jueves, 30 de junio de 2016

Edificios y estructuras por países - Canadá

Centrales hidroeléctricas de Canadá


El proyecto de la bahía de James (en inglésJames Bay Project; en francésProjet de la Baie-James) se refiere a la construcción por la empresa estatal Hydro-Québec de una serie de centrales hidroeléctricas en el río La Grande en el noroeste de QuebecCanadá, y la desviación de ríos vecinos hacia la cuenca hidrográfica de La Grande. Se encuentra entre la bahía de James, al oeste, y la península del Labrador al este, y sus aguas fluyen desde la meseta Laurenciana del escudo Canadiense.
El proyecto abarca un área del tamaño del estado de Nueva York y es uno de los sistemas hidroeléctricos más grandes del mundo. El proyecto ha costado más de 20 000 millones de dólares en su construcción y tiene una capacidad de generar 16 000 MW, tres veces más que todas las centrales eléctricas de las cataratas del Niágara, ocho veces la potencia de la presa Hoover, y unas dos veces la potencia de ocho unidades de reactores en la Central nuclear Bruce, la más grande de Norteamérica. Si se desarrolla completamente incluyendo todas las presas planeadas, así como los proyectos adicionales "Bahía de James II", el sistema generaría un total de 27 000 MW, haciendo así que sea el sistema hidroeléctrico más grande del mundo.

Historia

Mapa mostrando las distintas instalaciones hidroeléctricas que integran el proyecto de la bahía de James
Esquema del "Proyecto de la bahía de James", Quebec, Canadá.
Ya en 1950, el gobierno provisional de Quebec investigó el potencial energético de los ríos torrenciales que recorren el norte escasamente poblado. Hasta finales de los años sesenta, el interés por el desarrollo fue limitado debido a las distancias que implicaba. El coste por sí solo era desalentador, pero la política también retrasó la realización del proyecto. Hasta la elección de Robert Bourassa, un destacado tecnócrata, no comenzó la construcción del Proyecto de la bahía de James. Heredero del legado liberal Lesage de principios de los años sesenta, Bourassa sintió que los amplios recursos hiroeléctricos de Quebec eran el medio más efectivo para lograr la modernización de Quebec. El Quebec septentrionalparecía guardar casi ilimitadas fuentes energéticas cuya energía sobrante barata atraería el negocio y ayudarían a pagar servicios sociales inigualados a perpetuidad.

Los primeros pasos

El 30 de abril de 1971, el primer ministro quebequense Robert Bourassa desveló planes para la construcción de varias centrales hidroeléctricas grandes en los ríos que desembocan en la bahía de James, bien sobre los ríos Nottaway,BroadbackRupert y Harricana en el sur (Proyecto NBR), o en los ríos La Grande y Eastmain al norte. La elección de los ríos más septentrionales sólo se hizo en mayo de 1972 e implicaba la construcción de cuatro centrales eléctricas en el río La Grande y la desviación de los ríos Eastmain y Caniapiscau hacia la cuenca del La Grande. La responsabilidad del proyecto sería supervisada por la Société d'énergie de la Baie-James, una corporación mixta (pública/privada) de reciente creación controlada por Hydro-Québec, dirigida por Robert A. Boyd.
Puesto que según la ley quebequense no se exigían entonces estudios de impacto ambiental, en el año 1971 se empezó la construcción de una carretera de 700 km hasta el río La Grande, la carretera de la bahía de James, que se terminó en octubre de 1974 con un coste de alrededor de 400 millones de dólares. En 1973 y 1974, se usó una carretera temporal de hielo en invierno para llevar el equipo pesado para la construcción del lecho de la carretera y alrededor de 13 grandes puentes que cruzaban los muchos ríos de la región.
Aunque los nativos crees tenían aquí zonas de caza y de trampeo tradicionales, no había carreteras permanentes ni estacionales. Hubo, no obstante, una fuerte oposición al proyecto entre los cinco mil crees de la bahía de James, los tres mil quinientos inuit al norte y varios grupos ecologistas. Creían que el gobierno de Quebec actuaba violando los tratados y acometiendo expropiaciones ilegales y la destrucción de zonas tradicionales de caza y trampeo. Más aún, los cree y los inuit no habían sido informados del proyecto hidroeléctrico hasta después de que hubiera empezado la construcción del acceso por carretera. En los años sisguientes, los cree y los inuit recibieron una indemnización de ciento cincuenta millones de dólares, negociada por el jefe cree Matthew Coon Come.1
En noviembre de 1975, los gobiernos de Canadá y de Quebec firmaron el Acuerdo de la bahía de James y Quebec septentrional con los cree de la bahía de James y los inuit de Quebec septentrional, garantizándoles los derechos exclusivos de caza y pesca sobre alrededor de 170 000 km² de territorio y unos 250 millones de dólares de compensación económica a cambio del derecho a los recursos hidroeléctricos de Quebec septentrional. La planeada central eléctrica de La Grande-1 se construiría unos 50 km más alejada del pueblo cree de Chisasibi de lo que en principio estaba previsto. El Acuerdo también proporcionó un amplio seguimiento medioambiental de todos los aspectos del desarrollo hidroeléctrico en los ríos La Grande y Eastmain y el establecimiento de un proceso de comprobación ecológica conjunta para cualquier futuro proyecto hidroeléctrico que implicase otros ríos de Quebec septentrional.

