尚 羽,董景峰,王立海
(東北林業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,哈爾濱150040)
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和全球化的加劇,能源危機(jī)和環(huán)境污染已日益嚴(yán)峻,威脅著人類的生存和可持續(xù)發(fā)展。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出了“十二五”期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低16%左右,相較于“十一五”發(fā)展規(guī)劃更為艱巨[1]。這是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的必然選擇;是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的必由之路;是提高人民生活質(zhì)量,維護(hù)中華民族長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的必然要求。因此節(jié)能減排物流系統(tǒng)的建立,正是以經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效率的共同提高為目標(biāo),對(duì)促進(jìn)節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。而物流園區(qū)節(jié)能減排系統(tǒng)的建立對(duì)于節(jié)約能耗和降低物流成本有著重要的促進(jìn)作用,建立節(jié)約化和專業(yè)化的物流園區(qū)是未來促進(jìn)物流跨越性發(fā)展的重要因素。為了充分發(fā)揮物流園區(qū)的優(yōu)勢(shì),并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,應(yīng)對(duì)物流園區(qū)節(jié)能系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)地規(guī)劃。
近年來,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,物流業(yè)已成國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要支撐,其能源消耗量也逐漸攀升,從2005年的18391萬t標(biāo)準(zhǔn)煤到2009年23692萬t標(biāo)準(zhǔn)煤,能源消耗量增長(zhǎng)了28.8%。如圖1所示。物流業(yè)能源消耗量約占全國(guó)能源消耗總量的7.8%左右,隨著物流業(yè)節(jié)能減排工作的進(jìn)一步落實(shí),其能源消耗比例略有下降,但節(jié)能減排工作任務(wù)依舊艱巨。
圖1 物流業(yè)能源消耗情況Fig.1 The energy consumption in logistics industry
物流園區(qū)是集合了多種物流設(shè)施,起到綜合功能和發(fā)揮基礎(chǔ)作用的特大物流結(jié)點(diǎn),是集約化、大規(guī)模的物流設(shè)施集中地和多種物流線路的交匯地。它是集運(yùn)輸、存儲(chǔ)、裝卸搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送和信息處理等功能為一體的規(guī)?;?dú)立區(qū)域。因此在這樣龐大的系統(tǒng)里會(huì)消耗大量的能源,且物流園區(qū)的能源消耗不僅限于物流園區(qū)內(nèi)部,它包含園區(qū)物流活動(dòng)輻射的所有區(qū)域。根據(jù)物流園區(qū)活動(dòng)的特點(diǎn)和分類,將物流園區(qū)的能源消耗進(jìn)行如下分析,如圖2所示。
圖2 物流園區(qū)能源消耗結(jié)構(gòu)圖Fig.2 The energy consumption structure in a logistics park
1.2.1 運(yùn)輸能源消耗
20世紀(jì)90年代以來,中國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)所消耗的能源,僅運(yùn)行能源就占全國(guó)能源總消耗的5%,其中運(yùn)載工具為主所消耗的油品在總消耗量中占有更大的比重,如汽油占總消耗量的30%以上[2]。根據(jù)貨物周轉(zhuǎn)量、運(yùn)輸工具運(yùn)行的里程數(shù)、運(yùn)輸工具運(yùn)行時(shí)所需要的電力和燃料消耗量等可測(cè)算出單位周轉(zhuǎn)量的能源消耗量。據(jù)統(tǒng)計(jì),平均每千噸公里貨物周轉(zhuǎn)量的燃料 (標(biāo)準(zhǔn)煤)消耗,船舶運(yùn)輸約為2 kg,鐵路運(yùn)輸約為12 kg,公路運(yùn)輸約為40 kg,航空運(yùn)輸約為800 kg[3]。依據(jù)相關(guān)研究表明,機(jī)動(dòng)車行駛速度在50~60 km/h時(shí),能源消耗及污染物排放量遠(yuǎn)比機(jī)動(dòng)車行駛低,反之當(dāng)其速度達(dá)到某一水平以后,能源效率就隨著速度的提升而迅速降低[4]。
