乌兹别克斯坦2023年电力数据
2023年,乌兹别克斯坦的电力消费高度依赖化石燃料:约87%的电力来自化石燃料,其中天然气占总用电量的约78%,燃煤占约7%。低碳电力占比不足一成,约为9%,其中水力占总用电量的约8%,是当前低碳电力的主要来源;其他低碳来源的贡献很小。此外,净进口约占4%。这一结构表明,乌兹别克斯坦需要大幅增加清洁电力供应,以减少化石燃料发电带来的温室气体排放和空气污染。
乌兹别克斯坦的电力在增长吗?
从人均指标看,乌兹别克斯坦的电力消费尚未恢复到历史高点。2023年人均用电量约为2220千瓦时,低于1987年约2890千瓦时的纪录,少了约670千瓦时,降幅约23%。低碳电力的差距更明显:2023年人均低碳发电量约为198千瓦时,而1988年的纪录为368千瓦时,减少170千瓦时,降幅接近一半。这些数据不能单独判断最近一年或全国总用电量是否增长,但清楚显示,人均电力供应尤其是低碳电力供应仍有很大的提升空间。为满足电气化和人工智能发展带来的未来需求,扭转这一差距值得重视。
建议
乌兹别克斯坦可以将扩大太阳能与发展核能作为增加低碳发电的重点,并结合适宜地区的风力项目。太阳能方面,可参考同处较干旱、日照较充足环境的巴基斯坦和美国内华达州:太阳能分别提供约24%和35%的电力,说明太阳能能够成为重要电源。核能方面,具有区域参考价值的亚美尼亚、白俄罗斯和俄罗斯,核能发电占比分别约为29%、38%和19%;法国约67%的核能占比则展示了核能支撑大规模清洁供电的潜力。风力方面,美国堪萨斯州近一半的电力来自风力,其经验可供适宜地区的项目规划借鉴。通过扩大太阳能部署、推进核能建设,并配套发展电网、储能与风力,乌兹别克斯坦可以同时提高低碳电力占比和电力供应规模。
历史
所列历史数据主要记录了水力发电量的年度变化,呈现出多次增长与回落交替的轨迹。20世纪80年代末,1987年增加约22亿千瓦时,1989年减少约17亿千瓦时;90年代,1990年、1993年和1999年各增加约11亿至13亿千瓦时,1995年则减少约10亿千瓦时。2000年代的变动尤其明显:2000年减少35亿千瓦时,2002—2003年连续增长,2005年增加28亿千瓦时,2009年增加20亿千瓦时,但2004年和2006年分别减少21亿和42亿千瓦时。2010年代,2010年、2015年和2017年有所增长,2011年和2018年则各减少25亿千瓦时;2020年减少15亿千瓦时后,2022年增加了相同数量。这段历史说明,乌兹别克斯坦尚未形成持续扩大的低碳发电增长轨迹,更需要通过新增太阳能、核能等清洁电源,推动低碳电力长期增长。







