0 引言
1 世界范围内的汽车化
表1 2000—2019年世界部分国家千人汽车保有量变化情况 |
| 国家 | 千人汽车保有量/辆 | ②/① | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | ②2019年 | ||
| 中国 | 12.9 | 23.5 | 58.3 | 115 | 177.1 | 13.7 |
| 日本 | 572.4 | 592.2 | 588.4 | 611 | 618.1 | 1.1 |
| 韩国 | 242 | 323.5 | 362 | 411 | 461.4 | 1.9 |
| 印度 | 7.4 | 13.6 | 16.8 | 32 | 44.9 | 6.1 |
| 美国 | 787 | 808.8 | 775.3 | 846 | 871.8 | 1.1 |
| 加拿大 | 571.4 | 585.4 | 619.1 | 647 | 663.5 | 1.2 |
| 英国 | 525.9 | 574.6 | 565.3 | 591 | 215.5 | 2.4 |
| 德国 | 576.8 | 524.3 | 553.5 | 598 | 607.3 | 1.2 |
| 法国 | 574.2 | 595 | 580.4 | 600 | 617.9 | 1.1 |
| 意大利 | 626.1 | 667.1 | 702.6 | 706 | 618 | 1.1 |
| 俄罗斯 | 176.3 | 216.4 | 288.6 | 340 | 424.5 | 2.4 |
| 澳大利亚 | 654 | 661.7 | 696.8 | 714 | 750.9 | 1.1 |
| 巴西 | 91.1 | 123.7 | 164 | 209 | 215.5 | 2.4 |
| 南非 | 138.4 | 142.9 | 154.1 | 180 | 240.7 | 1.7 |
| 世界均值 | 124 | 136.5 | 146.9 | 172 | 193.4 | 1.6 |
注:表中数据摘自日本汽车工业协会(https://www.jama.or.jp)资料以及联合国发布的人口数据。 |
2 汽车化社会的“功”
2.1 国民经济支柱产业
2.2 居民出行机会增加、生活范围扩大
2.3 促进科技进步
2.4 其他效益
3 汽车化社会的“过”
3.1 交通事故
表2 部分国家的道路交通事故死亡人数 |
| 国家或地区 | 10万人口死亡率 /(人·10万人-1) | 万车死亡率 /(人·万车-1) | 亿车公里死亡率 /(人·亿车公里-1) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 4.5 | 2.96 | 7.6 |
| 美国 | 11.4 | 1.35 | 0.7 |
| 日本 | 3.5 | 0.57 | 0.6 |
| 德国 | 3.9 | 0.63 | 0.4 |
| 法国 | 5.3 | 0.88 | 0.6 |
| 英国 | 2.7 | 0.45 | 0.3 |
| 印度 | 11.0 | 31.8 | 26.0 |
注:表中数据来源于文献[11]。 |
表3 主要发达国家道路交通事故的经济成本 |
| 国家 | 年份 | 占本国GDP比例(%) |
|---|---|---|
| 英国 | 2019 | 1.5 |
| 德国 | 2019 | 1.0 |
| 法国 | 2019 | 2.2 |
| 美国 | 2010 | 1.6 |
| 日本 | 2009 | 0.8 |
注:表中数据来源于ITF Road Safety Data。 |
3.2 交通拥堵
3.3 交通碳排放
表4 中国各行业的碳排放比例变化情况 |
| 年份 | 各行业的碳排放比例(%) | 碳排放 总量 /百万吨 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力 行业 | 工 业 | 交通 运输 | 建 筑 | 商业与公共服务业 | 农 业 | 其 他 | ||
| 1990 | 34.7 | 35.7 | 4.5 | 16.0 | 2.4 | 4.2 | 2.5 | 2 089 |
| 1995 | 40.9 | 36.9 | 4.4 | 10.3 | 2.3 | 3.4 | 1.8 | 2 898 |
| 2000 | 50.9 | 29.2 | 8.0 | 7.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 3 097 |
| 2005 | 47.2 | 35.8 | 7.3 | 5.1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 5 407 |
| 2010 | 48.9 | 36.3 | 7.3 | 3.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 7 831 |
