中国省域种植业碳汇量、碳排放量的时空分异及公平性研究
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10.13856/j.cn11-1097/s.2022.02.009

中国省域种植业碳汇量、碳排放量的时空分异及公平性研究

引用
2020年9月,中国在联合国大会上向世界宣布力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标,因此测算种植业碳排放量、碳汇量对政策的制定有重要意义.本文基于2013—2020年中国国家统计局的主要农作物、主要农用物资消耗量的年度数据测算中国31个省份种植业碳排放量、碳汇量,运用灰色预测法GM(1,1)预测中国31个省份未来5年的碳排放量,深入分析其时空分异特征,并采用基尼系数研究中国省域种植业碳汇量、碳排放量的公平性.研究结果表明:①山东碳排放总量最高,广西碳汇总量、净碳汇总量最高.②从时间序列看,中国种植业碳排放高峰已经过去,并且种植业未来碳排放量有明显下降趋势.不管是到达碳排放高峰的时间点、碳排放总量还是未来碳排放量下降趋势都出现明显的"马太效应",即东部地区优于中部地区,中部地区优于西部地区.另外,新疆、黑龙江和河南部分主要农用物资(农用塑料薄膜、农用化肥和灌溉)碳排放量存在逐年上升的趋势.③从空间分布看,河南、山东、安徽以及吉林属于高-高型地区,四川和新疆属于高-低型地区.东部沿海地区、南部沿海地区和东北地区种植业碳排放基尼系数明显高于其他地区,基尼系数大小与地理位置和经济发展水平呈正相关关系,高值基尼系数在地理分布上,明显呈现沿海性的特征.西北地区和西南地区的种植业碳汇量基尼系数显著高于其他地区,基尼系数的大小与其地理位置和经济发展水平有负相关关系.

种植业、碳汇、灰色预测法、莫兰指数、基尼系数

国家自然科学基金71563060

2022-03-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共10页

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