2023年,卢旺达人均电力消费约为77千瓦时,仅相当于全球平均水平3794千瓦时的2%,全球平均水平约是其49倍。同期人均低碳发电量约为43千瓦时,相当于人均电力消费量的一半以上。不过,低碳发电量与电力消费量的统计口径有所不同,现有数据也未提供化石燃料发电及净进口的具体数值,因此不能把剩余部分全部归为化石燃料电力。如此低的电力供应水平,可能限制工业生产、医疗服务、教育和家庭用电,也会制约电气化及人工智能等新需求的发展。扩大清洁电力供应,有助于改善生活与经济发展条件,同时减少对造成气候变化和空气污染的化石燃料的依赖。
卢旺达的电力在增长吗?
卢旺达的电力目前没有呈现明显增长。2023年人均电力消费约77千瓦时,接近2022年创下的78千瓦时历史纪录;题目给出的变化值为0,表明总体大致持平,但按展示的整数计算,仍低约1千瓦时。低碳电力也略有回落:2023年人均低碳发电量约43千瓦时,比2021年44千瓦时的纪录低约1千瓦时。这种停滞值得关注,尤其是在当前人均用电水平很低的情况下;未来不仅需要恢复增长,更需要让清洁电力供应持续扩大,以支撑生产、公共服务和新增用电需求。
建议
卢旺达可以优先推动太阳能建设,并结合本地风资源评估发展风力,同时积极研究核能在长期电力规划中的作用。作为同处非洲的参考,南非的太阳能、风力和核能发电量分别约为20、12和12太瓦时,展示了多种低碳电源共同供电的路径。巴基斯坦的太阳能和核能分别发电约41和22太瓦时,也可为卢旺达研究项目融资、人才培养与建设合作提供参考。更大规模的经验来自中国,其太阳能发电约1266太瓦时;法国的核能发电约379太瓦时,则体现了核能提供大量低碳电力的能力。卢旺达不必照搬这些地区的规模,而应借鉴相关技术与组织经验,推进太阳能电站、屋顶太阳能、电网和储能建设,并通过国际合作开展核能规划及专业人才培养。
历史
从提供的历史记录看,卢旺达低碳电力的变化主要体现在水力发电。20世纪90年代后期出现波动:1996年减少约0.1太瓦时,1997年增加约0.1太瓦时,1999年又减少约0.1太瓦时。2003—2013年列出的各年份,水力发电增量均显示为0,说明按所给数据精度看,这些年份增长有限,但不代表发电量为零。2014年和2015年各增加约0.1太瓦时,随后2016—2018年基本持平;2019年和2020年再次各增加约0.1太瓦时,2021年则没有显示新增量。这些阶段性增长值得肯定,但长期停滞也说明,卢旺达需要在现有水力基础上加快太阳能发展,并规划核能等清洁电源,让低碳电力增长更加持续。








