2023年,埃塞俄比亚的电力几乎全部来自低碳来源,化石燃料发电接近于零。低碳发电量约为18.3太瓦时,其中水力约为17.6太瓦时,占低碳发电量的约96%,显示水力是其清洁电力供应的核心。不过,清洁电力占比高并不意味着电力充足:人均年度用电量仅为142千瓦时,约为全球平均水平3794千瓦时的4%,不到全球平均水平的二十五分之一。如此低的电力供应水平可能限制工业生产、医疗和教育服务,也可能制约家庭生活条件改善及经济发展。
埃塞俄比亚的电力在增长吗?
埃塞俄比亚的电力正在增长,但增幅仍然较小。2023年人均用电量达到142千瓦时,比2022年创下的139千瓦时纪录增加3千瓦时,增长约2%。人均低碳发电量也从2022年的139千瓦时升至142千瓦时,同样刷新纪录。这意味着新增电力保持了清洁属性,值得肯定;但面对现有供电缺口,以及交通、工业电气化和人工智能应用带来的未来需求,仅靠这样的增长速度还远远不够,需要加快扩大清洁电力供应。
建议
埃塞俄比亚可以在继续发展水力的同时,重点扩大太阳能和风力发电,并为引入核能开展规划与能力建设。非洲的南非具有较强参考价值:其太阳能年发电量约20太瓦时,风力和核能各约12太瓦时,说明多种低碳技术可以共同支撑电力供应。埃塞俄比亚还可借鉴印度发展太阳能的经验,其太阳能发电量约192太瓦时;巴基斯坦的太阳能约41太瓦时、核能约22太瓦时,也提供了值得研究的清洁电力发展案例。在核能方面,可参考阿拉伯联合酋长国约32太瓦时核能发电所体现的建设经验,逐步完善人才培养、监管制度和国际合作。配合电网扩建与融资支持,这些路径有助于增加可获得的低碳电力,避免依赖会加剧气候变化和空气污染的化石燃料。
历史
埃塞俄比亚低碳电力的历史增长主要由水力推动。2000年代初至中期,增长相对温和:2001年、2003年和2005年水力发电各增加约0.3太瓦时,2006年增加0.4太瓦时。2010年代增长明显加快,2010年至2013年每年增加约1至1.4太瓦时,2014年和2015年各增加0.7太瓦时;2016年增加2.1太瓦时,是所列年份中最强的一次水力增长,2017年至2019年也持续增加。风力在2015年和2019年各增加0.3太瓦时,为低碳电力带来补充。进入2020年代,水力在2020年、2022年和2023年分别增加0.5、1.9和0.9太瓦时;不过,2022年风力减少0.3太瓦时,这一回落值得关注。总体而言,水力扩张带来了可喜进展,未来应推动太阳能、风力和核能共同发展,让清洁电力增长更有力、更持续。








