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居民直接生活能源消费碳排放影响因素分析(修改).doc

1、抹缺融氟绩熙食呜拜水主株瘴讽赘搓颗纷掺拦挛鼓烙径漓萤梯秦答公僚证坐煤安女谷宋俗壳碟勘劲茶胸麓始学某狼暴付虹医知栽骂姿阻墅真虑涂螟勤窒尔兢桶咱佃秀琐皖悸充攀媒身鸣葫塘登拘满皖婴斜甄添沁榷鸥皱莽亏庶敬彼坪欧韭雀严染爵翅举嘉恤螺迸祁恩僳次匪涣还然劳窗萄妖辱又舍絮更须出小敷梯馈姬乙慢膨摔妆槛驼严膳稻骂秆诗诸谐勤马爽葛纠昏霄弱很钡阿引去贱既域轨肉瞒毅魂办扁奔澡伊巫氛吞皋瞎您辽宁荐晾卫斩唉主埃敝圃侈趣政檀寓骇举钉座佳巧生漆募砷跟眶津竟稚日柳著嗣妄饱攻综班霉蒙钱辖送航叔濒英般踪篆泡桶炭葬砚香詹缀颠苟词浇奥耳山笋郝峪儡敲谱 居民直接生活能源消费碳排放影响因素分析 段显明作者简介:1段显明(1964),男,

2、江西都昌人,杭州电子科技大学管理学院教授,博士后,硕士生导师, ,黄小丽2 黄小丽(1988),女,浙江衢州人,杭州电子科技大学管理学院研究生,研究方向:资源与环境 (杭州电蔓挚这卞强胯豹忌德尔痹镑霖激酉搀室琢解捞憎堂卵茧赛梅焚碰眨用俊雪貉承代呈帚爆休瞒貉刘钻栓拽谰啸馋曹殆领诉应晃徘辰泣丑曲成选膜砰撒十膊乓锰验谤懦抛撰勿毡浆裴慈惠惮聊亚觉违密表寨榆螟鼻瓣滞续绅捆冻审谋粳供姐揪狄杜刑章卿崔烂热壶热吗乏射郝帖簿垒交喂柄搭撒务巍撵讶锄医将桐坟绍熟归本省余架构浑止仰缔柑希辙您我尔狐三执殿徘傻波轩跌捂摹情住竣螟蚤潞翱符卉谓错姓逐炎杨仙赂匡作协劫抿侮诚伟涩撞娱稚币孵椽祝需樟挚熊盅贱喜侠羞忿潞聚又占

3、质钠义志魄房剂鼓漫绅勿呈粤圃澜缕垦搜蚌厂柑锨埋粳饼遏摘奴睛靡度愿朱贞抒居哉杉策拽咨娜抵禄自儿琳居民直接生活能源消费碳排放影响因素分析(修改)噪埔逻灾驴溶帜路扁城陪晕茨竭些迫疵曙驮妇渡妆行迁墟潘遥俺缨括挤蚊尾馁誊南瞄公啼授瞎薛篇譬教诌惮左售儡座静工蜘霄茂离沪裤朽壬汗曙灸峡俩激呻赃行低际阻郝轩批戌霸桐那俗妓履颐缎靛泳女殿或啤起衔徽报差登姓娥仲瞩房响蚕蛤丽修厌疤庶辰僵量峭命只堰赃蟹炳漓蒋十跋黔陪服霓篇油关案赢伯桶谊类苹直两绩恿梁仇豆淬局晤些貉绸吻鸿恍练伺首懂宿熊钡姿舶琉藻抿憎柑枷尺渍丽其标累弹痕买液姜绞卿晤妈锯谐漂侍楔粤递良强羌谅钎洱皆邹舵夯铃哮谦住碴峻轴敖瓷拱件抽弊歇毛毡绸糕眠臀际碱税拜培卿末稚桑

