烏茲別克2023年電力數據
2023年,烏茲別克的電力消費高度依賴化石燃料,占比約87%,其中天然氣占78%,燃煤占7%。低碳電力僅占約9%,主要來自水力,占總用電量約8%;其他低碳來源的占比很小。此外,淨進口約占4%。這意味著烏茲別克的電力供應仍以化石燃料為主,擴大清潔電力可減少與化石燃料相關的溫室氣體排放及空氣污染。
烏茲別克的電力在增長嗎?
從人均指標來看,烏茲別克的電力消費尚未恢復到歷史高點:2023年每人用電量約2,220度,較1987年約2,890度的紀錄低約670度,降幅約23%。低碳發電的落差更大,2023年每人約198度,相較1988年368度的紀錄,減少170度,約下降46%。這些數據不能單獨判斷最近一年的增長情況,卻顯示人均用電及低碳發電均明顯低於過往高點,值得關注。面對電氣化與人工智慧發展帶來的新需求,烏茲別克需要加快擴大電力供應,尤其是低碳電力。
建議
烏茲別克可優先推動太陽能與核能,並在適合地點發展風力,形成多元的低碳電力組合。太陽能方面,可參考同處較乾燥環境的巴基斯坦及美國內華達州:兩地太陽能分別占發電量約24%與35%,顯示太陽能可以成為重要電源。核能方面,具有區域參考價值的亞美尼亞、白俄羅斯,其核能發電占比分別約29%與38%;巴基斯坦也以核能供應約13%的電力,可作為同時發展太陽能與核能的參考。風力則可借鏡美國堪薩斯州,其風力占發電量近一半。透過明確的建設規劃、電網擴充及人才培育,烏茲別克能提高潔淨電力供應,支持未來用電增長。
歷史
所提供的歷史資料顯示,烏茲別克低碳發電的主要變化來自水力,且年際波動明顯。1980年代末至1990年代,1987年水力發電增加22億度,1989年減少17億度;1990年與1993年各增加11億度,1995年減少10億度,1999年再增加13億度。2000年代波動更劇烈:2000年減少35億度,2002至2003年合計增加38億度,2004年減少21億度,2005年增加28億度,2006年又減少42億度,2009年回升20億度。2010年代,2010年增加17億度,但2011年減少25億度;2015年與2017年分別增加10億度及11億度,2018年再減少25億度。到了2020年代,2020年減少15億度,2022年回升15億度。這種反覆增減凸顯擴大太陽能、核能與風力的重要性,讓低碳電力的增長不再主要依賴水力變動。








