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    Plan détaillé Texte intégral L’héritage colonial : des usages différenciés de l’électricité L’essor de l’hydroélectricité depuis l’indépendance De récents agencements dans la production d’électricité Conclusion Notes de bas de page Auteur

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    Le thermique et l’hydraulique dans la production d’électricité au Cameroun (1931-2013) : enjeux de substitution et de combinaison

    Moïse Williams Pokam Kamdem

    p. 251-266

    Texte intégral L’héritage colonial : des usages différenciés de l’électricité Le thermique pour l’urbanisation L’hydraulique pour les plantations et pour l’industrialisation L’essor de l’hydroélectricité depuis l’indépendance Le développement du parc hydroélectrique Les enjeux de la solution hydraulique De récents agencements dans la production d’électricité Le retour du thermique Auto-production et énergies renouvelables : des éléments de transition(s) ? Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1La question de l’électrification de l’Afrique est d’une importance cruciale et actuelle. Elle détermine, de façon symbolique et pratique, les intentions et les actions de modernisation des économies et des sociétés du continent. L’électricité elle-même n’y est pas le vecteur d’énergie le plus utilisé1. On constate que le mix énergétique du Cameroun, par exemple, se compose d’une grande part de biomasse, d’une part moyenne d’énergies fossiles et d’une faible proportion d’hydroélectricité. L’introduction de l’énergie électrique dans cette région du monde au xixe siècle, dans le contexte colonial, avait impulsé une transition énergétique qui tarde à se concrétiser. Elle se serait traduite par la substitution de formes d’énergie dites modernes (électricité, produits pétroliers) à des formes dites traditionnelles (bois, charbon de bois, sciure et copeaux de bois). Toutefois, le projet de transformation sociotechnique et économique que véhicule l’électricité, comparativement aux autres vecteurs d’énergie, lui confère une importance certaine.

    2Dans cette contribution, nous nous intéressons au choix entre la thermoélectricité (production basée sur la combustion de diesel, de fuel lourd ou de gaz naturel) et l’hydroélectricité (filières hydraulique et micro-hydraulique) au Cameroun. En 2012, en effet, l’hydraulique représente 73 % des sources de production d’électricité tandis que les énergies fossiles en représentent 26 %. Une question reste pourtant souterraine dans le travail du planificateur camerounais2. Elle peut être formulée ainsi : peut-on se passer de la production thermique pour se contenter de la production hydroélectrique ? Il faut noter que cette question n’a jamais été formulée en tant que telle. Elle apparaît simplement dans des commentaires figurant dans la documentation de planification sous des titres tels que « L’avenir du thermique » ou « La problématique de l’utilisation des centrales thermiques ». Cette documentation présente, pour cette étude, un intérêt significatif. Elle permet en effet de déterminer, dans une approche diachronique, les enjeux de l’intervention de la puissance publique.

    3Cette recherche tourne autour d’une question essentielle : qu’est-ce qui, au Cameroun, détermine les choix entre le thermique et l’hydroélectrique ? Elle fait d’abord ressortir les implications de ce problème sur la constitution de l’industrie électrique durant la période coloniale. Elle met ensuite en exergue le dilemme qui a favorisé les tentatives de substitution de l’hydroélectricité à la production thermique après l’indépendance. Elle tente enfin d’expliquer pourquoi, malgré la remise en cause de leur pertinence économique, les centrales thermiques continuent aujourd’hui de tenir une place non négligeable dans le système de production de l’électricité au Cameroun.

    L’héritage colonial : des usages différenciés de l’électricité

    4L’introduction de l’électricité au Cameroun est une histoire qui reste à écrire3. Pour se faire une idée des logiques qui ont présidé au choix entre le thermique et l’hydroélectricité lors de la fondation du système électrique, il faut s’intéresser à l’expérience coloniale mouvementée de ce pays4, au travers notamment des politiques urbaines et industrielles mises en œuvre. En première approximation, on peut considérer que la thermoélectricité est fortement associée au phénomène urbain, tandis que l’hydroélectricité a servi l’essor de l’économie de plantations ainsi que de l’industrialisation.

    Le thermique pour l’urbanisation

    5L’électricité est introduite en Afrique entre la fin du xixe et le début du xxe siècle dans le contexte colonial. Les premières centrales électriques ont sans doute été construites au Cameroun au cours des années 1920. Malgré cette innovation, le continent reste fortement dépourvu d’énergie électrique. Les contrées africaines sont décrites comme des lieux « où l’électricité manque presque partout, où on utilise, même dans les villes, des frigidaires à pétrole, où l’on emploie en maints endroits de vieux groupes électrogènes poussifs arrêtés prudemment chaque soir après avoir écouté les dernières nouvelles à la radio5 ». L’électricité reste une innovation principalement réservée à l’éclairage de l’élite coloniale, dans un contexte d’absence d’une demande industrielle. Les populations locales, quant à elles, ont le plus souvent recours soit au feu de bois, soit aux torches à huile de palme, soit encore à des lampes à pétrole ou à essence sous pression6.

    Fig. 1. Carte de localisation du Cameroun et localités citées (1960).

    6Au Cameroun, de façon générale, le thermique a constitué le principal mode de production d’électricité durant la période coloniale (tableau 1), tout au moins jusqu’à la mise en service de la centrale d’Edéa. Le lien est évident entre l’essor des villes et celui de l’électricité7. Au Cameroun, la ville de Douala a souvent été considérée comme le point de départ de l’électrification du pays. Cela n’est vrai que dans la mesure où y a été organisée pour la première fois dans le territoire la distribution publique de l’électricité. Dès 1929, en effet, la Compagnie coloniale de distribution d’énergie électrique (CCDEE) s’installa dans cette ville côtière. En 1931, la centrale de Koumassi, d’une puissance initiale de 400 kW entra en service. Elle permit rapidement d’établir l’éclairage public dans certains quartiers de la ville8.

    7À l’exception de Douala, les autres centres urbains du Cameroun n’ont été électrifiés qu’après 1945. La planification mise en œuvre par l’Angleterre et la France à partir de 1946 a permis de multiplier les programmes d’électrification des principales localités9. Au cours d’une réunion de planification tenue le 12 janvier 1944, par exemple, le renforcement des équipements de production et de distribution d’électricité est présenté comme une condition de l’amélioration du bien-être des populations de la partie du Cameroun sous administration britannique. Le Résident anglais dans la province en fait même une nécessité pour le fonctionnement des services de santé : « Time had come when Medical Officers should not have to perform urgent night operations by the aid of a hurricane lamp, as is at present the case in all the Hospitals, African and European, throughout the Province10. » En guise de recommandation, le comité ainsi réuni propose que des groupes électrogènes soient installés pour satisfaire la demande des villes de Bamenda, de Buea, de Kumba, de Mamfe et de Victoria (devenue plus tard Limbe) ainsi que des autres localités où sont installés des hôpitaux11.

    Tabl. 1. La production d’électricité au Cameroun en 1960.

