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黑山2025/2026年电力数据

过去12个月 2025年7月 – 2026年6月
低碳电力
3,571 kWh/person -780
总电力
5,547 kWh/person -2,065
低碳电力
64 % -4.0
排碳系数
249 gCO2eq/kWh -16

从2025年七月至2026年六月这十二个月,黑山的电力消费以低碳电力为主,占约64%,接近三分之二。其中,水力提供了约52%的电力,超过一半;风力占约9%,太阳能占约4%。化石燃料电力占约21%,全部来自燃煤;净进口则满足了约14%的电力消费,其来源不能根据这些数据归入低碳或化石燃料。总体而言,黑山已有较高的清洁电力占比,但仍可通过扩大低碳发电,减少燃煤带来的碳排放和空气污染。

黑山的电力在增长吗?

黑山目前的人均电力水平仍明显低于历史纪录,但仅凭与纪录的比较,不能判断最近一年是否增长。2026年人均总电力消费约为5500千瓦时,比2006年约7600千瓦时的纪录少了约2100千瓦时,低约27%;人均低碳发电量约为3600千瓦时,比2010年约4400千瓦时的纪录少了780千瓦时,低约18%。总用电量和低碳发电量都尚未恢复到历史高点,值得关注。面向交通、供暖等领域的电气化以及人工智能带来的用电需求,黑山需要推动清洁电力供给持续增长,而不只是提高其占比。

建议

黑山可以在水力基础上,重点扩大太阳能,并发展风力、考虑核能建设及区域核电合作。邻近的北马其顿已有约20%的电力来自太阳能,阿尔巴尼亚约17%,希腊约18%,这些地区可为黑山扩大太阳能应用提供有用参考;希腊约21%的电力来自风力,也展示了风力与太阳能共同发展的空间。核能方面,附近的斯洛文尼亚和保加利亚分别有约40%和38%的电力来自核能,斯洛伐克更达到约三分之二。黑山可借鉴这些地区的经验,评估适合本国需求的核能发展路径,同时推进太阳能项目和电网建设,增加稳定、清洁的电力供给。

总发电量
再生能源和核能

* 12个月 = 过去12个月(2025年7月 – 2026年6月)——为滚动的12个月区间,而非日历年。

历史

从所提供的历史记录看,黑山低碳发电的年度变化主要体现为水力发电的起伏。2007年水力发电减少0.5太瓦时,随后2008至2010年连续增长,合计增加1.5太瓦时。2011年下降1.5太瓦时,2012至2013年合计回升1.3太瓦时;2014至2017年则总体下降,尽管2016年有所恢复。2018年增长1.1太瓦时后,2019至2020年又合计减少0.7太瓦时。进入2020年代,2021至2023年的增减交替带来净增长0.8太瓦时,但2024至2025年合计下降0.8太瓦时,2026年才回升0.4太瓦时。这种反复起伏尚未形成持续增长势头,更凸显了扩大太阳能、风力和核能等低碳电力来源、推动供给多元化的重要性。

* 12个月 = 过去12个月(2025年7月 – 2026年6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7月 – 2026年6月)——为滚动的12个月区间,而非日历年。

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