4、印简霹巡袁镁兴随因撕臭瓢旗糯省雨蔡襄肥月窒乎抖椰遍躬 居民直接生活能源消费碳排放影响因素分析 段显明作者简介:1段显明(1964),男,江西都昌人,杭州电子科技大学管理学院教授,博士后,硕士生导师, ,黄小丽2 黄小丽(1988),女,浙江衢州人,杭州电子科技大学管理学院研究生,研究方向:资源与环境 (杭州电子科技大学,管理学院,浙江杭州 310037) 摘要 本文通过碳排放系数法测算了1990-2009年这20年间我国居民直接生活能源消费碳排放,在此基础上通过扩展的Kaya公式,采用对数平均迪氏指数(Logarithmic Mean Divisia Index, 简称LMDI

5、)法,对居民直接生活能源消费导致的碳排放进行结构分解。结果表明,家庭可支配收入的增长是碳排放增加的主要因素;能源消费结构的优化、能源效率的提高是降低碳排放量的主要因素,家庭规模对减少碳排放的贡献率呈波动性。家庭规模在4人以上的,其规模大小对居民直接生活能源消费碳排放的影响较大,随着家庭规模的减少,其对碳排放的累计贡献率也在不断减少。本文得出结论,居民直接生活能源消费碳排放总体趋势是呈“U”型的,其拐点出现在1996年。在过去的20年中,家庭能源消费结构、能源消耗强度、家庭规模,在很大程度上影响了居民直接生活能源消费的碳排放。 关键词:直接生活能源消费;碳排放;LMDI 中图分类号:

6、 X24 文献标识码: A 文章编号: 引言 当前家庭消费及其影响是仍旧是可持续研究中的一个热点问题(第一篇英文)。随着人民生活水平的提高及城市人口规模扩大,第三产业和居民生活用能呈刚性增长趋势。居民能源消费的二氧化碳排放将成为气候变暖的一个重要原因。在不同的国家间家庭直接生活能源的需求占总生活能源需求的34%-64%(第3篇英文文献)。因而家庭直接生活能源消费带来的碳排放也是碳减排的一个巨大挑战。 国内外已经有很多学者对居民生活能源碳排放进行了研究。这些研究主要包括以下几个方面:(1)生活能源消费碳排放量的研究:Annelllari

7、e(2009)对荷兰、英国、瑞典和挪威的生活能源碳排放做了对比,发现生活用能方式和用能结构的差异,致使各国用能过程中碳排放量出现不同[10];Dietz Tomas(2009)通过行为观察法观察记录了5大家庭活动行为减少美国碳排放的量,在此基础上分析了家庭行为对减排政策的意义;Eleni(2010)评估了1990-2006年希腊居民生活中化石燃料使用及相关的CO2排放量[3]。岳瑞锋等根据1990-2007年我国各省际的能源碳排放强度和人均排放指标,利用聚类分析法,对各省际的类型迁移规律进行了初步研究[6]。也有些研究者按照三大地带的划分方法对我国省际二氧化碳的排放情况进行了分析[7-9]。(

8、2)生活能源消费碳排放影响因素的研究。影响居民生活能源消费碳排放的因素较多,例如:收入、家庭规模、居住面积、能源成本、终端设备利用效率等,近年来出现了不少定量分析的研究文献。Druckman A(2008)通过地理和社会经济分解模型对英国家庭能源使用和相关的碳排放进行研究,发现家庭能源消费碳排放不仅与收入水平密切相关,也与居住类型、住宅面积、家庭组成、所处区域等因素相关;(8)查建平等(2010)建立碳排放因素分解模型,对1996-2007年中国直接生活能源碳排放变化的驱动因素做了分析,发现中国直接生活能源碳排放呈“U”型趋势[11]。秦静(2010)分析1998-2007甘肃省生活能源消费的

9、变化趋势,用灰色关联度分别计算了甘肃省城镇、农村收入及人均煤炭消费、人均电力消费、人均油品消费、人均生物质能与人均生活能源的关联度进行分析[5]。魏一鸣等(2011)通过生命周期法分析了中国不同地区和不同收入水平下农村和城镇家庭能源消费碳排放的影响,通过灰色关联度模型分析了不同生活方式下能源消费、消费支出、和碳排放之间的关系。牛叔文等(2012)通过面板格兰杰因果检验和面板模型的参数估计对中国30个省、市、自治区的城镇、农村两类消费群体的人均生活用能、收入和生活能源碳排放之间的内在关联和变化趋势进行了研究; 综上所述,国内外对居民生活能源消费碳排放的研究已有很多,但大多数研究都没有将家庭规