Fase I

El período de construcción de la primera fase del proyecto llevó unos 14 años. En 1986, las centrales hidroeléctricas mayores y los embalses del río La Grande estaban casi acabados, incluyendo las centrales eléctricas Robert-Bourassa (en principio llamado La Grande-2), La Grande-3 y La Grande-4, con una capacidad instalada de10 800 MW, y cinco embalses que abarcan una superficie de 11 300 km². Las desviaciones de los ríos Eastmain y Caniapiscau cada una añadió alrededor de 800 m³/sde agua al río La Grande. Las centrales eléctricas de la primera fase del proyecto de la bahía de James producen alrededor de 65 TWh de energía al año, operando a alrededor del 60  de su máxima capacidad de generar electricidad.
Durante esta primera fase de construcción se usaron más de 155 000 000 m³ de relleno, 138 000 ton. de acero, 550 000 ton. de cemento y casi 70 000 ton. de explosivos. El proyecto alcanzó a emplear 18 000 personas. De los 215 diques y presas, muchas sobrepasaban la altura de rascacielos, con una que llegaba a 56 plantas. El canal de desviación en la central eléctrica Robert-Bourassa fue tallado a 30 m de profundidad en el lado de la montaña. La caída de agua desde el embalse al río alcanza una altura mayor que la de las cataratas del Niágara. Una red de líneas de transmisión de 4800 km fue necesaria para llevar la energía generada a los consumidores de Quebec meridional. La red contiene varias líneas de 735 kilovoltios y una línea DC de 450 kilovoltios directamente unida a la red de distribución de energía de los Estados Unidos.

Fase II

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, la construcción de la segunda fase del proyecto de la bahía de James se centró en la construcción de cinco centrales eléctricas secundarias en el río La Grande y sus afluentes (La Grande-1, La Grande-2-A, Laforge-1, Laforge-2 y Brisay), añadiendo otros 5200 MW de capacidad generadora a finales del año 1996. Se crearon tres nuevos embalses, con un área de 1600 km², incluyendo el embalse Laforge-1 de 1288 km². Las centrales generadoras de esta segunda fase del proyecto producen alrededor de 18,9 TWh de energía por año, operando a entre el 60 % y el 70 % de su máxima capacidad generadora.
El 13 de marzo de 1989, una enorme tormenta solar causó un fallo en el complejo de La Grande que produjo un apagón en la mayor parte de Quebec que duró unas nueve horas.

Proyecto del río Great Whale

Durante la construcción de la segunda fase del proyecto de la bahía de James, Hydro-Québec propuso un proyecto adicional en el río Great Whale (francés: Grande rivière de la Baleine, "Gran río de la Ballena"), justo al norte de la cuenca del río La Grande. La oposición de los "cree" fue esta vez aún más grande que a principios de los setenta. En 1990, el Gran Jefe Matthew Coon Come organizó un viaje en canoa desde la bahía de Hudson al río Hudson, en Albany (Nueva York), y este acto de relaciones públicas muy efectivo atrajo la presión internacional sobre el gobierno de Quebec. Los "cree" habían experimentado un considerable choque cultural con la introducción de rutas de transporte permanentes al sur y muy pocos "cree" fueron empleados en la obra de construcción. La pobreza y los problemas sociales siguieron siendo importantes en los aislados pueblos "cree" e inuit de Quebec septentrional, incluso en zonas donde no hay actividades mineras ni hidroeléctricas.
En los años ochenta, el flujo y reflujo natural de los ríos La Grande, Eastmain y Caniapiscau quedó muy modificado, retrasando notablemente la formación de una sólida cubierta de hielo cerca del pueblo "cree" de Chisasibi, y alrededor del 4 % de los territorios de caza y trampeo tradicionales de los "cree" se habían perdido en las tierras sumergidas de los embalses, incluyendo alrededor del 10 % de los territorios del pueblo "cree" de Chisasibi. Al mismo tiempo, nuevas carreteras, motos de nieve y aerolíneas fcilitaban el acceso a lejanos territorios de caza del interior. Aunque estaban altamente motivados, la oposición "cree" al proyecto del río de la Gran Ballena fue en su mayor parte poco efectiva hasta 1992, cuando el Estado de Nueva York se retiró de un acuerdo de compra de muchos billones de dólares debido a la protesta pública y un descenso en las exigencias energéticas. En 1994, el gobierno de Quebec e Hydro-Québec suspendieron el proyecto indefinidamente.

Desviación del río Rupert

En 2002, el gobierno de Quebec y el Gran Consejo de los "Crees" firmaron un acuerdo significativo, "La Paix des Braves" (literalmente "La paz de los bravos"), asegurando el acabado de la última fase del proyecto original de la bahía de James: la construcción de la central eléctrica Eastmain-1, con una capacidad de 480 MW, y el embalse de Eastmain con una superficie de alrededor de 600 km².
Un acuerdo posterior de abril de 2004 puso fin a todos los litigios entre las dos partes y abrió el camino a un control medioambiental conjunto de la proyectada desviación del río Rupert, al sur del río Eastmain. El proyecto implica la desviación de alrededor del 50 % del caudal total de agua del río Rupert (y el 70 % del caudal en su punto de desviación) hacia el embalse de Eastmain y al complejo de La Grande, y la construcción de otras dos centrales eléctricas adicionales: Eastmain-1A y Sarcelle, con una capacidad combinada de 888 MW. La desviación Rupert generaría un total de 8,5 TWh de electricidad en la nueva y existentes centrales eléctricas.
El Gran Jefe de los "crees" de Quebec, Matthew Mukash, [1] elegido a finales del año 2005, se opone a la derivación del río Rupert y favorece la construcción de turbinas de viento.

