Technologie Genset Synchro TGS Intgration in situ de

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Technologie Genset Synchro (TGS) Intégration in situ de la technologie d'efficacité énergétique TGS pour

Technologie Genset Synchro (TGS) Intégration in situ de la technologie d'efficacité énergétique TGS pour la réduction de diesel et de GES d'une génératrice

 • L’Innovation • Ses Applications • Les Projets • Celui d’Agnico Eagle •

• L’Innovation • Ses Applications • Les Projets • Celui d’Agnico Eagle • Les Bénéfices • Le Modèle d’Affaires Qui nous sommes

L’Innovation Technologie Genset-Synchro

L’Innovation Technologie Genset-Synchro

L’Alternateur: Inventé par Michael Faraday en 1831 Perfectionné par Lord Kelvin en 1882 Révolutionné

L’Alternateur: Inventé par Michael Faraday en 1831 Perfectionné par Lord Kelvin en 1882 Révolutionné par Jean Fiset en 2006

Le Stator Rotatif • Tourne dans le sens contraire du rotor • Diminue d’autant

Le Stator Rotatif • Tourne dans le sens contraire du rotor • Diminue d’autant le régime du rotor

Ses Applications Technologie Genset-Synchro

Ses Applications Technologie Genset-Synchro

Génératrice Diesel • Dans le cas d’un Genset, diminution du régime du moteur diésel.

Génératrice Diesel • Dans le cas d’un Genset, diminution du régime du moteur diésel.

Éolienne • Dans le cas d’une éolienne, élimine les problèmes de déphasage et maintient

Éolienne • Dans le cas d’une éolienne, élimine les problèmes de déphasage et maintient la tension constante.

Hydro-électricité • Dans le cas d’une turbine hydro-électrique, la diminution de la vitesse de

Hydro-électricité • Dans le cas d’une turbine hydro-électrique, la diminution de la vitesse de rotation implique une diminution du débit d’eau.

Les Projets Technologie Genset-Synchro

Les Projets Technologie Genset-Synchro

Projet TGS/SDBJ Relais 381 Baie-James Hiver 2018/2019 Résultats préliminaires

Projet TGS/SDBJ Relais 381 Baie-James Hiver 2018/2019 Résultats préliminaires

Relais 381 - SDBJ Objectifs généraux: Démonstration de la fiabilité du modèle GS 500

Relais 381 - SDBJ Objectifs généraux: Démonstration de la fiabilité du modèle GS 500 X dans des conditions hivernales extrêmes (-30 C/-40 C); 3000 h de fonctionnement •

Relais 381 - SDBJ

Relais 381 - SDBJ

Celui d’Agnico Eagle Technologie Genset-Synchro

Celui d’Agnico Eagle Technologie Genset-Synchro

Agnico Eagle- Meadowbank • Objectifs généraux: Modélisation des processus pour l’intégration de la techonologie

Agnico Eagle- Meadowbank • Objectifs généraux: Modélisation des processus pour l’intégration de la techonologie TGS ( « service retrofit » ) Conception et pré-assemblage de composantes technologiques Genset. Synchro à Lévis à partir des plans de la génératrice Installation des composantes sur le générateur de 60 k. W directement sur le site à Meadowbank Évaluez les performances et la fiabilité du service « retrofit » avec les données collectées

Agnico Eagle- Meadowbank • Impacts attendus: Fiabilité de l’intégration et de l’utilisation de la

Agnico Eagle- Meadowbank • Impacts attendus: Fiabilité de l’intégration et de l’utilisation de la technologie TGS Réduction des coûts de transport et de la complexité logistique associés à un projet de « retrofit standard » vs modification in situ Réduction de la consommation de diesel équivalente aux travaux publiés Réduction des gaz a effet de serre (équivalent à la l’économie de diesel) Réduction temps d’arrêt/bris reliés à l’effet de “glaçage” avec le profil de charge utilisé par la génératrice 60 k. W

Agnico Eagle- Meadowbank • Update: Modélisation des composants (Juin) Dessins techniques et fabrication (Juillet-Aout)