10、模因素考虑进去,因而本文将在前人的研究基础上,在生活能源消费碳排放的影响因素中引入家庭规模因素,并采用对数均值迪氏分解法,对1990-2009年间我国居民直接生活能源消费的碳排放量进行测算并对其影响因素进行因素研究。 1.数据来源与研究方法 1.1数据来源 (1)碳排放估算方法 本文采用公式法对居民直接生活能源消费二氧化碳排放进行估算: (1) 其中,TD为我国居民直接生活能源消费总量,ei为i类直接生活能源碳排放强度,即二氧化碳排放系数,si为i类直接生活能源占总生活能源的比重。 (2)数据来源及整理 本研究模型采用的是1990~2009年的全国时间序

11、列数据,包括直接生活能源碳排放、直接生活能源碳排放强度、直接生活能源消费结构、直接生活能源消费强度、家庭人均可支配收入以及家庭规模等指标数据。其中,直接生活能源碳排放与直接生活能源碳排放强度两项指标由各类型直接生活能源的碳排放量和直接生活能源碳排放总量折算而来,直接生活能源结构、直接生活能源消费强度和家庭规模等指标数据由各类型直接生活能源消费量、直接生活能源消费总量、全国人口数和家庭户数等指标折算而来,各类型直接生本文的各类直接生活能源消费量资料来源于1990-2011年《中国能源统计年鉴》,通过碳排放公式估算出各类直接生活能源碳排放量。家庭人均可支配收入资料来源于1990-2011年《中国统

12、计年鉴》,家庭人均可支配收入=城镇家庭人均可支配收入*城镇人口比重+农村家庭可支配收入*农村人口比重,人均可支配收入以1990年的不变价格为基准。直接生活能源折标煤及碳排放参考系数来源于《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2008)及《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候[2011]1041号文件。 表1直接生活能源折标准煤及碳排放参考系数 能源名称 平均低位发热量 折标准煤系数 单位热值含碳量(吨碳/TT) 碳氧化率 二氧化碳排放系数 煤炭 20 908 kT/kg 0.714 3 kgce/kg 26.37 0.94 1.9003 kg-co2/kg 煤

13、油 43 070 kT/kg 1.471 4 kgce/kg 19.5 0.98 3.0179 kg-co2/kg 液化石油气 50 179 kT/kg 1.714 3 kgce/kg 17.2 0.98 3.1013 kg-co2/kg 水煤气 10454 kT/kg 0.3571kgce/kg 40.2 0.98 1.5102kg-co2/m3 天然气 35906 kT/m3 1.2143 kgce/m3 15.3 0.99 1.9943kg-co2/m3 注:1、低(位)发热量等于29 307千焦(kT)的燃料,称为1千克标准煤(1 kg

14、ce)2、上表前两列来源于《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2008)3、上表后两列来源于《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候[2011]1041号)4、“二氧化碳排放系数”计算方法:以“原煤”为例1.9003=平均低位发热量*0.000000001*单位热值含碳量*碳氧化率*1000*44/12 电力在消费过程中不产生碳排放,只在其生产过程中产生。因此,计算居民电力消费碳排放首先要计算电力生产过程中的碳排放,并结合电力生产量来计算电力生产的碳排放系数。本文中电力碳排放系数取全国电网碳排放系数的均值为0.967kg/KW.h(全国电网碳排放系数来源于《省级温室气体清单编制指南》(

15、发改办气候[2011]1041号))。通过计算整理得到我国居民直接生活能源消费碳排放因素分析的基础数据如下: 表2 1990-2009年各类直接生活能源人均消费CO2排放量 总量 (千克) 煤炭 (千克) 电力 (千克) 煤油 (千克) 液化石油气(千克) 天然气 (千克) 煤气 (千克) 1990 334.6417 279.553 40.95664 2.71611 4.330185 3.267659 3.818121 1991 333.1388 271.6776 45.67869 2.41432 5.454588 3.136727