| 2015 | 50.3 | 32.8 | 9.1 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 9 134 |
| 2019 | 56.6 | 28.1 | 9.1 | 3.4 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 9 877 |
注:表中数据来源于国际能源组织(International Energy Agency, IEA)。 |
3.4 交通方式的多元化消失
3.5 土地资源浪费
3.6 汽车与健康问题
3.7 城市分割与社区破坏
4 城市交通新潮流
表6 实现环境可持续发展交通的政策体系 |
| 手段 | 减少 交通需求 | 减少 汽车出行 | 改进 绿色交通 | 提高 路网利用效率 | 改进 车辆性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政策机制 | 智慧增长、 职住平衡 | 道路拥挤收费、通车收费、 燃油税、汽车购置税、 MaaS法案 | 环保税、燃油税、 通勤费补贴制度 | 道路拥挤收费、 停车收费 | 新能源汽车优惠政策、 排放规制、 提高燃油标准 |
| 技术手段 | 智慧城市 | 共享出行、小交通 TOD、MaaS | 小交通、TOD、 MaaS | 新建或改建交通基础设施、ITS、智能网联汽车、小交通 | 混合动力汽车、新能源汽车、智能网联汽车 |
| 管理模式 | 居家办公、 远程办公 | 通行/停车限制、 交通宁静化 | 移动性管理 (Mobility Management) | ITS | 车检 |
4.1 共享出行
表7 共享出行与共享汽车的区别 |
| 共享汽车 | 共享出行 | |
|---|---|---|
| 模式 | ![]() | ![]() |
| 服务 | 提供运输车辆 | 提供运输服务(乘客与驾驶员之间的出行匹配服务) |
| 车辆 | 营运车辆 | 私家车 |
| 驾驶员 | 乘客 | 私家车拥有者 |
| 竞争对手 | 租车公司 | 出租车 |
4.2 小交通
图29 道路设计理念的转变注:该图来自 https://globaldesigningcities.org/publication/globalstreet-design-guide/ |
表8 法国交通宁静化的主要措施 |
| 步行街 | 交汇区 | ZONE 30 | |
|---|---|---|---|
| 标识 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 特点 | 限制汽车通行,除有轨电车外,行人优先的道路区间 | 降低汽车行驶速度,除有轨电车外,行人优先的道路区间(人车共存型) | 限制汽车行驶速度,追求交通与生活融合的道路区间(人车分离型) |
| 车辆 限速 | 只允许行人 | 20km/h | 30km/h |
| 应用的国家和地区 | 世界各地广泛应用 | 法国、比利时、瑞士等国家先后实施 | 始于欧洲,1996年以后在日本等国家逐渐应用 |
图30 车辆设计理念的转变 |
4.3 TOD
4.3.1 TOD的概念
4.3.2 日本的TOD实践
4.3.3 代表性的TOD项目
表9 近年欧美国家的代表性TOD项目 |
| 建设目的 | 项目名称 | 国家 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 土地 再整合 | 伦敦国王十字 火车站 | 英国 | 摄政运河沿线地标 |
| 纽约宾夕法尼亚车站 | 美国 | 纽约市的门户 | |
| 墨尔本南十字星车站 | 澳大 利亚 | 车站顶部采用全新的波浪造型 | |
| 尽头站 功能 更新 | 安特卫普车站 | 比利时 | 新巴洛克风格、欧洲门户车站 |
| 苏黎世火车总站 | 瑞士 | — | |
| 维也纳中央车站 | 奥地利 | — | |
| 马德里阿托查 车站 | 西班牙 | 站内400平方米的 大厅设有 “火车站热带花园” | |
| 消除由于交通设施造成的 社区 割裂 | 都灵新门火车站 | 意大利 | |
| 鹿特丹中央 火车站 | 荷兰 | 把车站作为广场来设计,站前广场的巨型楼梯成为标志性建筑 | |
| 乌得勒支中央 火车站 | 荷兰 | — | |
| 公共交通之间的 相互 联通 | 阿纳姆中央车站 | 荷兰 | — |
| 斯特拉斯堡站 | 法国 | 连接德法两国的重要枢纽、轻轨复活的 典型城市 | |
| 柏林中央火车站 | 德国 | 欧洲最大的高架车站,仅次于德国国会大厦和勃兰登堡门的柏林第三大标志性建筑 | |
| 丹佛联合车站 | 美国 | 市中心设有2公里的公交专用道,提供免费 公共汽车服务 | |
