2023年,委內瑞拉的電力消費結構以低碳電力為主,占比約78%,也就是接近八成。其中,水力占總電力的約78%,幾乎提供了全部低碳電力,其他低碳來源則接近零。化石燃料約占22%,其中天然氣約占總電力的15%,其餘化石燃料合計約占7%。這顯示委內瑞拉已有相當高的清潔電力占比,仍可透過增加低碳發電,進一步減少化石燃料帶來的氣候變遷與空氣污染影響。
委內瑞拉的電力在增長嗎?
從人均電力數據來看,委內瑞拉尚未回到過去的高峰,不能說已實現長期電力成長。2023年人均電力消費約為2,930度,低於2008年創下的約4,250度紀錄,減少約1,320度,降幅約31%。人均低碳發電量則約為2,300度,比2008年的約3,100度紀錄少約800度,下降約26%。這種落差令人擔憂:高低碳占比並不等於充足的電力供應。委內瑞拉需要恢復並擴大清潔電力產出,以支持生活與產業發展,以及電氣化和人工智慧應用帶來的新需求;不過,僅憑與歷史紀錄的比較,無法判斷2023年是否較前一年成長。
建議
委內瑞拉可在既有水力基礎上,積極擴建太陽能與風力,並評估建立核能發電能力。拉丁美洲的經驗尤其值得參考:智利的太陽能占發電量約24%,巴西的太陽能與風力分別占約11%和15%,烏拉圭的風力則占約三分之一,顯示區域內已有可借鏡的清潔電力發展成果。太陽能方面,也可參考美國內華達州約35%的發電占比。核能方面,法國約三分之二的電力來自核能,阿拉伯聯合大公國則約有五分之一,提供了不同規模的發展參考。委內瑞拉可結合電網升級、人才培訓與長期投資,推動太陽能和核能建設,並在合適地區發展風力,讓低碳電力供應更加充裕、多元。
歷史
委內瑞拉的低碳電力歷史主要由水力發電的變化構成。1980年代中後期,1985至1988年水力發電連續增加,合計增量約150億度;1990年代列出的年份也都呈現成長,其中1991年增加約76億度。2000年代再度明顯擴張,2004年增加約95億度、2005年增加72億度,2006年與2008年也持續增加。2010年代則出現多次大幅回落與反彈:2010年減少約92億度,2011年回升約69億度;2014年減少約193億度,2015年增加約106億度,但2016年與2019年又分別減少約119億度及85億度。2020年增加約129億度、2021年再增加32億度,是值得肯定的回升;接下來的重要目標,是延續清潔電力成長,並透過新增太陽能、核能與風力發電,支持更充足的電力供應。