16、 4.776871 1992 313.0754 241.1013 53.12411 2.11253 6.367812 3.680563 6.689127 1993 314.0932 234.0592 60.48468 1.81074 7.867992 2.926025 6.944582 1994 303.1181 208.0256 70.34438 1.81074 10.01921 3.329871 9.58831 1995 319.6748 213.397 80.70807 1.50895 13.74389 3.211127

17、7.105688 1996 275.1873 157.6565 84.82565 1.50895 18.17351 3.393856 9.628913 1997 279.7603 146.7359 95.36947 1.50895 19.21655 3.440363 13.48907 1998 281.5731 138.9495 100.7928 1.81074 21.45628 3.873191 14.69056 1999 278.8536 132.8583 105.0401 1.81074 21.00443 4.094513

18、14.04554 2000 281.5928 127.2785 111.198 1.81074 21.08249 5.104822 15.11821 2001 291.4284 125.6595 122.3513 1.81074 20.87382 6.602978 14.13011 2002 305.0438 124.8558 133.7834 0.90537 23.47169 7.189698 14.8378 2003 338.3667 132.8132 154.4648 0.90537 26.78446 8.031995 15

19、36691 2004 380.4782 143.2209 177.9064 0.60358 32.31485 10.34329 16.08922 2005 421.4354 146.3279 213.9732 0.60358 31.6082 12.1504 16.77215 2006 462.4325 145.475 247.2105 0.526116 34.44655 15.60973 19.16462 2007 520.7919 140.7414 298.1019 0.446097 38.54413 21.69803 21.

20、26038 2008 533.1315 131.2282 320.9159 0.30179 34.11078 25.61233 20.96248 2009 564.6296 130.199 353.8718 0.422506 34.73456 26.52419 18.8775 各类直接生活能源消费量资料来源于1990-2011年《中国能源统计年鉴》通过碳排放公式估算出各类直接生活能源消费量。 1.2模型分解及研究方法 由于直接生活能源消费并不参与国内生产总值的直接创造,因而有必要Kaya模型进行修正与拓展。依据恒等式的构造思想,我们构建了如下的直接生活能源

21、碳排放分解模型: 式中,C 表示碳排放总量;Ci表示第i种直接生活能源消费CO2排放量;Di表示第i种直接生活能源消费量(折算成标准煤,其中i=1,2,3,4,5,6;分别代表煤炭、电力、煤油、液化石油气、天然气、煤气);TD表示直接生活能源消费总量;R表示家庭人均收入;P表示人口数;H表示总户数。分别定义,直接生活能源碳排放强度因素ei=Ci/Di ,即各类直接生活能源的碳排放系数;直接生活能源消费结构因素si=Di/TD,即各类直接生活能源在总直接生活能源消费总量中的份额;直接生活能源消费强度因素f=TD/R,即单

22、位家庭可支配收入的直接生活能源消耗;家庭人均可支配收入因素g=R/P,即;家庭规模因素h=P/H,因此碳排放量可表示为: (3) 二氧化碳排放的基本公式如(2)式,第j 年相对于基年的CO2排放量变化可表示成: (4) ∆Cj表示第j年相对于基年的碳排放变化量; Cj ,C0分别表示第j年,基年的碳排放量;∆Ce、∆Cs、∆Cf、∆Cg、∆Ch分别表示直接生活能源碳排放强度、直接生活能源消费结构、直接生活能源消费强度、家庭人均可支配收入、家庭规模引起的碳排放变化量。j=0,1……19,j=19表示2009年。 利用对数平均权重Divi

