2023年,巴布亚新几内亚的电力消费仍以化石燃料为主,占比约76%,也就是超过四分之三;低碳电力约占24%,接近四分之一。具体来看,水力贡献约21%的电力,是低碳电力的主要来源,地热能贡献约2%;化石燃料中的天然气约占全部电力的19%。这一结构说明,该国仍有很大的清洁电力发展空间,扩大低碳发电有助于减少化石燃料带来的气候变化和空气污染。
巴布亚新几内亚的电力在增长吗?
从人均指标看,巴布亚新几内亚的电力消费尚未恢复到历史最高水平。2023年人均用电量为455千瓦时,比2004年约555千瓦时的纪录低约100千瓦时,降幅约18%。低碳电力的表现更令人担忧:2023年人均低碳发电量约108千瓦时,比1995年194千瓦时的纪录减少86千瓦时,低了约44%。这些比较不能单独证明最近一年或全国用电总量是否增长,但清楚表明,人均电力供应、尤其是低碳电力供应,明显落后于历史峰值。为满足电气化以及未来人工智能等新增用电需求,需要推动持续的清洁电力增长。
建议
巴布亚新几内亚可以在现有水力和地热能基础上,重点扩大太阳能,并探索适合本国长期发展的核能方案。太平洋岛国萨摩亚和瓦努阿图的太阳能均贡献约13%的电力,是具有区域参考价值的例子;邻近的澳大利亚太阳能占比约21%,美国夏威夷州约23%,也值得借鉴。该国可推动屋顶太阳能、村落微电网及配套储能,同时建设电网,以扩大电力覆盖。风力方面,可参考岛国佛得角约14%的电力占比,并在资源评估基础上选择合适地点开发。核能方面,法国约三分之二的电力来自核能,巴基斯坦约13%,说明核能可以成为清洁电力的重要支柱;巴布亚新几内亚应结合未来电网规模,开展核能规划、人才培养和国际合作。
历史
回顾低碳发电历史,水力和地热能的增长并不连续。20世纪80年代,水力在1983年、1986年和1989年分别增加0.1太瓦时,1987年则减少0.1太瓦时;90年代,1995年增加0.4太瓦时,1997年下降0.2太瓦时,1998年又回升0.2太瓦时。2000年代的新增低碳电力主要来自地热能:2003年、2005年和2007年分别增加0.1、0.3和0.1太瓦时,而水力在2004年和2006年没有变化。2010年代,水力在2011年增加0.1太瓦时,2017年减少0.2太瓦时,随后两年分别增加0.1和0.2太瓦时;地热能却在2018年减少0.3太瓦时,2019年没有恢复增长。最近,水力在2022年减少0.2太瓦时,2023年增加同样规模,抵消了前一年的下降。这种反复波动凸显了持续增加低碳发电能力的重要性。








