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極端高溫考驗歐洲電力系統 核電燃氣風電同步受創

2026年夏季,歐洲多國遭遇破紀錄熱浪,核電廠被迫停機、燃氣電廠效率下滑、風力發電量驟減,凸顯極端氣候對電力供應的全面衝擊。專家指出,各類發電技術均需加速調適,以因應氣候變遷帶來的挑戰。

Editorial Team2026/8/20更新 2026/8/20

核電廠停機頻傳 法國減產近一成

2026年7月,歐洲多國氣溫飆破40°C,法國核電廠首當其衝。全國57座核反應爐中,3座因高溫被迫停機,另有7座減產,導致核電總產量下降近9%。加拿大麥克馬斯特大學研究員麥可·塔德魯斯表示,高溫對核電的影響主要來自冷卻用河水溫度上升,降低反應爐效率。以15°C的水溫升幅為例,大型反應爐發電量約減少6%。

然而,法規限制成為更大障礙。核電廠排放的冷卻水溫度過高可能危及水生生態,多國法律要求反應爐在河水溫度超標時自動停機。世界核能協會發言人亨利·普雷斯頓指出,這類停機「通常是為遵守生態保護法規,而非技術故障」。不過,在極端高溫期間,部分國家會暫時放寬法規,以確保電力供應。法國在2026年7月即曾豁免部分限制。

乾旱進一步加劇核電廠的困境。2026年8月3日,多瑙河水位持續偏低,羅馬尼亞與匈牙利多座核反應爐被迫停機或減產,東南歐近40%的核電裝置容量(約2.44 GW)因此離線。羅馬尼亞切爾納沃德核電廠供應該國20%電力,其停機對能源安全造成嚴重衝擊。由於短期內無明顯降雨跡象,多瑙河水位恐需數週才能恢復正常,東歐多國面臨能源緊急狀態。

儘管短期影響劇烈,塔德魯斯研究顯示,2003年至2022年間,熱浪平均僅使核電年發電量減少0.6%。唯一例外是2003年法國,當年熱浪導致核電減產1.3%。法國電力公司(EDF)已開始為高風險核電廠增設冷卻塔,並調整維護時程。塔德魯斯指出,2003年法國河水冷卻式核電廠因熱浪損失5.5 TWh發電量,但2022年同類損失已降至0.5 TWh,減幅達90%。

燃氣電廠效率下滑 風電發電量銳減

燃氣電廠同樣難逃高溫影響。倫敦帝國理工學院副教授伊恩·史塔佛指出,氣溫40°C時,燃氣電廠發電容量將下降13%,效率降低7%。聯合循環燃氣渦輪機等需水冷卻的機組,更因高溫空氣密度降低,導致燃燒效率下滑。2020年8月,美國加州熱浪期間,燃氣電廠貢獻了79%的停機容量,導致大規模停電。2026年夏季,英國與法國的燃氣電廠亦出現類似減產情形。

史塔佛強調,燃氣電廠在高溫下的可靠性取決於調度彈性。英國燃氣機組平均僅40%時間運轉,因此即使部分電廠效率下降,仍可透過增加其他機組發電量來彌補。然而,這也意味著電力公司需支付高額費用,進一步推升電價。2026年6月24日,英國國家電力系統營運商為平衡供需,不得不以每兆瓦時1,400英鎊(約為2025年6月平均價格的20倍)的高價進口電力。

風力發電在熱浪期間亦面臨挑戰。高壓系統導致風速下降,加上高溫降低空氣密度,風機發電量雙重受創。2026年6月,英國風電占比從平均30%驟降至15%,系統營運商被迫高價進口電力。研究顯示,澳洲、北亞與歐洲在熱浪期間風電發電量平均減少30%至50%。不過,能源智庫Ember資深分析師克里斯·羅斯洛指出,風電與太陽能具有互補性,熱浪期間風速雖低,但晴朗天氣有利太陽能發電,整體可降低對電網的衝擊。

太陽能方面,高溫雖會降低光電板效率(每升高1°C,效率下降0.4%至0.5%),但熱浪期間的晴朗天氣通常能抵銷此影響,整體發電量仍高於平均水準。英國政府報告亦將太陽能與風電列為「耐高溫」的發電技術。

電網壓力驟增 專家籲加速調適

極端高溫不僅影響發電端,輸電系統亦面臨壓力。史塔佛指出,氣溫每升高10°C,輸電線路容量可能下降16%。2026年夏季,歐洲多國電網因高溫與高需求雙重壓力,供電穩定性受到嚴峻考驗。

專家呼籲,各國應加速能源系統調適,包括升級核電廠冷卻設備、優化燃氣電廠調度,並強化電網韌性。塔德魯斯強調,技術層面的調適已有進展,但經濟誘因與政策支持仍是關鍵。隨著極端高溫頻率增加,能源安全與電價穩定將成為各國共同挑戰。

此外,多元化的能源結構有助於降低單一技術受高溫影響的風險。羅斯洛表示,風電與太陽能的互補性在熱浪期間尤為重要,能有效緩解電網壓力。各國政府與電力公司需針對氣候變遷帶來的極端天氣,制定更具彈性的能源策略,以確保供電穩定。

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