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赞比亚2023年电力数据

低碳电力
836 kWh/person -785
总电力
939 kWh/person -699
低碳电力
89 % -11
排碳系数
112 gCO2eq/kWh +88

赞比亚在2023年已有约89%的电力来自低碳来源,这是值得肯定的清洁电力成就。其中,水力约占全部电力的88%,是低碳电力的主要支柱;化石燃料约占11%,几乎全部来自燃煤。赞比亚还是重要的电力净出口国,向邻近地区提供清洁电力,有助于降低当地排放。下一步的挑战是推动交通、供暖和工业等领域的电气化,这需要大幅增加电力供应,让清洁电力替代更多化石燃料,减少气候变化和空气污染的影响。

赞比亚的电力在增长吗?

从人均水平看,赞比亚的电力尚未恢复到历史高点,增长表现令人担忧。2023年人均用电量约为939千瓦时,低于1981年创下的约1638千瓦时纪录,减少699千瓦时,降幅约43%。同期,人均低碳发电量约为836千瓦时,也明显低于1981年的约1621千瓦时纪录,减少785千瓦时,降幅约48%。这些比较不能单独说明最近一年或全国电力总量是否增长,但清楚表明,人均电力供应,尤其是清洁电力供应,与历史最佳水平仍有较大差距。

建议

为了增加低碳发电量,赞比亚可以在现有水力基础上重点发展太阳能,并考虑将核能纳入长期电力规划。扩大公用事业太阳能电站和分布式太阳能部署,配合储能、电网升级及跨境输电建设,有助于增加清洁电力供应。与此同时,可以通过核能可行性研究、人才培养和监管能力建设,为未来引入稳定的低碳电力做好准备。推动太阳能与核能发展,并提升现有水力设施的发电能力,将有助于满足工业、电气化和人工智能发展带来的新增用电需求,同时增强电力出口能力。

总发电量
再生能源和核能

历史

所列历史数据反映出,赞比亚的低碳发电变化主要来自水力,增长与回落交替出现。20世纪80年代末,1987年和1989年的水力发电量分别比前一年减少13亿和16亿千瓦时。90年代初波动明显:1990—1991年合计增加23亿千瓦时,1992年减少25亿,1993年又增加16亿;1996年的8亿千瓦时降幅在1997年由同等增量抵消。2006年增加8亿千瓦时后,2011—2014年连续增长,累计增加36亿千瓦时,值得肯定。然而,2015—2016年合计减少30亿千瓦时,令人担忧;2017—2018年回升27亿千瓦时,2019年又减少14亿。随后,2021年大幅增加33亿千瓦时,2022年再增加10亿,展现出清洁电力扩张的积极势头,也凸显持续扩大并丰富低碳电力供应的重要性。

电力进出口

贸易平衡

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