Электроэнергетика Канады - Electricity sector in Canada

Производство электроэнергии по источникам в 2018 г.
Coal in Canada Natural gas, oil, and others: 11 (11.0%) Nuclear power in Canada Hydroelectricity in Canada Renewable Energy in CanadaКруг frame.svg
  •   Уголь: 7 (7,0%)
  •   Природный газ, нефть и другие: 11 (11,0%)
  •   Ядерная: 15 (15,0%)
  •   Гидро: 60 (60,0%)
  •   Возобновляемые источники энергии, не связанные с гидроэнергетикой: 7 (7,0%)

Электроэнергетический сектор в Канаде играет значительную роль в экономической и политической жизни страны с конца 19 - го века. Сектор организован по провинциальным и территориальным признакам. В большинстве провинций крупные государственные интегрированные коммунальные предприятия играют ведущую роль в производстве , передаче и распределении электроэнергии. Онтарио и Альберта создали рынки электроэнергии в последнее десятилетие с целью увеличения инвестиций и конкуренции в этом секторе экономики.

В 2018 году на долю гидроэлектроэнергии приходилось 60% всей выработки электроэнергии в Канаде, что сделало Канаду третьим по величине производителем гидроэлектроэнергии в мире после Китая и Бразилии. С 1960 года крупные гидроэнергетические проекты, особенно в Квебеке , Британской Колумбии , Манитобе , Ньюфаундленде и Лабрадоре , значительно увеличили генерирующие мощности страны.

Вторым по величине источником энергии (15% от общего объема) является атомная энергия : несколько станций в Онтарио вырабатывают более половины электроэнергии этой провинции, а один генератор - в Нью-Брансуике . Это делает Канаду шестым в мире производителем электроэнергии, вырабатываемой атомной энергетикой, и в 2017 году она произвела 95 ТВт-ч.

Ископаемые виды топлива производят 18% электроэнергии Канады, примерно вдвое меньше угля (7% от общего количества), а остальное - смесь природного газа и нефти. Только четыре провинции используют уголь для производства электроэнергии. Альберта, Саскачеван, Нью-Брансуик и Новая Шотландия используют уголь менее половины выработки электроэнергии, в то время как другие провинции и территории не используют уголь для выработки электроэнергии. Альберта и Саскачеван также используют значительное количество природного газа. Удаленные сообщества, включая весь Нунавут и большую часть Северо-Западных территорий, вырабатывают большую часть электроэнергии с помощью дизельных генераторов , что обходится дорого с экономической и экологической точки зрения. Федеральное правительство выступило с инициативами по снижению зависимости от электроэнергии, работающей на дизельном топливе. Однако в 2018 году СЗТ производили 70% электроэнергии за счет плотин гидроэлектростанций и 4% за счет ветра. В Нунавуте солнечная энергия вырабатывает небольшое количество электроэнергии за счет небольших установок и проектов.

Возобновляемые источники энергии, не связанные с гидроэнергетикой, составляют быстрорастущую часть от общего числа, составив 7% в 2016 году. Примечательно, что остров Принца Эдуарда вырабатывает почти всю электроэнергию за счет энергии ветра .

У Канады значительный объем торговли электроэнергией с соседними Соединенными Штатами, который в 2017 году составил 72 ТВт-ч экспорта и 10 ТВт-ч импорта.

Канадские дома, офисы и фабрики являются крупными потребителями электроэнергии или гидроэнергии , как это часто называют во многих регионах Канады. В 2007 году потребление электроэнергии на душу населения в Канаде было одним из самых высоких в мире, составляя в среднем 17 МВтч в год. В 2017 году среднегодовое потребление электроэнергии на душу населения в Канаде упало до 14,6 МВтч. В Квебеке было самое высокое годовое потребление - 21 МВтч на душу населения, а в Нунавуте - наименьшее - 6,1 МВтч на душу населения. В 2018 году на производство электроэнергии приходилось 9% выбросов в Канаде, что на 32% меньше, чем в 1990 году.

История

Электричество играет важную роль в экономике и политике Канады с конца 19 века. В 1890-х годах три фирмы соревновались за разработку канадского Ниагарского водопада. После Первой мировой войны были созданы провинциальные коммунальные предприятия. Государственные компании сосредоточились на электрификации сельских районов и развитии гидроэнергетики.

Организация

Электроэнергетический сектор в Канаде организован по провинциальным и территориальным линиям как часть их юрисдикции над природными ресурсами. Во всех провинциях и территориях созданы комитеты и регулируются тарифы на передачу и распределение.

Процесс либерализации 1990-х годов изменил некоторые параметры, такие как разделение функций генерации, передачи и распределения существующих коммунальных предприятий, чтобы способствовать развитию конкурентного оптового рынка или, как в случае крупных экспортеров, таких как Квебек и Британская Колумбия, для соблюдения приказа 888 Федеральной комиссии по регулированию энергетики и других правил рынка США . Большинство провинциальных правительств по-прежнему имеют сильную финансовую заинтересованность в качестве операторов электрических рынков.

В большинстве провинций и территорий коммунальные предприятия представляют собой вертикально интегрированные корпорации Короны, действующие как регулируемые монополии . Так обстоит дело в Нью-Брансуике , Квебеке , Манитобе , Саскачеване , Британской Колумбии и Нунавуте . Вторая модель включает в себя корпорацию Crown в качестве крупного производителя или поставщика электроэнергии, а также дистрибьютора, принадлежащего инвестору , как в Ньюфаундленде и Лабрадоре , Юконе , Северо-Западных территориях и, в меньшей степени, на острове Принца Эдуарда . Новая Шотландия была предоставлена фактической монополия на Новую Шотландии власть , когда она продала свои инвестиции в секторе в 1992 году , однако, остается полдюжины небольших общественных электрических дистрибьюторов - Муниципальные энергопредприятия Новой Шотландии , которые имеют право покупать питание от другие партии или создают свои собственные. NS имеет программу льготных тарифов для поощрения более мелких производителей. [2]

Две провинции, Онтарио и Альберта , в последнее десятилетие в разной степени дерегулировали свою электроэнергетику. В обеих провинциях действуют рынки электроэнергии , но между этими двумя системами есть существенные различия. Рынок Онтарио представляет собой гибрид: Управление энергетики Онтарио (в настоящее время объединенное с IESO) «заключает контракты на поставку, интегрированное системное планирование и регулирует ценообразование для большей части генерации и нагрузки Онтарио». В Альберте генерирующий бизнес является конкурентоспособным, а передача и распределение регулируются по тарифам.

В ряде муниципалитетов действуют местные системы распределения . Некоторые из них, такие как EPCOR в Эдмонтоне , также являются значительными игроками в электроэнергетическом бизнесе под своим именем или благодаря своему контролю над публично торгуемыми компаниями .

Федеральное правительство , через Национальный совет по энергетике , выдает разрешения на межобластные и международные линии электропередач . Комиссия по ядерной безопасности Канады обладает юрисдикцией в отношении ядерной безопасности . Оттава и провинции разделяют юрисдикцию в отношении экологических вопросов, таких как загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов . Кроме того, крупные гидроэнергетические разработки запускают федеральные процессы оценки состояния окружающей среды, поскольку правительство Канады имеет право регулировать водные пути и рыболовство .

Энергоемкие предприятия, такие как выплавка алюминия и целлюлозно-бумажная промышленность, со временем вложили значительные средства в производство электроэнергии. Одной из таких компаний является Rio Tinto Alcan , которая владеет и управляет 7 гидроэлектростанциями в Квебеке и Британской Колумбии с совокупной установленной мощностью 3300 МВт.

