張 浩,惠 蕾,石 維,繆萍萍
(1.海河流域水資源保護(hù)局,天津 300170;2.河海大學(xué)水文水資源學(xué)院,江蘇南京 210098;
3.陜西省水利電力勘測設(shè)計(jì)研究院,陜西 西安 710001;4.海河流域水資源保護(hù)科學(xué)研究所,天津 300170;5.河北省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院,天津 300250)
為貫徹落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度,強(qiáng)化流域水資源保護(hù)監(jiān)督管理,迫切需要從嚴(yán)核定水域納污容量,建立以限制排污總量為控制核心的水功能區(qū)限制納污制度。限制排污總量[1-3]是以實(shí)現(xiàn)水功能區(qū)達(dá)標(biāo)為目的,對入河污染物進(jìn)行限量控制的定額指標(biāo),也可稱作允許納污量。將限制排污總量按照“全國—流域—省市”逐層分解,是實(shí)施水功能區(qū)限制納污紅線管理和強(qiáng)化水資源保護(hù)監(jiān)督管理的重要基礎(chǔ),同時(shí)也是各級政府開展水污染防治和污染減排的重要依據(jù)。
海河流域城市眾多,各地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展存在較大差異。京津冀都市圈是我國政治文化中心、重要工業(yè)基地和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地,西北部內(nèi)蒙古自治區(qū)則以農(nóng)業(yè)為主,是重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。限制排污總量分解方案的公平性,將對各地水環(huán)境容量的利用以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展產(chǎn)生重要影響。鑒于基尼系數(shù)在分布均勻度量化評價(jià)方面的優(yōu)勢,本文選用基尼系數(shù)作為公平性指標(biāo),從人口、GDP、污水處理能力以及多年平均水資源量等多個(gè)角度對現(xiàn)有的限制排污總量分解方案的公平性進(jìn)行分析。
基尼系數(shù)最早是由意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家Gini根據(jù)洛倫茲曲線提出的,在經(jīng)濟(jì)學(xué)中用來衡量居民收入分配差異狀況[4-6]。
設(shè)居民收入的實(shí)際分配曲線(洛倫茲曲線)為m=φ(x);絕對公平分配曲線為l=L(x),則有
因?yàn)閏點(diǎn)坐標(biāo)為(1,1),式(1)可以變?yōu)?/p>
式中:g為基尼系數(shù);S1為L(x)與φ(x)包圍的面積;S2為φ(x)與x軸包圍的面積。
圖1 洛侖茲曲線與基尼系數(shù)示意圖
基尼系數(shù)值越小,表明分配越公平;反之則表明分配越不公平[6]。按照國際慣例,通常把0.4作為分配公平性的“警戒線”。基尼系數(shù)在0.2以下,表示分配高度平均;基尼系數(shù)為0.2~0.3表示分配相對平均;基尼系數(shù)為0.3~0.4表示分配比較合理;基尼系數(shù)為0.4~0.5表示分配差距偏大;基尼系數(shù)高于0.5表示分配高度不平均[8-9]。
本文選取人口、GDP、污水處理能力、多年平均水資源量作為限制排污總量的影響因子,將基尼系數(shù)引入限制排污總量分解方案公平性研究中,基尼系數(shù)根據(jù)洛倫茲曲線圖中的面積來計(jì)算[7],具體如圖2所示。
將基尼系數(shù)應(yīng)用到限制排污總量分解方案的公平性研究中,以海河流域?yàn)槔珻OD和 NH3-N全流域限制排放總量分別為14.55萬 t和1.2萬 t。依照現(xiàn)有分配方案,分解到流域內(nèi)7個(gè)省區(qū),各省區(qū)所占比例見表1。
圖2 各影響因子洛倫茲曲線
表1 海河流域各省市指標(biāo)占全流域總量比例 %
選取人口、GDP、污水處理能力、多年平均水資源量作為限制排污總量的影響因子,海河流域各省區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)占全流域的比例見表1。人口-限制排污總量的基尼系數(shù)可以反映流域內(nèi)各省區(qū)人均污染物入河量分配的差異;GDP-限制排污總量的基尼系數(shù)反映了流域內(nèi)各省區(qū)單位GDP污染物入河量的差異;污水處理能力-限制排污總量的基尼系數(shù)反映了流域內(nèi)各省區(qū)污水處理能力與污染物入河量的匹配程度;多年平均水資源量-限制排污總量的基尼系數(shù)反映了流域內(nèi)各省區(qū)水資源豐枯程度與污染物入河量的匹配程度。
按照前述方法繪制各影響因子與限制排污總量的洛倫茲曲線(圖2),由洛倫茲曲線量算出海河流域限制排污總量與4個(gè)影響因子之間的基尼系數(shù),如表2所示。
表2 海河流域有關(guān)影響因子與COD,NH3-N之間的基尼系數(shù)計(jì)算結(jié)果
a.運(yùn)用基尼系數(shù)對海河流域限制排污總量分解方案進(jìn)行研究,結(jié)果表明,基尼系數(shù)可以很好地反映各省區(qū)限制排污總量分解的公平性,這對流域?qū)嵤┧δ軈^(qū)限制納污紅線管理具有重要的理論和實(shí)際意義。
b.從各省區(qū)的污水處理能力分析,目前的分解方案處于高度公平的狀態(tài);從人口與多年平均水資源量的角度分析,目前的分解方案也相對公平。表明限制排污總量分解與各省污水處理設(shè)施建設(shè)情況匹配程度較高,同時(shí)兼顧了各省區(qū)人口與水源量的差異。
