Canada

Shipshaw — 959 MW Hydroélectrique

Hydroélectrique Renouvelable Vérifié

Shipshaw est une centrale électrique de 959 MW fonctionnant au Hydroélectrique située en Canada. Voir l'emplacement, la capacité et les détails techniques.

Capacité
959 MW

Installée

Mise en service
1969

Année de mise en service

Propriétaire
Rio Tinto (Rt)

Exploitant

Emplacement
48.45, -71.21

Coordonnées

Analyses

#46
la plus grande de Canada
#404
la plus grande centrale Hydroélectrique au monde
#2,570
la plus grande au monde
1969
15 ans de plus que la moyenne
3
exploitée par Rio Tinto (Rt)
23
centrales dans un rayon de 100 km

Détails Techniques

Type de combustible
Hydroélectrique
Capacité
959 MW
Mise en service
1969
Status
Operational
Propriétaire
Rio Tinto (Rt)
Pays
Canada
Coordonnées
48.448, -71.215

Empreinte carbone

CO₂ annuel
80,656 t

tonnes / an

CO₂ à vie
6.5M t

sur ~80 ans

Intensité
24 g

Est. gCO2/kWh

Émissions annuelles équivalentes à

17,534
voitures par an
10,754
foyers par an
3.7M
arbres pour compenser

Source renouvelable — émissions sur le cycle de vie uniquement (matériaux/construction), sans combustion directe. Ouvrir le calculateur

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About this plant

La centrale hydroélectrique de Shipshaw, située au Canada, est une installation d’une capacité impressionnante de 959,1 MW. Mise en service en 1969 et appartenant à Rio Tinto, cette centrale joue un rôle crucial dans le paysage énergétique canadien, en fournissant une source d’énergie renouvelable fiable et durable. En tant que centrale hydroélectrique, elle utilise l’énergie cinétique de l’eau pour produire de l’électricité, ce qui en fait une alternative écologique aux combustibles fossiles. Cette méthode de production d’électricité ne génère pas de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique et à la réduction de l’empreinte carbone du pays.

La centrale de Shipshaw est située dans une région riche en ressources hydriques, ce qui lui permet de tirer parti des rivières et des lacs environnants pour alimenter ses turbines. Le fonctionnement de la centrale repose sur le principe de la conversion de l’énergie hydraulique en énergie électrique. L’eau est dirigée vers des turbines, qui, en tournant, entraînent des générateurs produisant de l’électricité. Cette technologie est non seulement efficace mais aussi respectueuse de l’environnement, car elle utilise une ressource renouvelable sans épuiser les réserves naturelles.

En termes d’impact environnemental, la centrale de Shipshaw présente des avantages significatifs par rapport aux centrales thermiques classiques. En effet, elle contribue à la préservation de la qualité de l’air en évitant les émissions polluantes associées à la combustion de combustibles fossiles. Cependant, la construction de tels barrages peut avoir des conséquences sur les écosystèmes aquatiques locaux, ce qui nécessite un équilibre délicat entre la production d’énergie et la conservation de la biodiversité. Rio Tinto, en tant que propriétaire, est engagé dans des initiatives visant à minimiser ces impacts et à promouvoir la durabilité dans ses opérations.

La centrale de Shipshaw revêt également une importance régionale considérable. Elle fournit non seulement de l’électricité à des millions de Canadiens, mais elle contribue également à la stabilité du réseau électrique national. Dans une période où la demande d’énergie augmente en raison de la croissance démographique et du développement industriel, des installations comme Shipshaw sont essentielles pour garantir un approvisionnement énergétique constant et fiable. De plus, la centrale soutient l’économie locale par la création d’emplois et le développement d’infrastructures.

En conclusion, la centrale hydroélectrique de Shipshaw est un exemple emblématique de l’engagement du Canada envers les énergies renouvelables. Avec sa capacité de 959,1 MW, elle joue un rôle central dans la transition énergétique du pays, tout en cherchant à minimiser son impact environnemental et à favoriser le développement régional. Son fonctionnement illustre comment les technologies hydrauliques peuvent contribuer à un avenir énergétique durable.

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