В последние годы частичное или полное дерегулирование оптового генерирующего бизнеса привело к появлению ряда независимых производителей электроэнергии , которые строят и эксплуатируют электростанции и продают их в долгосрочной перспективе на основе договоров купли-продажи электроэнергии на срок до 35 лет и в сделках на сутки вперед и на час вперед, если такие рынки существуют.

Поколение

Производство электроэнергии в Canada.svg

В 2013 году Канада произвела 651,8 тераватт-часов (ТВт-ч), что на 10% больше, чем в 2003 году. Приблизительно 822 генерирующие станции разбросаны от Атлантики до Тихого океана с номинальной мощностью 130 543 МВт. В 100 крупнейших генерирующих станциях в Канаде имеют общую мощность 100,829 МВт. Для сравнения, общая установленная мощность Канады в 2000 году составляла 111 000 МВт.

В 2013 году ведущим видом производства электроэнергии коммунальными предприятиями Канады является гидроэлектроэнергия с долей 60,1%. Ядерная (15,8%), природный газ (10,3%), уголь (10%), ветер (1,8%), мазут (1,2%), биотопливо и отходы (0,8%), древесина (0,4%) и солнечная энергия ( 0,1%). Остальные 0,5% составляют другие источники, такие как нефтяной кокс .

Однако эти цифры не учитывают разнообразие провинциальных поколений. Исторически сложившиеся производители угля, такие как Альберта (66,9%), Новая Шотландия (58,2%) и Саскачеван (54,8%), в основном полагаются на угольные электростанции . В богатых гидроэнергетикой провинциях, таких как Манитоба (99,5%), Квебек (97,2%), Ньюфаундленд и Лабрадор (97,1%) и Британская Колумбия (88,7%), гидроэлектроэнергия составляет основную часть всей выработки электроэнергии.

В самой густонаселенной провинции Канады компания Ontario Hydro в период с 1966 по 1993 год разработала 11 990 МВт ядерной мощности, построив 20 реакторов CANDU на трех площадках: Пикеринг , Дарлингтон и Брюс . Нью-Брансуик и, соответственно, остров Принца Эдуарда, который покупает 96% своей электроэнергии у соседней провинции, имеет разнообразное сочетание, включая ядерный реактор и плотины гидроэлектростанций. Однако провинция зависит от производства дорогостоящего мазута .

В электрических генерирующих мощностей провинций и территорий в Канаде разбиты ниже. Числа даны в мегаваттах (МВт) и гигаватт-часах (ГВтч). В таблицах ниже использованы данные Статистического управления Канады за 2010 год .

Паспортная мощность

Установленные генерирующие мощности с разбивкой по источникам и провинциям или территориям, 2010 г.
Тип Канада NL PE NS NB КК НА МБ SK AB до н.э YT NT НУ
  МВт
Гидро 75 077 6 781 0 374 947 38 438 8 406 5 054 856 883 13 205 78 56 0
Ветер 3 973 54 152 218 249 658 1,457 104 171 806 104 1 0 0
Приливный 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солнечная 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0
Тепловой 51 365 584 117 2 006 2 849 3018 25 516 501 3 159 11 107 2,291 33 127 54
  Обычный Steam 25 491 490 67 1,686 2,068 959 9 101 250 2 173 7 780 897 0 0 0
  Ядерная 12 665 0 0 0 0 675 11 990 0 0 0 0 0 0 0
  Турбина внутреннего сгорания 12 406 43 год 50 320 779 1,252 4340 241 981 3037 1,343 0 19 0
  Внутреннее сгорание 803 51 0 0 3 131 85 10 5 271 51 33 107 54
Общая установленная мощность 130 543 7 419 269 2 618 4 045 42 115 35 487 5 659 4 186 12 796 15,600 112 183 54
Установленные генерирующие мощности с разбивкой по источникам и провинциям или территориям, 2015 г.
Тип Канада NL PE NS NB КК НА МБ SK AB до н.э YT NT НУ
  МВт
Гидро 79 232 6 759 0 371 952 40 159 8,991 5 402 867 942 14 639 95 56 0
Ветер 7 641 54 204 301 294 2 174 2 763 242 171 1,039 390 1 9 0
Приливный 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солнечная 194 0 0 0 0 20 173 0 0 1 0 0 0 0
Тепловой 48 182 590 130 1,970 3 259 1,378 23 836 558 3 213 11 413 1,589 34 136 75
  Обычный пар 20 469 490 80 1,650 1,752 399 5 375 280 2136 7 230 1077 0 0 0
  Ядерная 14 033 0 0 0 705 0 13 328 0 0 0 0 0 0 0
  Турбина внутреннего сгорания 12 473 43 год 50 320 797 794 4900 268 1,059 3786 437 0 20 0
  Внутреннее сгорание 1 207 57 год 0 0 5 184 233 10 18 397 75 34 116 75
Общая установленная мощность 135 268 7 403 333 2,661 4 505 43 731 35 763 6 202 4 252 13 395 16 618 130 201 75

Общая генерация по типу

Производство электроэнергии с разбивкой по источникам и провинциям или территориям, 2011 г.
Тип Канада NL PE NS NB КК НА МБ SK AB до н.э YT NT НУ
  ГВтч
Гидро 347 417,8 39 618,2 0 1 002,0 3 296,5 178 860,3 32 575,2 33 269,1 3 866,7 1,558,3 52 762,3 380,4 228,8 0
Ветер 3 665,7 0 353,5 124,5 317,9 376,0 1 270,5 0 535,4 687,8 0 0,1 0 0
Приливный 27,7 0 0 27,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солнечная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тепловой 215 648,4 1 142,8 0,7 10 508,7 7 459,0 4 858,2 107 401,4 173,7 17 660,2 59 046,0 6 714,9 23,6 493,9 165,4
  Обычный Steam 104 190,8 803,1 0,7 10 115,8 5 569,8 1 097,6 16 818,0 151,9 16 383,1 48 876,6 4 374,3 0 0 0
  Ядерная 85 219,9 0 0 0 -44,9 3 291,5 81 973,3 0 0 0 0 0 0 0
  Внутреннее сгорание 1 073,4 51,7 0,1 0 0 269,7 39,3 13,2 0,5 84,9 62,1 23,6 363,0 165,4
  Турбина внутреннего сгорания 25 164,3 288,0 0 392,9 1 934,1 199,4 8 570,8 8,6 1 276,6 10 084,5 2 287,5 0 130,9 0
Другой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего произведено электроэнергии 566 759,7 40 761,1 354,2 11 662,9 11 073,4 184 094,4 141 247,1 33 442,8 22 062,3 61 292,1 59 477,2 404,1 722,7 165,4
Производство электроэнергии с разбивкой по источникам и провинциям или территориям, 2020 г.
Тип Канада NL PE NS NB КК НА МБ SK AB до н.э YT NT НУ
  ГВтч
Гидро 227 366,6 14 708,5 0 380,2 1442,3 75 162,6 16 992,9 15 226,6 2 248,7 1269,9 24 699,8 165,9 101,1 0
Ветер 19,815,1 71 353,5 374,8 349,7 4 088,8 4 692,2 401,3 295,7 1,773,5 1 101,5 0 8,7 0
Приливный 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... 0 ... ... ...
Солнечная 1 613,8 0 0,3 0 0 0,8 1,405,1 0,1 0 14,4 1 0 1 0
Горючие топлива 69 249,8 532,9 2.2 2 762,7 897,3 820,2 5 257,6 46,7 0,02 26 166,4 2 249,9 37,9 168 77,1
  Ядерная 56 307,3 ... ... ... 2,430,1 ... 37 540,4 ... ... 0 ... ... ... ...
Другой 74,5 0 0 0 0 0 0 0 28,1 21,9 0 0 ... ...
Всего произведено электроэнергии 374 427,1 15 241,4 356 3 517,7 5 119,4 80 072,4 65 888,2 15 674,7 2 572,5 29 246,1 28 052,2 203,8 278,8 77,1

