在全球经济发展的背景下,低碳经济作为一种新的发展模式已经逐渐成为全球趋势,它以降低能源消耗、减少环境污染、减少温室气体排放为特征,致力于实现经济与环境的可持续发展。随着工业化、城市化和现代化的推进,发展中国家如中国面临的能源需求快速增长,碳排放问题尤为突出。中国作为世界第二大二氧化碳排放国,正处于转变经济发展模式的关键时期。江苏省作为中国经济发展速度较快的地区之一,其经济增长和产业结构的变化对碳排放产生着重要的影响。 本文的研究选取了1985年至2009年江苏省的相关数据,重点探讨了经济增长、产业结构变化对碳排放的影响。通过建立人均GDP、三大产业产值比例和碳排放量的回归模型,研究发现经济增长确实对江苏省的碳排放产生了压力,而产业结构中第二产业(主要以工业为主)对碳排放的影响效应最为显著,第三产业的影响相对较小且不显著。 文章指出,自上世纪90年代以来,全球温室效应的加剧使得低碳经济成为新的发展方向。中国作为世界上二氧化碳排放量排名第二的国家,面临着严重的“发展排放”问题,即以高能耗、高污染、高排放为特征的经济模式对可持续发展的制约。江苏省是中国经济高速发展的省份之一,其产业构成特点导致能源消耗成为碳排放的主要来源。从1985年的4028万吨碳排放量增长到2009年的20767万吨,年均增长速度达到了16.62%。这表明江苏省的碳排放情况相当严峻。 近年来,国内外学者对碳排放的影响因素进行了多角度的研究。在研究方法的选择上,LMD对数平均权重DIVISI分解法被广泛应用于能源需求分解,并通过实证分析证明了其优越性。在具体影响碳排放的因素方面,经济增长通过规模效应、结构效应和技术效应影响环境,进而影响碳排放水平。经济增长效应是二氧化碳排放增加的主要因素。国外学者Koen Schoors等人利用shapley方法对四国46年的数据进行碳排放影响因素分解分析,发现碳利用强度与经济增长之间存在脱钩效应。国内学者则主要通过LMD方法进行分析,如宋德勇等(2009)基于江苏省的数据进行研究。 江苏省的经济增长和产业结构变化对碳排放具有显著影响。工业作为第二产业的主体,其对碳排放的贡献最大。要减少江苏省乃至中国其他省份的碳排放,需要转变当前的经济增长模式,调整产业结构,发展高附加值、低能耗的产业,同时推广节能减排技术,增加第三产业的比重,并在政策层面鼓励低碳技术的创新和应用。这些措施对于缓解碳排放压力、促进低碳经济的发展具有重要意义。
2025-06-04 19:43:17 312KB 首发论文
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《2021年中国城市数字经济指数蓝皮书》是一份深度剖析中国城市在数字经济领域发展状况的重要报告。这份由新华三集团推出的年度研究报告,旨在揭示我国各城市在数字化转型过程中的成就、挑战与发展趋势,为政策制定者、城市管理者以及行业从业者提供宝贵的洞察和策略指导。 数字经济是新时代经济增长的新引擎,它涵盖了电子商务、云计算、大数据、物联网、人工智能等多个关键领域。在中国,随着互联网技术的飞速发展,数字经济已经成为推动经济社会变革的重要力量。《蓝皮书》通过对全国各大城市的深入研究,构建了一套全面的城市数字经济评价体系,包括基础设施、数字治理、数字经济产业、数字生活四个核心维度,以量化的方式评估了各城市在数字经济领域的综合表现。 在基础设施方面,报告可能关注了城市的信息通信网络建设,如宽带覆盖率、5G基站数量、数据中心的布局等,这些是支撑数字经济发展的基础硬件设施。数字治理则涵盖了政府公共服务数字化、数据开放共享、网络安全等方面,反映了城市利用数字化手段提升治理效能的能力。数字经济产业则衡量了城市的创新能力和产业发展水平,包括数字企业数量、产值、研发投入等指标。数字生活部分则关注了市民在教育、医疗、交通等日常生活领域的数字化体验,体现了数字技术对民生改善的贡献。 《蓝皮书》的发布,对于理解中国城市如何通过数字化转型实现经济结构优化、提升竞争力具有重要意义。城市可以根据报告中的分析结果,找到自身在数字化进程中的优势与不足,从而制定更加精准的发展策略。例如,针对基础设施短板的城市可以加大投入,提升网络基础设施;对于数字治理能力较弱的城市,可以加强数据治理机制,提高公共服务效率;在数字经济产业发展上,可以通过引导和支持创新企业,培育新兴产业集群。 这份报告不仅是对过去一年中国城市数字经济发展的总结,更是对未来趋势的前瞻性预测。通过深入研究和比较不同城市的实践,可以为政策制定者提供有价值的参考,推动城市在数字经济时代实现高质量发展。同时,也为学者和业界人士提供了丰富的研究素材,共同探讨和推动中国数字经济的繁荣与进步。