    Ville/site Type de production Année de mise en service de la centrale Puissance installée (en MW)
    Cameroun sous administration britannique
    Luermann Falls hydroélectrique avant 1931 0,30
    Malale hydroélectrique avant 1931 0,72
    Bota thermique 1948 0,75
    Yoke hydroélectrique 1958 1,50
    Cameroun sous administration française
    Douala thermique 1931, 1951 (Koumassi) et 1951 (Bassa) 1,69
    2,80
    Dschang hydroélectrique 1942 (barrage)
    et 1952 (centrale)
    0,26
    Nkongsamba thermique 1951 0,53
    Yaoundé thermique 1951 0,66
    Maroua thermique 1952 0,17
    Edéa hydroélectrique 1953, 1959 159

    Source : Pokam Kamdem, Les mutations du secteur de l’énergie au Cameroun…, op. cit., p. 90-96.

    8Pourquoi le thermique s’est-il imposé ? Jean Lemoine, ingénieur des techniques industrielles de la France d’outre-mer, justifie en ces termes la prédominance du thermique sur l’hydroélectricité au Cameroun sous administration française malgré les potentialités reconnues de cette dernière source :

    Les équipements hydroélectriques de petite puissance sont beaucoup plus longs à réaliser que l’installation de groupes diesel, qui exige une place réduite et peut de la sorte être établie presque dans la ville, au cœur même de la distribution. Il est par ailleurs plus simple de monter deux ou trois moteurs que de poser en pleine brousse des conduites forcées et des turbines, qu’il faudra encore aller surveiller par la suite. L’économie réalisée sur les frais de premier établissement compense pendant de nombreuses années la dépense que représente le combustible12.

    9À cela se rajoute dans de nombreux cas la faiblesse du débit de certains cours d’eau notamment en saison sèche, le coût élevé que représente dans ce cas la construction d’un barrage-réservoir, l’éloignement ou l’inaccessibilité des chutes par rapport au centre urbain à électrifier rendant particulièrement onéreux les coûts de distribution de l’énergie électrique produite13. L’incompatibilité de fait entre l’hydroélectricité et l’aménagement urbain au Cameroun s’est fait sentir dans la question de la construction du barrage hydroélectrique d’Edéa sur le fleuve Sanaga. En 1942, en effet, une commission des grands travaux, préparant la vie économique après-guerre du Cameroun sous administration française, préconise : « Que des études techniques soient entreprises le plus tôt possible pour l’utilisation des chutes d’Edéa, pour leur emploi en houille blanche apte à servir à l’électrification de Yaoundé et autres centres14. » Finalement employée pour renforcer l’électrification de Douala, l’énergie produite s’est avérée surabondante pour les seuls besoins de cette ville. La réalisation de cet important projet dans l’outre-mer français a par conséquent épousé l’ambition française de mettre en place une industrie de l’aluminium en Afrique afin de consommer le surplus d’électricité généré15.

    L’hydraulique pour les plantations et pour l’industrialisation

    10La production d’hydroélectricité au Cameroun s’est d’abord faite dans les plantations coloniales. La chronologie de l’équipement hydroélectrique n’est pas encore connue avec précision faute d’un inventaire détaillé du patrimoine. On dénombre néanmoins dans la partie anciennement administrée par l’Angleterre quelques centrales hydrauliques, sans doute de faible puissance, qui ont servi au fonctionnement des plantations de Luermann Falls, de Malale, d’Ekona et de Mukonje notamment. L’usage de l’électricité générée par ces centrales reste cependant à déterminer.

    11La construction de ces centrales est le fait de colons allemands. Ce sont ces derniers qui ont constitué les grandes plantations de la région. Après le départ des Allemands du pays en 1916, quelques-uns de ces colons ont obtenu de l’administration britannique le droit de rester au Cameroun pour poursuivre l’entretien de leurs exploitations ; ils n’en sont définitivement dépossédés qu’au début de la Seconde Guerre mondiale. Réfléchissant au devenir de ces exploitations, des officiels du gouvernement britannique indiquent en 1944 la nécessité de reconstruire les centrales de plantations dont le matériel d’origine allemande est devenu obsolète, et pour lesquelles il est impossible de trouver des pièces de rechange16. Les premières indications dont on dispose laissent penser que leur construction date d’avant 1931. À cette date, en effet, les exploitants des plantations d’Ekona et de celles de Mukonje avaient déjà proposé à l’administration d’utiliser l’excédent de leur production hydroélectrique pour électrifier les villes de Buea et de Victoria17. Les coûts de construction des lignes de transport qui devaient être supportés par l’administration étaient restés le principal obstacle à la réalisation de ces projets.

    12Dans la partie du territoire administrée par la France de 1916 à 1959, les premiers indices d’un intérêt pour cette technologie datent de 192018. De grands espoirs sont fondés sur l’aménagement de divers sites hydroélectriques à l’instar des chutes d’Ekom, de la Vina, de la Lobé, de la rivière Mary ou encore de Nachtigal, du Nyong et du Ntem19. Au-delà de ces prometteuses perspectives d’aménagements hydroélectriques, Dschang et Edéa sont cependant les seules localités où a été construit ce type d’infrastructure.

    13Edéa, en particulier, présente un enjeu certain du point de vue industriel. L’intérêt de la France pour ce projet est évident dès le milieu de la décennie 1940. En 1948, la société Énergie électrique du Cameroun (ENELCAM) est constituée avec pour mission d’aménager et d’exploiter un barrage hydroélectrique à Edéa. La première phase de ce projet (Edéa I) dure de 1949 à 1953. Elle consiste, entre autres, en la construction d’un barrage et d’une centrale disposant d’une puissance installée de 22 MW. La deuxième phase de la réalisation de ce projet consiste en l’extension de la centrale. C’est le projet Edéa II, réalisé entre 1953 et 1958. L’énergie produite est exclusivement destinée à la mise en place de la société Aluminium du Cameroun (ALUCAM), filiale du consortium français Péchiney-Ugine. La puissance de la centrale Edéa I est élevée à 33 MW et une nouvelle centrale est construite dans son alignement, portant la puissance installée du site à 159 MW.

    14À la fin des années 1950, au moment où intervient l’indépendance du Cameroun, l’action des différentes administrations européennes permit de fonder des réseaux électriques à l’échelle locale. Peu de combinaisons existent entre les formes de production : le thermique accompagne l’essor des centres urbains tandis que l’hydroélectricité est associée à la fébrile industrialisation. À partir de 1953, la mise en service d’Edéa oriente à elle seule la structure de production d’électricité vers une prépondérance de l’hydraulique, modifiant complètement le système énergétique du Cameroun. Il en résulte l’idée d’un réseau national interconnecté.

    L’essor de l’hydroélectricité depuis l’indépendance

    15Si le recours à l’hydroélectricité au Cameroun date bien de la période coloniale, l’intérêt qui lui est porté après 1960 est significatif. De nombreux équipements sont alors construits, donnant de plus en plus d’importance à cette forme de production de l’électricité, au détriment de la part du thermique. L’importance de l’hydroélectricité dans de nombreux pays tient à l’existence d’une demande industrielle importante. Dans le cas du Cameroun, c’est la production de l’aluminium qui se révèle particulièrement vorace en énergie électrique.

