2023年,巴布亞紐幾內亞的用電結構仍以化石燃料為主,占比約76%,超過四分之三;低碳電力則約占24%,接近四分之一。水力是主要的清潔電力來源,占總用電約21%,地熱能約占2%。化石燃料方面,天然氣約占19%,其餘化石燃料合計約占57%。這顯示巴布亞紐幾內亞仍有很大的清潔電力發展空間,可透過提高低碳發電量,減少化石燃料造成的氣候變遷與空氣污染。
巴布亞紐幾內亞的電力在增長嗎?
從人均用電來看,巴布亞紐幾內亞尚未超越過往高峰。2023年每人用電量約455度,低於2004年約555度的歷史紀錄,按所提供的差額約少99度,下降約18%。低碳發電的落差更大:2023年每人約108度,較1995年約194度的紀錄少86度,下降約44%。這些數字不能單獨判斷最近一年是否成長,但足以顯示目前的人均電力供應,尤其是清潔電力,仍明顯落後於歷史高峰,令人擔憂。面對電氣化、產業發展及人工智慧帶來的未來用電需求,應積極增加低碳電力供應。
建議
巴布亞紐幾內亞可在既有水力與地熱能基礎上,優先擴大太陽能,並把核能納入長期電力規劃。較具地理參考價值的太平洋島嶼地區包括薩摩亞與萬那杜,兩者的太陽能發電占比均約13%;美國夏威夷州則約23%,可作為島嶼地區發展太陽能及分散式供電的參考。鄰近的澳洲太陽能占比約21%、風力約16%,也值得借鏡,並可依當地風況評估風力部署。核能方面,巴基斯坦約13%的發電來自核能,法國更達約67%,顯示核能能提供大量低碳電力。巴布亞紐幾內亞可透過國際合作、人才培育與電網擴建,評估適合自身需求的核能方案,讓太陽能與核能共同支持清潔電力成長。
歷史
回顧低碳發電歷史,1980年代的水力以小幅增長為主:1983、1986及1989年各增加約0.1太瓦時,1987年則減少0.1太瓦時。1990年代波動較大,1995年水力增加0.4太瓦時,1997年減少0.2太瓦時,1998年再增加0.2太瓦時。2000年代的主要進展來自地熱能,2003、2005及2007年分別增加0.1、0.3及0.1太瓦時,而2004與2006年的水力沒有增長。2010年代以後,水力在2011年增加0.1太瓦時、2017年減少0.2太瓦時,2018及2019年分別回升0.1與0.2太瓦時;但地熱能在2018年減少0.3太瓦時,2019年未有增長。最近,水力在2022年減少0.2太瓦時,2023年增加同樣幅度。2023年的回升值得肯定,但長期反覆增減也凸顯了持續擴大及多元化低碳發電的重要性。