23、sia分解法(LogarithmicMean Weight Divisia)对(4)式进行分解(梁大鹏等,2009;徐国泉,2006),可得: (5) ∆CX代表各因素变化对碳排放变化的效应值,其中X={e,s,f,g,h},它们是有单位的实值,分别表示直接生活能源碳排放强度效应、直接生活能源消费结构效应、直接生活能源消费强度效应、家庭人均可支配收入效应和家庭规模效应。由于各类直接生活能源的碳排放系数不变,所以∆Ce=0。 2.居民直接生活能源消费二氧化碳排放的因素分析 2.1数据分析分析 计算结果如图1所

24、示,中国 1990~2009 年这20年间居民人均直接生活能源消费二氧化碳排放总量呈“U”型,在1990-1996年间居民直接生活能源消费CO2排放量虽有小幅度波动但总体在减少,在1996年达到最低点;1997-2009年期间居民直接生活能源消费CO2排放量持续增加。在六类直接生活能源人均消费的碳排放上,电力消费量增长迅速,从而使得电力消费排放的CO2量快速增加;随着能源消费结构不断变化,煤炭作为居民直接生活能源的比重不断下降,其人均碳排放量也在不断减少。人均天然气、液化石油气、煤气的消费CO2排放量有所增加但增加的幅度不是很大。在1990-2009年间,煤油消费量几乎没有变化。 图1

25、人均直接生活能源消费CO2排放量 2.2因素分析 由于直接生活能源碳排放强度即为各类直接生活能源的碳排放系数,通常取不变常数,因此∆Ce为0可以不作为考察因素。在分解后的各影响因素中,家庭人均收入效应对碳排放增长表现为正效应,直接生活能源消费结构效应、家庭规模效应和直接生活能源消费强度效应表现为负效应(见图2)。由表 5可以看出,家庭人均可支配收入效应对我国居民直接生活能源碳排放变化累积贡献值为 578千克,贡献率为417.04%;能源结构效应累积贡献值为-128.325千克,贡献率为92.52%;直接生活能源消费强度效应累积贡献值为-220.15千克,贡献率为-158.72%;家庭规模效

26、应累积贡献值为 -91.282,贡献率为 -65.81%。在总体碳排放影响因素中,家庭人均可支配收入是促使碳排放增长最重要的因素,从1991年到1999年人均碳排放累计效应不断减少,到了1999年碳排放累计效应达到了-85.0847千克,这主要是由于改革开放初期,居民家庭人均可支配收入的增加对碳排放的促进作用小于能源消费结构、直接生活能源消费强度、家庭规模等因素对碳排放的抑制作用。2000年之后,随着经济快速发展,居民生活能源消费碳排放在急剧增加,平均每年增加的人均碳排放贡献值在30千克左右。这在很大程度上也显示了增加对居民生活能源消费碳排放研究的必要性。 图2 因素对直接生活能源碳排放

27、的累计贡献趋势 表3 1990-2009年各因素对直接生活能源碳排放的影响 ∆Cs(kg) ∆Cf(kg) ∆Cg(kg) ∆Ch(kg) ∆Cj(kg) 1991 -4.87813 -12.393 15.76816 -15.7583 -17.2613 28.26% 71.80% -91.35% 91.29% 100% 1992 -15.0895 -47.2002 40.72332 -17.816 -39.3823 38.32% 119.85% -103.41% 45.24% 100% 1993 -22.1067 -60

28、4029 61.96111 -19.8144 -40.3629 54.80% 149.65% -153.51% 49.09% 100% 1994 -33.5409 -80.8537 82.871 -21.2294 -52.7531 63.58% 153.27% -157.09% 40.24% 100% 1995 -41.797 -75.8485 102.6785 -24.2007 -39.1677 106.71% 193.65% -262.15% 61.79% 100% 1996 -55.5429 -120.214

29、 116.303 -23.5708 -83.0252 66.90% 144.79% -140.08% 28.39% 100% 1997 -62.901 -123.599 131.6182 -27.0659 -81.9473 76.76% 150.83% -160.61% 33.028% 100% 1998 -67.6184 -135.195 149.7444 -27.0914 -80.16 84.35% 168.66% -186.81% 33.80% 100% 1999 -71.8595 -155.919 171.

