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斯威士兰2023年电力数据

低碳电力
439 kWh/person -218
总电力
1,211 kWh/person -339
低碳电力
36 % -15
排碳系数
308 gCO2eq/kWh +15

2023年,斯威士兰的电力消费高度依赖外部供应:净进口占约62%,超过六成。本地低碳电力占总消费的约36%,其中水力约占20%,生物燃料约占14%,太阳能约占2%。本地化石燃料电力仅占约1%,全部来自燃煤。需要注意,进口电力的发电来源并未在数据中说明,因此不能将其全部归为低碳或化石燃料电力。

斯威士兰的电力在增长吗?

从人均指标看,斯威士兰的电力消费和低碳发电尚未恢复到历史高点。2023年人均电力消费为1211千瓦时,比2007年的纪录1550千瓦时少339千瓦时,低约22%;人均低碳发电量为439千瓦时,比2001年的纪录657千瓦时少218千瓦时,低约33%。这些差距令人担忧,但仅凭历史纪录与最新值的比较,不能判断2023年是否同比增长。面向电气化和人工智能带来的未来用电需求,斯威士兰需要推动电力供应增长,尤其是本地清洁电力增长。

建议

斯威士兰可以优先扩大公用事业太阳能与屋顶太阳能,并配套建设电网和储能。非洲地区的佛得角值得参考,其太阳能占发电量约14%、风力约14%;肯尼亚的风力占比约12%,也可为风资源评估和项目开发提供借鉴。太阳能方面,智利和巴基斯坦的占比均约24%,显示太阳能能够承担相当可观的电力供应。核能也应纳入长期清洁电力规划:亚美尼亚约29%的电力来自核能,法国则达到约67%。斯威士兰可结合自身电力需求,研究核能建设及区域合作供电的可行路径,以太阳能和核能为重点扩大低碳电力供应,减少对化石燃料发电的需求及其造成的气候变化和空气污染。

总发电量
再生能源和核能

历史

历史上,斯威士兰的低碳发电主要表现为生物燃料和水力的阶段性变化。2000年,生物燃料发电比上一年增加0.5太瓦时,2001年和2004年没有变化,2006年再增加0.1太瓦时;随后在2009年和2011年分别减少0.1和0.2太瓦时,2010年和2012年则保持不变。水力发电在2003年减少0.1太瓦时,2005年增加同等规模,2009年至2012年基本不变。2013年水力增加0.1太瓦时,但2014年和2015年各减少0.1太瓦时;2017年和2018年又各增加0.1太瓦时,2019年保持稳定。总体而言,这段记录呈现的是波动与停滞,而非持续增长,更凸显了通过太阳能和核能等清洁电源建立长期增长动力的重要性。

电力进出口

贸易平衡

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