| 旧金山环湾客运中心 | 美国 | 2.2公顷的屋顶公园成为标志性建筑 |
4.3.4 TOD成功的四大要素
表10 轨道交通枢纽换乘系统设计要素 |
| 视角 | 手段 | 目的 | 案例 |
|---|---|---|---|
| 空间布局设计 | 跨线直通运行 | 零换乘 | 地铁与城际铁路之间:东京 轻轨与城际铁路之间:卡尔斯鲁厄、茨维考、阿姆斯特丹等 |
| 同一站台换乘 | 节约乘客上下车时间, 减少站台拥挤 | 地铁之间:新加坡、中国香港 轻轨与公共汽车:多伦多、汉诺威 公共汽车之间:渥太华、库里提巴等 | |
| 设置电梯、扶梯、电动步道、轮椅相关设施等 | 减少枢纽内水平与 垂直方向的移动 | 世界各地 | |
| 时刻表协调 | 按照高铁、城际铁路、地铁、轻轨、公共汽车的优先顺序设计并协调时刻表 | 缩短乘客等待时间 | 伦敦(公共汽车)、汉诺威(轻轨与公共汽车时刻表的动态调整) |
| 导示系统设计 | 轨道交通枢纽导示系统设计(静态与动态相结合,导示内容、位置,昼夜区别,考虑残障人及外国人的需求等) | 减少不知如何换乘的心理焦虑,减少换乘客流的拥挤等 | 东京地铁等 |
| 客票定价及 支付方式 | 统一不同运营商的定价标准及 支付手段(如一卡通) | 方便乘客购买车票,并提供廉价服务 | 一卡通:世界各地 统一收费标准:德国各地、日本广岛等 |
表11 港铁车站周边土地利用概况 |
| 类别 | 容积率 (%) | 开发规模 | 用途 | 主要车站 |
|---|---|---|---|---|
| 高层办公楼 | 1 484 | 占地面积:0.40公顷 建筑面积:5.97公顷 | 商业:12.6% 住宅:8.7% 办公:78.7% | 金钟站 中环站 旺角站 上环站 |
| 高层 住宅 | 1 290 | 占地面积:0.57公顷 建筑面积:7.28公顷 | 商业:3.3% 住宅:60.2% 其他:36.5% | 筲箕湾 湾仔站 西湾河站 天后站 |
| 大型综合设施 | 6 86 | 占地面积:8.27公顷 建筑面积:60.06公顷 | 商业:11.4% 住宅:40.4% 办公:28% 宾馆:20% 其他:0.2% | 九龙站 将军澳站 香港站 |
注:表中数据来自文献[51]。 |
4.3.5 日本轨道交通与商业融合发展的特色
表12 1996年东京都市圈主要轨道交通公司收入概况 |
| 开发主体 | ①客票收入 /百万日元 | ②其他收入 /百万日元 | ③总收入 /百万日元 | ②/③ (%) |
|---|---|---|---|---|
| JR东日本 | 1 895 600 | 94 100 | 1 989 700 | 4.7 |
| 东武 | 156 075 | 64 659 | 220 734 | 29.3 |
| 西武 | 93 712 | 97 969 | 191 681 | 51.1 |
| 京成 | 53 024 | 7 788 | 60 812 | 12.8 |
| 京王 | 78 370 | 22 876 | 101 246 | 22.6 |
| 小田急 | 107 954 | 50 571 | 158 525 | 31.9 |
| 东急 | 122 352 | 161 908 | 284 260 | 57.0 |
| 京急 | 66 093 | 48 427 | 114 520 | 42.3 |
| 相铁 | 32 196 | 80 882 | 113 078 | 71.5 |
| 新京成 | 11 844 | 2 986 | 14 830 | 20.1 |
注:表中数据来自文献[47]。 |
4.3.6 日本的TOD建设经验
表13 日本城市轨道交通补贴制度 |
| 名称 | 补助率 |
|---|---|
| 改进城市铁道 便利性工程 | 补助对象经费的1/3以内, 不得超过地方政府补助额 |
| 地铁建设工程 | 补助对象经费的35%以内, 不得超过地方政府补助额 |
| 郊区新城铁道 建设工程 | 郊区新城铁道:补助对象经费的15% 以内,不得超过地方政府补助额 |
| 机场专线铁道:补助对象经费的18% 以内,不得超过地方政府补助额 | |
| 货物铁道改客运线 工程 | 补助对象经费的20%以内, 不得超过地方政府补助额 |
注:资料来自文献[54]。 |
4.4 MaaS
4.4.1 MaaS的概念
表14 部分MaaS服务平台一览表 |