    Le développement du parc hydroélectrique

    16De 1959 à 1988 au moins, la production d’électricité au Cameroun est conditionnée par le développement des activités d’ALUCAM20. Les difficultés provoquées par les périodes d’étiage et l’augmentation de la demande non-industrielle engendrent un renouvellement continu de la structure de production hydroélectrique. Dans le même temps, l’entreprise métallurgique poursuit ses projets d’extension, qui nécessitent toujours plus d’énergie. C’est dans ce contexte qu’est réalisée la troisième phase (Edéa III) de l’aménagement du site d’Edéa. Cette phase inaugure la période de régularisation de la Sanaga dont le débit est mis à rude épreuve par l’épisode de sècheresse de 1972-1973. Deux barrages de retenue sont alors érigés. Le premier, à Mbakaou sur le Djérem, est mis en service en 1969 avec un réservoir d’une capacité de 2,6 milliards de mètres cubes. Le deuxième, à Bamendjin sur le Noun, entre en service en 1975 avec une capacité de retenue de 1,8 milliard de mètres cubes. L’extension de la centrale d’Edéa en elle-même consiste en l’installation entre 1970 et 1975 de cinq nouveaux groupes turbo-alternateurs qui apportent une puissance de 104 MW.

    17La construction du barrage hydroélectrique de Song Loulou débute en 1976. Il est mis en service en 1983, mais les travaux d’installation de ses huit groupes turbo-alternateurs se poursuivent jusqu’en 1989. Le Cameroun s’offre alors une puissance additionnelle de 388 MW. Le dernier grand équipement hydroélectrique au Cameroun au cours de cette période est le barrage de Lagdo sur la Bénoué, qui alimente les régions au nord du pays. Construit entre 1978 et 1984, il dispose d’une puissance de l’ordre de 72 MW. Par ailleurs, pour améliorer le fonctionnement des centrales sur la Sanaga, perturbé par la sècheresse de 1983, un troisième barrage de retenue est bâti à Mapé, sur le Mbam, avec une capacité de 3,2 milliards de mètres cubes. Il est mis en service en 1987.

    18Portée par ces équipements, la production hydroélectrique croît donc de façon importante au Cameroun. Elle passe de 159 MW en 1959 à plus de 720 MW en 1988. Ce développement est, comme on l’a déjà relevé, intimement lié à l’activité d’ALUCAM. Mais la réflexion sur le choix de l’hydroélectricité au détriment du thermique prend en compte d’autres aspects liés aux politiques économiques mises en œuvre dans ce pays.

    Les enjeux de la solution hydraulique

    19En 1968, Électricité de France (EDF) commet à la demande du gouvernement camerounais un rapport sur la situation et les possibilités de l’électrification de ce pays. Ce rapport est intitulé : « Étude générale de l’électrification : perspectives de développement des moyens de production et de transport d’électricité21 ». Il est une véritable apologie des bénéfices de l’hydroélectricité :

    Il est évidemment tentant [peut-on lire] de tirer le meilleur parti des ressources naturelles dont dispose un pays. Par la création d’ouvrages hydro-électriques, on réalise une économie de devises, puisque le combustible nécessaire aux centrales thermiques est généralement importé ; le pays possède une indépendance énergétique, appréciable en cas de conflits internationaux ; la construction d’un barrage mobilise une main-d’œuvre locale beaucoup plus nombreuse que la réalisation d’une centrale thermique. Ces raisons, certainement valables, ne doivent pas conduire néanmoins à faire abstraction du critère économique recherché dans cette étude et qui doit orienter en principe le choix de la solution : la rentabilité22.

    20Au sujet de la rentabilité en effet, l’une des premières indications de ce rapport est que les installations hydroélectriques seraient plus économiques que les installations thermiques équivalentes23. L’augmentation de la part de l’hydraulique s’appuie ainsi sur le souhait de mettre en valeur les ressources disponibles dans le domaine. Le pays dispose à cet effet d’un potentiel hydroélectrique de 19,83 GW, principalement dans le bassin de la Sanaga24. Des investissements importants sont mobilisés pour l’exploiter (fig. 2).

    Fig. 2. Répartition du financement des projets dans le secteur de l’électricité (1981-1986).

    Source : MINPAT, Cinquième Plan quinquennal de développement économique, social et culturel, Yaoundé, Sopecam, 1981, p. 156-157.

    21Un montant de 91,5 milliards de francs CFA courants est, par exemple, consacré aux projets électriques dans le Cinquième Plan de développement (1981-1986). Plus de la moitié de ce financement est consacrée aux projets hydroélectriques tandis que 3 % seulement le sont aux projets thermiques. On observe un glissement accentué vers la production hydraulique au Cameroun.

    22Par ailleurs, les rédacteurs du rapport d’EDF précité ne nient pas la pertinence du thermique dans certains contextes. À Douala et à Yaoundé par exemple, le thermique pourrait garder un intérêt jusqu’en 1980, en complément de l’hydraulique existant. Après cette échéance, de nouveaux équipements hydroélectriques devraient être construits25. Le passage d’un mix électrique carboné à un mix électrique dominé par l’hydraulique (fig. 3) est la conséquence de deux démarches. La première est l’augmentation réelle des capacités hydroélectriques déjà évoquée, et la deuxième, la diminution des capacités thermiques. Les préoccupations environnementales ne semblent pas d’actualité à ce moment, les différents rapports et documents de planification n’en faisant pas mention.

    Fig. 3. Production comparée de l’hydroélectricité et du thermique au Cameroun de 1977 à 2002 (indice 100 en 1977).

    Source : J. Girod, L’énergie en Afrique, Paris, Karthala, 1994, p. 456-457 ; Nkutchet, L’énergie au Cameroun, op. cit., p. 363.

    23Le choc pétrolier de 1973 et le renchérissement du coût des combustibles qui s’ensuit viennent remettre en cause le peu de crédit qui restait accordé au thermique. Son coût de production augmente. Longtemps incontournable, la production thermique représente à peine 5,5 % de la production électrique en 1978. En 1988, elle n’en représente plus que 2,5 %. Les principales centrales sont cependant sollicitées entre 1982 et 1985 pour faire face à la baisse de la productivité des centrales hydroélectriques consécutive à la sècheresse26. Alors que le débit moyen interannuel de la Sanaga est de 1 950 m3/s, on a enregistré en 1983 un débit annuel de 1 020 m3/s27. La cause de ce phénomène est bien évidemment la baisse de la pluviométrie au sud comme au nord, qui se traduit par une diminution du niveau des eaux au cours des mois de décembre à juin. Ceci n’est pas sans conséquence sur la production hydroélectrique malgré la mise en place d’un système de régularisation28. Le planificateur finit par conséquent en 1985, dans le Sixième Plan de développement, par définir une position prudente sur la question de la substitution de l’hydraulique au thermique : « Bien que celle-ci [la production hydroélectrique] soit appelée encore pendant longtemps à couvrir l’essentiel des besoins en énergie de l’économie nationale, il ne faudrait pas négliger les autres sources d’énergie susceptibles d’assurer un secours efficace29. » Entre 1978 et 1988, les centrales thermiques les plus puissantes sont donc reléguées au rang de centrales de secours, notamment celles de Bassa (15 MW), de Mefou (9, 5 MW), de Garoua (19 MW) et de Bafoussam (10 MW)30. Alors même que les centrales des centres urbains sont mises à l’arrêt suite à leur raccordement au réseau national interconnecté, de nouveaux équipements thermiques isolés sont construits pour l’électrification des centres secondaires31, totalisant une puissance de 27,5 MW à la fin des années 198032.

