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Énergie Études et analyses
2021 — volume 1, numéro 2
Les filières de production d’électricité ont toutes un impact environnemental. La mise en eau de réservoirs hydroélectriques remet en circulation une certaine concentration de mercure qui, sous l’action de bactéries, est métabolisé en méthylmercure. On observe alors les processus de bioaccumulation et de bioamplification dans la chaîne alimentaire, plus particulièrement chez les poissons prédateurs. Bien que ce phénomène soit temporaire, des normes strictes sont mises en place, de même que des programmes élaborés de suivi environnemental, de sensibilisation et de communication, et ce, pour assurer la santé du public. Intéressons-nous au cycle du mercure en lien avec les projets hydroélectriques, mais également aux techniques d’échantillonnage et d’analyse en laboratoire pour le mercure contenu dans les tissus de poissons.
Le Québec à l’ère des énergies vertes
Électrification des transports collectifs à Montréal : retour vers le futur
Une première mine 100 % électrique
Recyclage Lithion : une avancée majeure dans l’économie circulaire des batteries
Qu’est-ce qui influence l’acceptabilité sociale ? 2e partie : les facteurs liés à la nature du projet et à la participation du public
La saumure naturelle au Québec : une ressource au potentiel insoupçonné
Contamination et son impact sur la nappe phréatique
La centrale de Beauharnois 90 ans de production
Miser sur l’hydrogène « sans regret »
Les connaissances acquises sur la filière des hydrocarbures au Québec
La surpenante histoire de l’exploration pétrolière au Québec
Le traitement des eaux d’un camp de travailleurs
Hydrocarbures Biogéniques, Pétrogéniques et Pyrogéniques
Un projet collectif pour décarboner l’économie
Entrevue avec John Pineault, Maire de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti
L’énergie au cœur de l’économie circulaire : la pyrolyse en réponse à la crise des matières résiduelles
Les éléments de terres rares au cœur de la transition énergétique
Eau, source de vie : une ressource essentielle à la survie des sociétés
Les quatre défis énergétiques du Québec
L’acceptabilité sociale du concept à l’enjeu pour l’industrie
Le cycle de vie des batteries lithium-ion
Le grand chantier de la transition énergétique du Québec
Qu’est-ce qui influence l’acceptabilité sociale ? 1re partie : les facteurs liés au contexte dans lequel s’insère le projet
De l’énergie éolienne à l’énergie solaire : l’engagement des sociétés minières dans la lutte contre les changements climatiques
L’état de l’énergie au Québec en 2021
La géothermie profonde : une ressource abondante absente du portfolio énergétique québécois
Devenir la « batterie verte » de l’est de l’Amérique du Nord
L’efficacité énergétique du lithium au cœur de la transition énergétique
Un carburant presque parfait
Sécuriser la chaîne de valeur de l’hydrogène
Le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques : une approche intégrée pour un développement responsable
La production d’énergie par les boues et les déchets
Le rôle de l’hydrogène dans la transition énergétique : est-ce l’heure H de l’hydrogène?
Eau et énergie : des ressources indissociables
L’influence de Tesla sur l’hydroélectricité du Québec
De quel bois on se chauffe ?
Un savoir-faire qui rayonne à l’international
Une nouvelle ère à l’horizon pour l’industrie éolienne québécoise
Géothermie : un formidable potentiel à explorer
Captage et stockage du carbone : opportunités et défis
Gestion et caractérisation des risques associés aux contaminations
Les bassins sédimentaires du sud du Québec et les cibles d’exploration pétrolière et gazière
Analyses en laboratoire : Hygiène industrielle et air ambiant
La certification : une valeur essentielle au succès de votre entreprise
Le fer : laboratoire et inspection
Iron in the Laboratory
Iron: Laboratory and Inspection
Azote ammoniacal : analyse en laboratoire
Acartia tonsa: Acute Lethality Test for Saline Mining Effluent Discharged into the Marine Environment
PFAS : analyse en laboratoire
Le lithium : laboratoire et inspection
Les éléments de terres rares au cœur de la transition énergétique
La logistique complexe du programme d’échantillonnage environnemental
pour une mine éloignée
Radioactivité et matières radioactives naturelles
Acartia tonsa : essai de létalité aiguë pour effluent minier salin rejeté en milieu marin
Hydrocarbures Biogéniques, Pétrogéniques et Pyrogéniques
Échantillonnage non létal des tissus de poissons
The Pilot Plant: A Strategic Step in Financing a Transformation Process
Laboratory Testing Results: A Business Decision Support Tool
Le Fer au laboratoire
Suivez nos traces… ou ultra-traces!
Analyser les éléments de terres rares en laboratoire : considérations de différentes matrices et techniques d’analyses
Quelle est la teneur en or réelle de vos échantillons de minerai? Considérations de quelques techniques d’analyses en laboratoire
L’usine pilote : une étape stratégique au financement d’un procédé de transformation
Les résultats d’analyses en laboratoire : un outil d’aide aux décisions d’affaires