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古巴2023年电力数据

低碳电力
65 kWh/person -80
总电力
1,387 kWh/person -468
低碳电力
4.7 % -14
排碳系数
608 gCO2eq/kWh +40

2023年,古巴的电力消费高度依赖化石燃料:约95%的电力来自化石燃料,其中天然气占全部电力的约13%。低碳电力占比不足5%,其中生物燃料约占2.2%,太阳能约占1.4%,其他低碳来源合计约占1.2%。这意味着古巴的清洁电力供应仍然很少,扩大低碳发电能够帮助减少化石燃料造成的气候变化和空气污染。

古巴的电力在增长吗?

与历史最高水平相比,古巴的人均电力消费并未增长,而是明显下降。2023年人均用电量约为1387千瓦时,低于2018年创下的1856千瓦时纪录,按所提供的差值计算减少约468千瓦时,降幅约25%。低碳电力也出现更大幅度的退步:2023年人均低碳发电量只有65千瓦时,相比1990年的145千瓦时纪录减少80千瓦时,降幅约55%。这些数据不能单独说明最近一年的变化,却清楚表明当前水平远低于历史峰值,值得关注。古巴需要恢复电力供应增长,尤其是清洁电力增长,以满足未来电气化和人工智能发展带来的用电需求。

建议

古巴可以优先扩大太阳能,同时发展风力,并评估建设核能发电的路径。太阳能方面,美国夏威夷州的太阳能发电占比约23%,其岛屿电网经验具有参考价值;同处拉丁美洲的智利,太阳能占比约24%,也可提供借鉴。风力方面,乌拉圭约三分之一的电力来自风力,岛国佛得角的风力占比约14%,这些地区的经验有助于古巴探索适合自身条件的项目。核能方面,法国约三分之二的电力来自核能,阿拉伯联合酋长国约五分之一的电力来自核能,展示了核能支撑低碳电力供应的作用。古巴可结合自身需求,推进太阳能部署、电网升级、储能和人才培养,同时开展核能项目的规划与国际合作,逐步建立更多元的清洁电力体系。

总发电量
再生能源和核能

历史

从所列历史数据看,古巴低碳发电的变化主要集中在生物燃料。20世纪70年代至1990年,发电量有增有减:1972年减少0.2太瓦时,1978年和1988年各增加0.1太瓦时,1990年增加0.2太瓦时。1991年至1999年波动更明显,所列年份的变化合计为减少0.6太瓦时,其中1993年减少0.4太瓦时。2000年代,2003年和2005年分别减少0.2和0.4太瓦时,2008年则增加0.1太瓦时。2010年代,生物燃料在2010年减少、2012年和2013年小幅增加,2018年又减少0.2太瓦时;同年太阳能增加0.1太瓦时,是清洁电力多元化的积极进展。2021年和2022年,生物燃料发电量各减少0.1太瓦时。整体而言,所列记录中的低碳发电增量不足以抵消下降,更凸显了持续扩大太阳能并规划核能等清洁电力来源的重要性。

电力进出口

贸易平衡

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