Производство электроэнергии по видам топлива

Электроэнергия, вырабатываемая из топлива тепловыми станциями, по провинциям или территориям, 2010 г.
Топливо Канада NL PE NS NB КК НА МБ SK AB до н.э YT NT НУ
  ГВтч
Всего твердых веществ 78 983,0 0 4.3 8000,9 3 072,0 846,9 12 854,6 44,4 12 084,2 41 463,7 603,5 0 0 0
  Каменный уголь 74 300,0 0 0 6 791,8 2 081,0 0 12 285,4 44,4 12 084,2 41 013,1 0 0 0 0
  Древесина 2 306,5 0 2,4 184,0 0 660,5 405,4 0 0 450,6 603,5 0 0 0
  нефтяной кокс 2 024,3 0 0 1 033,4 990,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Другое твердое топливо 352,1 0 1.9 0 0 186,4 163,8 0 0 0 0 0 0 0
Всего жидкостей 3057,8 915,2 -0,5 49,9 1 307,2 367,6 60,6 17.0 17,7 12,6 62,6 25,0 61,1 161,9
  Всего нефтепродуктов 3057,7 915,2 -0,5 49,9 1307,2 367,6 60,6 17.0 17,7 12,5 62,6 25,0 61,1 161,9
  Пропан 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
  Другое жидкое топливо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего газа 34 512,6 0 0 2 274,7 1873,4 326,2 15 020,1 22,9 3 309,2 10 775,6 1856,5 0 27,5 0
  Природный газ 34 512,6 0 0 2 274,7 1836,5 199,7 15 020,1 22,9 3 309,2 10 234,4 1856,5 0 27,5 0
  Метан 0 0 0 0 4.6 59,6 0 0 0 51,7 0 0 0 0
  Другое газообразное топливо 0 0 0 0 32,3 66,9 0 0 0 489,5 0 0 0 0
Уран 85 526,6 0 0 0 0 3551,6 81 975 0 0 0 0 0 0 0
Пар от отработанного тепла 6 179,7 0 0 0 680,7 0 2 716,4 0 627,6 1 504,4 650,6 0 0 0

Примечание: Онтарио отказался от угля в 2014 году.

Электричество на человека и по источникам питания

Электричество на человека в Канаде (кВтч / хаб.)
Использовать Производство Экспорт Exp. % Ископаемое Ядерная Nuc.  % Другой RE * Био + отходы Ветер Без использования RE * RE  % *
2004 г. 18 408 18 733 -326 -1,8% 4 912 2 829 15,4% 10 720 272 7 416 59,7%
2005 г. 18 729 19 467 -738 -3,9% 5 019 2 852 15,2% 11 315 281 7 133 61,9%
2006 г. 18 281 19 216 -935 -5,1% 4 740 2 862 15,7% 11 317 297 6,667 63,5%
2008 г. 18 111 19 092 -981 -5,4% 4 653 2 834 15,6% 11 333 272 6 506 64,1%
2009 г. 17 507 18 566 - 1059 - 6,0% 4,572 2 696 15,4% 10 942 239 113 6 213 64,5%
* Другое RE является гидроэнергия , солнечная и геотермальная электроэнергии и ветроэнергетики до 2008
* Non RE использования = использование - производство возобновляемой энергии
* RE% = (производство RE / использование) * 100% Примечание: ЕС рассчитывает на долю возобновляемых источников энергии в валовом потребление электроэнергии.

В 2009 году производство электроэнергии в Канаде составило 18 566 кВтч на человека, а на бытовое потребление около 94% производства (17 507 кВтч на человека). В 2008 году средний показатель по ОЭСР составлял 8 991 кВтч на человека. 64,5% внутреннего потребления электроэнергии в Канаде было произведено из возобновляемых источников. Невозобновляемая электроэнергия, т. Е. Ископаемая и ядерная энергия, в Канаде в 2009 году составила 6 213 кВтч на человека, соответственно в Великобритании 5 579; Германия 5811; Дания 4693; Испания 4553; Финляндия 11 495 и Соединенные Штаты 12 234.

Передача инфекции

Пилон Mae West от линии электропередачи Hydro-Québec TransÉnergie 735 кВ, узнаваемый по х-образным распоркам, разделяющим три комплекта из четырех проводов. Его внедрение в 1965 году способствовало крупномасштабному развитию энергетики на Северном берегу , в Северном Квебеке и в Лабрадоре .
Конечная точка системы HVDC в Нельсон-Ривер , теперь включенная в Список основных этапов развития IEEE .

Канадские сети передачи простираются на 160 000 км (99 000 миль). Сети обычно ориентированы с севера на юг, поскольку большинство населенных пунктов в Канаде сосредоточено в южных регионах вдоль американской границы, в то время как крупнейшие гидроэнергетические и ядерные проекты расположены в малонаселенных районах к северу. Эта конкретная ситуация вынудила канадские коммунальные предприятия ввести новшества. В ноябре 1965 года Hydro-Québec ввела в эксплуатацию первую линию электропередачи переменного тока напряжением 735 кВ, соединяющую проект Manic-Outardes с подстанцией Леви . В 1972 году компания Manitoba Hydro соединила генерирующие станции , являющиеся частью гидроэлектростанции на реке Нельсон, с районом Виннипега через высоковольтную линию электропередачи постоянного тока - Биполь реки Нельсон .

Канадские передающие сети в значительной степени интегрированы в энергосистему США. С США существует большая интеграция и торговля, чем между провинциями Канады. Передающие предприятия провинций, граничащих с США, принимают участие в региональных организациях по надежности, таких как Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения (NERC); в приморских провинциях Квебек и Онтарио являются частью северо - восточной силы координационного совета (НЗХК) с утилитами в Новой Англии и в штате Нью - Йорк , Манитоба участвует в Midwest организации по надежности (MRO), в то время как Альберта и Британская Колумбия связаны с Западной Координационный совет по электроэнергии (WECC).

Коммунальные предприятия по всей Канаде вкладывают большие средства в техническое обслуживание стареющей инфраструктуры и в строительство новых линий электропередач и подстанций для подключения источников новой генерации к основной энергосистеме. Например, в 2009 году Онтарио потратил 2,3 миллиарда долларов на серию проектов передачи электроэнергии, нацеленных на подключение новых возобновляемых мощностей в соответствии с Законом о зеленой энергии . В Альберте AESO рекомендовала в 2008 году построить замкнутую систему на 240 кВ стоимостью 1,83 миллиарда долларов в южной части провинции для интеграции до 2700 МВт новой ветровой генерации. В Квебеке компания Hydro-Québec TransÉnergie подала инвестиционный план на сумму 1,47 миллиарда долларов для подключения 2000 МВт новой ветровой генерации, которую планируется ввести в эксплуатацию в период с 2011 по 2015 год.

