2023年,洪都拉斯的电力消费中,约六成来自低碳电源,约38%来自化石燃料,另有约2%为净进口电力。低碳电力以水力为主,占全部用电的近三分之一;生物燃料约占10%,太阳能约占9%,风力约占6%,地热能约占3%。这表明洪都拉斯已有较好的清洁电力基础,但仍有超过三分之一的电力依赖化石燃料,继续增加低碳供电有助于减少气候影响与空气污染。
洪都拉斯的电力在增长吗?
从人均指标看,洪都拉斯的电力消费尚未回到历史高点,不能据此认为电力正在持续增长。2023年人均用电量为1120千瓦时,低于2019年约1146千瓦时的纪录,按所给变化数据下降约27千瓦时,约为2%。人均低碳发电量为677千瓦时,也低于2021年约703千瓦时的纪录,按所给变化数据下降约25千瓦时,约为4%。这种停滞值得关注:为满足未来电气化和人工智能发展带来的用电需求,洪都拉斯需要推动总供电与清洁发电共同增长,而不只是提高低碳电力的占比。
建议
洪都拉斯可以优先扩大太阳能,并结合风力、电网升级和储能,巩固现有水力电力基础。拉丁美洲的智利值得参考,其太阳能提供约四分之一的电力;乌拉圭则以风力提供约三分之一的电力,说明区域内已有可借鉴的清洁电力发展经验。美国内华达州的太阳能占比达到35%,也可为太阳能项目开发提供参考。同时,洪都拉斯应考虑将核能纳入长期电力规划,开展适合本国电力系统的项目评估与国际合作;法国约三分之二的电力来自核能,亚美尼亚约三成的电力来自核能,这些地区展示了核能为低碳供电作出重要贡献的潜力。
历史
洪都拉斯低碳发电的历史首先体现为水力的发展:1986年、1988年和1990年,水力发电分别比上一年增加约4亿、6亿和5亿千瓦时;1994年减少4亿千瓦时,1996年又增加4亿千瓦时。2000年代初,水力在2001年、2002年和2004年分别减少约4亿、3亿和3亿千瓦时,随后在2005年、2006年、2009年及2010年恢复增长,分别增加约3亿、4亿、5亿和3亿千瓦时;2009年生物燃料发电也增加约3亿千瓦时。2010年代,清洁电源更加多样化:太阳能在2015年和2016年分别增加约4亿和5亿千瓦时,水力在2017年增加约7亿千瓦时,风力在2018年增加约4亿千瓦时。2019年水力减少约8亿千瓦时,同年生物燃料增加约5亿千瓦时;2021年水力又增加约11亿千瓦时。总体而言,这段历史既显示出清洁发电扩张的成果,也说明持续增加太阳能、风力并规划核能,有助于推动更加稳定的低碳电力增长。








