mardi 29 mars 2011

Bilan pour l'énergie éolienne en 2010

Bye bye 2010 !
Maintenant que le Jour de l'an est passé et que l'année 2011 est bien entamée, nous pouvons faire un bilan sur les améliorations énergétiques connues tout au long de l'année 2010. Les investissements dans les énergies propres ont augmenté de 30%, pour atteindre un total de 243 milliards de dollars (USD). La Chine à elle seule serait en tête avec une somme de 54,4 milliards, ce qui représente 22% du montant investi mondialement ! Avec sa croissance démographique sans précédent, il est normal de voir la demande en énergie de la Chine augmenter à un rythme démentiel.

Non seulement la Chine exploite l'énergie éolienne, mais c'est un pays qui fournit au monde entier près de la moitié des équipements énergétiques "verts", c'est-à-dire les turbines d'éoliennes et les panneaux solaires.

Malgré cette première place économique, c'est l'Allemagne qui se démarque comme ayant fourni le plus d'efforts dans le verdissement de son environnement avec plusieurs petits projets, par exemple l'installation de panneaux solaires sur les toitures.

Pour terminer, la capacité de production des énergies propres totalise 388 GW en 2010. Les éoliennes constituent la plus grande part avec 193 GW.

Source

Le Plan Nord

Notre projet est intimement en lien avec ce projet du gouvernement actuel. En effet, nous nous demandons quelle est l'énergie la plus adéquate à notre coin de pays, tandis que le Plan Nord vise à exploiter les grands territoires nordiques de la province francophone.

Le Plan Nord vise à devenir un exemple de développement durable, et comme l'énergie éolienne est un moyen de produire de l'électricité de façon relativement propre, la construction de parcs éoliens est envisagée. En effet, selon les documents disponibles, le gouvernement envisage de construire des projets hydroélectriques de 4 500 MW et réserve un portefeuille pour 3 500 MW d'autres sources d'énergies, incluant les hydroliennes et les éoliennes.

Un fait intéressant est que le territoire du Nord du Québec s'étend jusqu'à la baie James et la baie d'Hudson, où plusieurs centrales hydroélectriques sont déjà en place. Les dispositifs nécessaires au transport de l'électricité sont donc déjà présents dans cette région. Les inconvénients reliés au transport de l'électricité généré par énergie éolienne pourraient être grandement réduits.

Le Nord du Québec est un endroit propice au développement de l'éolien, car les vents y sont très puissants par endroits. Une étude d'Environnement Canada a révélé que les vents pouvaient atteindre 10 m/s à certaines places. source

Le dossier est à suivre.

Cliquez ici pour une image montrant le territoire visé par le Plan Nord




Le thorium, une solution envisageable?

Bonjour à tous,

En effectuant un peu de recherche sur l'actualité au Japon, je suis tombé sur le blogue d'un collaborateur de cyberpresse.ca .

En effet, Jean-François Cliche montre une solution de rechange concernant l'élément utilisé lors des réactions nucléaires dans une centrale, soit le thorium.

Pour ceux qui ne connaissent pas grand chose sur les propriétés du thorium, voici deux liens qui peuvent vous en dire plus. Propriétés de base - Propriétés nucléaires

Une question s'impose quant à l'utilisation de cet élément dans les réacteurs nucléaires. En effet, tous les réacteurs doivent être ajustés en conséquence, et cette manœuvre coute énormément d'argent. Cependant, les déchets nucléaires sont beaucoup moins toxiques pour l'environnement et les humains que les réactions classiques avec de l'uranium.

Alors, je vous la pose: Devrait-t-on investir dans "la propreté" ou "l'efficacité"?

Merci, et bonne fin de soirée.

Samuel B.

P.S. Comme à mon habitude, voici un lien vers de l'information que j'ai jugée pertinente. Par contre, ayez de la volonté, car ce document possède plus de 100 pages... Thorium

Accident au japon a des conséquences au Canada

Une équipe de l'université Simon Fraser a detecté un haut niveau de radiations dans la pluie causé par la centrale nucléaire Fukushima. Le haut taux d'iodine 131 est fort probablement causé par les fuites de radiation japon. Cependant, le taux n'est pas dangereux pour l'instant et il n'a pas dépassé le taux critique où les radiations ont plus d'effets négatif que d'effets positifs.