Ставки

Розничные цены на электроэнергию в крупных городах Канады
Цены (в центах / кВтч) на 1 апреля 2020 г. (без налогов)
Город (Коммунальный) Жилой
Малая мощность
Средняя мощность
Большая мощность
Сент-Джонс ( Newfoundland Power / NL Hydro ) 13,60 12,59 10,12 6,40
Шарлоттаун ( Maritime Electric ) 16,83 17,54 14,91 9,51
Галифакс ( власть Новой Шотландии ) 16,89 15,82 13,26 10,72
Монктон ( NB Power ) 13,42 13,88 12,23 7,76
Монреаль ( Гидро-Квебек ) 7.30 10.02 8.06 4,92
Оттава ( Hydro Ottawa ) 10.29 10,15 17,59 10,91
Торонто ( Toronto Hydro ) 11.10 11.00 18.10 11,26
Виннипег ( Манитоба Гидро ) 9,60 9.21 7,26 4,72
Регина ( SaskPower ) 16,51 13,98 12.01 7,56
Эдмонтон ( EPCOR ) 14.29 13,61 13,59 8,91
Калгари ( ENMAX ) 14,83 13,50 11.11 9,70
Ванкувер ( BC Hydro ) 11,51 11,81 9.06 6.53


Примечания

По состоянию на февраль 2020 года средняя стоимость электроэнергии для жилых домов в Канаде составляла 0,174 доллара США / кВтч и 0,135 доллара США / кВтч, если исключить территории, исходя из ежемесячного потребления 1000 кВтч.

Провинции

Альберта

Генерирующая станция Sheerness , рядом Ханна. Введенная в эксплуатацию в 1986 году угольная электростанция мощностью 760 МВт является совместным предприятием ATCO и TransAlta .

Альберта была первой канадской провинцией, в которой был введен дерегулируемый рынок электроэнергии. Рынок был создан в 1996 году после принятия Закона об электроэнергетике годом ранее. Местные распределительные компании, принадлежащие либо инвесторам, либо муниципалитетам, сохранили обязательство по поставке, а 6 крупнейшим коммунальным предприятиям была выделена доля в продукции существующих генераторов по фиксированной цене. В 2001 году провинция перешла к полному доступу к розничной торговле, а в 2003 году был создан спотовый рынок под управлением оператора электросистем Альберты . После того, как в 2000 году потребители пожаловались на высокие цены, правительство ввело вариант регулируемой ставки (ОПР) в качестве средства оградить потребителей от колебаний цен.

Сектор генерации в Альберте преобладают TransAlta , ENMAX и Power Corporation Capital , в спин-офф от Эдмонтона муниципальной собственности компании с Эпкор . Хотя в период с 1998 по 2009 год было добавлено 5700 МВт новой генерации и 1470 старых электростанций были выведены из эксплуатации, уголь по-прежнему составлял 73,8% электроэнергии, производимой коммунальными предприятиями, в 2007 году, за ней следовал природный газ с 20,6%.

Установленная мощность достигла 12 834 МВт в 2009 году, при этом уголь (5 692 МВт) и природный газ (5 189 МВт) составляли основную часть генерирующего парка провинции. Недавние дополнения к сети увеличили мощность ветра до 657 МВт, а мощность гидроэлектроэнергии составляет 900 МВт. Несмотря на более жесткие новые меры по сокращению выбросов, объявленные федеральным правительством в июне 2010 года, представители отрасли полагали, что провинция продолжит использование угля для выработки электроэнергии до 2050 года. В ноябре 2015 года правительство объявило о поэтапном отказе от угля к 2030 году. Милдред Лейк и Аврора Норт компании Syncrude Площадки электростанций, угольная электростанция Sundance и угольная генерирующая станция Genesee являются тремя основными источниками парниковых газов в Канаде.

британская Колумбия

BC Hydro была создана в 1961 году, когда правительство Британской Колумбии во главе с премьер-министром WAC Беннеттом приняло Закон о BC Hydro. Этот акт привел к объединению BC Electric Company и BC Power Commission, а также к созданию Управления гидроэнергетики и энергетики Британской Колумбии (BCHPA). BC Hydro - главный дистрибьютор электроэнергии, обслуживающий 1,8 миллиона клиентов в большинстве регионов, за исключением региона Кутеней , где FortisBC , дочерняя компания Fortis Inc., напрямую предоставляет электрические услуги 111 000 клиентов и поставляет коммунальные услуги в муниципальной собственности в том же районе.

В период с 1960 по 1984 год , BC Hydro завершены шесть крупных гидроэнергетических проектов , приносящих, в том числе 2.730 МВт WAC Bennett Dam и Гордон М. Генерирующая станции Шрам и мира Каньон на реке мира , слюды и Ревелсток на реке Колумбия , Кутеней канал на Река Кутеней и Семимильная плотина на реке Пенд д'Орей .

Третья плотина и генерирующая станция мощностью 900 МВт на реке Пис, плотина Участка C возле форта Сент-Джон , обсуждались в течение десятилетий и были отвергнуты в начале 1990-х годов. В апреле 2010 года правительство Британской Колумбии объявило о переводе проекта на этап нормативной проверки. Уведомление о начале строительства участка C в 2015 году было выпущено в июле 2015 года. Дамба Ревелсток, построенная в 1984 году, была последней новой плотиной, построенной BC Hydro.

Либеральное правительство провинции способствовало строительству множества малых гидроэлектростанций частными предприятиями. По состоянию на апрель 2010 года с независимыми производителями энергии было подписано 63 долгосрочных договора на закупку электроэнергии на 2 629 МВт мощности и 10,3 ТВтч энергии.

В 2015 году гидроэнергетика составила 87% от общей выработки, остальная часть приходилась на биомассу, ветер и немного природного газа.

BC Hydro через Powerex торгует электроэнергией на восток с Альбертой и на юг со всей западной частью США через Тихоокеанский регион . В 2014 г. до н.э. был самый большой объем импорта электроэнергии в Канаду (9700 МВт / ч) из сети Western Interconnection в США, которая на 60% работает на ископаемом топливе. BC Hydro обычно импортирует электроэнергию в непиковые часы, когда тепловые электростанции в США и Альберте имеют избыточную мощность для продажи, а затем экспортирует гидроэлектроэнергию в часы пик, когда цены выше.

Манитоба

Электростанция Pine Falls на реке Виннипег

Manitoba Hydro - коронная корпорация, отвечающая за производство, передачу и распределение электроэнергии в Манитобе. Его установленная мощность составляет по состоянию на 2015 год 5 701 МВт, в основном вырабатываемая на 15 гидроэлектростанциях на реках Нельсон, Саскачеван, Лори и Виннипег.

Компания завершила проект гидроэлектростанции Вускватим мощностью 200 МВт в партнерстве с Nisichawayasihk Cree Nation, при этом первая мощность проекта была получена в июне 2012 года. Продвигая дату завершения проекта на 3 года, Manitoba Hydro надеется заработать на прибыльном экспорте. в Среднем Западе США . Коммунальное предприятие в настоящее время строит новую станцию ​​мощностью 695 МВт в Кеяске на реке Нельсон, завершение строительства ожидается в 2019 году.

Коммунальное предприятие завершило строительство третьей линии электропередачи постоянного тока высокого напряжения, соединяющей север Манитобы и район Виннипега. Проект Bipole III предполагает строительство линии электропередачи протяженностью 1364 км и двух новых преобразовательных станций. В то время как Кеяск находится в стадии строительства, Manitoba Hydro также провела исследования еще одного крупного гидроэлектрического проекта - генерирующей станции Conawapa.

