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迦納2023年電力數據

低碳電力
277 kWh/person -167
總電力
719 kWh/person +18
低碳電力
39 % -61
排碳係數
314 gCO2eq/kWh +290

2023年,迦納的電力消費仍以化石燃料為主,占約61%,也就是超過六成;其中天然氣占總用電量約60%,是最主要的電力來源。低碳電力則占約39%,接近四成,幾乎全部來自水力,水力本身占總用電量約38%。這表示迦納已有相當規模的清潔電力基礎,但仍高度依賴化石燃料;增加低碳發電,有助於減少與化石燃料相關的氣候變遷及空氣污染。

迦納的電力在增長嗎?

迦納的人均電力消費正在增長:2023年達到每人719度電,超越2022年約700度的歷史紀錄,依所提供的變化數據增加約18度,增幅約3%。這項進展值得肯定,但低碳電力尚未同步創下人均新高。2023年人均低碳發電量約277度,較1980年444度的紀錄少167度,低約38%,令人關切。因此,迦納不僅需要增加電力供應,更需要加快清潔電力增長,以支援電氣化、產業發展及人工智慧帶來的新用電需求。

建議

迦納可在既有水力基礎上,優先擴大太陽能,並積極規劃核能,建立更多元的低碳電力供應。非洲的納米比亞與剛果(金夏沙)可提供區域參考,太陽能分別占其發電量約11%與13%;巴基斯坦的太陽能占約24%,核能占約13%,則展示了兩種清潔電力共同發展的方向。核能方面,迦納可借鏡阿拉伯聯合大公國核能占約20%的經驗,以及法國以核能供應約三分之二電力的成果,逐步建立人才、監管與建設能力。風力也值得依當地資源條件開發,例如肯亞約12%、摩洛哥約20%的電力來自風力。配合電網擴充與儲能部署,這些方向能讓新增用電需求更多由低碳電力滿足。

總發電量
再生能源和核能

歷史

迦納低碳發電的歷史變化,主要體現在水力的起伏。1980年代初期,1983與1984年的水力發電分別減少2.3與0.8太瓦時,隨後在1985與1986年分別回升1.2與1.4太瓦時。1990年代,1990與1996年各增加0.5太瓦時,但1998年大減3太瓦時,1999與2000年才分別回升1.3與1.4太瓦時。2000年代仍有明顯波動:2002與2003年合計減少2.8太瓦時,2004年增加1.4太瓦時;2007年再減少1.9太瓦時,2008與2009年則合計增加3.2太瓦時。其後,2011年增加0.6太瓦時,2015年卻下降2.5太瓦時;2019、2022與2023年分別增加1.2、0.7與1太瓦時。近年的回升值得鼓舞,而歷來反覆的下降也凸顯持續擴大太陽能、核能等低碳電源的重要性。

電力進出口

貿易平衡

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