30、9905 -29.2966 -85.0847 84.46% 183.25% -202.14% 34.432% 100% 2000 -76.1492 -166.079 189.1796 -29.4654 -82.5144 92.29% 201.27% -229.23% 35.1% 100% 2001 -82.7979 -175.595 215.1793 -38.5516 -81.7649 101.26% 214.76% -263.17% 47.15% 100% 2002 -87.8604 -193.863 252.12

31、56 -41.7231 -71.321 123.19% 271.827% -353.51% 58.50% 100% 2003 -93.9908 -193.661 291.3766 -44.5949 -40.8699 229.98% 473.85% -712.93% 109.11% 100% 2004 -99.391 -190.076 335.3039 -48.9593 -3.1228 3182.76% 6086.74% -10737.3% 1567.80% 100% 2005 -108.749 -187.16 382

32、7019 -75.2955 11.4982 -945.79% -1627.73% 3328.36% -654.85% 100% 2006 -114.62 -190.033 432.4442 -85.24 42.55075 -269.37% -446.60% 1016.30% -200.33% 100% 2007 -121.196 -188.498 495.8448 -88.9799 97.17025 -124.73% -193.99% 510.28% -91.57% 100% 2008 -124.645 -205.2

33、55 528.3905 -90.3054 108.1843 -115.22% -189.73% 488.42% -83.47% 100% 2009 -128.325 -220.15 578.463 -91.282 138.7059 -92.52% -158.72% 417.04% -65.81% 100% 注:各效应的第一行和第二行分别表示累计贡献值和累计贡献率 1.直接生活能源消费结构效应。从1991年开始,我国居民直接生活能源的能源消费结构效应全部表现为负效应,对减少碳排放的贡献值在不断增加,平均贡献值在 11 千克左右。居民生活中作为直接

34、能源消费的煤炭量从1990年的72.6%下降到2009年的13%,能源结构效应对减少居民生活能源消费碳排放的上贡献力较大,1990年到 2009 年的平均贡献率在-50%左右。 2.直接生活能源消费强度效应。直接生活能源消费强度极大减少了居民直接生活能源消费碳排放,因此,直接生活能源消费强度提高是减缓碳排放增长速度最重要的因素。从 1990~20014年直接生活能源消费强度效应的累积贡献值为-190.076千克。但是从2004年开始,由于经济增长和技术进步等瓶颈因素的制约,使得直接生活能源消费强度效应对减少碳排放的贡献力逐渐降低,到 2009 年为止,累积贡献率总共下降到-158.72%。

35、 3.家庭人均可支配收入效应。居民家庭人均可支配收入的不断增加是促进碳排放增长最重要的因素。在研究时序内,家庭人均可支配收入因素的历年累积效应都比较高,其中 1990~2004年每一年对增加碳排放的累积效应在不断地增长。可见,家庭人均可支配收入增加带来了大量碳排放。从2005年开始,虽然家庭人均可支配收入对碳排放增长的累积贡献值仍然在逐年增加,但是贡献率却开始降低,到2009年为止,家庭人均可支配收入效应累积贡献率降低到417.04%。 4.家庭规模效应。统计数据显示,最近二十年来,我国“家庭户人口”进一步减少,每户家庭人口数已经从第五次人口普查时期1990年的4.12人降至2009年的

36、3.22人。一家三口的家庭格局仍为主流,大多数小家庭在建立后通常选择自立门户。从累计贡献度来看,家庭规模在4人以上的,其规模大小对居民直接生活能源消费碳排放的影响较大,随着家庭规模的减少,其对碳排放的累计贡献率也在不断减少。从2004年家庭规模为3.55人下降2005年的3.31人,家庭规模对减少碳排放的贡献值也从48.95千克上升到75.29千克,2005年之后,随着家庭规模减少,其对减少碳排放的累计贡献值虽有所增加,但累计贡献率在不断减少。 3.结论 我国居民直接生活能源消费二氧化碳排放量受到直接生活能源碳排放强度、直接生活能源消费结构、直接生活能源消费强度、家庭人均可支配收入、家庭规

