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意外?全球化让“世界工厂”出口的产品更“清洁” | Cell Press 青促会述评

刘玉洁 CellPress细胞科学 2021-11-26

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地球科学

Earth science

作为世界领先的全科学领域学术出版社,细胞出版社特与“中国科学院青年创新促进会”合作开设“青促会述评”专栏,以期增进学术互动,促进国际交流。


第七期专栏文章,由中国科学院地理科学与资源研究所副研究员 中国科学院青年创新促进会会员 刘玉洁One Earth中的论文发表述评

生产全球化使发展中国家能够通过贸易参与全球生产网络。然而,新兴国家在出口产品中日益增加的碳排放引起了人们对贸易气候困境的担[1]。开展生产全球化对发展中国家出口碳强度的影响研究,分析国际生产网络的环境效率,具有重要的政策意义。


因此,在本期的Cell Press旗下旗舰期刊One Earth中,来自清华大学、天津大学等团队学者,通过综合考虑省份和产业内部出口产品的生产和排放异质性,构建了国家间投入产出表 (ICIO),整合了2012年多国家/地区不同来源的多行业投入产出数据,对生产全球化下中国出口产品的碳排放强度变化进行了定量分析。

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在过去的几十年间,世界生产体系的国界壁垒逐渐被打破。发达国家主要从事具有相对优势的生产活动,并将部分生产过程外包给其他国家。在此过程中,生产活动引起的碳排放也被转移到该国家。研究表明,近年来,发展中国家承接的从发达国家转移的生产活动以及产生的相关碳排放很大[2,3]。其中,被称为“世界工厂”的中国,是全球最大的碳排放国,也是最大的净碳出口国(即出口产品碳排放和进口产品碳排放之差)。然而,这种现象可能是巨额贸易逆差的结果,不能作为其专门从事碳密集型生产的直接证据。


▲图1  中国出口隐含的CO2排放量(百万吨)比较 


作者首先基于构建的ICIO数据库,重新计算了中国出口的CO2排放量,比较区分了中国普通产品出口和加工产品出口造成的CO2排放以及不区分情况下CO2排放差异,指出如果不对各省的普通出口和加工出口进行区分,中国出口所隐含的国内排放量将被高估8.6%,国外排放量将被低估15.3%。而如果不考虑区域多样性和贸易异质性,则中国出口所隐含的国内排放量将被高估23.4%,而国外排放量将被低估29.3%(图1)。


▲图2  对中国出口CO2排放量的高估


作者进一步分析了2012年世界各国碳汇流向 (图2),结果表明世界上通过国际贸易碳汇量流向最大的是中国流向美国,其次是中国向欧盟的碳汇。如果不考虑贸易异质性,中国向美国和欧盟的碳转移量将分别高估27.9%和20.0%。由于发达国家是中国加工出口的主要目的地,因此中国向发达国家的碳转移量被高估的问题十分严重。


▲图3  国内CO2排放量(Mt CO2)前5名的出口省份和行业


随后,作者详细比较了2012年中国30个省份30个行业间国内国外出口产品CO2排放差异。结果显示中国在贸易开放方面呈现出较大的省际差距 (图3)。相对于其他省份而言,沿海省份以更直接的形式参与到全球生产网络中。相对于其他行业而言,电子产品的加工产品出口占中国加工出口产品总量的一半以上,加工产品出口所隐含的国内排放量中最大。而加工出口产品作为中国参与全球生产网络的主要形式,其国内CO2排放量却比普通出口产品低。


▲图4  全球化与出口碳强度之间的负相关


最后作者还模拟了全球价值链(国别r在h部门参与全球价值链的程度通过一个省的出口增加的外国价值的比例来衡量)参与程度与中国单位出口量的碳排放(定义为碳强度)之间的相关性。结果表明随着全球价值链参与程度的提高,中国四大制造业部门的国内出口排放量与出口量之比下降(图4)。出口碳强度与全球价值链参与程度之间的负相关关系表明,相对于其他国家而言,中国专注于相对清洁的生产活动。


这项研究考虑贸易和空间异质性,分析了生产全球化对中国出口碳强度的影响。近年来随着全球化的发展,中国积极参与到国际生产框架中,实现了经济的快速发展。虽然,以煤为主的能源结构使得中国在生产中排放的CO2比在其他地区生产时要多,但是中国通过专门从事相对清洁的生产活动,而不是出口碳强度较大的产品,来实现CO2的减排。本研究通过比较普通出口产品和加工出口产品的碳排放,并模拟全球化与出口碳强度的相关性,指出生产全球化可以使中国的出口更清洁,“去全球化”可能会威胁到国际社会应对气候变化的努力。


参考文献

1 Liu, Z., Davis, S.J., Feng, K., Hubacek, K., Liang, S., Anadon, L.D., Chen, B., Liu, J., Yan, J., and Guan, D. (2015). Targeted opportunities to address the climate–trade dilemma in China. Nat. Clim. Chang. 145, 143–145.