    24L’importance accordée à l’hydraulique par rapport au thermique est aussi liée à une vision économique et politique de la question de l’électrification. En effet, après l’indépendance, la place des entreprises d’économie mixte est remise en cause dans ce secteur. En leur temps, elles avaient favorisé la construction de réseaux électriques autour des centres urbains. En 1974, la Société nationale d’électricité (SONEL) est créée par fusion des sociétés préexistantes, à savoir Énergie électrique du Cameroun (ENELCAM), Électricité du Cameroun (EDC) et West Cameroon Electricity Corporation (POWERCAM) plus tard, en 1975. La naissance de cette entité unique vise alors à ne pas limiter l’expansion du système électrique aux seules portions rentables du marché de l’électricité, la vision interventionniste de l’État post-colonial le poussant à préférer l’objectif de la distribution publique à celui de la rentabilité économique. L’entreprise publique se substitue alors aux formes privées de gestion avec pour but de construire un réseau national interconnecté rendu envisageable par l’apport de l’hydroélectricité33.

    25Les décennies de planification au Cameroun (1960-1980) ont affaibli l’offre thermique, faisant définitivement pencher le mix électrique national vers une dépendance à l’hydroélectricité. Aux enjeux de l’industrialisation se sont ajoutés ceux de l’interconnexion nationale, orientant l’action publique vers des investissements conséquents dans la régularisation et l’utilisation de la force des cours d’eau. La place du thermique devient marginale et régulièrement discutée jusqu’à une date récente.

    De récents agencements dans la production d’électricité

    26En 2002, la part du thermique dans la production d’électricité au Cameroun remonte à 26 %. L’idée d’une substitution de l’hydraulique à cette forme de production, longuement évoquée à mots couverts, a fini par s’effriter. La combinaison entre ces deux modalités de production d’électricité semble alors s’imposer.

    Le retour du thermique

    27Depuis le début de la décennie 2000, le secteur de l’électricité est en crise au Cameroun. Celle-ci se traduit par le déficit de l’offre consécutive d’une part à la baisse annuelle mais souvent accentuée du niveau des eaux de la Sanaga et d’autre part à l’accroissement constant de la demande. Un troisième facteur peut être évoqué, à savoir la vétusté et l’instabilité du réseau de transport d’électricité. Ceci a pour effet d’accroître la fréquence des interruptions de la fourniture d’énergie électrique. Ce sont des solutions thermiques qui sont privilégiées pour tenter de pallier le déficit de production hydroélectrique. L’objectif du Cameroun exprimé en 2009 est même de faire produire par le thermique le tiers de l’électricité nationale34. Ce choix prend en compte l’existence d’une structure en attente (les centrales diesel déclassées ou de secours) ainsi que les bénéfices revisités de la thermoélectricité. La prépondérance de l’hydroélectricité n’est cependant pas discutée, tout comme les innovations conduisant à une réelle prise en compte du solaire ou de l’éolien sont à peine évoquées. C’est donc un choix conjoncturel, puisqu’il faut à peine quelques mois pour construire une centrale thermique, à l’opposé des centrales hydroélectriques dont la construction nécessite plusieurs années.

    28Le premier élément du recours au thermique est la mise en service de la centrale à fuel lourd à Limbe en 2005, d’une puissance de 85 MW. Ce déploiement s’accentue en 2009. La centrale de Yassa-Dibamba, près de Douala, devient en effet opérationnelle. Elle fonctionne au fuel lourd et fournit une puissance de 86 MW. La mise en place d’un programme thermique d’urgence (PTU) occupe aussi une bonne place dans les actions entreprises au cours de cette année. Elle consiste en la construction de trois centrales thermiques dans les villes de Bamenda (20 MW), de Mbalmayo (10 MW) et d’Ebolowa (10 MW). Une quatrième centrale est finalement acquise en 2015 à Ahala, pour la ville de Yaoundé, d’une capacité de 60 MW. L’un des derniers éléments du palliatif thermique est la construction entre 2010 et 2013 de la centrale à gaz de Kribi, d’une puissance de 216 MW. Ce dernier maillon annonce par ailleurs une transition à l’intérieur de la production thermique : c’est l’idée de substituer le gaz naturel au diesel et au fuel lourd comme combustible35.

    29La combinaison entre le gaz et l’hydroélectricité est annoncée comme étant la principale modalité de production d’électricité au Cameroun au cours des années à venir36. L’enjeu de cette transition est économique : d’une part, le rendement des centrales à gaz est supérieur à celui des centrales thermiques fonctionnant au diesel ou au fuel lourd37. D’autre part, le Cameroun trouve un intérêt à exploiter son potentiel gazier de plus de 110 milliards de mètres cubes selon la plupart des estimations38. Celui-ci est concentré dans les bassins de Kribi, de Douala et de Rio del Rey39. Il est connu de longue date mais les projets de son exploitation sont restés infructueux jusqu’à une date récente40.

    30Une observation des acteurs économiques et sociaux indique de façon empirique que la combinaison entre le gaz et l’hydroélectricité ne sera sans doute pas le seul élément déterminant des transitions énergétiques en cours.

    Auto-production et énergies renouvelables : des éléments de transition(s) ?

    31Dans de nombreuses études, la transition énergétique se résume à un passage d’une dépendance aux énergies fossiles à une prédominance des énergies renouvelables41. Dans le cas de l’Afrique, cette vision ignore une dimension essentielle des problèmes énergétiques qui se posent. L’obsession du changement de paradigme technologique masque l’impératif d’améliorer de façon urgente, rapide et durable l’accès des populations à l’énergie, donc à l’électricité. La transition énergétique suppose alors une modification des structures sociotechniques42. Considérée dans cette perspective et dans ce contexte, l’analyse du secteur de l’électricité doit s’intéresser à l’auto-production qui s’amplifie par l’acquisition généralisée de groupes électrogènes et à la question de l’incorporation d’autres énergies renouvelables dans le mix électrique.

