LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)
13,551 kWh/person 低碳电力
+68 #6
15,227 kWh/person 总电力
-2,568 #28
87 gCO2eq/kWh 排碳系数
-5.7 #15
89 % 低碳电力
-1.4 #14

芬兰目前的电力消费情况呈现出令人欣喜的状态,因为其电力的88.99%来自低碳能源。这一成就显示了芬兰在电气化方面的巨大进步,在其电力结构中,核能提供了超过三分之一(36.46%),而风能贡献了约四分之一(25.13%)。水力发电和生物燃料分别占13.98%和11.63%,进一步补充了低碳能源的整体比重。净进口以7.44%支持本地电力供需平衡,而太阳能虽少,却也在逐步提升,仅为1.52%。值得注意的是,化石燃料的使用几乎可以忽略不计,仅有1.47%,其中天然气占了大部分。这表明芬兰致力于通过低碳能源解决方案减少对化石能源的依赖,这无疑是应对气候变化的一大推动力。

本页使用的数据来源包括 EIAENTSOEEurostatIEA. 更多关于数据来源 →

芬兰的电力在增长吗?

然而,从电力消费总量来看,芬兰的电力使用量在2025年达到了每人15227千瓦时,较2006年的历史记录减少了2568千瓦时,显示出一种令人忧虑的停滞迹象。这显然不符合当前全球向电气化转型的趋势,尤其是在逐渐电气化交通、供暖与工业部门的大背景下。与之对比,芬兰的最新低碳电力生成量为每人13551千瓦时,较2024年略有增长。这虽是一个积极的变化,但增幅薄弱,远未达到满足未来电气化需求的程度。

建议

为了进一步提高低碳电力的生产,芬兰可以考虑扩建现有的核能和风能设施,这些技术已经在该国电力结构中占据了较大份额。同时,太阳能发电应该得到更多的关注和投资,以便多元化电力来源,增加清洁电力的整体供应。此外,尽管生物燃料参与电力生成,但其扩展不应成为主要焦点,应优先推动核能和太阳能的发展,以便在未来实现更大程度的电力增长,满足日益增长的需求。

总发电量
再生能源和核能

历史

在芬兰低碳电力的历史中,1980年代初期核能显著增加,1981年核能增长了7.4 TWh,这是该领域的一个重要里程碑。再生能源包括水力在整个1980年代至2010年代均有增减交替的变化,水力在2004年增加了5.5 TWh,但在之后的若干年又几次记录下降。而在新世纪,特别是2020年代初期,风能的贡献显著提高,2022年和2023年分别增加了3.6和2.9 TWh,这表明在过去几十年中,风力发电的提升对芬兰的清洁电力增长起到了重要作用。

电力进出口

贸易平衡

Instagram Facebook X (Twitter)