基于完全寿命表的大气污染过早死亡损失评估

来源:期刊VIP网所属分类:生态学发布时间:2022-06-24浏览:

  来源:现代商贸工业 2022年15期

  作者:卢越; 许东海

  单位:河北师范大学商学院

  摘 要:修正的人力资本法是评估大气污染健康损失的常用方法之一,但在用该方法评估居民过早死亡损失时,潜在寿命损失年数的估算往往并不精确,这就导致损失额的估计值会出现一定程度的偏差。本文基于完全寿命表对潜在寿命损失年数作出更加准确的计算,以此提高损失额评估的准确性,同时以评估石家庄市2010年大气污染过早死亡损失为例,对这种方法的有效性进行了分析。结果显示,基于完全寿命表的损失额估计值为37.90亿元,旧方法由于忽视了高龄群体的潜在寿命损失,低估了损失额。此外,基于统计学生命价值的估算表明,改进后的方法并未显著高估损失额。

  关键词:过早死亡;大气污染;健康损失;完全寿命表;潜在寿命损失年数

  0 引言

  大气污染对人体健康的不良影响早已为许多研究所证实。如果希望对大气污染治理政策的成本和收效作出全面评价,则有必要将大气污染对人体健康的损害加以货币化。就现有文献的货币化结果来看,占比最高的健康损失往往是那些对人体造成了不可恢复影响的损失。例如范凤岩等(2019)评估了2016年京津冀地区PM10污染造成的健康损失,其中过早死亡损失占总健康损失的87.22%;曾贤刚等(2019)估算了2017年全国PM2.5污染所造成的健康损失,其中过早死亡损失占比最大(54.08%)。关于过早死亡损失的货币化往往从居民对“生命”的支付意愿和永久丧失为社会创造财富的能力这两个方面进行。一方面,由于污染可能导致死亡,可以通过询问居民为降低一定程度的死亡风险而愿意支付的货币金额来推断该项健康损失,这种方法通常称为统计学生命价值(the value of a statistical life, VSL)法;另一方面,可以将过早死亡的居民少创造的财富作为该项健康损失(如一个人因大气污染早逝一年,则他就少贡献了一年的人均GDP),这种方法通常称为修正的人力资本法。一般来说,基于VSL方法估计出的过早死亡损失往往大于修正的人力资本法,后者可以作为过早死亡健康损失的最低限。

  在使用修正的人力资本法时,由于需要将居民潜在寿命损失年份内原本可以创造的财富作为大气污染的货币化损失,其中一个关键步骤是计算居民寿命因大气污染而损失的年數,即“潜在寿命损失年数”(Years of potential life lost, YPLL),但现有评估过早死亡损失的研究在计算YPLL时往往并不精确。表1展示了近年来使用修正的人力资本法计算大气污染健康损失的文献,不难发现,现有研究主要使用两种方法确定YPLL,一是使用其他文献已经估算好的人均YPLL,二是使用人均预期寿命估算YPLL。这两种方法都有比较明显的缺陷。首先,人均YPLL完全忽略了过早死亡群体的年龄结构和不同年龄段的潜在寿命损失差异。其次,人均预期寿命仅对死亡时低于该寿命值的人群有效,一旦居民达到或超过当地的人均预期寿命,即使该居民因大气污染而去世,也并不算“过早死亡”。为克服以上缺点,本文借鉴人口统计学中的完全寿命表来更精确地计算YPLL,对修正的人力资本法加以改进。完全寿命表考虑了研究地区的年龄结构和不同年龄群体的预期寿命,使用完全寿命表有助于提高大气污染过早死亡损失额估计值的准确性。

  1 研究设计与数据

  1.1 研究对象

  本文以河北省石家庄市为例计算大气污染过早死亡损失。石家庄市作为河北省省会,经济水平在省内处于领先水平,同时也是全国空气质量较差的城市之一,具有一定的代表性。考虑到大气污染物众多,本文选取比较有代表性的PM2.5作为研究对象。

  1.2 研究方法

  本文主要使用三种方法来评估石家庄市PM2.5污染造成的居民过早死亡损失。第一种方法是基于人均预期寿命对损失额进行估算,第二种方法是基于完全寿命表对损失额进行估算,这也是本文所提出的改进方法,第三种方法是使用VSL对损失额进行估算。前两种方法都属于修正的人力资本法,其差别主要体现在如何界定“过早死亡”人口以及如何计算YPLL——这也是修正的人力资本法的关键部分。第三种方法用于对比分析。

  1.2.1 PM2.5污染导致的死亡人数计算方法

  在计算损失额之前,首先应计算因PM2.5污染而死亡的人数。为精确起见,本文计算各个年龄的死亡人数。在计算第i岁死亡的人数Pi时,本文使用如下方法:

  Pi=P·I-I0(1)

  其中P为石家庄市空气污染的暴露人口数,I为PM2.5实际浓度下的人群死亡风险,I0为PM2.5基准浓度下的人群死亡风险,因此I-I0为归因于PM2.5污染的死亡风险。一般来说,I常常在流行病学研究的基础上通过泊松回归模型加以推导,最终得到污染物浓度和死亡风险之间的暴露-反应关系,常见的形式为

  I=I0·eβC-C0(2)

  其中C为PM2.5的实际浓度,C0为PM2.5的基准浓度,β为暴露-反应系数。

  1.2.2 基于人均预期寿命的评估方法

  在确定了因PM2.5污染而死亡的人数之后,本文首先基于人均预期寿命来计算过早死亡的损失额,这也是其他文献常用的计算方法。此时,在因PM2.5污染而死亡的群体中,凡是年龄低于人均预期寿命的,均认定为“过早死亡”,凡是不低于人均预期寿命的,均认定为“非过早死亡”。由此可以得到过早死亡的损失额

  E1=∑ni=0PiV1i(3)

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