| 名称 | 城市 | 实时出行信息 | 多模式出行规划 | 预订 | 票务 系统 | 公共交通 购票功能 | 共享出行 购票功能 | 出行套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whim | 芬兰赫尔辛基 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ubigo | 瑞典斯德哥尔摩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tuup | 芬兰图尔库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| WienMobil | 奥地利维也纳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Smile | 奥地利维也纳 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Jelbi | 德国柏林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Moovel | 德国柏林 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Qixxit | 德国柏林 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Citymapper | 英国伦敦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SBB Mobile | 瑞士苏黎世 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| STIB-MIVB | 比利时布鲁塞尔 | √ | √ | √ | ||||
| myCicero | 意大利米兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 名称 | 地区 | 实时出行信息 | 多模式出行规划 | 预订 | 票务 系统 | 公共交通 购票功能 | 共享出行 购票功能 | 出行套餐 |
| URBI | 意大利米兰 | √ | √ | √ | ||||
| Maas Madrid | 西班牙马德里 | √ | √ | √ | ||||
| MobiPalma | 西班牙帕尔马 | √ | √ | |||||
| Transit App | 加拿大蒙特利尔 | √ | √ | √ | √ | |||
| Moovit | 美国旧金山 | √ | √ | √ | √ | |||
| TripGo | 澳大利亚悉尼 | √ | √ | |||||
| RTA | 阿联酋迪拜 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Zipster | 新加坡 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| my route | 日本福冈及北九州 | √ | √ | √ | √ |
注:资料来自文献[58]。 |
4.4.2 MaaS的商业模式
表15 民营企业运营商的优势与劣势 |
| 优势 | 劣势 |
|---|---|
| (1)针对不同细分市场提供多种差异化产品; (2)为客户提供更好的选择机会; (3)可以通过民营企业组织拓展到其他区域 | (1)需要制定数据共享政策,这对于公开决策过程、监管和高效的基础设施建设至关重要; (2)市场准入门槛高(与每个运输服务提供商进行合同谈判,需要数据和集成能力); (3)MasS偏离社会政策目标的风险,因为以营利为目的的运输服务提供商可能会引导用户转向使用高利润的运输方式和服务来优化其商业模式(如转向共享出行和出租车类服务); (4)与运输服务提供商建立排他的合作伙伴关系,以保护竞争环境中的市场份额,“赢者通吃”的市场支配风险,既不利于客户,也不利于发展 |
注:资料来自文献[59]。 |
表16 开放后端平台模式的优势与劣势 |
| 优势 | 劣势 |
|---|---|
| (1)针对不同细分市场提供多种差异化产品; (2)为客户提供更好的选择机会; (3)可扩展性好,因为允许本地、跨区域和国际运输服务提供商进入市场; (4)准入门槛低,对集成数据和系统的开放、非歧视性访问(例如票务预订等); (5)政府部门更容易获取数据; (6)总体风险低,MaaS开发可由政府机构控制 | (1)流程缓慢和官僚主义的风险; (2)政府机构依赖技术组织来开发和维护该平台,还需要紧跟技术进步的步伐 |
注:资料来自文献[59]。 |
表17 公共交通服务提供商作为MaaS服务运营商模式的优势与劣势 [59] |
| 优势 | 劣势 |
|---|---|
| (1)由于MaaS服务运营商的公共属性,与政府关系密切,易于监管和保护公共价值; (2)政府部门更容易获得数据 | (1)用户选择有限; (2)由公共交通服务提供商开发的MaaS产品,不能满足非公交用户的需要和偏好; (3)民营运输服务提供商创建MaaS服务没有整合公共交通,更多以汽车为基础; (4)民营服务的客户无法搭乘公共交通工具; (5)缺乏地理可扩展性,因为MaaS服务仅覆盖当地政府的管辖范围 |
注:资料来自文献[59]。 |




