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坦桑尼亚2023年电力数据

低碳电力
42 kWh/person -33
总电力
167 kWh/person +16
低碳电力
25 % -70
排碳系数
374 gCO2eq/kWh +320

2023年,坦桑尼亚的电力供应仍以化石燃料为主:所列发电量合计约11太瓦时,其中化石燃料发电约8.2太瓦时,占近四分之三,几乎全部来自天然气;低碳发电约2.8太瓦时,占约四分之一,其中水力贡献约2.7太瓦时。人均电力消费仅为167千瓦时,不到全球平均水平3794千瓦时的二十分之一,显示电力使用水平仍然很低。电力不足可能限制工业生产、医疗服务、教育和数字基础设施的发展,也会制约交通及其他领域的电气化。扩大清洁电力供应,既能支持经济发展,也有助于减少依赖化石燃料带来的气候变化和空气污染。

坦桑尼亚的电力在增长吗?

坦桑尼亚的人均电力消费正在增长:2023年达到167千瓦时,比2022年创下的历史纪录151千瓦时增加16千瓦时,增幅约11%,这是值得肯定的进步。然而,低碳电力的发展尚未同步达到历史高点:2023年人均低碳发电量为42千瓦时,比2002年的纪录75千瓦时低33千瓦时,下降约44%。这意味着总用电水平创新高的同时,人均清洁发电仍明显落后于过去的最佳水平,令人担忧。未来应让低碳发电增长跟上并推动电力消费增长,以满足工业、电气化以及人工智能等数字应用带来的需求。

建议

坦桑尼亚可以把扩大太阳能发电作为重要方向,同时建设电网、储能及配套设施,并为核能发展开展长期规划、人才培养和国际合作。非洲的南非是较有参考价值的地区:其太阳能年发电量约20太瓦时,风力和核能各约12太瓦时,展示了多种低碳电源共同发展的路径。坦桑尼亚还可以借鉴印度推动大规模太阳能建设的经验,其太阳能发电约192太瓦时;参考巴基斯坦的太阳能与核能发展,其对应发电量分别约41和22太瓦时;并学习阿拉伯联合酋长国发展核能的经验,其核能发电约32太瓦时。这些规模不能直接照搬,但相关建设、融资和人才培养经验值得参考。结合本地条件发展太阳能、评估适宜地区的风力资源,并逐步推进核能规划,有助于形成更充足、多元的清洁电力供应。

总发电量
再生能源和核能

历史

从所列历史数据看,坦桑尼亚低碳电力的变化主要体现在水力发电上,而且增长与回落交替出现。1989年和1991年分别增加0.2太瓦时;20世纪90年代中后期波动明显,1994年和1997年分别减少0.2和0.3太瓦时,1996年增加0.2太瓦时,1998年则增加0.6太瓦时。进入21世纪后,2001年增加0.5太瓦时,但2003至2006年累计减少1.2太瓦时,随后2007年大幅增加1.1太瓦时。2011至2012年再次累计减少0.9太瓦时,2014年增加0.9太瓦时,2015年却回落0.5太瓦时;2016年、2019年和2020年分别增加0.3、0.2和0.7太瓦时,2022年又减少0.3太瓦时。这种反复说明,坦桑尼亚需要在继续发展水力的同时,加快太阳能和核能等低碳电源的布局,让清洁电力增长更持续、更有力。

电力进出口

贸易平衡

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