Нью-Брансуик

Ветряная электростанция TransAlta's Kent Hills (2008 г.), недалеко от Монктона. Сторонники возобновляемых источников энергии считают, что Нью-Брансуик может увеличить свои инвестиции в ветроэнергетику, используя подход, основанный на общинах.

В Нью-Брансуике имеется диверсифицированная структура генерации, включающая ископаемое топливо, гидроэлектрические и ядерные мощности. Основанная в 1920 году, провинциальная коммунальная компания NB Power по состоянию на 31 марта 2008 года владела 3297 МВт установленной мощности. С тех пор компания вывела из строя 2 электростанции и планирует навсегда остановить дизельную электростанцию ​​Далхаузи мощностью 300 МВт.

В последнее десятилетие государственное коммунальное предприятие столкнулось с проблемами, связанными с провалом плана по переводу двух своих крупных тепловых объектов на Orimulsion , тяжелым битумным топливом, производимым PDVSA , государственной нефтяной компанией Венесуэлы , и двухлетней задержкой. в середине срока эксплуатации АЭС Пойнт-Лепро .

В октябре 2009 года правительство провинции подписало меморандум о взаимопонимании с Квебеком о продаже большей части активов NB Power компании Hydro-Québec . Спорная сделка была отменена в марте 2010 года.

С тех пор, несколько вариантов обсуждаются модернизации New Brunswick электроэнергетической инфраструктуры, в том числе план строительства 500 МВт intertie а с Новой Шотландии и предварительное соглашение с Францией «s Areva для оценки возможности второй ядерной генерирующей станции на Сайт Point Lepreau. Тем не менее, план ядерного расширения был заморожен в течение нескольких часов выборов в более прогрессивном консервативном правительстве во главе с Дэвидом Alward в сентябре 2010 года.

Ньюфаундленд и Лабрадор

Newfoundland and Labrador Hydro , дочерняя компания государственной компании Nalcor Energy , имеет установленную генерирующую мощность 7289 МВт и является четвертой по величине среди всех коммунальных компаний в Канаде. Она владеет и управляет большей частью генерации в провинции, сетью электропередач и продает напрямую крупным промышленным потребителям. Компания также обслуживает удаленные населенные пункты, не подключенные к основным электросетям, на Ньюфаундленде и в Лабрадоре .

Newfoundland Power , дочерняя компания Fortis Inc. , базирующаяся в Сент-Джонс , является регулируемым дистрибьютором, обслуживающим 239 000 клиентов, что составляет 85% всех потребителей электроэнергии в провинции. Компания покупает 90% своей энергии у Ньюфаундленда и Лабрадорского гидроузла.

Ньюфаундленд и Лабрадор в основном полагаются на гидроэлектроэнергию для удовлетворения своих потребностей в выработке электроэнергии, которую дополняет тепловая электростанция Холируд мощностью 500 МВт , расположенная недалеко от Сент-Джонс. Главная электростанция провинции, генерирующая станция Churchill Falls мощностью 5428 МВт , была введена в эксплуатацию в период с 1971 по 1974 год. Генерирующая станция принадлежит компании Churchill Falls Labrador Corporation Limited , совместному предприятию Newfoundland и Labrador Hydro (65,8%) и Hydro- Квебек (34,2%). Большая часть продукции завода продается по фиксированной цене коммунальному предприятию Квебека в соответствии с 65-летним соглашением о покупке электроэнергии, срок действия которого истекает в 2041 году.

Проект « Нижний Черчилль» - это планируемый гидроэлектрический проект в Лабрадоре для освоения оставшихся 35 процентов реки Черчилль, который еще не был разработан ГЭС «Черчилль-Фолс». Две установки Нижнего Черчилля на острове Гулл и водопад Маскрэт будут иметь общую мощность более 3074 МВт и будут способны обеспечивать 16,7 ТВтч электроэнергии в год. Электростанция Muskrat Falls будет состоять из плотины, водосброса и электростанции с четырьмя турбинами Каплана и общей генерирующей мощностью 824 МВт. Строительство завода по производству генераторов Muskrat Falls началось в 2013 году и, как ожидается, будет завершено в 2021 году.

Новая Шотландия

Электростанция Тафтс Коув мощностью 500 МВт в Дартмуте , недалеко от Галифакса.

Новая Шотландия Power Inc. (NSPI), дочерняя компания Галифакса основанной Emera , является коммунальным, отвечающим за производство, передачи и распределение электроэнергии в Новой Шотландии. Ранее принадлежавшая государству компания , она была приватизирована в 1992 году консервативным правительством премьер-министра Дональда Кэмерона , что в то время называлось крупнейшим первичным публичным размещением акций (IPO) в истории Канады. Из доходов в размере 816 миллионов долларов «616 миллионов долларов были использованы для рекапитализации Nova Scotia Power путем выплаты долга коммунального предприятия».

NS Power имеет генерирующую мощность 2 293 МВт: 5 тепловых электростанций, работающих на смеси угля , нефтяного кокса , мазута и природного газа , обеспечивают основную часть годовой поставки 13 ТВтч. Компания также управляет электростанцией Annapolis Royal Tidal , единственной в своем роде в Северной Америке, и 33 гидроэлектростанциями, большинство из которых являются небольшими, за исключением электростанции Wreck Cove мощностью 230 МВт, открытой в 1978 году.

На протяжении многих лет жители Новой Шотландии обвиняли NS Power в плохом техническом обслуживании и неспособности быстро восстановить связь с клиентами после штормов. В сентябре 2003 года 700 000 жителей Новой Шотландии остались без электричества на срок до двух недель после урагана Хуан . Ураган категории 2 повредил 27 основных линий электропередачи, несколько опор электропередачи, 117 распределительных фидеров и 31 главную электрическую подстанцию. Совсем недавно вопрос об инвестициях компании в провинциальную энергосистему поднимался на дебатах лидеров во время избирательной кампании 2009 года . Премьер-министр Даррелл Декстер похвалил компанию за свои усилия по восстановлению электроэнергии после урагана «Эрл» в сентябре 2010 года.

Для получения информации о малой полезности кооперативной из Riverport и коммунальных электрических распределителей (от Луненбурга , Mahone залива , Антигониш , Бервика и Canso ) см основных статей этих городов. Для получения информации об их кооперативе см. Муниципальные электроэнергетические компании Новой Шотландии .

Онтарио

Атомная генерирующая станция Брюса возле Кинкардина - крупнейшая в мире атомная станция с установленной мощностью 7 276 МВт (брутто).
Структура производства электроэнергии в Онтарио (всего 132,1 ТВтч) в 2017 году.

Электроэнергия вырабатывается в Онтарио из ядерной энергии, гидроэлектроэнергии, природного газа и возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце и биомасса. Общий объем производства в 2017 году составил 132,1 ТВтч (т.е. 132,1 миллиарда кВтч). Различные источники генерации, использованные в 2017 году, показаны на круговой диаграмме справа. В апреле 2014 года Онтарио отказался от угля как источника производства электроэнергии. Состав генерации за текущий час можно просмотреть на веб-странице Независимого оператора электроэнергетической системы (IESO) .