1.2.2 倉(cāng)儲(chǔ)能源消耗
倉(cāng)儲(chǔ)能源消耗主要是倉(cāng)庫內(nèi)部設(shè)備運(yùn)行所產(chǎn)生的能耗:自動(dòng)識(shí)別和自動(dòng)分揀設(shè)備,自動(dòng)存取機(jī)器人、自動(dòng)貨架、大型起重機(jī)和堆垛機(jī)等[5]。自動(dòng)化程度較低的中小型倉(cāng)庫主要消耗各種油品,而大型的自動(dòng)化倉(cāng)庫消耗的能源形式主要是電力。
1.2.3 裝卸搬運(yùn)能源消耗
裝卸搬運(yùn)在物流活動(dòng)中非常頻繁,任何貨物的轉(zhuǎn)移都離不開裝卸和搬運(yùn)。常用的裝卸搬運(yùn)機(jī)械有:起重機(jī)、連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備、裝卸搬運(yùn)車輛和專用裝卸搬運(yùn)機(jī)械,由于驅(qū)動(dòng)方式和工作原理的不同,消耗的主要能源形式也不同,但大多以油品和電力為主。
1.2.4 流通加工能源消耗
為了提高物流速度和物品的利用率,在物品進(jìn)入流通領(lǐng)域后,按客戶的要求進(jìn)行的加工活動(dòng),即在物品從生產(chǎn)者向消費(fèi)者流動(dòng)的過程中,為了促進(jìn)銷售、維護(hù)商品質(zhì)量和提高物流效率,對(duì)物品進(jìn)行一定程度的加工。由于包裝和流通加工的對(duì)象不同,機(jī)械的種類繁多,因此消耗的能源形式也是多種多樣的。
1.2.5 信息處理和物流管理中的能源消耗
物流信息平臺(tái)運(yùn)行和物流管理活動(dòng)相當(dāng)于中樞神經(jīng)的作用,貫穿于物流活動(dòng)的全過程,并對(duì)其他環(huán)節(jié)的能源消耗有直接影響[6]。在這環(huán)節(jié)中也要消耗能源,主要是電力能源[7]。
系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的出現(xiàn)始于1956年,其創(chuàng)始人為美國(guó)馬上理工學(xué)院的福瑞斯特 (Jay W.Forrester)教授,它是一門分析研究信息反饋系統(tǒng)的學(xué)科,也是一門認(rèn)識(shí)系統(tǒng)問題和解決系統(tǒng)問題的交叉綜合學(xué)科[8]。系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)研究解決問題的方法是一種定性與定量結(jié)合,系統(tǒng)、分析、綜合與推理的方法,以定性分析為先導(dǎo),定量分析為支持。現(xiàn)運(yùn)用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的理論、原理與方法分析物流園區(qū)內(nèi)物流活動(dòng)產(chǎn)生的能源消耗,主要以節(jié)約能耗的角度出發(fā),降低物流成本提高物流園區(qū)的總產(chǎn)值,建立定量模型與概念模型一體化的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型。
因果回路圖 (Causal Loop Diagram,CLD)是表示系統(tǒng)反饋結(jié)構(gòu)的重要工具,利用Vensim-PLE系統(tǒng)動(dòng)態(tài)模擬軟件,迅速表達(dá)關(guān)于系統(tǒng)動(dòng)態(tài)形成原因的假說[9]。通過對(duì)物流園區(qū)能源消耗的分析,利用Vensim-PLE軟件繪制了物流園區(qū)節(jié)能系統(tǒng)的因果回路圖,如圖3所示。
圖3 物流園區(qū)節(jié)能系統(tǒng)因果關(guān)系圖Fig.3 The cause-effect relationship chart of energy-saving and emission-reducing system in a logistics park
從圖3可以看出,區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展可以提高區(qū)域物流總額,進(jìn)而促進(jìn)物流園區(qū)周轉(zhuǎn)量增加,使得物流園區(qū)產(chǎn)值增長(zhǎng)。區(qū)域物流總額的增長(zhǎng),同時(shí)也帶來了大量的能源消耗。在物流園區(qū)中,搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和流通加工等業(yè)務(wù)過程需要消耗能源,同時(shí)其日常運(yùn)營(yíng)也需要耗費(fèi)大量的能源。因此,物流園區(qū)在高速發(fā)展的同時(shí),也帶來了高消耗、高排放和高污染。而節(jié)能減排,低碳運(yùn)營(yíng)和綠色物流等也是國(guó)家發(fā)展的必然趨勢(shì),也是響應(yīng)國(guó)家建設(shè)綠色環(huán)境、關(guān)注環(huán)保的號(hào)召。