2025-05-29 20:30:09 4.18MB
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【低空经济】低空飞行服务平台设计方案
2025-05-28 11:41:01 2.82MB
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【低空经济】无人机防反制系统设计方案
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析城市经济与住宅市场的关联机制:通过 36 个城市 2012-2021 年的经济与住宅市场数据,探究城市经济指标(如 GDP、产业结构、财政收支等)与住宅价格(含商品房、二手房)的相互影响关系,识别影响住宅价格的关键经济驱动因素。 构建住宅价格估值模型:以具体城市(如数据完整度较高的城市)为例,结合经济指标与住宅市场数据(如房地产开发投资额、销售面积、价格等),建立房价预测模型,为城市住宅市场调控与居民购房决策提供参考。 揭示区域差异与空间分布特征:对比不同城市的住宅价格及其影响因素,分析经济发展水平、人口结构(户籍人口缺失需注意)与住宅市场的空间差异,为城市分类施策提供依据。
2025-05-25 20:56:26 533KB python 大数据分析 人工智能 数据分析
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2024低空经济产业发展白皮书.pdf
2025-05-24 19:56:28 2.24MB
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【数字经济】电力可信数据空间设计方案
2025-05-19 10:36:52 1.69MB
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多种调度模式下光储电站经济最优储能容量配置研究,多种调度模式下光储电站经济最优储能容量配置研究,多种调度模式下的光储电站经济性最优储能容量配置分析 摘要:代码主要做的是一个光储电站经济最优储能容量配置的问题,对光储电站中储能的容量进行优化,以实现经济效益的最大化。 光储电站的调度模式选为联络线调整模式,目标函数中考虑了储能运行损耗费用,电收益、考核成本等,约束则主要是储能的运行约束,实现效果良好,具体看图。 代码非常精品,注释保姆级 ,关键词:光储电站;经济最优;储能容量配置;联络线调整模式;运行损耗费用;售电收益;考核成本;运行约束。,光储电站调度优化:经济性最优储能容量配置策略分析
2025-04-25 17:51:08 1.97MB 正则表达式
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新能源接入的电力市场主辅联合优化出清模型:基于IEEE30节点与风电机组的经济调度与备用服务策略分析,新能源接入的电力市场主辅联合优化出清模型:基于IEEE30节点与风电机组的经济调度与备用服务市场分析,《新能源接入的电力市场主辅联合出清》 出清模型以考虑安全约束的机组组合模型(SCUC)和经济调度模型(SCED)组成。 程序基于IEEE30节点编写,并接入风电机组参与电力市场,辅助服务市场为备用市场。 出清后可得多种结果,包括机组计划,风机出力,线路功率等。 Eand_0R_UC.m 这个程序主要是一个机组组合问题的求解程序,用于优化电力系统中火电机组和风电机组的出力调度,以最小化成本为目标。下面我将对程序进行详细分析。 首先,程序开始时进行了一些初始化操作,包括清除变量、加载参数和数据。参数包括机组参数、负荷曲线、网络参数和风电参数等。然后,定义了一些系统参数,如机组数、风电机组数、节点数和时间范围等。 接下来,程序定义了一些决策变量,包括机组状态变量u、机组实时功率p、机组实时最大功率Pmax、机组实时最小功率Pmin、风电机组实时功率Pw、机组启动成本costH、机组关停成
2025-04-22 14:34:23 7.85MB kind
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