Instalaciones hidroeléctricas

Las centrales hidroeléctricas de la cuenca de La Grande son las siguientes:

Impacto ambiental

Desde la fase de construcción inicial en los años setenta, el proyecto de la bahía de James ha creado una compleja cadena de embalses al integrar todas las cuencas de la ribera oriental de la bahía de Hudson, desde la punta meridional de la bahía de James, a la bahía de Ungava, en el norte, desviando el curso del agua de alrededor de cuatro grandes ríos hacia un gran cuerpo hídrico, al final cambiando la dinámica de la tierra, un fenómeno de política ambiental a menudo considerado una política de «primero construye, luego píntalo de verde».2
Dos de estos grandes ríos desviados son el Caniapiscau y el Eastmain en los que el proyecto de la bahía de James sumergió alrededor de 11 000 km² de bosque boreal y modificó sustancialmente el curso del agua del río La Grande. El caudal se redujo en un 90 % en la desembocadura del río Eastmain, cerca del pueblo "cree" de Eastmain, alrededor de un 45 % donde el río Caniapiscau desemboca en el río Koksoak, y alrededor de un 35 % en la desembocadura del río Koksoak, cerca del pueblo septentrional de Kuujjuaq. El caudal del río La Grande, por otro lado, se dobló, incrementándose de 1700 m³/s a 3400 m³/s (y de 500|m³/s}} a 5000 m³/s en invierno) cerca del pueblo de Chisasibi en la desembocadura del río La Grande. La desviación del río Rupert al complejo de La Grande incrementaría aún más el caudal del río La Grande, en alrededor de 420 m³/s; el curso del río Rupert quedaría reducido de 840 m³/s a unos de 420 m³/s en su desembocadura, cerca del pueblo de Waskaganish.
Otros impactos ambientales del proyecto pueden relacionarse con los temblores geológicos y los drásticos cambios en el aspecto físico de la tierra. Los niveles de agua fluctuantes resultantes, previamente descritos, afectan áreas de importancia ecológica, llenando las orillas con un considerable número de árboles muertos. Es prácticamente imposible que cualquier planta ribereña que pudiera, de alguna manera, crecer y reemplazar cualquiera de los humedales perdidos en estas zonas de inundaciones estacionales.3
Más aún, el proyecto de la bahía de James está sometido a temblores de tierra cerca de las presas hidroeléctricas. Este fenómeno es causado por el peso colosal del río artificial, dando como resultado el movimiento de capas de roca, y aunque los informes oficiales afirman que los embalses son sólo estrechos lagos y la ocurrencia de tal desastre es remota, estos temblores geológicos podrían dañar de manera potencialmente fatal a la población local de Quebec y el ambiente que lo rodea, puesto que el suelo de la región se compone principalmente de arcillas sensibles a la caída repentina, y las líneas de falla presentes en el valle de San Lorenzo.4
La descomposición de material orgánico en los embalses, se añade aún más, a los altos niveles de metilmercurio (una toxina medioambiental altamente bio-acumulativa) en los lagos y ríos locales, una creciente preocupación de muchos ambientalistas que deriva de la geología y la contaminación atmosférica por las centrales eléctricas alimentadas por carbón de los Estados Unidos y Ontario, Canadá, pero tal impacto se habrá disipado tras 20 o 30 años.5 El incremento de los niveles de mercurio en el agua, sin embargo, puede ser aún más peligroso, puesto que el metilmercurio se forma en los sistemas acuáticos y además no se elimina fácilmente de los organismos, por lo que queda amplificado en la cadena alimenticia acuática. Así las concentraciones de metilmercurio se incrementan progresivamente en la cadena alimenticia, y si lo ingieren los humanos, puede llevar a envenenamiento por mercurio.6
Otros cambios que están relacionados con el delicado equilibrio del ecosistema de la bahía de James pueden verse en las conductas y rutas de migración animal, el desove del salmón y la destrucción de hábitats de vida salvaje. La desviación de ríos hacia la bahía de James puede causar cambios en los patrones hidrográficos de descarga de agua en el mar, afectando al desove del salmón en el río Larch y los hábitats de castores.7
Más aún, la población de caribúes que se había ampliado desde los cincuenta, ha adoptado rutas de migración a través de gran parte de la península del Labrador-Quebec, sus miembros se encuentran progresivamente en la zona de la bahía de James, el valle del Caniapiscau, y alrededor del río George.8 Importantes variaciones del caudal de agua del río Caniapiscau desde 1981 hasta 1984, durante el período en el que se estaba llenando el embalse de Caniapiscau, pudieron haber contribuido a la muerte de 10 000 caribúes en septiembre de 1984 (alrededor del 1,5 por ciento de los rebaños en aquella época). Tradicionalmente, un patrón de migración durante años, pero el subsecuenta rápido tumulto de las aguas demostraron que eran demasiado y llevaron a su muerte.
Sin embargo, el reducido caudal de los ríos Caniapiscau y Koksoak ha reducido permanentemente el riesgo de inundaciones naturales del Caniapiscau inferior durante el período de las migraciones de los caribúes. Alrededor de 30 000 caribúes se matan cada año por los inuit, "cree" y cazadores meridionales, en su mayor parte estadounidenses y europeos. Más aún, la inversión estacional en el caudal de los ríos pueden potencialmente robar los ricos nutrientes que viven en numerosas llanuras con régimen de marea y marismas costeras, afectando a millones de aves migratorias como anátidasbarnacla canadiense y varias aves interiores que usan las costas de las bahías de Hudson y James durante sus migraciones de primavera y otoño.9
El potencial de amplias emisiones de gas con efecto invernadero en grandes embalses hidroeléctricos ha generado también considerable debate desde la conferencia de Kioto sobre el cambio climático de 1997. Sin embargo, las emisiones de gases con efecto invernadero de los embalses septentrionales del complejo de La Grande están entre un 2 y un 8 por ciento de las emisiones asociadas con cualquier generción de energía de combustibles fósiles (y del 1 al 4 por ciento de las emisiones de gas con efecto invernadero de las típicas plantas generadoras de energía alimentadas por carbón de Canadá o los Estados Unidos).[cita requerida]