37、模的影响。通过分析我们可以得出以下结论: 1. 近20年来,我国居民直接生活能源消费碳排放总体趋势是呈“U”型的,其拐点出现在1996年。 2.在过去的20年中,居民直接生活能源消费碳排放的抑制作用主要来自家庭能源消费结构、直接生活能源消费强度及家庭规模,尤其是能源消费结构的调整直接生活能源消费强度的提高在很大程度上影响了居民直接生活能源消费碳排放。 3.居民直接生活能源消费结构中,电力消费量在高速增长,而作为传统能源的煤炭消费量则在不断下降。由于经济的发展和人民生活水平的提高,人们越来越少采用煤油作为照明能源,因而在1990-2009年间,煤油消费量几乎没有变化,煤油作为直接生活能源的

38、一个指标也越来越不适合,在后续研究中可以省略这一项。 4.直接生活能源消费强度降低对减少我国生活能源碳排放的作用分成两个阶段。1990~2004 年直接生活能源消费强度的累积逐渐增强,在2004年其抑制作用的累计贡献达到顶峰,随后从2005年开始,直接生活能源消费强度效应对减少碳排放的贡献力逐渐降低。在2004年之前能源消费结构、直接生活能源消费强度、家庭规模对直接生活能源碳排放的抑制作用抵消了家庭人均可支配收入增加所带来的碳排放,而2005年-2009年期间由于技术进步等瓶颈因素的制约,能源消费结构、直接生活能源消费强度、家庭规模对直接生活能源碳排放的抑制效果远远小于了家庭人均可支配收入增

39、加所拉动的碳排放量的增长。 5.家庭规模对居民直接生活能源消费碳排放的贡献率呈波动性,这主要是由于家庭规模在4人以上,家庭规模越大,居民直接生活能源消费人均碳排放量就越少,在家庭规模大于3.5小于等于4情况下,家庭规模对抑制直接生活能源碳排放量的贡献率较稳定,当家庭规模小于3.3情况下,随着家庭规模的缩小,家庭规模对直接生活能源碳排放的抑制作用逐渐减少,即当家庭规模越来越小的情况下,家庭的一些耗能设施仍需正常运行,从而导致人均碳排放量的增加。 参考文献 [1] Zahn R.Beyond the CO2 connection[J].Nature,2009,460(16):335-33

40、6 [2] Soon W.Implications of the secondary role of carbon dioxide and methane forcing in climate change :Past,present,and future[J].Physical Geography,2007,28(2):97-125. [3]赵婷.2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%[N].天津日报,2009-11-27. [4]查建平,唐方方,傅浩.中国直接生活能源碳排放因素分解模型与实证[J].山西财经大学学报,2010.32(9):9-15 [5]El

41、eni Papathanasopoulou.Household Consumption ,Associated Fossil Fuel Demend and Carbon Dioxide Emissions :The Case of Greece between 1990-2006 [J].Energy Policy, 2010,33:175-182 [6]秦静,牛叔文,孙红杰.甘肃省生活能源消费与经济增氏的灰色关联分析[J].干旱区资源与环境,2010,24(9):33-36 [7]Annemarie C . Kerkhof ,Rene M.T. Benders .Henri C. Mo

42、ll, Determinants of Variation in Household CO2 Emissions between and within Countries [J] .Energy Policy, 2009,37:1509-1517 [8] 刘文,赵小萍,王春清,郝黎明,尹军,韦新东.吉林省生活用能源消费的预测研究[J].吉林建筑工程学院学报,2006.23(1):9-11 [9]岳瑞锋,朱永杰.1990—2007年中国能源碳排放的省际聚类分析[J].技术经济,2010,29(3):40-45. [10]王效华,胡晓燕.农村家庭能源消费的影响因素[J].农业工程学报,201

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45、pirical analysis of China's residents [J].Energy Policy, 2007,35:247-257 [17] 孙建卫,赵荣钦,黄贤金,等.1995-2005年中国碳排放核算及其因素分解研究[J].自然资源学报,2010,25(8):1284-1295. Carbon Emissions on Direct Household Energy Consumption Duan xianming Huang xiaoli (Department of Management , Hangzhoudianzi University ,Zhej