Как отмечалось выше, общее производство электроэнергии в Онтарио в 2017 году составило 132,1 ТВтч. Добавление импорта в 6,6 ТВтч и вычитание экспорта 19,1 ТВтч оставляет 119,6 ТВтч потребления в Онтарио. При предполагаемом населении в 2017 году в 14 193 384 человека потребление электроэнергии на человека в Онтарио в 2017 году составило 9 307 кВт / ч в год, или около 60% от среднего показателя по Канаде, указанного в таблице Электроэнергия на человека и по источникам энергии, приведенной ранее в этой статье. (Обратите внимание, что это число включает в себя все виды использования - коммерческое, промышленное и институциональное, а также домашнее, и оно находится в точке производства, то есть до вычитания потерь при передаче и распределении.) Использование на человека в Онтарио может быть ниже, чем в стране. в среднем, потому что природный газ более доступен и имеет значительное преимущество в стоимости отопления.

Онтарио считается энергосистемой с летним пиком с 2000 года, однако из-за особенно низких зимних температур и умеренных летних температур в Онтарио был зимний пик в 2014 году. В своем 18-месячном прогнозе, опубликованном в сентябре 2014 года, Независимый оператор электроэнергетической системы (IESO) прогнозирует пик зимой 2014–2015 гг. - 22 149 МВт при нормальном погодном сценарии и пик летом 2015 г. - 22 808 МВт, также при нормальном погодном сценарии. Небывалый рекорд спроса в Онтарио был установлен 1 августа 2006 года, когда пиковая потребность в электроэнергии достигла 27 005 мегаватт. (См. Волну жары в Северной Америке в 2006 г. )

В целом Онтарио является нетто-экспортером электроэнергии. Онтарио импортирует электроэнергию, в основном из соседних провинций Квебек и Манитоба (обе из которых в основном являются гидроэлектрическими системами), и экспортирует электроэнергию, в основном в Мичиган и штат Нью-Йорк, которые в значительной степени зависят от ископаемого топлива - угля в случае Мичигана и природный газ в случае Нью-Йорка.

В 2017 году валовой экспорт Онтарио составил 19,1 ТВтч, то есть примерно половину его выработки гидроэлектростанций, составившей 37,7 ТВтч в 2017 году. (Хотя Канада является третьим по величине производителем природного газа в мире, Онтарио импортирует природный газ из Соединенных Штатов и из западной Канады. .) Если бы все выбросы углерода, связанные с генерацией, работающей на природном газе, были отнесены к экспорту, почти вся электроэнергия, потребляемая в Онтарио, была бы из источников, не связанных с выбросами углерода или углеродно-нейтральными. (Обратите внимание, однако, что производство природного газа не обязательно совпадает с экспортом, и иногда приходится эксплуатировать заводы по производству природного газа из-за региональных ограничений по передаче, а также в качестве резервной копии для ветровой генерации, которая является прерывистой и в некоторой степени непредсказуемой.)

Онтарио освоил ядерную энергетику в 1970-х и 1980-х годах, построив 3 крупных ядерных объекта и 18 реакторов CANDU , которые в 2013 году обеспечивали 59% производства электроэнергии в провинции, или киловатт-часы, равные 65% электроэнергии, потребляемой в провинции. Завершение строительства Дарлингтонской атомной электростанции в 1993 году «по стоимости, в несколько раз превышающей первоначальные оценки», вызвало резкое повышение тарифов и переоценку политики Онтарио в области электроэнергетики . Три основных политических документа, Консультативный комитет по конкуренции в электроэнергетической системе Онтарио (1996 г.) под председательством бывшего федерального министра Дональда Макдональда , правительственная Белая книга по политике в области электроэнергетики (1997 г.) и отчет Комитета по дизайну рынка (1999 г.) проложили путь к капитальный ремонт отрасли.

В апреле 1999 года Ontario Hydro была разделена на пять компаний-преемников: Ontario Power Generation (OPG), отвечающая за производство; Hydro One , предприятие по передаче и распределению электроэнергии; Оператор Independent Market , ответственный за работу нерегулируемого оптового рынка электроэнергии в провинции; Управление по электробезопасности и Энергетическая финансовая корпорация Онтарио, отвечающие за невыплаченный долг , производные финансовые инструменты и другие обязательства бывшей интегрированной государственной компании в размере 38,1 миллиарда долларов .

В 2001 году OPG арендовала большой мощности Канады завод, Брюс газогенераторной станции Ядерное к Bruce Power , частный консорциум первоначально во главе с British Energy , сократив свою долю на рынке провинциальной генерации до 70%. Правительство открыло конкурентный рынок 1 мая 2002 года, но периоды сильной жары и засухи летом 2002 года вызвали резкий скачок оптовых цен до пикового уровня в 4,71 доллара за киловатт-час в июле и 10,28 доллара за киловатт-час в сентябре. Столкнувшись с горькими жалобами потребителей, правительство Эрни Ивса объявило 11 ноября 2002 года о замораживании цен для мелких покупателей, оставив без изменений оптовый рынок.

Хотя Eves хвалили за паузы на рынке генерации дерегулирования отмены Hydro One «s первичное публичное размещение акций и его обращение с 2003 года в Северной Америке затемнение , что прогрессивные консерваторы потерпели поражение от Dalton McGuinty » s либералами в провинциальных выборах 2003 года . Между тем, отказ от угольной генерации, включая крупнейшую в Северной Америке угольную электростанцию Nanticoke, мощностью 3640 МВт, стал политической проблемой. В 2002 году консерваторы пообещали закрыть 5 угольных электростанций Онтарио к 2015 году, в то время как МакГинти пообещал выйти на пенсию в 2007 году, который был перенесен на 2014 год.

В апреле 2009 года законодательный орган Онтарио принял Закон о зеленой энергии, устанавливающий зеленые тарифы на электроэнергию из возобновляемых источников и оптимизирующий процесс утверждения для объектов новой генерации. Через два месяца после принятия закона Онтарио объявил о приостановке конкурентного процесса на покупку 2 новых ядерных реакторов в Дарлингтоне, сославшись на цену, которая позже была оценена в 26 миллиардов долларов. Критики стратегии правительства подчеркивают, что закон увеличит цену на электроэнергию и подорвет надежность системы, в то же время настроив некоторых местных жителей против ветроэнергетических компаний.

Воздействие закона было заметным с точки зрения ценового воздействия на конечных потребителей. С 2009 года цены на электроэнергию выросли на 95% для домовладельцев и на 115% для малых предприятий в провинции Онтарио.

По состоянию на июнь 2018 года ветровая мощность Онтарио составляла 4412 МВт. По состоянию на 2010 год ветряная мощность Онтарио составляла более трети от общей мощности Канады.

Остров Принца Эдуарда

Ветряная электростанция Нордкап.

Остров Принца Эдуарда - единственная канадская провинция без гидроэлектростанции . Провинция в значительной степени зависит от импорта электроэнергии, производимой объектами производства NB Power в Нью-Брансуике . Две подводные линии электропередачи обеспечивают более 80% нагрузки провинции. С начала 2000 года правительство провинции продвигало провинцию как хорошее место для установки ветряных электростанций .

Морской Electric , дочерняя компания Сент - ДжонсFortis Inc. , работает интегрированный жилищно - коммунальное хозяйство , где подают большую часть провинции, за исключением города Summerside , который предоставляет электроэнергию для его жителей с 1920 года Оба утилитов владеют и эксплуатировать дизельные установки , используемые в качестве пиковых или во время аварийных ситуаций.

Тарифы на электроэнергию в Шарлоттауне являются самыми высокими из 12 крупных канадских городов, исследованных Hydro-Québec в его ежегодном сборнике тарифов на электроэнергию в Северной Америке. Согласно документу, бытовой потребитель, использующий 1000 кВтч в месяц, будет платить 17,29 цента / кВтч, что в два с половиной раза выше, чем у потребителей в Монреале , Виннипеге или Ванкувере .