Impacto social

El Acuerdo de la bahía de James y Quebec Septentrional fue una piedra miliar en la carrera hacia la modernización económica y social en las comunidades "cree" e inuit de Quebec. En una época en que las actividades de caza y pescahabían declinado en los pueblos "cree", el proyecto de la bahía de James proporciona considerables recursos administrativos y financieros para que los "crees" traten con las consecuencias sociales y ambientales del proyecto y proporcionan un futuro desarrollo económico, tal como la creación de una línea aérea local Air Creebec. El proyecto de la bahía de James también fue un empujón para forjar una identidad colectiva entre los "cree" de Quebec y para el establecimiento del Gran Consejo de los Crees (Eeyou Istchee). El Acuerdo proporcionó recursos de manera notable para grandes estructuras institucionales del gobierno local, el desarrollo económico, escuelas y servicios sanitarios, mayormente bajo el control del Gran Consejo de los Crees y el Gobierno Regional Kativik, en Nunavik.
Aun así, las consecuencias sociales del proyecto hidrológico en sí palidecen en comparación con el impacto social de los "cree" entrando en contacto directo con la sociedad y las fuerzas económicas del francófono Quebec. El mayor impacto procede de la construcción a principio de los setenta de la carretera de la bahía de James (Route de la Baie James) desdeMatagami a la nueva ciudad de Radisson, cerca de la central eléctrica Robert-Bourassa (La Grande-2), y en el vecino pueblo "cree" de Chisasibi. Durante el principal período de construcción de finales de los años setenta, Radisson albergó una población varias veces mayor que la población "cree" de Chisasibi, aunque actualmente tiene una población de alrededor de 500 personas.
No obstante, las comunidades "cree" han continuado ellas mismas impulsando la construcción de carreteras adicionales desde la carretera de la bahía de James hacia el oeste a las villas costeras "cree" de WemindjiEastmain y Waskaganish. Estas carreteras, abiertas entre 1995 y 2001, han facilitado aún más el acceso a zonas de caza del interior y animan los intercambios sociales y comerciales entre los pueblos "cree" y con el Quebec meridional. Una carretera separada (Route du Nord) también une la carretera de la bahía de James con Chibougamau, a través del pueblo "cree" de Nemaska. La construcción de estas nuevas carreteras fue en gran medida la obra de compañías de construcción "cree".
La carretera de la bahía de James también abrió la región a mayores exploraciones mineras y a la explotación de los bosques en la zona meridional de la bahía de James y redujo sustancialmente el coste del transporte. Estas actividades han supuesto aún mayores amenazas para las actividades de caza y trampeo de los "cree" en la región meridional de la bahía de James, notablemente de los pueblos de Waskaganish y Nemaska. Tales actividades, sin embargo, sólo suponían la mitad de la actividad económica de las comunidades "cree" en 1970 y menos del 20 % a finales de los noventa. La caza y la pesca en los pueblos "cree" implica en gran medida a jóvenes y adultos con pocas cualidades profesionales. Tales actividades están aún más sostenidas por un programa de reemplazo de ingresos por el gobierno de Quebec que ofrece el equivalente de un salario anual modesto para los cazadores y sus familias que viven en el bosque durante al menos varias semanas al año.
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Centrales hidroeléctricas de Canadá