為了降低能源消耗,作為物流園區(qū)來說,可以通過二個(gè)途徑來實(shí)現(xiàn):一是通過環(huán)保投資,改進(jìn)技術(shù),降低設(shè)備能耗,并在日常工作中監(jiān)測(cè)能耗,節(jié)約成本;二是通過增加物流園區(qū)內(nèi)資源 (如包裝物、加工剩余物等)的再利用價(jià)值,減少最終廢棄物的數(shù)量,從而減少?gòu)U棄物處理過程中消耗的能源和產(chǎn)生的污染。而區(qū)域經(jīng)濟(jì)和物流園區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,也使得物流園區(qū)的環(huán)保投資提供了更多的可能,從而可以在一定程度上抑制物流園區(qū)的環(huán)境污染。而物流園區(qū)作為物流領(lǐng)域重要的節(jié)點(diǎn)和物流作業(yè)的集中地,其對(duì)抑制環(huán)境污染所起到的作用將是十分巨大的,對(duì)促進(jìn)區(qū)域環(huán)境污染的降低有著至關(guān)重要的作用。
存量流量圖是在因果關(guān)系圖的基礎(chǔ)上進(jìn)一步區(qū)分變量性質(zhì),用更加直觀的符號(hào)刻畫系統(tǒng)要素之間的邏輯關(guān)系,明確系統(tǒng)的反饋形式和控制規(guī)律,為深入研究系統(tǒng)打基礎(chǔ)的圖形表示法。在分析物流園區(qū)內(nèi)部能源消耗的因果聯(lián)系基礎(chǔ)之上,建立節(jié)能系統(tǒng)存量流量圖,如圖4所示。
圖4 物流園區(qū)節(jié)能減排系統(tǒng)流量存量圖Fig.4 The flow-stock chart of energy-saving and emission-reducing system in a logistics park
由圖4可以看出,模型中包括3條回路:
(1)回路1。物流園區(qū)總產(chǎn)值與資源再利用關(guān)系,反映了國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策與物流園區(qū)自身追逐增值效應(yīng)的程度對(duì)物流園區(qū)的影響。
(2)回路2。物流園區(qū)總產(chǎn)值與節(jié)能減排關(guān)系,反映了國(guó)家節(jié)能減排政策和相關(guān)能源供給政策對(duì)物流園區(qū)總產(chǎn)值的影響。
(3)回路3。物流園區(qū)能源消耗與排放之間的關(guān)系,旨在反映物流園區(qū)設(shè)備選擇及排放治理方面的執(zhí)行力度對(duì)節(jié)能減排的推動(dòng)效應(yīng)。
本文包括2個(gè)狀態(tài)變量,4個(gè)速率變量和43個(gè)輔助變量,結(jié)合節(jié)能減排系統(tǒng)的運(yùn)作機(jī)理,確定11個(gè)主要參數(shù),見表1,之后在此基礎(chǔ)上再確定其它參數(shù)及其取值。在參數(shù)估計(jì)過程中,由于部分物流數(shù)據(jù)難以獲得,本文利用數(shù)學(xué)方法計(jì)算得出,并在適當(dāng)范圍內(nèi)采用相關(guān)數(shù)據(jù)予以代替。
表1 狀態(tài)變量、速率變量和主要輔助變量Tab.1 State variables,rate variables and major auxiliary variables
(1)科技投入:物流園區(qū)對(duì)科技方面的資金投入。
(2)環(huán)保投入:物流園區(qū)對(duì)環(huán)保方面的資金投入。
(3)資源再利用投入:物流園區(qū)對(duì)資源再利用方面投入的金額。
(4)政策影響因子:反映了國(guó)家政策對(duì)物流能源消耗的影響程度。
(5)抑制因子:當(dāng)物流園區(qū)氮氧化物污染總量超過一定限額而采取的抑制率。
(6)廢棄物總量:物流園區(qū)運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的非氣體污染物的總量。
(7)污染物總量:物流園區(qū)運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的污染物總量,包括氣體污染物、液體污染物和固體廢棄物。
(8)氮氧化物污染總量:物流園區(qū)運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的氣體污染量,本文以氮氧化物為主要研究對(duì)象。
(9)投資效果:用于對(duì)環(huán)保和科技兩方面投入資金而產(chǎn)生的實(shí)際效果。
(10)資源再利用收入:指物流園區(qū)在拿出部分資金進(jìn)行資源再利用所獲得收入。
(11)物流差異:理想物流費(fèi)用與實(shí)際物流費(fèi)用的差值,體現(xiàn)了物流短缺狀況的指標(biāo)。
在應(yīng)用物流園區(qū)節(jié)能系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型對(duì)物流園區(qū)的產(chǎn)值和能耗等狀況進(jìn)行仿真研究之前,應(yīng)該對(duì)模型進(jìn)行穩(wěn)定性和有效性等的檢驗(yàn),以確保仿真結(jié)果可以更真實(shí)可靠,更為接近現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)實(shí)際,以便于可以為物流園區(qū)決策提供強(qiáng)有力的支撐。
