Barrage hydroélectrique d'Édéa
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| Pays | |
|---|---|
| Région | |
| Nom (en langue locale) |
Barrage hydroélectrique d'Édéa |
| Coordonnées | |
| Cours d'eau |
| Vocation |
production électrique |
|---|---|
| Date de mise en service |
1954 |
| Nombre de turbines |
3 |
|---|---|
| Puissance installée |
276,4 MW |
| Production annuelle |
1 951 GWh () |
| Facteur de charge |
81 % |
Le barrage hydroélectrique d'Édéa est la plus vieille centrale hydroélectrique du Cameroun. Implantée sur la Sanaga dans la ville d'Édéa, la centrale hydroélectrique d'Édéa a une capacité de 276,4 MW. Elle alimente le réseau interconnecté Sud.

La construction progressive de la centrale hydroélectrique d’Edéa fut entamée dans les années 1950 avant l’indépendance du Cameroun[1]. Le barrage fut inauguré le [2]. La centrale Édéa I, inaugurée en 1954 en même temps que le barrage, comportait à l’origine deux groupes de 11 MW ; elle a été complétée par l’équipement de 1955 à 1958 de la centrale d’Edéa II comportant 6 groupes de 20,8 MW chacun ; parallèlement un troisième groupe de 11 MW était installé à Edéa I, pour permettre l’alimentation en énergie électrique des installations d’électrochimie que la société ALUCAM venait de mettre en service à Edéa. Ultérieurement, la centrale d’Edéa a été étendue grâce à l’équipement par étape entre 1966 et 1976 par ENELCAM d’abord et SONEL par la suite de la centrale d’Edéa III (cinq groupes de 20,8 MW chacun)[3].
Construction

Construit dans les années 1950, la sécurité du déversoir n'était plus assurée en 2008 avec un risque élevé d'importantes pertes énergétiques de la centrale hydroélectrique. En , un contrat entre AES Sonel et la société allemande DSD NOELL GmbH a été signé pour construire un nouveau déversoir à 6 m en aval de l'axe de l’ancien barrage. Le contrat de prestation intégrait la conception, la fabrication et le montage de 6 vannes radiales du déversoir à moteur hydraulique, chacune de 18 m de large et 7,5 m de haut, d'un ensemble de batardeaux, d'un portique de levage au niveau du déversoir pour l’utilisation des batardeaux et pour la maintenance des vannes radiales, de 6 ponts en acier pour l'accès au déversoir et d'un système de contrôle local et à distance[4]. Cette réhabilitation a permis d'augmenter la capacité de la centrale de 4 MW, la portant de 263 à 267 MW[5].