Egypte: Abdel Fattah al-Sissi inaugure trois énormes centrales électriques construites par Siemens

  • AFP
  • parue le

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a inauguré mardi trois centrales électriques construites par Siemens, d'une valeur de 6 milliards d'euros, dans le cadre d'un vaste projet visant à sortir le pays de sa pénurie chronique d'électricité.

Les coupures d'électricité ont joué un rôle important dans le déclenchement des manifestations qui ont mené à la destitution, en juillet 2013, du président islamiste Mohamed Morsi et à son remplacement par l'actuel président, alors à la tête de l'armée.

M. Sissi, élu un an plus tard, avait alors promis de résoudre la question des coupures d'électricité qui s'étaient multipliées durant l'été 2014. "Il y a des problèmes qui devaient être résolus depuis longtemps", a déclaré mardi le président égyptien lors de l'inauguration de trois grandes centrales électriques, retransmise en direct à la télévision nationale.

Construites par le groupe allemand Siemens, ces centrales, d'un coût total de 6 milliards d'euros, auront une capacité cumulée de 14 400 mégawatts. Elles se situent dans les provinces de Kafr el-Cheikh et de Beni Soueif, respectivement au nord et au sud du Caire, et sur le site de la future capitale administrative, à l'est du Caire. Cette dernière est "la plus grande centrale climatisée du monde", a indiqué le ministre égyptien de l'Electricité, Mohamed Chaker.

D'après M. Chaker, l'Egypte a investi 515 milliards de livres (25 milliards d'euros) dans des projets énergétiques depuis 2014 pour tenter de diversifier ses sources d'énergie, autrefois constituées à 90% de gaz naturel.

Mohamed Erfan, responsable de l'Autorité de contrôle administratif, a précisé que les nouvelles centrales devraient produire un "surplus de 25% d'électricité" et permettre d'économiser 1 milliard de dollars de pétrole par an. La deuxième partie d'un parc éolien d'une capacité de 220 mégawatts, réalisé en collaboration avec l'agence japonaise de coopération internationale (JICA), a également été inaugurée mardi.

Commentaires

chapuis

ce serait vraiment bien de nous indiquer avec quoi fonctionne ces trois centrales électriques !

Médard de Char…

J'allais poser la même question. Gaz naturel ? Extrait devant Alexandrie ?

Duroy

Il faut aller chercher l'information ailleurs:
"Cela comprend 2.400 MW des six unités de production à Beni Suef, 1.600 MW de quatre unités de production à Borollos et 800 MW de deux unités de production au Caire. Ces centrales seront alimentées par 24 turbines à gaz Siemens H-Class. La fourniture comprend également douze turbines à vapeur, 36 générateurs, 24 générateurs de vapeur à récupération de chaleur et trois systèmes de commutation à isolation gazeuse de 500 kV. Les dimensions du méga-projet sont hors-normes: plus de 20 000 travailleurs sont engagés sur les chantiers pendant la mise en œuvre. Plus de 1,6 million de tonnes de matières sont traitées. D'ailleurs, de cette capacité aujourd'hui disponible, Siemens a déjà lié 4 000 MW au réseau national, avec 800 MW dans les trois semaines suivantes. Le total de 4 800 MW sera relié avant mars pour être inauguré dans une cérémonie à laquelle va assister le président Abdelefattah Essissi, le PDG de Siemens et un certain nombre de ministres et de personnalités."

ALLOUCHE

Bonjour, Ce ne serait pas plutôt 14 400 Gigawatts, car si se sont réellement des Mégawatt, avec une facture de 6 milliard d'€, cela nous donne un prix de revient de 416,67 € le Kilowatt, !!!
Par contre si se sont des Gigawatt, , ce n'est plus que 0,41 € le kilowatt, donc plus raisonnable et surtout plus réaliste.

JYB

Revenons aux ordres de grandeurs : le parc français atteint (à son maximum) ~130 GW.
L’Égypte a une population de 100 millions d'habitants (96 en 2018 pour être précis), contre 66 pour la France.
Donc 14 400 GW, ça ferait vraiment beaucoup...
Toujours pour fixer les ordres de grandeur, la capacité installée mondiale totale était de ~6 270 GW en 2015, d'après l'EIA (soit 6 fois la capacité US).
Voir : https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000…)
Je pense que, dans votre raisonnement, vous omettez d'amortir de l’investissement sur la durée de vie (20, 30 ans) de ces centrales... Et d'une façon générale, oui, le secteur énergétique présente une intensité en capital élevée (production centralisée ou distribuée, ça ne change pas la donne).

