Le charbon comme source d'énergie : génération d'électricité et secteur énergétique
Le charbon est l'une des sources d'énergie les plus anciennes et les plus largement utilisées pour la production d'électricité à travers le monde. En tant que combustible fossile, il est principalement constitué de carbone, mais contient également des quantités variables de soufre, d'hydrogène, d'azote et d'autres éléments. La combustion du charbon libère de l'énergie sous forme de chaleur, qui est ensuite utilisée pour produire de la vapeur. Cette vapeur fait tourner des turbines qui génèrent de l'électricité dans les centrales thermiques au charbon.
La génération d'électricité à partir du charbon représente une part significative du mix énergétique mondial. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), environ 37 % de l'électricité mondiale était produite à partir du charbon en 2021. Cette dépendance au charbon est particulièrement marquée dans des pays comme la Chine et l'Inde, où la demande en électricité continue d'augmenter en raison de la croissance économique rapide. En Chine, par exemple, le charbon a longtemps été la principale source d'énergie, représentant plus de 50 % de la production électrique du pays.
Cependant, l'utilisation du charbon comme source d'énergie soulève des préoccupations environnementales majeures. La combustion du charbon est l'une des principales sources d'émissions de dioxyde de carbone (CO2), un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. De plus, le charbon émet également des polluants atmosphériques, tels que les oxydes de soufre (SOx) et les oxydes d'azote (NOx), qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. En raison de ces préoccupations, de nombreux pays ont commencé à réduire leur dépendance au charbon et à investir dans des sources d'énergie renouvelable, comme l'éolien et le solaire.
Pour atténuer les impacts environnementaux associés à l'utilisation du charbon, plusieurs technologies ont été développées. Par exemple, la capture et le stockage du carbone (CSC) vise à réduire les émissions de CO2 en capturant le carbone produit lors de la combustion et en le stockant de manière sécurisée dans des formations géologiques. Toutefois, ces technologies sont encore en phase de développement et ne sont pas encore largement déployées.
Les politiques énergétiques jouent également un rôle crucial dans l'avenir du charbon. De nombreux pays ont mis en place des réglementations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui a conduit à une baisse de l'utilisation du charbon dans certains marchés développés. L'Union européenne, par exemple, a adopté des objectifs ambitieux de réduction des émissions, incitant ainsi les pays membres à diversifier leurs sources d'énergie et à réduire leur dépendance au charbon.
Malgré ces défis, le charbon continue de jouer un rôle essentiel dans la sécurité énergétique de nombreux pays, en particulier dans les régions où d'autres sources d'énergie sont limitées ou coûteuses. Il reste une option viable pour de nombreux pays en développement, où l'accès à l'électricité est encore en cours d'expansion. À l'avenir, le secteur énergétique mondial devra naviguer entre les besoins croissants en énergie, la sécurité énergétique, et les impératifs de durabilité environnementale, posant ainsi des questions complexes sur le rôle futur du charbon dans la production d'électricité.
Centrales Électriques (2 793 au total)
| # | Nom de la Centrale | Pays | Capacité | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beitun Cogen power station | Chine | 270 MW | 2016 |
| 2 | Luoding power station | Chine | 270 MW | 2004 |
| 3 | Yixing Xielian power station | Chine | 270 MW | 2002 |
| 4 | Huadian Hami power station | Chine | 270 MW | 2003 |
| 5 | Yongchuan Songgai power station | Chine | 270 MW | 2008 |
| 6 | Shenhua Lingzhou power station | Chine | 270 MW | 2006 |
| 7 | Walheim power station | Allemagne | 267 MW | 1966 |
| 8 | Apatitovaya TPP | Russie | 266 MW | 1959 |
| 9 | Apatitskaya TPP | Russie | 266 MW | 1959 |
| 10 | Stigsnaesvaerket | Danemark | 264 MW | 1970 |
| 11 | EC Wrocław | Pologne | 263 MW | 1962 |
| 12 | TPP Craiova | Roumanie | 262 MW | 1988 |
| 13 | Jorge Lacerda III | Brésil | 262 MW | 1979 |
| 14 | Sikeston Power Station | États-Unis d'Amérique | 261 MW | 1981 |
| 15 | TORANGALLU IMP | Inde | 260 MW | 1999 |
| 16 | Wedel power station | Allemagne | 260 MW | 1961 |
| 17 | PLTU Asam-asam 1 & 2 | Indonésie | 260 MW | 2016 |
| 18 | Heizkraftwerk Wedel | Allemagne | 260 MW | 2015 |
| 19 | Itabo power station | République Dominicaine | 260 MW | 1986 |
| 20 | PLTU Tanjung Enim -Bukit Asam | Indonésie | 260 MW | 2015 |
| 21 | Elektrocieplownia Wroclaw | Pologne | 260 MW | 1901 |
| 22 | TERMOELECTRICA NORGENER (NTO2) | Chili | 259.3 MW | 1999 |
| 23 | Nagoya power station | Japon | 259 MW | 2007 |
| 24 | Birchwood Power | États-Unis d'Amérique | 258.3 MW | 1996 |
| 25 | Escalante | États-Unis d'Amérique | 257 MW | 1985 |