Agnico Eagle- Meadowbank • Update: Modélisation des composants (Juin) Dessins techniques et fabrication (Juillet-Aout) Générale habillée à Lévis (Septembre)

Agnico Eagle- Meadowbank • Update: Installation à Meadowbank (Octobre) Comissionning (Ongoing) Transfert à Baker

Agnico Eagle- Meadowbank • Update: Installation à Meadowbank (Octobre) Comissionning (Ongoing) Transfert à Baker Lake pour utilisation en environnement réel (Novembre)

Les Bénéfices Technologie Genset-Synchro

Les Bénéfices Technologie Genset-Synchro

Les Bénéfices • Diminution de la consomation de carburant • Diminution des GES •

Les Bénéfices • Diminution de la consomation de carburant • Diminution des GES • Diminution du bruit • Diminution des vibrations • Diminution des couts de maintenance • Élimination de l’effet de glaçage • Diminution de l’usure linéaire du moteur diesel, donc augmentation de sa durée de vie

Le Modèle d’Affaires Technologie Genset-Synchro

Le Modèle d’Affaires Technologie Genset-Synchro

Communautés éloignées canadiennes • Le Canada comporte pas moins de 173 communautés qui ont

Communautés éloignées canadiennes • Le Canada comporte pas moins de 173 communautés qui ont pour principale source d’électricité le diesel ou le fioul lourd. • Ces communautés représentent l’opportunité la plus intéressante pour Genset Synchro en raison de leur dépendance absolue à ce type de production électrique. • De nombreux projets sont en court afin de réduire la dépendance de ces communautés en misant sur les technologies vertes et les divers paliers de gouvernements offrent des incitatifs en ce sens et développent des projets particuliers. • Ces communautés se retrouvent souvent dans une situation difficile en raison du prix élevé du carburant en raison de l’éloignement et des faibles profits potentiels ce qui fait en sorte que certaines organisations ont peine à maintenant la qualité de l’infrastructure en place. • Les communautés sont donc souvent totalement dépendantes d’une aide gouvernementale afin de maintenir les infrastructures et assurer le fonctionnement de l’infrastructure. • Pour ces communautés tout comme pour les instances gouvernementales, l’idée qu’en modifiant les infrastructures actuelles de génératrices ou en faisant l’acquisition de génératrices équipées de la technologie Genset. Synchro le coût d’exploitation serait grandement diminué offre une opportunité des plus intéressantes. • Bien que la majorité des communautés travaillent à verdir leur production d’électricités afin de réduire leur dépendance aux diesels, la totalité d’entres elles sont consciente qu’il sera physiquement impossible de se départir des génératrices en raison notamment du climat et des limitations techniques des technologies vertes. *Voir document Communautés éloignées. xlsx

Marché minier canadien • L’industrie minière se porte relativement bien et avec les importantes

Marché minier canadien • L’industrie minière se porte relativement bien et avec les importantes ressources naturelles disponibles au Canada, celle-ci est vouée à une croissance constante au cours des prochaines années. • On constate d’ailleurs une importante croissance depuis 2000 de la consommation de diesel de la part de l’industrie minière pour 2 393 mégalitres de diesel en 2017. • Cette consommation est si importante qu’elle correspond pratiquement à la moitié de toute la consommation de diesel de la totalité du secteur industriel canadien. • En raison de l’importante dépendance de l’industrie minière à l’électricité et à l’importance de l’optimisation des coûts d’exploitation afin que l’exploitation offre la plus grande rentabilité possible, il s’agit là bien entendu d’une industrie qui devrait être à l’écoute de la proposition de valeur de Genset-Synchro • En effet, celle-ci s’inscrit tout à fait dans les objectifs opérationnels des exploitations minières tout en offrant le bénéfice supplémentaire d’améliorer l’acceptabilité sociale des projets miniers en permettant une réduction mesurable de la consommation et des émissions de GES. Consommation de diesel en megalitres Voir document Données Canada. xlsx

Hydro makes up 60. 2% of Canada’s electricity generation. Provincial electricity supply from hydroelectricity:

Hydro makes up 60. 2% of Canada’s electricity generation. Provincial electricity supply from hydroelectricity: Hydro au Canada • Manitoba: 96. 8% • British Columbia: 90. 5% • Saskatchewan: 13. 7% • Quebec: 95. 0% • Northwest Territories: 38. 5% • Nova Scotia: 8. 8% • Newfoundland Labrador: 93. 7% • Yukon: 92. 2% • Ontario: 25. 9% • New Brunswick: 19. 56% • Alberta: 2. 5%

Hydro dans le monde • En 2018, plus de 4200 térawatts heure d’hydroélectricité ont

Hydro dans le monde • En 2018, plus de 4200 térawatts heure d’hydroélectricité ont été généré en 2018 en augmentation de 21. 8 gigawatts pour une capacité totale de 1292 GW. • La Chine est de loin le plus grand producteur d’hydroélectricité dans le monde avec une capacité de 352 GW et une augmentation en 2018 de 8. 54 GW. • Les trois pays ayant augmenté le plus leur production pour l’année 2018 après la Chine sont le Brazil, le Pakistan et la Turquie avec respectivement 3, 87 GW, 2, 49 GW et 1, 09 GW de capacité supplémentaires. • Pour 2017, l’ordre des 3 principales augmentations de capacité était plutôt Chine (+9, 1 GW), Inde (+1, 9 GW) et Portugal (+1, 1 GW) pour une augmentation mondiale de 21, 9 GW à 1267 GW • Pour 2018, le Canada demeure dans le top 10 en dixième position avec une augmentation de 401 MW en 2018 avec une capacité totale de 81 GW le plaçant en 4 e position mondiale des producteurs.

Éolien au Canada • Le Canada comptait 299 installations éoliennes pour un total de

Éolien au Canada • Le Canada comptait 299 installations éoliennes pour un total de 6596 turbines en 2018 le plaçant en 8 e position au monde avec une croissance au cours des 10 dernières années de 20% par an. • Wind makes up 4. 4% of Canada’s electricity generation. Share of provincial electricity supply from wind power: • Prince Edward Island: 97. 9% • Nova Scotia: 12. 0% • Ontario: 6. 7% • New Brunswick: 6. 7% • Alberta: 5. 4% • Quebec: 3. 9% • Saskatchewan: 3. 8% • Manitoba: 2. 7% • Northwest Territories: 2. 0% • British Columbia: 1. 3% • Newfoundland Labrador: 0. 5% Données NRCAN

Éolien dans le monde • La capacité mondiale de production éolienne s’est établie à

Éolien dans le monde • La capacité mondiale de production éolienne s’est établie à 597 GW en 2018 avec une augmentation de 50, 1 GW vs 2017 soit 9, 1% d’augmentation. • Encore une fois c’est la Chine qui détient la première position des pays producteurs d’énergie éolienne avec une capacité de 217 GW avec une augmentation de 21 GW pour 2018. • Le reste du top 3 consiste des États-Unis avec une capacité totale de 96 GW en augmentation de 7, 6 GW en 2018, l’Allemagne avec 59 GW (+3, 1 GW), l’Inde avec 35 GW (+2, 1 GW). • Dans plusieurs marchés, on constate une croissance plus rapide de l’éolien vs l’hydroélectricité dans la production d’énergie renouvelable. • Cette réalité s’explique par la relative rapidité de déploiement des parcs éoliens vs les infrastructures hydroélectriques, les améliorations technologiques qui ont substantiellement fait grimper l’efficacité des turbines au cours des 10 dernières années. • Le Canada quant à lui arrive en 9 e position mondiale dans la production éolienne.

Le modèle d’affaires Partenariats pour les rétrofits • Partenariats en modèle ESCO • Faire

Le modèle d’affaires Partenariats pour les rétrofits • Partenariats en modèle ESCO • Faire connaitre la technologie aux fabricants de première monte • Fabrication sous licence •

Merci Jean Pierre Fournier • jp@genset-synchro. com • 418 -262 -4296 •

Merci Jean Pierre Fournier • jp@genset-synchro. com • 418 -262 -4296 •