В ноябре 2009 года премьер-министр Роберт Гиз надеялся снизить цену на электроэнергию, ограничив выбросы в атмосферу, начав переговоры с правительством Квебека о долгосрочном соглашении о поставках. Переговоры с Hydro-Québec и другими поставщиками, включая нынешнего поставщика NB Power, продолжаются.

Квебек

Подземная генерирующая станция Робер-Бурасса - крупнейшая гидроэлектростанция Канады. Установленная мощность 16-блокной станции составляет 5 616 МВт.

В электроэнергетическом секторе Квебека доминирует крупнейшее коммунальное предприятие Канады - государственная компания Hydro-Québec. Обладая установленной мощностью 36 810 МВт, включая 34 118 МВт гидроэлектроэнергии, коммунальное предприятие произвело и купило 203,2 ТВтч в 2009 году, что составляет почти треть всей электроэнергии, произведенной в Канаде. Благодаря низкой стоимости производства электроэнергии, выгодным процентным ставкам и высоким экспортным ценам, Hydro-Québec выплатила правительству Квебека 10 миллиардов долларов дивидендов в период с 2005 по 2009 год.

С 2003 года компания ввела в эксплуатацию 8 новых гидроэлектростанций общей мощностью 2343 МВт и в настоящее время строит 6 новых электростанций: Eastmain-1-A (768 МВт) и Sarcelle (150 МВт), запланированные на 2012 год, и 4 электростанции на реку Ромэн (1550 МВт), которую планируется ввести в эксплуатацию в период с 2014 по 2020 год. В последнем стратегическом плане Hydro-Québec, опубликованном в 2009 году, намечено еще 3500 МВт новых генерирующих мощностей, включая 3000 МВт дополнительных гидроэнергетических проектов, которые должны быть построены к 2035 году. Ожидается, что общий объем инвестиций компании в генерацию, передачу, распределение и энергоэффективность в период 2009–2013 годов достигнет 25,1 миллиарда долларов.

Квебек также намеревается увеличить свои мощности по производству ветровой энергии. Энергетическая стратегия правительства на 2006 год предусматривает строительство 3500 МВт к 2015 году. Два конкурса, инициированные в 2003 и 2005 годах, привели к подписанию 22 20-летних соглашений о закупке электроэнергии между Hydro-Québec и независимыми производителями электроэнергии на общую мощность 2990 МВт. Ожидается, что третий проект, ориентированный на мелкомасштабные проекты под руководством местных сообществ или коренных народов, будет завершен к концу 2010 года. В 2013 году провинция получала 99% электроэнергии из возобновляемых источников.

Саскачеван

Угольная электростанция на пограничной дамбе в Эстеване

В 2007 году Саскачеван произвел 12 362 ГВт-ч электроэнергии на своих угольных электростанциях при общей выработке 20 278 ГВт-ч. SaskPower , то государственная жилищно - коммунального хозяйства является главным генератором мощности в провинции. Компания имеет генерирующую мощность 3 371 МВт и 17 генерирующих объектов. Сюда входят три угольных объекта с базовой нагрузкой (1682 МВт), пять электростанций, работающих на природном газе (674 МВт), семь гидроэлектростанций (854 МВт) и две ветряные электростанции (161 МВт). Два независимых производителя электроэнергии, когенерационные станции Кори и Меридиан, имеют суммарную мощность 438 МВт, а 5 установок для утилизации тепла имеют максимальную мощность 31 МВт.

Текущее состояние электросистемы потребует значительных инвестиций в следующее десятилетие. С Манитобой велись переговоры о строительстве межсетевого соединения на 138 кВ между двумя соседними провинциями. Новая частная газовая турбина комбинированного цикла в Северном Батлфорде находится в стадии строительства. Ожидается, что строительство объекта мощностью 260 МВт будет завершено в 2013 году.

Юкон

Yukon Energy Corporation - коронная корпорация, которая вырабатывает большую часть электроэнергии, потребляемой в Юконе . Гидроэнергетика является основным источником выработки электроэнергии с долей 93,2% в 2007 году. Она дополняется ветряной турбиной в Уайтхорсе и дизельными генераторами в отдаленных населенных пунктах. Юкон имеет две отдельные сети. Ни те, ни другие не подключены к континентальной электросети. Юконская электротехническая компания является основным дистрибьютором в Юконе.

В своей Энергетической стратегии , опубликованной в 2009 году, правительство Юкона заявило, что хочет увеличить поставки возобновляемой энергии, гидро- и ветровой энергии на 20%. Правительство также рассматривает возможность соединения двух основных энергосистем Юкона путем завершения строительства линии электропередачи Кармак - Стюарт. Расписание не установлено.

Северо-западные территории

Хотя Северо-Западные территории не подключены к североамериканской электросети, на территории действуют две электрические сети: первая в районе Йеллоунайфа, а другая в Форт-Смит . В большинстве населенных пунктов грузы обслуживаются местными дизельными генераторами .

Государственная корпорация Northwest Territories Power Corporation отвечает за производство электроэнергии, а Northland Utilities , дочерняя компания ATCO , управляет распределительными сетями.

Нунавут

Qulliq Energy , государственная корпорация, является единственным производителем электроэнергии, обслуживающим Нунавут . Qulliq имеет в общей сложности 25 дизель-генераторов , обслуживающих 25 населенных пунктов. Территория не подключена к североамериканской электросети .

Qulliq Energy планирует построить небольшую гидроэлектростанцию ​​в заливе Джейнес, недалеко от территориальной столицы Икалуита , которая в настоящее время обслуживается двумя дизельными генераторами . 5 МВт генерирующей станции, которая может стоить свыше $ 200 млн, было отложено на более низких нефтяных цен и финансового кризиса . Строительство может начаться в 2015 или 2016 году.

Изменение климата

в 2013 г. на производство электроэнергии приходилось 105 млн т выбросов углекислого газа, что составляет 20% от общего объема выбросов в стране, уступая только транспорту с 32%. Это на 18% меньше по сравнению с 2005 годом.

Хотя Канада сокращает углеродный след в США, экспортируя 10% всей гидроэлектроэнергии, более половины всех канадских домов и предприятий сжигают природный газ для обогрева. Гидроэнергетика, атомная энергия и ветер вырабатывают 80% электроэнергии Канады, остальные 20% сжигаются на угле и природном газе.

По состоянию на 2008 год электроэнергетический сектор Альберты был самым углеродоемким из всех канадских провинций и территорий с общим объемом выбросов 55,9 миллиона тонн CO.
2
эквивалент
в 2008 году, что составляет 47% всех канадских выбросов в секторе производства электроэнергии и тепла. За ним следует Онтарио (27,4 млн т CO
2
экв.), Саскачеван (15,4 млн т CO
2
экв.) и Новой Шотландии (9,4 млн т CO
2
экв.). Из всех провинций Квебек имеет самую низкую углеродоемкость в электроэнергетическом секторе - 2,45 г CO.
2
экв. на кВтч произведенной электроэнергии.

В Онтарио в 2008 году было зарегистрировано значительное сокращение выбросов из-за снижения спроса, цен на природный газ и правительственных указаний для компании Ontario Power Generation относительно постепенного вывода из эксплуатации угольной генерации к 2014 году. По данным Независимого оператора электроэнергетической системы Онтарио, 4700 МВт электроэнергии В период с 2003 по 2009 год в провинции были введены в эксплуатацию новая генерация, работающая на природном газе, и 1100 МВт ветряных электростанций. Новые мощности по добыче природного газа позволят Онтарио вывести из эксплуатации по 2 блока на генерирующих станциях в Нантикоке и Ламбтоне к концу 2010 г. отслеживать до конца 2014 года.

