Page 81 - 2025年第56卷第5期
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∆W c = ∆P + ∆G + ∆S                                (10)

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                                                                     P
                                                          t    0    ( )
                                                        W c - W c
                                                 ∆P =            ∙ln                                  (11)
                                                          t     0    P  0
                                                      lnW c - lnW c
                                                                     G
                                                                       t
                                                          t    0    ( )
                                                        W c - W c
                                                 ∆G =            ∙ln                                  (12)
                                                          t     0    G  0
                                                      lnW c - lnW c
                                                                       t
                                                                     S
                                                          t    0    ( )
                                                        W c - W c
                                                 ∆S =            ∙ln                                  (13)
                                                          t     0    S  0
                                                      lnW c - lnW c
              式中:∆W c 为 0 ~ t 时期我国消费水量变化量,m ;∆P、∆G 和 ∆S 分别为 0 ~ t 时期人口规模,消费水平
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                                                          t
              和节水效率变化对消费水量变化的贡献,m ;W c 和 W c 分别为 t 时期和 0 时期我国消费水量,m ;P 和
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                                                               0
                                                                                                    3
                                                    t
              P 分别为 t 时期和 0 时期人口数量,人;G 和 G 分别为 t 时期和 0 时期的人均消费支出,元,考虑到通
                                                         0
               0
                                                                                          t
              货膨胀,1990—2021 年人均消费支出通过居民消费价格指数统一折现到 2021 年;S 和 S 分别为 t 时期
                                                                                              0
              和 0 时期的各行业完全用水系数的加权平均值,m /元,本文将我国农业、工业、生活及第三产业的历
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              年消费水量作为权重依据,通过加权平均的方式计算得到过去 30 年各行业完全用水系数的逐年均值。
              此外,由于 2021 年的消费水量变化需要根据 2022 年数据确定,因此消费水量影响因素识别部分的分
              析时段为 1990—2020 年。
              3 结果分析
              3.1 1990—2021 年我国虚拟水转移通量 1990—2021 年我国不同行业虚拟水转移规模如图 1 所示,从
              图中可见,过去 30 年我国虚拟水进出口特征发生了显著改变。1990—2014 年我国处于虚拟水净出口
              状态,轻工业和机械设备制造业产品出口是导致这一时期虚拟水出口的主要原因。平均来看,1990—
              2014 年我国轻工业、机械设备制造业的虚拟水出口量分别占虚拟水出口总量的 41% 和 24%。2014 年
              后我国虚拟水由净出口转为净进口,且进口规模逐年加大。农产品的大量进口是虚拟水进出口态势反
              转的主要因素,根据 《中国统计年鉴(2022)》,2021 年我国谷物和大豆进口量分别为 6537 万 t 和 9654
              万 t,分别为国内产量的 10% 和 589%。从年均增速来看,农业也是我国虚拟水进口规模增长最快的行
              业,年均增幅达到 21 亿 m 。1990—2021 年农业对我国虚拟水进口的平均贡献率为 52%,远大于其他
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              行业。总体来看,现阶段我国虚拟水出口规模主要由轻工业、重工业、机械制造业等工业行业决定,
              而虚拟水进口规模主要受到农业影响。























                                           图 1 1990—2021 年我国不同行业虚拟水转移情况

                  为进一步反映我国与其他地区的虚拟水贸易特点,本研究通过全球 190 个经济体的投入产出数
              据识别了 1990—2021 年我国虚拟水的主要进出口经济体及其行业(见表 1)。缅甸、巴基斯坦和美国

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