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宏都拉斯2023年電力數據

低碳電力
677 kWh/person -25
總電力
1,120 kWh/person -27
低碳電力
60 % -38
排碳係數
292 gCO2eq/kWh +259

2023年,宏都拉斯的用電結構以低碳電力為主,占總用電量約六成;化石燃料電力占約38%,另有約2%來自淨進口。低碳電力中,水力是最大來源,占總用電量約三分之一;生質燃料占約10%、太陽能約9%、風力約6%,地熱能約3%。這表示宏都拉斯已有相當可觀的清潔電力基礎,但仍有接近四成的用電依靠化石燃料,進一步增加低碳發電,有助於減少氣候變遷與空氣污染的影響。

宏都拉斯的電力在增長嗎?

從人均數據來看,宏都拉斯的用電尚未超越歷史高點。2023年人均用電量約為1,120度,低於2019年的紀錄1,146度,按提供的變化數據計算,減少約27度,約下降2%。人均低碳發電量則為677度,較2021年的紀錄703度減少約25度,約下降4%。這些比較不能直接證明全國總用電量正在下降,卻顯示人均用電與低碳供電仍未恢復至高峰,值得關注。面對電氣化及人工智慧發展帶來的未來需求,宏都拉斯需要推動更多清潔電力成長。

建議

宏都拉斯可以優先擴大太陽能,並增加風力,同時評估引入核能的可行路徑。拉丁美洲的智利以太陽能提供約24%的電力,烏拉圭則以風力提供約三分之一的電力,是具有區域參考價值的例子;美國內華達州的太陽能占比達35%,也可供借鏡。核能方面,巴基斯坦以核能提供約13%的電力,並有約24%來自太陽能,展現兩種低碳電源共同發展的方向;法國核能占比約三分之二,則可作為成熟核能體系的參考。宏都拉斯可透過完善電網、培育技術人才與建立長期投資規劃,逐步擴大太陽能和風力,並為核能發展建立制度與專業能力,增加低碳電力供應。

總發電量
再生能源和核能

歷史

回顧宏都拉斯低碳發電的歷史,1980年代後期至1990年代初,水力持續擴張:1986年、1988年及1990年分別比前一年增加0.4、0.6及0.5太瓦時。1994年水力減少0.4太瓦時,1996年則增加相同幅度。2000年代初水力有所回落,2001年、2002年及2004年分別減少0.4、0.3及0.3太瓦時,隨後在2005、2006、2009及2010年恢復增長;2009年生質燃料亦增加0.3太瓦時。2010年代低碳電源更加多元,太陽能在2015及2016年分別增加0.4及0.5太瓦時,水力於2017年增加0.7太瓦時,風力於2018年增加0.4太瓦時。2019年水力減少0.8太瓦時,同年生質燃料增加0.5太瓦時;到了2021年,水力大幅增加1.1太瓦時。這段歷史展現了低碳發電擴張的成果,也凸顯持續增加多元清潔電力的重要性。

電力進出口

貿易平衡

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