В Альберте TransAlta и Capital Power Corporation приступили к строительству объекта по улавливанию и хранению углерода на сверхкритической суббитуминозной угольной электростанции Keephills-3 мощностью 450 МВт . Проект, на который был выделен грант в размере 770 миллионов долларов от федерального правительства и правительства провинции, предусматривал хранение захваченного углекислого газа.
2
за счет геологического поглощения и увеличения нефтеотдачи . Его планировалось ввести в эксплуатацию к 2015 году; однако проект был отменен в 2012 году. В марте 2010 года SaskPower объявила о своем собственном проекте по улавливанию углерода на электростанции Boundary Dam Power Station , крупнейшей угольной электростанции в провинции. В Британской Колумбии правительство провинции приказало BC Hydro исключить газовую электростанцию Burrard, работающую 50 лет назад, из своего реестра станций базовой нагрузки .

Выбросы парниковых газов от производства электроэнергии и тепла, 1990–2008 гг., По провинциям или территориям
Область / край 1990 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
килотонны CO
2
эквивалент
Ньюфаундленд и Лабрадор 1,630 1,450 1,230 795 1,230 1,040
Остров Принца Эдуарда 103 18 12 8 - -
Новая Шотландия 6 840 9 990 9 360 8 680 9 140 9 420
Нью-Брансуик 6 130 8 690 8 630 7 060 7 310 6 830
Квебек 1,520 1,660 727 918 2180 470
Онтарио 26 600 32 300 34 300 28 600 32 000 27 400
Манитоба 569 393 511 382 497 488
Саскачеван 10 400 16 800 15 500 14 900 15 700 15 400
Альберта 40 200 53 400 52 600 53 900 55 400 55 900
британская Колумбия 1,180 1870 1,480 1,540 1,460 1,520
Юкон 94 8 8 8 11 -
Северо-западные территории 222 264 282 222 256 -
Нунавут 91 45 35 год 54 35 год 48
Канада 95 500 127 000 125 000 117 000 125 000 119 000

Международная торговля

Некоторые провинциальные гидроэнергетические компании получили большую выгоду от либерализации электроэнергетического сектора Соединенных Штатов, введенной Законом об энергетической политике 1992 года и приказом 888 Федеральной комиссии по регулированию энергетики. Нью-Брансуик, Манитоба, Онтарио и Квебек были чистыми экспортерами, в то время как Британская Колумбия Hydro создала дочернюю компанию по сбыту энергии для активной торговли на соседнем рынке электроэнергии.

В 2009 году Канада экспортировала более 53 ТВтч электроэнергии - примерно 9% своей выработки - своему южному соседу США , в то время как она импортировала 18 ТВтч. Занимая относительно небольшую часть общего рынка США, канадские поставки составляют значительную долю электроэнергии, потребляемой на ключевых рынках, таких как Новая Англия, штат Нью-Йорк, Огайо, Мичиган, Миннесота и Тихоокеанский Северо-Запад.

В августе 2010 года Hydro-Québec подписала 26-летний продленный контракт на поставку электроэнергии мощностью 225 МВт с крупнейшими коммунальными предприятиями штата Вермонт, Central Vermont Public Service и Green Mountain Power. Чтобы облегчить сделку, новый закон о возобновляемых источниках энергии, H.781, был подписан губернатором Джимом Дугласом 4 июня 2010 года после его принятия обеими палатами Законодательного собрания штата Вермонт . Закон делает Вермонт первым штатом США, объявившим крупномасштабную гидроэлектростанцию ​​«возобновляемым энергетическим ресурсом».

Передача электроэнергии между Канадой и США, 2006–2011 гг.
Провинция 2011 г. 2010 г. 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г.
из США в США из США в США из США в США из США в США из США в США из США в США
ГВтч
Альберта 991 41 год 464 253 662 216 761 228 651 247 209 67
британская Колумбия 9 999 9 955 10 124 5 671 11 275 6 943 11 514 8 081 7 202 10 323 12 209 5 174
Манитоба 139 9 344 296 9 070 224 9 262 88 9880 528 11 063 819 12 312
Нью-Брансуик 585 1,056 844 1,030 1,408 1 904 1,081 1,367 646 1,598 511 2,058
Новая Шотландия 146 - 205 4 - - 273 13 25 13 25 229
Онтарио 1,764 11 066 3 601 11 208 3 328 16 180 7 998 18 571 6 908 10 365 6 353 9 059
Квебек 443 19 879 2 502 17011 1,057 18 637 1,352 17 455 3 359 16 101 2,535 11 713
Саскачеван 321 991 414 464 334 110 432 137 203 392 1,147 595
Канада 14 387 51 341 18 449 44 373 18 288 53 252 23 499 55 732 19 522 50 102 23 808 41 207

дальнейшее чтение

  • Болдук, Андре; Хог, Кларенс; Ларуш, Даниэль (1989). Квебек: l'héritage d'un siècle d'électricité (на французском языке) (3-е изд.). Монреаль: Свободное выражение / Силы. ISBN 2-89111-388-8.
  • Ботвелл, Роберт (1988). Ядро, история атомной энергии Канады . Торонто: Университет Торонто Press. ISBN 0-8020-2670-2.
  • Канадская ядерная ассоциация (2011 г.). Канадский ядерный справочник за 2011 г. (PDF) . Оттава: Канадская ядерная ассоциация. Архивировано из оригинального (PDF) 12 ноября 2012 года . Проверено 21 января 2013 .
  • Дейлз, Джон Х. (1957). Гидроэнергетика и промышленное развитие Квебека 1898–1940 гг . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
  • Фрошауэр, Карл (1999). Белое золото: гидроэлектроэнергия в Канаде . Ванкувер: UBC Press. ISBN 0-7748-0708-3.
  • Международное энергетическое агентство (2009 г.). Энергетическая политика стран МЭА - Канада 2009 г. Обзор . Париж: ОЭСР / МЭА. ISBN 978-92-64-06043-2.
  • Негру, Джон (1990). Электрический век: иллюстрированная история электричества в Канаде: Канадская электрическая ассоциация, 1891–1991 . Монреаль: Канадская электрическая ассоциация. ISBN 2-9802153-0-9.
  • Норри, Кеннет; Оурам, Дуглас; Эмери, Дж. К. Герберт (2008). История канадской экономики (4-е изд.). Торонто: Нельсон. ISBN 978-0-17-625250-2.
  • Регер, Теодор Дэвид (1990). Скандал с Богарнуа: история канадского предпринимательства и политики . Торонто: Университет Торонто Press. ISBN 0-8020-2629-X.
  • Статистическое управление Канады (апрель 2009 г.). «Производство, передача и распределение электроэнергии» (PDF) . Производство, передача и распределение электроэнергии = Производство, транспорт и распределение электроэнергии . Оттава: Статистическое управление Канады. ISSN  1703-2636 . Каталожный номер: 57-202-X.
  • Статистическое управление Канады (февраль 2010 г.). «Отчет о спросе и предложении энергии в Канаде» (PDF) . Отчет о спросе и предложении энергии в Канаде . Оттава: Статистическое управление Канады. ISSN  1708-1599 . Каталожный номер: 57-003-X.
  • L'Ère électrique - Электрический век от PUO - Publications en libre accès // UOP - Публикации в открытом доступе .

Примечания

использованная литература