c.從GDP的角度分析,目前限制排污總量分解方案的公平性差距較大,主要體現(xiàn)在內(nèi)蒙古自治區(qū)以全流域0.01%的GDP總量分別占有了全流域COD和NH3-N排放總量的0.48%和0.83%。表明目前的分解方案為內(nèi)蒙古自治區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)留了一定的環(huán)境容量,考慮到各省區(qū)未來一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的公平性,這種差異是可以接受的。
[1]李紅亮,米玉華.河北省水功能區(qū)納污能力及限制排污總量研究[J].水資源保護(hù),2011,27(1):76-79.(LI Hongliang,MI Yuhua.Study on the permissible pollution bearing capacity and gross discharge control of water function zones in Hebei Province[J].Water Resources Protection,2011,27(1):76-79.(in Chinese))
[2]張紅舉,章杭惠,汪傳剛.太湖流域省際邊界地區(qū)入河污染物總量控制[J].水資源保護(hù),2010,26(5):42-49.(ZHANG Hongju,ZHANG Hanghui,WANG Chuangang.Total pollutant amount control in inter provincial border area of Taihu Basin[J].Water Resources Protection,2011,2010,26(5):42-49.(in Chinese))
[3]郭蕾,鐘定勝,辛志偉.人工調(diào)控強(qiáng)烈地區(qū)水污染物排放總量控制與分配方法[J].水資源保護(hù),2010,26(5):62-66.(GUO Lei,ZHONG Dingsheng,XIN Zhiwei.Research on total water pollutant amount control and allocation method in artificial regulated regions[J].Water Resources Protection,2010,26(5):62-66.(in Chinese))
[4]劉德地,陳曉宏.一種區(qū)域用水量公平性的評估方法[J].水科學(xué)進(jìn)展,2008,19(2):268-272.(LIU Dedi,CHEN Xiaohong.Method for evaluating the fairness of water use in Guangdong Province[J].Advances in Water Science,2008,19(2):268-272.(in Chinese))
[5]王小軍,張建云,劉九夫,等.我國生活用水公平問題研究[J].自然資源學(xué)報(bào),2011,26(2):329-334.(WANG Xiaojun,ZHANG Jianyun,LIU Jiufu. Discussion on evaluating the fairness of domestic water use in China[J].Journal of Natural Resources,2011,26(2):329-334.(in Chinese))
[6]何俊,黃顯峰.區(qū)域水資源量非均衡性評價(jià)[J].河海大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2013,41(2):130-135.(HE Jun,HUANG Xianfeng. Evaluation of non-equilibrium distribution of regional water resources quantity[J].Journal of Hohai University:Natural Sciences,2013,41(2):130-135.(in Chinese))
[7]劉穎,謝萌,丁勇.對基尼系數(shù)計(jì)算方法的比較與思考[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2004(9):15-16.(LIU Ying,XIE Meng,DING Yong.The Comparision and reflection:Gini coefficient calculation methods[J].Statistics and Decision,2004(9):15-16.(in Chinese))
[8]秦迪嵐,韋安磊,盧少勇.基于環(huán)境基尼系數(shù)的洞庭湖區(qū)水污染總量分配[J].環(huán)境科學(xué)研究,2013,27(1):8-15.(QIN Dilan,WEIAnlei,LU Shaoyong. Totalwater pollutant load allocation in Dongting Lake Area based on the environmental Gini coefficient method[J].Research of Environmental Sciences,2013,27(1):8-15.(in Chinese))
[9]葉兆木,王飛,葉堤.基于基尼系數(shù)的化學(xué)需氧量排放公平性評估[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2011,34(10):200-205.(YE Zhaomu,WANG Fei,YE Ti.Fair evaluation of COD based on Gini coefficient[J].Environmental Sciences and Technology,2011,34(10):200-205.(in Chinese))