Las cascadas Churchill (en inglés: 'Churchill Falls')? son unas cascadas que se llaman así por el antiguo Primer ministro del Reino Unido Winston Churchill. Tienen 75 m de alto y se localizan en el río Churchill, en la provincia de Terranova y Labrador,Canadá. A 6,4 km por encima de las cascadas, el río Churchill se estrecha hasta 61 metros y negocia una serie de rápidos antes de caer al cañón MacLean, del que acantilados se alzan varios cientos de pies a ambos lados. El río fluye 19 km a través del cañón a lo largo de una serie de rápidos. La caída total de los rápidos sobre las cascadas principales al final del cañón de MacLean es de 316 metros.
Desde 1970, las aguas del río Churchill han sido apartadas hacia la cercana central hidroeléctrica de Churchill Falls. Hoy el agua fluye hacia abajo en la cascada menos de una vez cada década, durante el deshielo primaveral o en períodos de lluvias excepcionales. La central eléctrica de Churchill Falls tiene la segunda capacidad de generar energía hidroeléctrica de Norteamérica, con 5.428 megavatios instalada, que puede ampliarse hasya los 6.300 megavatios y también es la segunda en tamaño decentral eléctrica subterránea después de la estación generadora Robert-Bourassa enQuebec septentrional.
Churchill Falls fueron exploradas por vez primera por los europeos en el año 1839 por John McLean, un comerciante de la Compañía de la bahía de Hudson. MacLean llamó "Hamilton" al río, por el gobernador de Terranova, Sir Charles Hamilton. Las cascadas fueron conocidas como Grand Falls hasta 1965 cuando ambos nombres se cambiaron por río Churchill y Churchill Falls para honrar al anterior Primer Ministro británico, Sir Winston Churchill.
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La La Grande-2-A es una central hidroeléctrica en el río La Grande que es parte delProyecto de la bahía de James que tiene Hydro-Québec. La central puede generar 2.106MW y fue encargado en 1991–1992. Junto con la vecina central eléctrica Robert-Bourassa, usa el sistema de embalse y presa del embalse Robert-Bourassa para generar electricidad.





El Laforge-11 es el nombre que recibe un embalse y una central hidroeléctrica en el río Laforge, un afluente del río La Grande, que es parte del Proyecto de la Bahía James de Hydro-Québec en la provincia de Quebec al este de Canadá. La estación puede generar 878 MW y fue puesta en servicio en un período comprendido entre [[1993 y 1994. Genera electricidad a través de un sistema de diversos embalses y represas.
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La presa W. A. C. Bennett es una gran presa hidroeléctrica rellena de tierra en el río de la Paz en el norte de la Columbia BritánicaCanadá. La presa, ubicada a 19 kilómetrosal oeste de Hudson's Hope, y 85 kilómetros al noroeste de Chetwynd, recibe su nombre del 25esimo primer ministro de Columbia Británica William A. C. Bennett y se puso en funcionamiento en el año 1968. Durante el planeamiento y la fase de construcción se le llamó "Portage Mountain Development."
El complejo está formado por una presa principal de materiales sueltos, que produce el embalse llamado lago Williston, y la central eléctrica subterránea Gordon M. Shrum. Es capaz de generar 2.730 megavatios de electricidad en su máxima capacidad. La presa está construida a 660 msnm.
La presa del río de la Paz fue inicialmente concebida hace más de medio siglo por la compañía eléctrica de la Columbia Británica (hoy BC Hydro), bajo la dirección de Dal Grauer. B.C. Electric obtuvo las licencias necesarias y los títulos sobre la tierra para seguir adelante con el proyecto, terminó el diseño e hizo los preparativos para ponerse a trabajar en el lugar a partir del año 1963. No obstante, los activos de esa compañía eléctrica privada fueron expropiadas por el gobierno provincial justo cuando iba a empezar la construcción de la presa. Varios de los ejecutivos superiores de B.C. Electric dejaron la recientemente creada Crown Corporation, B.C. Hydro, y la construcción se llevó a cabo con una nueva administración.
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Casinos de Quebec


El Casino de Charlevoix1 está ubicado en Pointe-au-Pic, que ahora forma parte de La Malbaie, a unos 150 kilómetros (93 millas) al este de la Ciudad de Quebec en Canadá. El histórico Manoir Richelieu está situado justo al lado del casino. Charlevoix es un destino turístico muy popular debido a su ubicación, al lado del río San Lorenzo y las montañas Laurentian. Inaugurado el 24 de junio de 1994 el Casino de Charlevoix se estableció en la antigua casa de juegos de verano del Manoir Richelieu en los acantilados de Pointe-au-Pic, un sitio panorámico visitado por los turistas durante más de un siglo. El actual hotel fue construido entre 1928 y 1929 usando el estilo chateauesque con el diseño del arquitecto John Archibald para reemplazar la estructura original de 250 habitaciones (1899) que fue destruida en un incendio.

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El Casino de Montreal1 (en francésCasino de Montréal) es un casino situado en la Île Notre-Dame, en MontrealQuebec. Es el casino más grande de Canadá, El casino está abierto veinticuatro horas al día. Siete días a la semana a los clientes mayores de 18 años. Se abrió el 9 de octubre de 1993. El casino se compone de tres edificios interconectados. Dos de ellos, el Pabellón de Francia y el Pabellón de Québec, fueron construidos para la Expo 67. La tercera es un anexo construido por el casino. El edificio principal cuenta con seis plantas, además del anexo y el edificio secundario (cuatro plantas).

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Gateway Casinos es un operador de casinos en el oeste de Canadá, operando nuevecasinos en British Columbia y Alberta. La compañía fue adquirida por New World Gaming Partners Ltd. el 19 de noviembre de 2007.

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Aeropuertos de Canadá

El Aeropuerto Internacional de Abbotsford (en inglésAbbotsford International Airport)? (código IATAYXXcódigo OACICYXX) está ubicado en la ciudad deAbbotsfordColumbia BritánicaCanadá, a 2,2 MN (4,1 km; 2,5 mi) al suroeste del centro de la ciudad.
Este aeropuerto es clasificado por Nav Canadá como un puerto de entrada y es servido por la Canada Border Services Agency. Los oficiales de la CBSA pueden atender aviones de hasta 15 pasajeros.
Este aeropuerto es el segundo aeropuerto más grande de la Lower Mainland luego delAeropuerto Internacional de Vancouver, es el único otro puerto que posee grandes aerolíneas. Este terminal sirve de relevo para el Aeropuerto Internacional de Vancouver.
En el 2008, el aeropuerto de Abbotsford fue el 12avo aeropuerto más ocupado de Canadá en términos de operaciones aéreas, con 155.454 movimientos, y un total de 503.693 pasajeros pasaron por el aeropuerto.

