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葉門2023年電力數據

低碳電力
13 kWh/person -0.47
總電力
78 kWh/person -212
低碳電力
17 % -0.19
排碳係數
522 gCO2eq/kWh +7.2

2023年,葉門的電力消費仍以化石燃料為主,化石燃料發電量約為2.6 TWh(26億度電)。按提供的人均數據估算,化石燃料約占總電力的八成以上,太陽能等低碳電力則約占六分之一。全年人均電力消費僅78度,約為全球平均3794度的2%,反映供電水準極低。電力不足可能限制醫療、教育、供水及工業生產,也妨礙生活品質改善與經濟發展;增加清潔電力供應,亦有助於降低化石燃料造成的空氣污染與氣候影響。

葉門的電力在增長嗎?

葉門的電力消費並未呈現成長,反而遠低於歷史高點。2023年人均用電量為78度,比2013年的紀錄290度少了212度,跌幅約七成。低碳發電也大致停滯:2023年人均低碳發電量約13度,略低於2019年約14度的紀錄。資料另列與紀錄相比的變化為0,應理解為原始精度與四捨五入下的近乎持平,而非明顯成長。整體供電大幅倒退、清潔電力未能持續增加,令人憂心,也凸顯擴充電力供應的迫切性。

建議

葉門可優先擴大已有基礎、且占低碳電力重要部分的太陽能,推動屋頂系統、社區微電網與大型太陽能電站,並搭配儲能及電網建設。可參考氣候較相關的阿拉伯聯合大公國,其太陽能發電量達14 TWh;巴基斯坦的太陽能發電量達41 TWh,也提供值得研究的擴張經驗。風力方面,可先評估適合地區,再借鏡土耳其42 TWh的風力發電經驗。長期亦應考慮核能,逐步建立專業人才、監管制度與國際合作:阿拉伯聯合大公國的核能發電量達32 TWh,巴基斯坦則達22 TWh,顯示這些地區已運用核能增加低碳電力供應。太陽能、風力與核能的互補發展,可協助葉門支援未來電氣化與數位產業的用電需求。

總發電量
再生能源和核能

歷史

從低碳電力的歷史來看,提供的紀錄主要呈現太陽能發展。2008年至2014年,各年太陽能發電量變化均記為0,未見明顯增長;2015年增加約0.1 TWh,隨後兩年又大致持平。2018年再增加約0.3 TWh,是這段紀錄中最明顯的一次成長。然而,2019年至2023年的年度變化均記為0,顯示近年太陽能發電停滯。這些數值代表相較前一年的變化,而不是當年的總發電量;葉門應在既有太陽能基礎上重新推動持續成長,讓清潔電力真正帶動供電水準提升。

電力進出口

貿易平衡

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