ALLOUCHE

Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre réponse, car elle m’a permis d’approfondir ma recherche.et de comprendre mon erreur. Je suis désolé, mais à part des professionnels de l’électricité habitué à utiliser les symboles MW , KW etc., un monsieur lambda comme moi, ne fait pas la différence, d’où mon erreur . Je pense que dans cet article il aurait été bon d’indiquer non pas des MW mais des MWh, ce qui aurai permis à tout le monde d’apprécier l’ampleur ces installations.
Sincères Salutations

chapuis

mais non cher Monsieur Allouche : MW c'est la puissance installée et MW/h, c'est la production; donc indiquer que les nouvelles installations font X MW, c'est juste s'agissant de la puissance installée et pas de la production.

ALLOUCHE

Cher Mr Chapuis, j'ai bien compris, mais il serait preferable d'avoir la quantité d'electricité produite, Dites moi si 1 MW de solaire , d ou 1 Mw 'eoliens , ou 1 MW de turbine a gaz , produisent la meme quantité de MWh.

JYB

Cher Monsieur,

Vous mettez précisément le doigt sur la difficulté :
* La capacité installée est une donnée constructive (exprimée en kW, MW ou GW).
* En revanche, l'énergie produite effectivement (exprimée en kWh, MWh ou GWh) dépend de "l'histoire" du moyen de production. Combien d'années ? A quelle puissance ?

Cette puissance instantanée peut être pilotable (ex : centrale thermique à gaz dont le "plan de production" est à la main de l'exploitant) ou non pilotable, quand elle dépend essentiellement d'un facteur externe, comme l'ensoleillement (éoliennes), le vent (parc PV), ou le courant de la rivière (usine hydroélectrique sans retenue, dite "fil-de-l'eau").
Quand la puissance est pilotable, le profil de production est normalement fonction de la place du moyen dans l'ordre de préséance économique du parc de production (en régime de marché, comme en système intégré) :
* un moyen de base, est typiquement caractérisé par des CAPEX élevés, mais des coûts de combustible modérés ; cette structure de coût le destine à tourner à sa puissance maximale quasiment toute l'année.
* un moyen de pointe est en revanche caractérisé par des CAPEX modérés, mais des coûts de combustible élevés, et est conçu pour satisfaire les pointes de consommation.
C'est en respectant cette logique que l'on satisfait la consommation totale à moindre coût (ce qu'est réputé viser le marché comme le système intégré).

Quant aux moyens non pilotables, on va les caractériser par leur facteur de charge (statistique) : en France, cela donne des chiffres de l'ordre de 24% pour l'éolien et 14% pour le PV. Mais cette vision moyenne cache des fluctuations très fortes, comme le montre la journée du 21/06/2018 en Allemagne (production de l'ordre de 5 GW seulement pendant la nuit, puis passage quasiment à 30 GW en quelques heures,)

En pratique, comme l'onde électrique ne se stocke pas (le terme "stockage de l'électricité" est inapproprié car il faut convertir l'électricité en une autre forme d'énergie, comme l'énergie électrochimique, puis conversion inverse... avec pertes inévitables par effet de rendement) , la production doit équilibrer à chaque instant la consommation (+ pertes réseau). Ce qui explique qu'un parc de production "module" en permanence. D'où l'importance des moyens pilotables qui doivent s'adapter à la consommation nette (=consommation brute - production non pilotable).

J'espère que ces éléments (schématiques) vous aiderons à y voir un peu plus clair. Sinon, n'hésitez pas à consulter les pages pédagogiques du site Connaissance des Energies. Elles sont généralement très bien faites.

Cordialement.

PS : dans le système SI, l'énergie s'exprime en J, qui sont homogènes à des W.s.
Les MWh sont une unité "dérivée" (il s'agit bien de MW multipliés par des heures et non de MW/h=MW divisés par des heures, ce qui ne serait pas homogène à une énergie).

ALLOUCHE

Bonjour,
Quelqu'un peut me dire combien un barrage de 2000 MW produit de KWh .
Merci d'avance
Cordialement

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