Abbotsford, BC (711184367).jpg







El Aeropuerto de Charlottetown (en inglésCharlottetown Airport)? (código IATA:YYGcódigo OACICYYG) está ubicado a 3 MN (5.6 km; 3.5 mi) al norte deCharlottetownIsla de Príncipe EduardoCanadá. Este puerto es operado por la Charlottetown Airport Authority, es de propiedad de Transport Canada y forma parte del Sistema Nacional de Aeropuertos de Canadá.
Este aeropuerto es clasificado por NAV CANADA como un puerto de entrada y es servido por la Canada Border Services Agency. Los oficiales de la CBSA pueden atender aviones de hasta 60 pasajeros.

Charlottetown Airport.jpg






Flag of Ontario.svg Ontario

DenominaciónCódigo IATACódigoOACIUbicación
Aeropuerto Internacional Toronto PearsonYYZCYYZToronto
Aeropuerto Toronto City CentreYTZCYTZToronto
Aeropuerto Internacional de OttawaYOWCYOWOttawa
Aeropuerto Internacional de LondonYXUCYXULondon
Aeropuerto Internacional de Hamilton-MunroYHMCYHMHamilton
Aeropuerto Internacional de la Región de WaterlooYFKCYKFKitchener/Waterloo
Aeropuerto Regional de DrydenYOWCYOWDryden
Aeropuerto Regional de Collingwood-CNY3Collingwood
Aeropuerto de Sioux LookoutYXUSioux Lookout]]
Aeropuerto Internacional de Thunder BayYHMCYHMThunder Bay
Aeropuerto de Red LakeYRLCYRLRed Lake
Aeropuerto de KenoraYQKCYQKKenora
Aeropuerto Municipal de Fort FrancesYAGCYAGFort Frances
Aeropuerto de SudburyYSBCYSBSudbury
Aeropuerto de Sandy LakeZSJCZSJSandy Lake
Aeropuerto de North BayYYBCYYBNorth Bay
Aeropuerto de KapuskasingYYUCYYUKapuskasing
Aeropuerto de TimminsYTSCYTSTimminsAeropuerto de SarniaYZRCYZRSarnia

Flag of Quebec.svg Quebec

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto Internacional Pierre Elliott TrudeauYULCYULMontreal
Aeropuerto internacional Jean-Lesage de QuebecYQBCYQBCiudad de Quebec
Aeropuerto Internacional de Montreal-MirabelYMXCYMXMirabel
Aeropuerto de Montreal-Saint-HubertYHUCYHUMontreal
Aeropuerto de Lourdes-de-Blanc-SablonYBXCYBXBlanc-Sablon
Aeropuerto de Sept-IlesYZVCYZVSept-Iles
Aeropuerto de ScheffervilleYKLCYKLSchefferville
Aeropuerto de CheveryYHRCYHRChevery
Aeropuerto de Baie-ComeauYBCCYBCBaie-Comeau
Aeropuerto de Havre Saint PierreYGVCYGVHavre Saint Pierre
Aeropuerto de KuujjuaqYVPCYVPKuujjuaq
Aeropuerto de GaspéYGPCYGPGaspé
Aeropuerto de Iles-de-la-MadeleineYGRCYGRIles-de-la-Madeleine
Aeropuerto de AlmaYTFCYTFAlma
Base de la fuerza aérea canadiense de BagotvilleYBGCYBGBagotville
Aeropuerto de Val-d'OrYVOCYVOVal-d'Or
Aeropuerto de KangirsukYKGCYASKangirsuk
Aeropuerto de QuaqtaqYQCCYHAQuaqtaq
Aeropuerto de KangiqsujuaqYWBCYKGKangiqsujuaq
Aeropuerto de Rouyn-NorandaYUYCYUYRouyn-Noranda
Aeropuerto de RimouskiYXKCYXKRimouski
Aeropuerto de BonaventureYVBCYCBBonaventure
Aeropuerto de Mont-JoliYYYCYYYMont-Joli
Aeropuerto de InukjuakYPHCYPHInukjuak
Aeropuerto de KangiqsualujjuaqXGRCYLUKangiqsualujjuaq
Aeropuerto de PuvirnituqCYPXPuvirnituq
Aeropuerto de TasiujaqYTQCYTQTasiujaq
Aeropuerto de SherbrookeYSCCYSCSherbrooke
Aeropuerto de SalluitYZGCYZGSalluit
Aeropuerto de AkulivikAKVCYKOAkulivik
Aeropuerto de KuujjuarapikYGWCYGWKuujjuarapik
Aeropuerto de IvujivikYIKCYIKIvujivik
Aeropuerto de UmiujaqAGWCYGWUmiujaq
Aeropuerto de Chibougamau-ChapaisYMTCYMTChibougamau
Aeropuerto de Eastmain RiverZEMCZEMEastmain
Aeropuerto de NemiscauYNSCYHHNemaska
Aeropuerto de WemindjiYNSCYNSWemindji
Aeropuerto de RobervalYRJCYRJRoberval
Aeródromo de OpinacaOpinaca
Aeropuerto Internacional de Mont TremblantYTMCYFJMont Tremblant
Aeropuerto de La Grande RivièreYGLCYGLRadisson

