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斯里兰卡2025年电力数据

低碳电力
515 kWh/person +92
总电力
844 kWh/person +56
低碳电力
61 % -39
排碳系数
274 gCO2eq/kWh +250

2025年,斯里兰卡超过六成的电力来自低碳来源,化石燃料则占约39%。在低碳电力中,水力是主力,占全部电力的约40%;太阳能占约15%,风力占约4%,地热能和生物燃料合计约1%。这意味着清洁电力已经占据多数,但化石燃料仍提供接近四成的电力,进一步扩大低碳发电有助于减少温室气体排放和空气污染。

斯里兰卡的电力在增长吗?

斯里兰卡的电力消费正在增长,低碳发电的增长尤其明显。2025年人均用电量达到844千瓦时,超过2024年789千瓦时的历史纪录,按所提供的增量数据增加约56千瓦时,增幅约7%。同期,人均低碳发电量从2024年的423千瓦时增至515千瓦时,增加92千瓦时,增幅约22%,也创下新纪录。这是值得肯定的进展;继续扩大清洁电力供应,将有助于满足电气化和人工智能发展带来的新增用电需求。

建议

斯里兰卡应优先扩大已有显著贡献的太阳能发电,推动屋顶与公用事业太阳能项目,并同步建设电网和储能。可参考黎巴嫩以及美国加利福尼亚州、内华达州的经验:太阳能分别提供当地约31%、31%和35%的电力。风力方面,可借鉴同为岛国的爱尔兰,其风力占电力的约35%,探索适合斯里兰卡的风电开发与并网方式。核能也值得纳入长期清洁电力规划:南亚地区的巴基斯坦约13%的电力来自核能,法国则达到约67%。斯里兰卡可学习这些地区在核能人才培养、监管体系和项目建设方面的经验,评估适合自身电网规模的方案,形成太阳能、风力、水力与核能相互补充的低碳电力体系。

总发电量
再生能源和核能

历史

从历史看,斯里兰卡低碳发电的变化长期主要由水力驱动。1984年和1993年,水力发电分别比前一年增加0.9太瓦时,但1996年和2000年分别减少1.2和1太瓦时。2006年与2010年分别增加1.2和1.8太瓦时;此后的2010年代波动较大,2013年增加3.6太瓦时,2015年和2018年分别增加1.4和2.4太瓦时,但2011—2012年、2014年、2016年及2019年均出现回落,显示持续增长仍需更多低碳电源支撑。进入2020年代,水力在2021年增加2.3太瓦时,2022年减少1.9太瓦时,随后在2024年和2025年各增加1.1太瓦时。令人鼓舞的是,太阳能也成为更明显的增长来源,2024年增加0.7太瓦时,2025年增加1.1太瓦时,为清洁电力持续扩张提供了新的动力。

电力进出口

贸易平衡

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