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希腊2025/2026年电力数据

过去12个月 2025年9月 – 2026年8月
低碳电力
2,815 kWh/person +251
总电力
5,485 kWh/person -777
低碳电力
51 % +1.2
排碳系数
275 gCO2eq/kWh -12

在2025年九月至2026年八月这十二个月中,希腊用电对应的电力结构中,低碳电力占约51%,略超过一半;化石燃料电力占约49%,仍接近一半。低碳电力主要来自风力、太阳能和水力,分别占全部电力的约21%、18%和12%。化石燃料方面,天然气占约41%,是最大的单一电力来源;燃煤占约5%,石油占约3%。希腊的清洁电力已经取得多数份额,但仍有很大的空间以低碳电力替代化石燃料发电,减少气候变化和空气污染的影响。

希腊的电力在增长吗?

希腊电力是否在增长,需要区分总用电量与低碳发电量。最新的2026年人均用电量约为5485千瓦时,比2008年约6261千瓦时的历史纪录低约777千瓦时,即低约12%;这说明总用电量尚未恢复到历史峰值,但不能仅凭这一比较判断最近一年是否增长。相比之下,低碳电力增长令人鼓舞:最新人均低碳发电量约为2815千瓦时,比2024年的原纪录增加约251千瓦时,提升约10%,创下新高。希腊应在继续提高低碳占比的同时扩大清洁电力供应,为交通和供暖电气化以及人工智能带来的新增用电需求做好准备。

建议

希腊可以进一步扩大已有坚实基础的风力与太阳能发电,并同步加强电网、储能和跨区域电力互联。风力方面,可借鉴丹麦和爱尔兰的经验,两地风力分别提供约57%和35%的电力;太阳能方面,地中海地区的黎巴嫩太阳能占比约31%,美国加利福尼亚州也达到约31%,可为希腊扩大太阳能应用提供参考。同时,希腊应考虑建设核能,形成更加多元的低碳电力组合:邻近的保加利亚约38%的电力来自核能,斯洛文尼亚约40%,法国则达到约67%。这些地区展示了风力、太阳能和核能在扩大清洁电力供应方面的潜力。

总发电量
再生能源和核能

* 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

从历史看,希腊低碳发电的变化早期主要体现在水力的年度波动:2001年减少1.4太瓦时,2003年增加1.9太瓦时,2007年减少3.1太瓦时,随后2009年和2010年分别增加1.5和1.8太瓦时。2010年代,水力继续交替增减,2011年减少3.2太瓦时,2013年、2015年和2018年分别增加1.8、1.5和1.7太瓦时,而2014年、2017年和2019年分别减少1.8、1.5和1.7太瓦时;与此同时,太阳能在2013年增加2太瓦时,成为重要增长来源。进入2020年代,风力在2020年增加2太瓦时,太阳能在2022年和2023年分别增加1.8和1.3太瓦时;水力在2021年增加2.5太瓦时、2022年减少1.4太瓦时,并在2026年增加2.6太瓦时。总体而言,太阳能和风力的发展拓宽了希腊低碳电力的增长路径,持续扩大清洁发电规模将有助于巩固最新成果。

* 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。

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