Flag of Nova Scotia.svg Nueva Escocia

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto Internacional de Halifax StanfieldYHZCYHZHalifax
Aeropuerto de YarmouthYQICYQIYarmouth
Aeropuerto de SydneyYQYCYQYSydney

Flag of New Brunswick.svg Nuevo Brunswick

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto del Gran FrederictonYFCCYFCFredericton
Aeropuerto Internacional del Gran MonctonYQMCYQMMoncton
Aeropuerto de Saint JohnYSJCYSJSaint John
Aeropuerto de BathurstYZBFCZBFBathurst

Flag of Manitoba.svg Manitoba

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto Internacional James Armstrong RichardsonYWGCYWGWinnipeg
Aeropuerto de Saint Theresa PointYSTCYSTSaint Theresa Point
Aeropuerto de The PasYQDCYQDThe Pas
Aeropuerto de Norway HouseYNECYNENorway House
Aeropuerto de ShamattawaZTMCZTMShamattawa
Aeropuerto de God's Lake NarrowsYGOCYGOGod's Lake Narrows
Aeropuerto de God's RiverZGICZGIGod's River
Aeropuerto de Oxford HouseYOHCYOHOxford House
Aeropuerto de ThompsonYTHCYTHThompson
Aeropuerto de Berens RiverYVBCYVBBerens River
Aeropuerto de Dauphin-BarkerYDNCYDNDauphin
Aeropuerto de BrandonYBRCYBRBrandon
Aeropuerto de Cross LakeYDNCYDNCross Lake
Aeropuerto de Island LakeYIVCYIVIsland Lake
Aeropuerto de Red Sucker LakeYRSCYRSRed Sucker Lake
Aeropuerto de South Indian LakeXSICZSNSouth Indian Lake
Aeropuerto de BrochetYBTCYBTBrochet
Aeropuerto de Lac BrochetXLBCZWHLac Brochet
Aeropuerto de Tadoule LakeXTLCYBQTadoule Lake
Aeropuerto de York LandingZACCZACYork Landing
Aeropuerto de GillamYGXCYGXGillam
Aeropuerto de Flin FlonYFOCYFOFlin Flon
Aeropuerto de Lynn LakeYYLCYYLLynn Lake

Flag of British Columbia.svg Columbia Británica

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto de CastlegarYCGCYCGCastlegar
Aeropuerto Internacional de CranbrookYXCCYXCCranbrook
Aeropuerto Internacional de VancouverYVRCYVRVancouver
Aeropuerto de KamloopsYKACYKAKamloops
Aeropuerto Internacional de KelownaYLWCYLWKelowna
Aeropuerto Internacional de VictoriaYYJCYYJVictoria
Aeropuerto Internacional de AbbotsfordYXXCYXXAbbotsford
Aeropuerto de ComoxYQQCYQQComox
Aeropuerto de Fort Saint JohnYXJCYXJFort St. John
Aeropuerto de Fort NelsonYYECYYEFort Nelson
Aeropuerto de Prince GeorgeYXSCYXSPrince George
Aeropuerto de Dawson CreekYDQCYDQDawson Creek
Aeropuerto de Campbell RiverYBLCYBLCampbell River
Aeropuerto de TerraceYXTCYXTTerrace
Aeropuerto de SmithersYYDCYYDSmithers
Aeropuerto de Boundary BayYDTCZBBBoundary Bay
Aeropuerto de Dease LakeYDLCYDLDease Lake
Aeropuerto de Sault Ste. MarieYAMCYAMSault Ste. Marie
Aeropuerto de SandspitYZPCYZPSandspit
Aeropuerto de Prince RupertYPRCYPRBoundary Bay
Aeropuerto Regional de PentictonYYFCYYFPenticton
Aeropuerto de NanaimoYCDCYCDNanaimo
Aeropuerto de QuesnelYQZCYQZQuesnel
Aeropuerto de Williams LakeYWLCYWLWilliams Lake
Aeropuerto de MassetYMTCYMTMasset
Aeropuerto de Qualicum BeachXQUQualicum Beach
Aeropuerto de Texada-GilliesYGBCYGBIsla Texada
Aeropuerto de MackenzieYZYCYZYMackenzie
Aeropuerto de Anahim LakeYAAAnahim Lake
Aeropuerto de TofinoYAZCYAZTofino
Aeropuerto de Port HardyYZTCYZTPort Hardy
Aeropuerto de Powell RiverYPWCYPWPowell River
Aeropuerto de TrailYZZTrail
Aeropuerto de Sechelt-GibsonsYHSSechelt

Flag of Prince Edward Island.svg Isla del Príncipe Eduardo

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto de CharlottetownYYGCYYGCharlottetown

Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto Internacional de Saskatoon John G. DiefenbakerYXECYXESaskatoon
Aeropuerto Internacional de ReginaYQRCYQRRegina
Aeropuerto de Prince AlbertYPACYPAPrince Albert
Aeropuerto de La RongeYVCCYVCLa Ronge
Aeropuerto de Fond-du-LacZFDCZFDFond-du-Lac
Aeropuerto de Stony RapidsYSFCYSFStony Rapids
Aeropuerto de Points NorthYNLCYNLPoints North
Aeropuerto de Wollaston LakeZWLCZWLWollaston Lake
Aeropuerto de Uranium CityYBECYBEUranium City