    32De manière générale, la part de la production thermique augmente lorsque le marché est ouvert à des producteurs privés, ceux-ci ayant souvent recours à des groupes électrogènes43. Pour faire face aux perturbations récurrentes de fourniture de l’énergie électrique qui affectent l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, ceux des individus et surtout des entreprises qui le peuvent investissent de plus en plus dans l’auto-production d’électricité. Leur but est de disposer d’une énergie maîtrisable et souvent, dans le cas des entreprises agro-industrielles, de valoriser leurs déchets44. De 1997 à 2007, la production autonome des industries est ainsi passée de 338 à 462 GWh45. Si l’augmentation de la production n’est que de 36,6 % sur ces dix ans, celle de la puissance installée est plus importante. Elle indique la volonté de ces unités de production de faire face, au besoin, à des conditions d’approvisionnement plus difficiles. Cette puissance est passée de 92 MW en 1997 à 160 MW en 2007, soit une croissance de 73,9 %46. Si les défaillances du réseau électrique national persistaient, cette forme individualisée d’accès à l’électricité pourrait s’accentuer, avec des effets défavorables sur les coûts de production et pour la préservation de l’environnement. Les auto-producteurs ayant souvent recours à des générateurs thermiques, l’augmentation de la consommation de carburants induirait un accroissement des rejets de dioxyde de carbone (CO2), de dioxyde de soufre (SO2) et d’oxydes d’azote (NOX) dans l’air ou dans l’eau. Il ne faudrait pas négliger une autre conséquence de cet usage généralisé des groupes électrogènes, à savoir l’accentuation de nuisances sonores durant les périodes d’interruption de la fourniture d’énergie électrique. Elle est déjà observable dans les rues commerçantes de quelques villes camerounaises.

    33Par ailleurs, il existe un intérêt encore peu encadré pour les énergies renouvelables47. Le Cameroun dispose d’un intéressant potentiel pour la petite hydroélectricité et la bioénergie. Des potentialités sont également inventoriées pour l’utilisation du solaire, des éoliennes et de la géothermie entre autres48. Cet important potentiel est aujourd’hui présenté comme une source de production décentralisée d’électricité, inscrivant le Cameroun dans la mouvance internationale de transition vers les énergies renouvelables. La structure planifiée de production d’électricité au Cameroun évolue désormais en prenant en compte ce potentiel, mais aussi les engagements internationaux du pays (fig. 4).

    Fig. 4. Scénarii d’évolution de la structure de production d’électricité au Cameroun en 2035 (en GWh).

    Source : République du Cameroun, Contribution prévue déterminée au plan national (CPDN), s. d, (http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Cameroon %20First/CPDN %20CMR %20Final.pdf, consulté le 29 août 2016), p. 8.

    34En 2010, la production d’électricité au Cameroun s’appuie sur l’hydraulique, le thermique et la biomasse. Les projections publiées en 2009 prévoient, pour 2035, une structure similaire mais avec un apport de centrales à gaz. Préparant la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015 à Paris dans le but de limiter le réchauffement climatique, le Cameroun présente son nouvel objectif de production, qui intègre désormais le solaire et l’éolien, avec pour intention affichée de réduire son émission de gaz à effet de serre de 32 % avant 2035.

    35On ne saurait nier une prise en compte des préoccupations environnementales planétaires dans l’exécution des programmes énergétiques au Cameroun puisqu’une étude d’impact est dorénavant exigée pour la construction de la plupart de ces équipements. Le recours aux centrales à cycle combiné permet quant à lui de réduire de 50 % les émissions de CO2, de diviser par 3 les émissions de NOX et de supprimer les rejets de SO2. Mais cette intention éco-éthique peut se lire comme une volonté du Cameroun de capter davantage de financements extérieurs en contrepartie de son adhésion aux politiques publiques internationales, ou comme une tentative d’acteurs locaux, gouvernementaux ou non, de se positionner pour tirer parti des retombées de l’aide internationale affectée à la cause qu’ils défendent.

    36Quoi qu’il en soit, la production thermique d’électricité garde au Cameroun une place non-négligeable, mais elle est devenue marginale si on la compare à la production hydroélectrique. Les perspectives d’insertion dans le mix électrique des autres sources renouvelables se font plus précises, mais ne remettront sans doute pas en cause la prépondérance de l’hydraulique.

    Conclusion

    37Les arbitrages entre le thermique et l’hydraulique ont débuté au Cameroun dès la période coloniale. La réflexion des pouvoirs publics a servi à orienter les choix de développement des réseaux électriques. L’ambition précoce de générer de la force motrice à partir des nombreux cours d’eau a ainsi été tempérée par la nature de la demande, essentiellement urbaine. Le thermique reste la principale forme de production d’électricité jusqu’en 1949. L’hydroélectricité s’y substitue et connaît un essor de l’indépendance jusqu’à la fin des années 1980. Elle est portée par les aménagements sur la Sanaga, par les extensions d’ALUCAM et par une vision unifiée du secteur de l’électricité. L’amplification des interruptions de la fourniture d’énergie électrique impose à partir des années 2000 une réévaluation de l’importance technique et économique du thermique.

    38Le débat sous-jacent au cours des années 1960-1980 sur l’opportunité pour un pays pourvu en ressources hydrologiques de maintenir une capacité de production thermique aboutit donc à la nécessité de rechercher une combinaison stable entre cette forme et l’hydroélectrique, l’une compensant les défaillances conjoncturelles de l’autre. Il indique aussi, d’une part qu’en matière de transition énergétique, il n’y a pas de choix définitif à opérer et d’autre part que ce choix dépend plus souvent des coûts opératoires que de l’innovation technologique. Le mix électrique du Cameroun repose en grande partie sur ces deux formes de production. Les contraintes environnementales globales, de plus en plus pressantes et génératrices de transitions énergétiques, suggèrent déjà un nouvel équilibre prenant en compte d’autres énergies renouvelables.

    Notes de bas de page

    1K. Youssef, M. Shingirirai, « Energy Revolution in Africa and its Potential in Supplying Energy to the World », dans T. Simelane, M. Abdel-Rahman (dir.), Energy Transition in Africa, Pretoria, Africa Institute of South Africa, 2011, p. 6. D’après eux, les pays d’Afrique du Nord sont dépendants au gaz et au pétrole, l’Afrique du Sud au charbon et les pays d’Afrique subsaharienne à la biomasse.

    2Nous entendons par là l’ensemble des autorités publiques et autres auteurs officiels ayant engendré une littérature de type « plan de développement » et « rapport sur le développement » dans les années 1960-1980 ou « document de stratégie » depuis 2003. Ces documents sont des commandes du gouvernement et donc peuvent refléter la vision de l’économie et de la société qu’ont les pouvoirs publics.

    3Voir M. W. Pokam Kamdem, Les mutations du secteur de l’énergie au Cameroun : dynamique entrepreneuriale et agencements public/privé (1904-2001), thèse de doctorat, dir. A. Beltran et J. Kouosseu, université de Dschang, 2015 et M. Nkutchet, L’énergie au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 2004.

