LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter) LinkedIn GitHub

剛果(金夏沙)2023年電力數據

低碳電力
150 kWh/person -13
總電力
164 kWh/person -1.1
低碳電力
92 % -8.1
排碳係數
59 gCO2eq/kWh +35

2023年,剛果(金夏沙)的電力消費總計約17.3 TWh,其中本地低碳發電約15.9 TWh,占總供電量九成以上;水力約13.7 TWh,占近八成,太陽能約2.2 TWh,占約13%。其餘約1.4 TWh來自淨進口,由於沒有進口電力的來源資料,不能將其直接歸入低碳或化石燃料;所提供資料也未列出本地化石燃料發電量。儘管電力供應以清潔電力為主,人均用電量卻只有164 kWh,約為全球平均3,794 kWh的4%,不到二十分之一。如此低的電力供應水平,可能限制醫療、教育、工業生產與數位服務,也讓家庭及企業難以充分受益於電氣化。

剛果(金夏沙)的電力在增長嗎?

剛果(金夏沙)的電力是否正在成長,需要區分發電總量與人均水平。部分年份的低碳發電總量確實增加,但2023年人均電力消費仍比1980年創下的165 kWh歷史紀錄少1 kWh,顯示人均用電尚未突破四十多年前的高點。低碳發電的人均表現更值得關注:2023年為150 kWh,比1989年的163 kWh紀錄少13 kWh,約低8%。這種長期未能超越歷史高點的情況令人憂心;要改善生活條件,並滿足工業電氣化、數位服務及未來人工智慧應用的需求,清潔電力供應需要更積極地成長。

建議

增加低碳發電可優先擴大已有約2.2 TWh產出的太陽能,並配合電網擴建與地方供電設施,讓新增電力真正送達家庭和企業。在可借鏡的地區中,南非具有非洲區域參考價值,其太陽能發電約20 TWh、核能約12 TWh;巴西同樣具有重要水力基礎,其太陽能約85 TWh、核能約14 TWh,顯示水力之外也能建立更多清潔電力來源。印度的太陽能約192 TWh、核能約53 TWh,也值得研究其大規模建設與人才培育經驗。剛果(金夏沙)應在擴大太陽能的同時,考慮將核能納入長期電力規劃,逐步建立相關專業、監管與電網能力,以多元低碳供電支撐持續成長,減少對造成氣候變遷及空氣污染的化石燃料發電的需求。

總發電量
再生能源和核能

歷史

回顧低碳電力歷史,水力長期是剛果(金夏沙)的主要成長來源。1980年代中後期,1985年與1989年分別增加約0.4及0.6 TWh;1990年代則起伏明顯,1992年和1995年分別增加約0.8及0.9 TWh,但1991年、1993年及1997年出現下降,其中1997年減少約1.1 TWh,抵銷了部分進展。1999年至2004年的所列年份重新錄得增長,增幅約0.6至0.9 TWh。2013年之後,所列水力變化均為增加,尤其2018年與2019年分別增加約1.1及1.2 TWh,2020年與2021年各增加約0.7 TWh,2023年再增加約0.5 TWh。太陽能則在2021年與2022年分別增加約1及1.1 TWh,成為令人振奮的新成長來源;接下來需要延續並加快這些進展,才能明顯提升人均清潔電力供應。

電力進出口

貿易平衡

Instagram Facebook X (Twitter) LinkedIn GitHub