2 Peters, G.P., Minx, J.C., Weber, C.L., and Edenhofer, O. (2011). Growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108, 8903–8908.

3 Davis, S.J., Peters, G.P., and Caldeira, K. (2011). The supply chain of CO2 emissions. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108, 18554–18559.

论文摘要


生产全球化,尤其是企业的跨国生产供应链为发展中国家创造了通过贸易参与国际生产网络的机会。被称为“世界工厂”的中国主要通过加工出口来完成制造业的组装环节。企业使用进口的中间投入品进行生产,并在加工或组装后将制成品再出口到国际市场。我们的研究表明:中国加工出口的碳效率高于普通出口的碳效率。如果忽略贸易异质性的影响,那么中国出口中包含的国内排放量将被高估23.4%,而中国出口中隐含的国外排放量将被低估29.3%。如果全球价值链参与度(从0到1)增加0.1,尽管包含在中国出口中的外国排放量将会增加,但中国出口的总碳强度将下降11.7%。


Production globalization, which is when firms expand their supply chains across national boundaries, creates an opportunity for developing countries to engage in international production networks via trade. Described as the world's factory, China specializes in assembly manufacturing mainly through processing exports. Firms use imported intermediate inputs for production and, after processing or assembly, re-export the finished products to international markets. Here, we show that the carbon efficiency of China’s processing exports is greater than that of its ordinary exports. If the impact of trade heterogeneity is ignored, then the domestic emissions embodied in China’s exports will be overestimated by 23.4%, and the foreign emissions embodied in China’s exports will be underestimated by 29.3%. If the degree of global value chain participation, which ranges from 0 to 1, increases by 0.1, although foreign emissions embodied in China’s exports would increase, the gross carbon intensity of China’s exports will decrease by 11.7%.

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中文内容仅供参考,请以英文原文为准



评述人简介



刘玉洁

中科院青促会会员

中科院地理科学与资源研究所副研究员

刘玉洁,中科院青促会会员,中科院地理科学与资源研究所副研究员,中科院陆地表层格局与模拟院重点实验室副主任,主要从事气候变化影响与适应研究。发表论文80余篇,研究成果以第一/通讯作者发表在Agr Forest Meteorol,Appl Energ,J Clean Prod,Climatic Change,Land Use Pol,HESS等刊, 被美国科学促进会(AAAS)亮点报道。


Yujie Liu is an associate professor in Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences (CAS). She is vice director of Key Laboratory of Land Surface Pattern and Simulation of CAS. She was selected as a member (2016) of Youth Innovation Promotion Association of CAS. Her research mainly focuses on climate change impacts and adaptation. She has published more than eighty research articles, including Agr Forest Meteorol, Appl Energ, J Clean Prod, Climate Change, Land Use Pol, Hydrol Earth Syst Sci, etc as first/corresponding author, the research work was reported by the American association for the advancement of science (AAAS). 

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相关论文信息

原文刊载于CellPress细胞出版社旗下期刊One Earth上,

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中国科学院青年创新促进会(Youth Innovation Promotion Association,Chinese Academy of Sciences)于2011年6月成立,是中科院对青年科技人才进行综合培养的创新举措,旨在通过有效组织和支持,团结、凝聚全院的青年科技工作者,拓宽学术视野,促进相互交流和学科交叉,提升科研活动组织能力,培养造就新一代学术技术带头人。


Youth Innovation Promotion Association (YIPA) was founded in 2011 by the Chinese Academy of Science (CAS). It aims to provide support for excellent young scientists by promoting their academic vision and interdisciplinary research. YIPA has currently more than 4000 members from 109 institutions and across multiple disciplines, including Life Sciences, Earth Science, Chemistry& Material, Mathematics & Physics, and Engineering. They are organized in 6 discipline branches and 13 local branches.

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