En fait, la plus grande partie de la radioactivité a été détruite dans l'atmosphère. Le reste tombe dans l'océan ou sur terre sous forme de pluie. Les échantillons radioactifs ont été collectés au Nord de la Colombie-Britanique et à l'université de Burnaby Mountain.

Source: Global BC, http://www.globaltvbc.com/world/Radiation+detected+seaweed+rainwater/4516952/story.html

lundi 28 mars 2011

L'énergie éolienne à la mode

Source
Le Canada connaît présentement une forte croissance de la popularité des parcs éoliens de grande envergure. Aujourd'hui, la compagnie TransAlta a rendu public son projet pour la Gaspésie. Il s'agit d'un projet de 66 mégawatts à New Richmond, qui représente un investissement d'environ 205 millions de dollars. HydroQuébec signera très probablement un contrat avec la compagnie pour une utilisation sur une période d'au moins 20 ans. Le projet va créer au moins une centaine d'emplois et l'électricité produite devrait suffire à alimenter 10500 foyers.

La Gaspésie est une région idéale pour implanter l'énergie éolienne car de grands vents soufflent d'une façon généralement uniforme sur toute cette région. Les aires ouvertes et dégagées sont nombreuses et il est aisé d'organiser des parcs efficaces et d'installer des éoliennes sans abîmer des forêts en défrichant, par exemple.

Dans l'Ouest canadien, l'énergie verte est également au rendez-vous malgré l'exploitation du pétrole contenu dans les sables bitumineux. En effet, un projet d'envergure vient d'être approuvé en Alberta concernant la création du plus gros parc éolien au Canada. La Greengate Power Corporation compte installer d'ici 2013 des éoliennes permettant la production de 300 MW à 160 km au sud de Calgary. Après cette première phase, le projet se poursuit dans l'augmentation de la capacité jusqu'à suffire pour combler 200000 foyers en énergie.

Source 1

Source 2

La centrale Fukushima-Daiichi

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:BoilingWaterReactor-fr.svg La centrale nucléaire Fukushima-Daiichi est une des plus grandes centrales nucléaire au monde. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'à eu lieu l'accident nucléaire le 11 mars 2011. La centrale contient 6 réacteur à eau bouillante. Comme on peut le voir dans le schéma, le fluide calporteur est l'eau pressurisée. Le combustible est de l'uranium enrichi. L'eau est refroidie par une rivière ou une grande cheminée de refroidissement. En comparaison avec le réacteur CANDU, les réacteurs à eau bouillante n'utilisent pas d'eau lourde comme modérateur. Comporte de nombreux avantages tel la simplicité (il ne contient qu'un seul circuit), le coût (puisqu'il est plus simple) et il consomme moins d'electricité pour fonctionnner Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_water_reactor wikipedia.org

dimanche 27 mars 2011

Énergie électrique (partie 2)

L'alternateur : fonctionnement vulgarisé

En général, un alternateur fonctionne en tous points comme un générateur, mais avec une seule différence : le système de balais sur l'arbre moteur n'est pas conçu pour inverser la polarité à chaque demi-tour. Ainsi, lorsque le rotor est en rotation, le courant induit dans la bobine est directement collecté au rythme des changements de polarité causés par son inversion. En d'autres mots, la vitesse du rotor détermine la fréquence des oscillations du courant électrique alternatif.

Il existe cependant plusieurs sortes d'alternateurs. Les plus fréquents sont les machines synchrones triphasées : comme vous pouvez le constater grâce à cette animation, le stator est composé de 3 bobines individuelles, ce qui génère 3 phases d'alternances de courant différentes. Les trois phases A B et C sont séparées de 120 degrés (à une alternance de 2pi / 3). Une puissance électrique de ce type est utilisée dans certaines usines pour faire fonctionner de gros moteurs ou des systèmes demandant constamment beaucoup d'énergie : au lieu de parcourir la trajectoire d'un sinus normal et de passer par 0, il y a toujours une charge disponible sur une des phases.


Chaque ligne représente une phase du courant. La ligne bleue représente la phase principale utilisée dans nos domiciles. Un appareil électrique triphasé, par exemple un moteur, peut fournir une puissance jusqu'à 3^(1/2) fois plus grande qu'un moteur alternatif standard !
Machine triphasée