从2025年九月至2026年八月这十二个月的数据看,卢森堡的电力消费高度依赖净进口,净进口占比约63%,接近三分之二。本地低碳发电供应约36%的用电,其中水力约14%,太阳能和风力各约9%,生物燃料约4%;本地化石燃料发电仅占约2%。这说明本地发电以清洁电力为主,但由于数据没有说明进口电力的来源,不能据此确定全部用电的低碳比例。
卢森堡的电力在增长吗?
从人均指标看,卢森堡最新的电力消费和低碳发电均明显低于历史高点,尚未体现出相对于纪录水平的增长。2026年人均电力消费约8350千瓦时,比2010年约17050千瓦时的纪录减少约8700千瓦时,降幅约51%。最新人均低碳发电约2985千瓦时,比2024年约3860千瓦时的纪录减少约877千瓦时,下降约23%。这些差距值得关注,但仅凭纪录与最新值的比较,不能判断最近一年是否增长,也不能直接判断全国总量的变化。面向电气化和人工智能带来的未来用电需求,卢森堡需要推动清洁电力供应重新增长。
建议
卢森堡可以优先扩大屋顶、停车场和商业建筑上的太阳能发电,并借鉴邻近地区的经验:德国和荷兰的太阳能分别供应约20%和19%的电力,明显高于卢森堡目前约9%的水平。风力方面,德国和荷兰的占比分别约31%和25%,可为卢森堡完善项目布局和电网接入提供参考。核能也应纳入长期清洁电力规划:邻国法国约三分之二的电力来自核能,斯洛伐克的比例也接近三分之二,展示了核能支撑低碳电力供应的作用。卢森堡可考虑核能建设选项,并加强与邻近地区的核能项目合作;不过,采购进口核电应与增加本地低碳发电明确区分。同步扩大太阳能、风力和核能供应,有助于满足新增用电需求,并减少化石燃料相关的气候与空气污染影响。
* 12个月 = 过去12个月(2025年9月 – 2026年8月)——为滚动的12个月区间,而非日历年。
历史
历史上,卢森堡低碳发电的变化主要由水力带动,近年来则出现风力和太阳能增长。1990年水力发电比上年增加0.8太瓦时,随后整个1990年代有所起伏:1992至1993年合计减少0.3太瓦时,1994至1995年合计增加0.4太瓦时,1999年又减少0.3太瓦时。2000年代初,水力在2000年和2002年各增加0.1太瓦时,2009年减少0.1太瓦时;2010年增加0.6太瓦时,2011年减少0.3太瓦时,2015年再增加0.4太瓦时。此后,风力在2017年和2023年分别增加0.1和0.2太瓦时,太阳能在2024年增加0.2太瓦时,体现出清洁电力增长的新动力。水力在2019年减少0.4太瓦时、2020年增加0.1太瓦时,2025年又减少0.6太瓦时;生物燃料则在2020年增加、2023年减少各0.1太瓦时。整体而言,持续扩大太阳能、风力及核能等低碳电力供应,将有助于让未来增长更加稳健。
* 12个月 = 过去12个月(2025年9月 – 2026年8月)——为滚动的12个月区间,而非日历年。
电力进出口
贸易平衡
* 12个月 = 过去12个月(2025年9月 – 2026年8月)——为滚动的12个月区间,而非日历年。