Flag of Alberta.svg Alberta

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto de Grande PrairieYQUCYQUGrande Prairie
Aeropuerto Internacional de CalgaryYYCCYYCCalgary
Aeropuerto de Fort McMurrayYMMCYMMFort McMurray
Aeropuerto Internacional de EdmontonYEGCYEGEdmonton
Aeropuerto de Medicine HatYXHCYXHMedicine Hat
Aeropuerto del Condado de LethbridgeYQLCYQLLethbridge
Aeropuerto de LloydminsterYLLCYLLLloydminster
Aeropuerto de Rainbow LakeYOPCYOPRainbow Lake
Aeropuerto de High LevelYOJCYOJHigh Level
Aeropuerto de EdsonYETCYETEdson
Aeropuerto de Peace RiverYPECYPEPeace River

Flag of Newfoundland and Labrador.svg Terranova y Labrador

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto Internacional de San Juan de TerranovaYYTCYYTSan Juan de Terranova
Base Aérea Goose BayYYRCYYRGoose Bay
Aeropuerto Internacional de GanderYQXCYQXGander
Aeropuerto de Deer LakeYDFCYDFDeer Lake
Aeropuerto de Saint AnthonyYAYCYAYSaint Anthony
Aeropuerto de WabushYWKCYWKWabush
Aeropuerto Internacional de StephenvilleYJTCYJTStephenville
Aeropuerto de Churchill FallsZUMCZUMChurchill Falls

Flag of the Northwest Territories.svg Territorios del Noroeste

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto de YellowknifeYZFCYZFYellowknife
Aeropuerto de Fort SmithYSMCYSMFort Smith
Aeropuerto de Norman WellsYVQCYVQNorman Wells
Aeropuerto de InuvikYEVCYEVInuvik
Aeropuerto de Hay RiverYHYCYHYHay River
Aeropuerto de AklavikLAKCYKDAklavik
Aeropuerto de Fort SimpsonYFSCYFSFort Simpson
Aeropuerto de Lutselk'eYSGCYLKLutselk'e
Aeropuerto de Rae Lakes-GametiYRACYRAGameti
Aeropuerto de WekweetiWekweeti
Aeropuerto de WhatiYLEWhati
Aeropuerto de Rae-EdzoBehchoko
Aeropuerto de Ulukhaktok-HolmanYHICYHIUlukhaktok
Aeropuerto de DelineYWJCYWJDeline
Aeropuerto de Fort Good HopeYHGCYHGFort Good Hope
Aeropuerto de Fort McPhersonZFMCZFMFort McPherson
Aeropuerto de PaulatukYPCCYPCPaulatuk
Aeropuerto de Sachs HarbourYSYCYSYSachs Harbour
Aeropuerto de Tuktoyaktuk-GrubenYUBCYUBTuktoyaktuk
Aeropuerto de Colville LakeYCKColville Lake

Flag of Yukon.svg Yukón

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto Internacional de Whitehorse Erik NielsenYXYCYXYWhitehorse
Aeropuerto de Old CrowYOCCYOCOld Crow
Aeropuerto de Dawson CityYDACYDADawson City

Flag of Nunavut.svg Nunavut

DenominaciónCódigo IATACódigo OACIUbicación
Aeropuerto de IqaluitYFBCYFBIqaluit
Aeropuerto de Rankin InletYRTCYRTRankin Inlet
Aeropuerto de Cambridge BayYCBCYCBCambridge Inlet
Aeropuerto de ArviatYEKCYEKArviat
Aeropuerto de Baker LakeYBKCYBKBaker Lake
Aeropuerto de Chesterfield InletYCSCYCSChesterfield Inlet
Aeropuerto de ChurchillYYQCYYQChurchill
Aeropuerto de Coral HarbourYZSCYZSCoral Harbour
Aeropuerto de Repulse BayYUTCYUTRepulse Bay
Aeropuerto de Whale CoveYXNCYXNWhale Cove
Aeropuerto de Gjoa HavenYHKCYHKGjoa Haven
Aeropuerto de KugaarukYBBCYBBKugaaruk
Aeropuerto de TaloyoakYYHCYYHTaloyoak
Aeropuerto de KugluktukYCOCYCOKugluktuk
Aeropuerto de Cape DorsetYTECYTECape Dorset
Aeropuerto de Clyde RiverYCYCYCYClyde River
Aeropuerto de Hall BeachYUXCYUXHall Beach
Aeropuerto de IgloolikYGTCYGTIgloolik
Aeropuerto de PangnirtungYXPCYXPPangnirtung
Aeropuerto de Pond InletYIOCYIOPond Inlet
Aeropuerto de QikiqtarjuaqYVMCYVMQikiqtarjuaq
Aeropuerto de KimmirutYLCCYLCKimmirut
Aeropuerto de NanisivikYSRCYSRNanisivik
Aeropuerto de Resolute BayYRBCYRBResolute
Aeropuerto de AupalukYLACYLAAupaluk
Aeropuerto de Grise FiordYGZCYGZGrise Fiord
Aeropuerto de SanikiluaqYSKCYSKSanikiluaq