    4Protectorat allemand de 1884 à 1916, le Cameroun est divisé et placé sous l’administration de l’Angleterre et de la France après la Première Guerre mondiale. Il devient, sous une forme bipartite, un territoire sous mandat de la Société des Nations de 1922 à 1946, puis un territoire sous tutelle de l’Organisation des Nations unies de 1946 à 1961, année de la réunification.

    5I. Du Jonchay, L’industrialisation de l’Afrique, Paris, Payot, 1953, p. 43.

    6J. Lemoine, « L’électrification, les adductions d’eau et l’assainissement dans les villes du Cameroun », Marchés coloniaux du monde : Cameroun 1952, 340, 1952, p. 1382.

    7C. Chanson-Jabeur, C. Coquery-Vidrovitch, O. Goerg (dir.), Politiques d’équipement et services urbains dans les villes du Sud. Étude comparée, Paris, L’Harmattan, 2004 ; M. W. Pokam Kamdem, « Origine et perspectives de l’électrification rurale au Cameroun », dans A. Beltran et al., Electric Worlds/Mondes électriques. Creations, Circulations, Tensions, Transitions (19th-21st C.), Bruxelles, Peter Lang, 2016, p. 296-297.

    8P. Chauleur, L’œuvre de la France au Cameroun, Yaoundé, 1936, p. 121. Aucune source ne permet de suggérer, pour l’instant, l’existence au Cameroun de centrales chauffées au charbon. Si ce combustible se retrouve bien dans les bilans énergétiques de la période coloniale, il semble qu’il ait été davantage utilisé dans les chaudières de locomotives.

    9Pokam Kamdem, Les mutations du secteur de l’énergie au Cameroun…, op. cit., p. 95-96. Au Cameroun français, ce sont entre autres : Douala, Yaoundé, Nkongsamba, Maroua, Dschang, Edéa et Foumban. Ces programmes sont soutenus par le Fonds d’investissement pour le développement économique et social (FIDES) que met en place la France pour accélérer l’équipement de son outre-mer.

    10Archives nationales de Buea (ANB), Rj1944/1. Electricity Development Advisory Committee on Economic Development and Social Welfare. Cameroons Provincial Committee, p. 3.

    11Ibid., p. 4.

    12Lemoine, « L’électrification… », art. cité, p. 1384-1385.

    13Ibid., p. 1384. Cas de la ville de Nkongsamba, fondée entre deux chutes d’eau, mais où le choix s’est finalement porté sur le thermique pour son électrification.

    14Archives nationales de Yaoundé (ANY), 2AC3258, rapport de la commission des grands travaux au conseil consultatif économique et financier, 7 novembre 1942.

    15Rapport annuel du gouvernement français à l’Assemblée générale des Nations unies sur l’administration du Cameroun placé sous tutelle de la France, année 1951, p. 164.

    16ANB, Rj1944/1. Electricity Development Advisory Committee on Economic Development and Social Welfare. Cameroons Provincial Committee.

    17ANB, Rj1925 1. Electric Light. Buea, 1925. Victoria Division.

    18ANY, APA11937/A, exposé de la situation générale dans les territoires occupés de l’Ancien Cameroun, 1920, p. 34. L’hydroélectricité est alors envisagée pour l’électrification d’une ligne de chemins de fer.

    19Rapport annuel du gouvernement français à l’Assemblée générale des Nations unies sur l’administration du Cameroun placé sous tutelle de la France, année 1949, p. 71-72.

    20M. Laparra, « Enelcam-Alucam : l’énergie hydroélectrique du Cameroun à la rencontre de l’aluminium », dans D. Barjot et al. (dir.), L’électrification outre-mer de la fin du xixe siècle aux premières décolonisations, Paris, Publications de la Société française d’histoire d’outre-mer, 2002, p. 177-200. Le paragraphe qui suit s’appuie en partie sur cette contribution. Sur la présence d’ALUCAM au Cameroun, voir également M. Laparra, I. Grinberg (dir.), Alucam, un destin africain. 50 ans d’aluminium au Cameroun, 1957-2007, Aix-en-Provence, REF.2C Éditions, 2007.

    21Archives EDF, boîte 973378, « Étude générale de l’électrification : rapports sur perspectives, facteurs économiques et analyses (1965-1968) ». Ce document fait partie d’une suite d’études. Celle publiée en 1967 est sous-titrée : « Prospection hydroélectrique ». En proposant des solutions hydroélectriques, EDF, qui avait développé une expertise certaine dans ce domaine, se positionnait sur le long terme comme le partenaire du gouvernement camerounais pour la construction et l’entretien des équipements électriques. Voir A. Beltran, J.-P. Couvreux, EDF : 50 ans d’histoire(s) à l’international, Paris, Le Cherche Midi, 1996.

    22Ibid., p. 27.

    23Archives EDF, boîte 973378, « Étude générale de l’électrification… », op. cit., p. 23-24.

    24Y. D. Fondja Wandji, Le Cameroun et la question énergétique : analyse, bilan et perspectives, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 61.

    25Archives EDF, boîte 973378, « Étude générale de l’électrification… », op. cit., p. 30.

    26Ministère du Plan et de l’Aménagement du territoire (MINPAT), Sixième Plan quinquennal de développement économique, social et culturel, Yaoundé, SOPECAM, 1986, p. 125.

    27J. Sircoulon, « La sècheresse en Afrique de l’Ouest. Comparaison des années 1982-1984 avec les années 1972-1973 », Cahiers de l’Orstom, série « Hydrologie », 21/4, 1984-1985, p. 84.

    28L. Sigha-Nkamdjou, D. Sighomnou, G. Lienou, « Vers une approche globale de la gestion de la ressource comme solution aux crises d’eau des dernières décennies au Cameroun », dans
    H. A. J.  Van Lanen, S. Demuth, FRIEND 2002. Regional Hydrology: Bridging the Gap between Research and Practice, Wallingford, International Association of Hydrological Sciences Press, 2002, p. 337-339.

    29Ibid.

    30MINPAT, Sixième Plan…, op. cit., p. 125.

    31Id., Cinquième Plan quinquennal de développement économique, social et culturel, Yaoundé, SOPECAM, 1981, p. 152.

    32Ministère des Mines, de l’Eau et de l’Énergie (MINMEE)/Agence canadienne de développement international, Projet de politique et de plan énergétiques pour le Cameroun, Direction de l’énergie/Lavalin International Inc., décembre 1990, p. 40. Le déclassement des centrales thermiques s’accompagne de la fermeture des petites centrales hydroélectriques de Yoke, de Malale, de Luermann Falls, de Dschang et de Foumban. L’argument officiel est que la productivité des petites centrales ne compense pas le coût élevé de leur exploitation et qu’il est plus rentable de relier les centres urbains au réseau national en construction.

    33F. Tchapga, « L’ouverture des réseaux électriques des pays d’Afrique subsaharienne aux capitaux privés : choix organisationnels et contraintes institutionnelles », thèse de doctorat, dir. Lysiane Cartelier, université Paris XIII, 2002, p. 42-45.