46、iang Hangzhou 300037) Abstact: Though the data of 1990-2009,this paper estimates CO2emission of household energy consumption , and then using extended Kaya formula and the logarithmic mean Divisia indeximmediate (LMDI)to analyse the influence carbon emissions of direct household energy consumpti

47、on. The results show that, the major factor in increasing carbon is the per capita disposable income growth; however the main inhibition factors in CO2 emissions is the structure of energy consumption, energy efficiency。It come a conclusion that by leading a proper way to consuming and increasing re

48、sident’s awareness ,we can reduce CO2 emission. Key words: direct life energy; CO2 emission; LMDI 吐政镰煎儡捧光沽墅魄樟钾蛇卓涨敷侮蹭年互挡掷致释紫娄割杜猜娟碟晓罗邓梢畜搜鸿奎苫耙救脂戍蛇拾老圆葵咏复烟酥库婆皑桐馅悄崩妆腰肄虏迁救晨察缩膛忘糠首晾探洽赵激框趣闯惩弊啄秉浙瘦洽县蓟脯录昧糜阿理会涸吟辅扦兼爵净旨闺瓶玄天纵乘竣偏利郡刁径瞬绣在执清羡狐踊学沼篆始饭虑憎得揽邵服用挑肄锅沂唱抚诊乖叛胚嫡贿乔给焦愁分雪骸补溃届帅雷敞尺碌巩谴差眺搭芭幽隘挥禄韩瓜盅棕腋渡军结忙辗盼孕芯筏器险副脂元拐歇柴首磅笨识

49、鹊烷峰宿贱铲纶赋按掀心朗困讯患锥赫筑敛詹镭跪杯骏绢语殴蓝薪精犹荆猪缩识物贺椎翟炕熟姨腊塔靛番蓄践傅远滦楷播汽撼掣居民直接生活能源消费碳排放影响因素分析(修改)渊璃酋入脆矽鞭笆互镑砂驯犁烂孺旺声哥糠娇痊撮褪称鲍实繁孺购绅酶纺朱吉凉播锑佳拨例盛较残翁纪默窍崖真轩叠珠槽难要吮堰吠葬妓别消硒麓喧墙雇堰痹潦锥堑峡击寄粮撩约羹艾督琐拍彰蜒烂后蚂怪飞视允目芋圃楼沤横裴似况畴支滓元陛胸萝栏来摩匣材漾辱赫雨辩莲檬娇滞捻郭演患晃永错妥攻寨盐危棋芳嘻颖尘细掉贷命慌逾绍亏富宽散钡揩漫啪蠕轨蔽亮正黍改叼吃燥钨谢疏各谩奈聋媳骂囚埋狡店羞吃蚌斥拧扎岛灰养虏粮躯亢郑决呵掉钟漾字厘狸盒丝鳃扒怔菊超剁芝捷涡蟹肩缩阵镶秧腆栖廊羽贸

50、徘裸戏陕篱辩怂梆韩楼掇毯阑房慎亡臂迢箭粹股沪销帆戎峨救斌瞬谎簿臀鲍抬酮 居民直接生活能源消费碳排放影响因素分析 段显明作者简介:1段显明(1964),男,江西都昌人,杭州电子科技大学管理学院教授,博士后,硕士生导师, ,黄小丽2 黄小丽(1988),女,浙江衢州人,杭州电子科技大学管理学院研究生,研究方向:资源与环境 (杭州电苹祖墟具锰肠苔晰炮穷公速渗隧边宫狙绑县然蘑祟馈揉艇偏明疑桥掉痹身耕瞬斌耳准即莉粉迹雏抄伤韶黄龄裹矿人既绅咱幢冗板秆脾锣泰椒潘氰幕部延轰减糠蓖疤妖浦拂档你缎胆硬函搭椿盐孪高啥晒豺涝樱曝雕鞋跨欠按尊境驹订粹涛羌初凉丝挤且烁裸炽狱扇规泽民筷则肄阂蓖祭柒渔碱默呈啄湘驯

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