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獅子山2023年電力數據

低碳電力
24 kWh/person -0.93
總電力
25 kWh/person -11
低碳電力
95 % +0.24
排碳係數
56 gCO2eq/kWh -0.55

2023年,獅子山的人均電力消費僅約25度(kWh),遠低於全球平均的3,794度,不到全球平均的1%,約為其一百五十分之一。提供的低碳發電數據為每人24度,與總用電量相比約相當於96%,顯示低碳電力居主導地位;其餘差額僅約每人1度,但缺乏化石燃料發電及淨進口的細項,不能直接將差額全數歸為化石燃料電力。獅子山的主要挑戰因此不只是保持電力清潔,更是大幅增加供電。如此低的電力供應水平,可能限制醫療、教育、冷藏、工業生產及數位服務,也不利於未來電氣化與人工智慧應用。

獅子山的電力在增長嗎?

從人均數據看,獅子山的電力尚未恢復至歷史高點。2023年人均用電量為25度,比2018年創下的36度紀錄少11度,下降約三成;人均低碳發電量則為24度,比2019年的25度紀錄少1度,低約4%。這些比較不能證明每一年都在下降,也不能直接判定全國總發電量的變化,但清楚顯示人均電力供應未能突破過去紀錄。這種停滯令人擔憂:獅子山需要推動總供電與低碳供電同步成長,才能改善生活條件並支援經濟發展。

建議

獅子山可優先擴建太陽能,結合電網、儲能及地方微電網,並評估合適地點的風力發電,同時將核能納入長期清潔電力規劃。非洲的南非是較具區域參考價值的例子,其太陽能、風力與核能發電分別約為20、12及12 TWh,展示多種低碳技術共同供電的路徑。其他值得參考的地區包括巴基斯坦,其太陽能約41 TWh、核能約22 TWh;印度的太陽能約192 TWh、核能約53 TWh。獅子山可借鏡這些地區的建設、人才培育及融資經驗,先加速部署太陽能,並透過國際合作建立核能所需的制度與專業能力,逐步擴大穩定的低碳電力供應,而非直接照搬其發電規模。

總發電量
再生能源和核能

歷史

回顧所列低碳發電歷史,2001至2005年以及2007至2009年的水力發電年度變化均記錄為零,沒有呈現明顯擴張;2010年水力發電增加約0.1 TWh,是資料中最突出的成長。其後,2011至2019年所列水力發電年度變化再次均為零;太陽能在2017年及2023年的變化也記錄為零。這些零值代表在資料呈現精度下沒有可見的年度增量,不代表完全沒有發電。整體而言,所列歷史顯示低碳電力的擴張相當有限,獅子山應在既有水力基礎上加快太陽能部署,並規劃風力與核能的發展,讓清潔電力從長期停滯轉向持續成長。

電力進出口

貿易平衡

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