    34Ministère de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT), Cameroun Vision 2035, document de travail, 2009, p. 40.

    35MINEPAT, Cameroun Vision 2035, op. cit., p. 40.

    36Ibid., p. 26.

    37P. Ngii Nag, « Le gaz naturel en Afrique : potentialités et problèmes », dans A. Lapointe, G. Zaccour (dir.), Ajustements structurels et gestion du secteur énergétique en Afrique (Douala, 14-15 mai 1992), Paris, Éditions Technip, 1992, p. 32-33.

    38F. Wandji, Le Cameroun et la question énergétique…, op. cit., p. 61.

    39MINEPAT, Cameroun Vision 2035, op. cit., p. 39.

    40Cas de la Société d’études pour la mise en valeur du gaz naturel camerounais (SEGAZCAM). Voir Pokam Kamdem, Les mutations du secteur de l’énergie au Cameroun…, op. cit., p. 159-165. Il reste que depuis 2012, l’entreprise Gaz du Cameroun, filiale de la britannique Victoria Oil and Gas, exploite le gisement de Logbaba et fournit aux entreprises de la zone industrielle de Douala du gaz par son pipeline.

    41T. Simelane, M. Abdel-Rahman (dir.), Energy Transition in Africa, op. cit.

    42K. Duruisseau, « L’émergence du concept de transition énergétique. Quels apports de la géographie ? », Bulletin de la Société géographique de Liège, 63, 2014, p. 21-34.

    43Tchapga, « L’ouverture des réseaux électriques… », art. cité, p. 52. Dotés de moteurs thermiques, les groupes électrogènes ont pour combustible divers carburants, notamment le diesel et le fuel lourd.

    44T. Tamo Tatietse, A. Kemajou, B. S. Diboma, « Electricity Self-Generation Costs for Industrial Companies in Cameroon », Energies, 3, 2010, p. 1360 ; Nkutchet, L’énergie au Cameroun, op. cit., p. 78.

    45Ibid., p. 363.

    46T. Tamo Tatietse, A. Kemajou, B. S. Diboma, « Electricity Self-Generation… », art. cité, p. 1361.

    47Global Village Cameroon, État des lieux du cadre réglementaire du secteur des énergies renouvelables au Cameroun. Rapport d’analyse, s. l., 2012.

    48Ibid., p. 17-23.

    Auteur

    • Moïse Williams Pokam Kamdem

      Moïse Williams Pokam Kamdem, de nationalité camerounaise, est enseignant-chercheur à l’université de Dschang. Il a soutenu une thèse de doctorat en histoire économique et sociale dans cette même institution en 2015. Il s’intéresse particulièrement aux rapports entre le public et le privé en économie, aux questions de l’accès à l’énergie et du contrôle de ce secteur, à l’histoire des politiques publiques et à l’intégration régionale en Afrique.

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    1K. Youssef, M. Shingirirai, « Energy Revolution in Africa and its Potential in Supplying Energy to the World », dans T. Simelane, M. Abdel-Rahman (dir.), Energy Transition in Africa, Pretoria, Africa Institute of South Africa, 2011, p. 6. D’après eux, les pays d’Afrique du Nord sont dépendants au gaz et au pétrole, l’Afrique du Sud au charbon et les pays d’Afrique subsaharienne à la biomasse.

    2Nous entendons par là l’ensemble des autorités publiques et autres auteurs officiels ayant engendré une littérature de type « plan de développement » et « rapport sur le développement » dans les années 1960-1980 ou « document de stratégie » depuis 2003. Ces documents sont des commandes du gouvernement et donc peuvent refléter la vision de l’économie et de la société qu’ont les pouvoirs publics.

    3Voir M. W. Pokam Kamdem, Les mutations du secteur de l’énergie au Cameroun : dynamique entrepreneuriale et agencements public/privé (1904-2001), thèse de doctorat, dir. A. Beltran et J. Kouosseu, université de Dschang, 2015 et M. Nkutchet, L’énergie au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 2004.

    4Protectorat allemand de 1884 à 1916, le Cameroun est divisé et placé sous l’administration de l’Angleterre et de la France après la Première Guerre mondiale. Il devient, sous une forme bipartite, un territoire sous mandat de la Société des Nations de 1922 à 1946, puis un territoire sous tutelle de l’Organisation des Nations unies de 1946 à 1961, année de la réunification.

    5I. Du Jonchay, L’industrialisation de l’Afrique, Paris, Payot, 1953, p. 43.

    6J. Lemoine, « L’électrification, les adductions d’eau et l’assainissement dans les villes du Cameroun », Marchés coloniaux du monde : Cameroun 1952, 340, 1952, p. 1382.

    7C. Chanson-Jabeur, C. Coquery-Vidrovitch, O. Goerg (dir.), Politiques d’équipement et services urbains dans les villes du Sud. Étude comparée, Paris, L’Harmattan, 2004 ; M. W. Pokam Kamdem, « Origine et perspectives de l’électrification rurale au Cameroun », dans A. Beltran et al., Electric Worlds/Mondes électriques. Creations, Circulations, Tensions, Transitions (19th-21st C.), Bruxelles, Peter Lang, 2016, p. 296-297.

    8P. Chauleur, L’œuvre de la France au Cameroun, Yaoundé, 1936, p. 121. Aucune source ne permet de suggérer, pour l’instant, l’existence au Cameroun de centrales chauffées au charbon. Si ce combustible se retrouve bien dans les bilans énergétiques de la période coloniale, il semble qu’il ait été davantage utilisé dans les chaudières de locomotives.

    9Pokam Kamdem, Les mutations du secteur de l’énergie au Cameroun…, op. cit., p. 95-96. Au Cameroun français, ce sont entre autres : Douala, Yaoundé, Nkongsamba, Maroua, Dschang, Edéa et Foumban. Ces programmes sont soutenus par le Fonds d’investissement pour le développement économique et social (FIDES) que met en place la France pour accélérer l’équipement de son outre-mer.

    10Archives nationales de Buea (ANB), Rj1944/1. Electricity Development Advisory Committee on Economic Development and Social Welfare. Cameroons Provincial Committee, p. 3.

    11Ibid., p. 4.

    12Lemoine, « L’électrification… », art. cité, p. 1384-1385.

    13Ibid., p. 1384. Cas de la ville de Nkongsamba, fondée entre deux chutes d’eau, mais où le choix s’est finalement porté sur le thermique pour son électrification.

    14Archives nationales de Yaoundé (ANY), 2AC3258, rapport de la commission des grands travaux au conseil consultatif économique et financier, 7 novembre 1942.

    15Rapport annuel du gouvernement français à l’Assemblée générale des Nations unies sur l’administration du Cameroun placé sous tutelle de la France, année 1951, p. 164.

    16ANB, Rj1944/1. Electricity Development Advisory Committee on Economic Development and Social Welfare. Cameroons Provincial Committee.

    17ANB, Rj1925 1. Electric Light. Buea, 1925. Victoria Division.