3.1.1 穩(wěn)定性檢驗(yàn)
穩(wěn)定性檢驗(yàn)主要是指系統(tǒng)對(duì)時(shí)間的穩(wěn)定性,是為了使得模型中參數(shù)的時(shí)間變化,即在不同時(shí)間間隔下應(yīng)該可以產(chǎn)生近似的預(yù)測(cè)結(jié)果,降低其對(duì)于時(shí)間的不穩(wěn)定性。圖5中,模型的輸入時(shí)間步長(zhǎng)分別為2 a、1 a和0.5 a,通過物流園區(qū)總產(chǎn)值在不同步長(zhǎng)時(shí)的輸出狀態(tài)相對(duì)值,可以看出模型基本處于穩(wěn)定狀態(tài),可以進(jìn)行物流園區(qū)節(jié)能系統(tǒng)的模擬,較接近真實(shí)情境。
圖5 模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)Fig.5 Stability test on the model
3.1.2 有效性檢驗(yàn)
模型有效性檢驗(yàn)主要的任務(wù)是從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度檢驗(yàn)?zāi)P偷哪M結(jié)果是否與實(shí)際系統(tǒng)的數(shù)據(jù)相符合。本文主要針對(duì)狀態(tài)變量進(jìn)行有效性檢驗(yàn),即通過物流園區(qū)總產(chǎn)值和能源消耗量作為檢驗(yàn)變量。在驗(yàn)證過程中,設(shè)定檢驗(yàn)期間為2006~2010年,設(shè)定的誤差范圍為3%,選用案例——哈爾濱某物流園區(qū)進(jìn)行檢驗(yàn)。物流園區(qū)總產(chǎn)值和物流園區(qū)能源消耗量的模擬值和真實(shí)值見表2和表3,表中模擬值與真實(shí)值的誤差,其皆在事先設(shè)定的3%以內(nèi)。此結(jié)果說明模擬值較好的反映了真實(shí)值,其與歷史數(shù)據(jù)擬合的較好。
3.1.3 靈敏度檢驗(yàn)
參數(shù)靈敏度檢驗(yàn)主要是分析參數(shù)變動(dòng)對(duì)模型結(jié)果是否有著顯著的影響。如果靈敏度檢驗(yàn)的結(jié)果使得模型輸出結(jié)果發(fā)生顯著變化,則模型相對(duì)于參數(shù)敏感,因此不適合用于政策模擬。本文將用“物流園區(qū)能源消耗增長(zhǎng)系數(shù)”的參數(shù)靈敏度進(jìn)行分析。將變量設(shè)為常數(shù)10%進(jìn)行模擬,以物流園區(qū)總產(chǎn)值和能源消耗量作為輸出,結(jié)果如圖6和圖7所示。根據(jù)仿真結(jié)果對(duì)比可以看出,修改物流園區(qū)能源消耗增長(zhǎng)系數(shù),對(duì)變量影響較小。因此認(rèn)為模型靈敏度較高,可以使用其進(jìn)行物流園區(qū)節(jié)能減排系統(tǒng)的仿真實(shí)驗(yàn)。
表2 物流園區(qū)總產(chǎn)值模擬值與實(shí)際值的誤差統(tǒng)計(jì)Tab.2 Differences between simulated and actual total production values in the logistic park
圖6 物流園區(qū)總產(chǎn)值量靈敏度檢驗(yàn)Fig.6 Sensitivity test of total production value in the logistic park
圖7 物流園區(qū)能源消耗量靈敏度檢驗(yàn)Fig.7 Sensitivity test of energy consumption in the logistic park
本文選擇物流園區(qū)總產(chǎn)值存量和能源消耗總量存量為指代性指標(biāo),將物流園區(qū)環(huán)保投入系數(shù)作為政策變量,物流園區(qū)的投資政策可以直接影響相關(guān)政策變量的值,因此,可以說系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型是物流園區(qū)的政策實(shí)驗(yàn)室。本文收集的物流園區(qū)相關(guān)數(shù)據(jù),參考了《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)物流年鑒》,另有部分?jǐn)?shù)據(jù)取自國(guó)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫、中國(guó)大物流網(wǎng)等官方統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng),以及具體物流園區(qū)企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)資料[10-13]。
