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赤道幾內亞2023年電力數據

低碳電力
265 kWh/person -125
總電力
850 kWh/person -359
低碳電力
31 % -11
排碳係數
346 gCO2eq/kWh +39

2023年,赤道幾內亞的電力消費仍以化石燃料為主,占比約69%,也就是超過三分之二;其中天然氣就占全部電力的約68%。低碳電力則占約31%,接近三分之一,而且全部來自水力。這顯示當地已有一定的清潔電力基礎,但電力供應仍高度依賴化石燃料,擴大低碳發電有助於減少氣候變遷與空氣污染的影響。

赤道幾內亞的電力在增長嗎?

從人均數據來看,赤道幾內亞的電力消費尚未回到歷史高點,不能說已實現持續成長。2023年每人用電量為850度,較2014年的歷史紀錄1,209度少359度,下降約30%。低碳發電也有類似情況:2023年每人約265度,較2015年的紀錄390度少125度,下降約32%。這種落後於歷史高點的情況令人擔憂;不過,這些是人均指標,不能單憑它們判定全國總用電量是否下降。為支持生活品質提升、產業發展及未來電氣化需求,增加清潔電力供應值得優先推動。

建議

赤道幾內亞可以在既有水力基礎上,積極發展太陽能,並評估核能的長期建設與區域合作機會。就地理與發展背景而言,鄰近的剛果(金夏沙)值得參考,其太陽能占電力約13%;非洲的維德角則由太陽能與風力各提供約14%的電力,可作為多元化清潔供電的參考。太陽能占比較高的其他地區也提供學習方向,例如巴基斯坦約24%,以及美國內華達州約35%。核能方面,可借鏡阿拉伯聯合大公國以核能供應約20%電力的經驗,並參考法國約67%的核能電力占比,研究人才培育、制度建設與穩定低碳供電的做法。這些比例展示了不同清潔電力來源的潛力,具體方案仍應配合赤道幾內亞的電網規模與需求。

總發電量
再生能源和核能

歷史

赤道幾內亞所列的低碳電力歷史全部來自水力。1990年代初,以及2000年代至2010年所列年份,水力發電量的年增減均為零,顯示這些年份沒有明顯擴張。主要成長集中在2012至2015年,四年分別增加0.1、0.2、0.1及0.2太瓦時,合計增加0.6太瓦時,是值得肯定的清潔電力擴張期。此後進展轉弱:2016年持平,2017年減少0.1太瓦時,2018年回升同樣幅度,2019年又減少0.1太瓦時;2020至2023年則連續沒有增長。這段停滯突顯重新加快低碳電力建設的重要性,讓水力、太陽能與未來可評估的核能共同支撐電力供應成長。

電力進出口

貿易平衡

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