    18ANY, APA11937/A, exposé de la situation générale dans les territoires occupés de l’Ancien Cameroun, 1920, p. 34. L’hydroélectricité est alors envisagée pour l’électrification d’une ligne de chemins de fer.

    19Rapport annuel du gouvernement français à l’Assemblée générale des Nations unies sur l’administration du Cameroun placé sous tutelle de la France, année 1949, p. 71-72.

    20M. Laparra, « Enelcam-Alucam : l’énergie hydroélectrique du Cameroun à la rencontre de l’aluminium », dans D. Barjot et al. (dir.), L’électrification outre-mer de la fin du xixe siècle aux premières décolonisations, Paris, Publications de la Société française d’histoire d’outre-mer, 2002, p. 177-200. Le paragraphe qui suit s’appuie en partie sur cette contribution. Sur la présence d’ALUCAM au Cameroun, voir également M. Laparra, I. Grinberg (dir.), Alucam, un destin africain. 50 ans d’aluminium au Cameroun, 1957-2007, Aix-en-Provence, REF.2C Éditions, 2007.

    21Archives EDF, boîte 973378, « Étude générale de l’électrification : rapports sur perspectives, facteurs économiques et analyses (1965-1968) ». Ce document fait partie d’une suite d’études. Celle publiée en 1967 est sous-titrée : « Prospection hydroélectrique ». En proposant des solutions hydroélectriques, EDF, qui avait développé une expertise certaine dans ce domaine, se positionnait sur le long terme comme le partenaire du gouvernement camerounais pour la construction et l’entretien des équipements électriques. Voir A. Beltran, J.-P. Couvreux, EDF : 50 ans d’histoire(s) à l’international, Paris, Le Cherche Midi, 1996.

    22Ibid., p. 27.

    23Archives EDF, boîte 973378, « Étude générale de l’électrification… », op. cit., p. 23-24.

    24Y. D. Fondja Wandji, Le Cameroun et la question énergétique : analyse, bilan et perspectives, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 61.

    25Archives EDF, boîte 973378, « Étude générale de l’électrification… », op. cit., p. 30.

    26Ministère du Plan et de l’Aménagement du territoire (MINPAT), Sixième Plan quinquennal de développement économique, social et culturel, Yaoundé, SOPECAM, 1986, p. 125.

    27J. Sircoulon, « La sècheresse en Afrique de l’Ouest. Comparaison des années 1982-1984 avec les années 1972-1973 », Cahiers de l’Orstom, série « Hydrologie », 21/4, 1984-1985, p. 84.

    28L. Sigha-Nkamdjou, D. Sighomnou, G. Lienou, « Vers une approche globale de la gestion de la ressource comme solution aux crises d’eau des dernières décennies au Cameroun », dans
    H. A. J.  Van Lanen, S. Demuth, FRIEND 2002. Regional Hydrology: Bridging the Gap between Research and Practice, Wallingford, International Association of Hydrological Sciences Press, 2002, p. 337-339.

    29Ibid.

    30MINPAT, Sixième Plan…, op. cit., p. 125.

    31Id., Cinquième Plan quinquennal de développement économique, social et culturel, Yaoundé, SOPECAM, 1981, p. 152.

    32Ministère des Mines, de l’Eau et de l’Énergie (MINMEE)/Agence canadienne de développement international, Projet de politique et de plan énergétiques pour le Cameroun, Direction de l’énergie/Lavalin International Inc., décembre 1990, p. 40. Le déclassement des centrales thermiques s’accompagne de la fermeture des petites centrales hydroélectriques de Yoke, de Malale, de Luermann Falls, de Dschang et de Foumban. L’argument officiel est que la productivité des petites centrales ne compense pas le coût élevé de leur exploitation et qu’il est plus rentable de relier les centres urbains au réseau national en construction.

    33F. Tchapga, « L’ouverture des réseaux électriques des pays d’Afrique subsaharienne aux capitaux privés : choix organisationnels et contraintes institutionnelles », thèse de doctorat, dir. Lysiane Cartelier, université Paris XIII, 2002, p. 42-45.

    34Ministère de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT), Cameroun Vision 2035, document de travail, 2009, p. 40.

    35MINEPAT, Cameroun Vision 2035, op. cit., p. 40.

    36Ibid., p. 26.

    37P. Ngii Nag, « Le gaz naturel en Afrique : potentialités et problèmes », dans A. Lapointe, G. Zaccour (dir.), Ajustements structurels et gestion du secteur énergétique en Afrique (Douala, 14-15 mai 1992), Paris, Éditions Technip, 1992, p. 32-33.

    38F. Wandji, Le Cameroun et la question énergétique…, op. cit., p. 61.

    39MINEPAT, Cameroun Vision 2035, op. cit., p. 39.

    40Cas de la Société d’études pour la mise en valeur du gaz naturel camerounais (SEGAZCAM). Voir Pokam Kamdem, Les mutations du secteur de l’énergie au Cameroun…, op. cit., p. 159-165. Il reste que depuis 2012, l’entreprise Gaz du Cameroun, filiale de la britannique Victoria Oil and Gas, exploite le gisement de Logbaba et fournit aux entreprises de la zone industrielle de Douala du gaz par son pipeline.

    41T. Simelane, M. Abdel-Rahman (dir.), Energy Transition in Africa, op. cit.

    42K. Duruisseau, « L’émergence du concept de transition énergétique. Quels apports de la géographie ? », Bulletin de la Société géographique de Liège, 63, 2014, p. 21-34.

    43Tchapga, « L’ouverture des réseaux électriques… », art. cité, p. 52. Dotés de moteurs thermiques, les groupes électrogènes ont pour combustible divers carburants, notamment le diesel et le fuel lourd.

    44T. Tamo Tatietse, A. Kemajou, B. S. Diboma, « Electricity Self-Generation Costs for Industrial Companies in Cameroon », Energies, 3, 2010, p. 1360 ; Nkutchet, L’énergie au Cameroun, op. cit., p. 78.

    45Ibid., p. 363.

    46T. Tamo Tatietse, A. Kemajou, B. S. Diboma, « Electricity Self-Generation… », art. cité, p. 1361.

    47Global Village Cameroon, État des lieux du cadre réglementaire du secteur des énergies renouvelables au Cameroun. Rapport d’analyse, s. l., 2012.

    48Ibid., p. 17-23.

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    Pokam Kamdem, M. W. (2019). Le thermique et l’hydraulique dans la production d’électricité au Cameroun (1931-2013) : enjeux de substitution et de combinaison. In C.-F. Mathis & G. Massard-Guilbaud (éds.), Sous le soleil. Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/11yud
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    Pokam Kamdem, Moïse Williams. « Le thermique et l’hydraulique dans la production d’électricité au Cameroun (1931-2013) : enjeux de substitution et de combinaison ». Sous le soleil, édité par Charles-François Mathis et Geneviève Massard-Guilbaud, Éditions de la Sorbonne, 2019, https://doi.org/10.4000/11yud.

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