通過計(jì)算機(jī)模擬,將環(huán)保投入系數(shù)由0調(diào)至2%,物流園區(qū)總產(chǎn)值增長(zhǎng)略有下降,而物流園區(qū)能源消耗量也呈現(xiàn)大幅回落 (如圖8和圖9所示)。
如圖8所示,“十一五”以來,國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng),國(guó)家和地方政府鼓勵(lì)物流業(yè)發(fā)展,除2008年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,增長(zhǎng)速度放緩?fù)?,物流園區(qū)的總產(chǎn)值呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。當(dāng)環(huán)保投入系數(shù)為0,即園區(qū)在環(huán)境保護(hù)方面不做任何資金投入,不采取任何環(huán)保措施,物流園區(qū)總產(chǎn)值如曲線1變化。當(dāng)環(huán)保投入系數(shù)為2%,物流園區(qū)總產(chǎn)值變化曲線如曲線2所示,略低于曲線1。這說明在環(huán)境保護(hù)方面進(jìn)行資金投入,對(duì)物流園區(qū)的總產(chǎn)值存在一定影響,表面上看,投資抑制了物流園區(qū)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)。
如圖9所示,物流園區(qū)能源消耗量隨園區(qū)的總產(chǎn)值的增加而增加,當(dāng)園區(qū)總產(chǎn)值增長(zhǎng)緩慢時(shí),園區(qū)的能源消耗量也沒有大幅度增長(zhǎng),說明物流園區(qū)產(chǎn)值和園區(qū)能源消耗量存在正比的關(guān)系。對(duì)園區(qū)環(huán)保投入系數(shù)為0,如曲線1所示,園區(qū)的能源消耗量隨著時(shí)間的推移逐漸增長(zhǎng)。當(dāng)環(huán)保投入系數(shù)為2%時(shí),物流園區(qū)能源消耗量也呈增長(zhǎng)的趨勢(shì),但曲線2明顯位于曲線1的下方,說明環(huán)保投入對(duì)控制能源消耗量起到了積極作用。
圖8 不同環(huán)保投入系數(shù)的物流園區(qū)總產(chǎn)值對(duì)比Fig.8 The total production value of the logistic park with different ratios of environment protection investment
圖9 不同環(huán)保投入系數(shù)的物流園區(qū)能源消耗量對(duì)比Fig.9 The energy consumption of the logistic park with different ratios of environment protection investment
由圖8和圖9仿真模擬結(jié)果可以看出,如果物流園區(qū)對(duì)環(huán)保方面不采取任何措施,即環(huán)保投入系數(shù)為0,物流園區(qū)能源正常消耗,那么不可能完成國(guó)家在“十二五”期間制定的單位GDP能耗量下降16%的目標(biāo)。因此,地方政府需要引起高度重視,有必要針對(duì)物流園區(qū)節(jié)能減排問題成立專項(xiàng)資金進(jìn)行治理。將環(huán)保投入系數(shù)設(shè)置為0.02,即將物流園區(qū)總產(chǎn)值的2%作為環(huán)保投入,物流園區(qū)能源消耗量得到了良好的控制,并較資金投入前大幅度降低,但環(huán)保資金的投入也影響了園區(qū)的產(chǎn)值,貌似違背了本文以經(jīng)濟(jì)和環(huán)境作為雙重目標(biāo)的出發(fā)點(diǎn),但是其單位產(chǎn)值的能耗量是降低,如圖10所示。截止“十二五”期末2015年,物流園區(qū)單位能源消耗量比“十一五”期間降低了12.7%,說明通過對(duì)環(huán)保投入系數(shù)的設(shè)定已經(jīng)非常接近國(guó)家的政策目標(biāo)。
圖10 單位產(chǎn)值能耗量比較Fig.10 Comparison of energy consumption per total production
通過物流園區(qū)節(jié)能減排系統(tǒng)的構(gòu)建,對(duì)物流園區(qū)節(jié)能減排系統(tǒng)的因果關(guān)系和運(yùn)行機(jī)理進(jìn)行了探索,建立了物流園區(qū)節(jié)能減排系統(tǒng)SD模型,模型通過各項(xiàng)檢驗(yàn),能夠客觀真實(shí)的描繪出物流園區(qū)節(jié)能減排系統(tǒng)的運(yùn)作機(jī)理,并根據(jù)仿真模擬的運(yùn)行結(jié)果對(duì)物流園區(qū)節(jié)能減排系統(tǒng)進(jìn)行了分析。模擬結(jié)果表明,加大環(huán)保投入能夠雖對(duì)物流園區(qū)總產(chǎn)值有一定影響,但是卻能夠有效降低園區(qū)能源消耗量,其單位總產(chǎn)值的能源消耗量大幅降低。
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