- Connaissances que doit acquérir le lauréat :
· Acquérir des connaissances fondamentales et appliquées dans les sciences et techniques liées à l’énergétique (thermodynamique, transferts de chaleur, électricité, systèmes énergétiques, etc.).
· Former les étudiants aux méthodes d’analyse et de modélisation des phénomènes physiques intervenant dans la production, la conversion, le transport et la gestion de l’énergie.
· Développer des compétences techniques et des méthodes de travail permettant aux étudiants de s’adapter aux évolutions technologiques dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des systèmes hybrides.
· Fournir les outils théoriques, numériques et expérimentaux nécessaires pour la simulation, le dimensionnement et l’optimisation des systèmes énergétiques (thermiques, électriques, ou multiénergies).
· Favoriser l’esprit critique et la capacité d’analyse, en confrontant les étudiants à des problématiques réelles liées à la transition énergétique, à la performance énergétique des bâtiments ou aux systèmes intelligents.
· Offrir une base solide en sciences de l’énergie permettant aux diplômés de poursuivre en Master, école d’ingénieur ou d’intégrer directement des métiers techniques dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement ou de la gestion énergétique.
- Compétences que doit acquérir le lauréat :
·Acquérir des connaissances théoriques et techniques fondamentales en génie énergétique, couvrant les domaines de la thermodynamique, des transferts de chaleur, de l’électricité et des énergies renouvelables.
· Savoir appliquer les principes physiques fondamentaux (thermique, mécanique des fluides, électrotechnique) pour analyser, concevoir et évaluer des systèmes énergétiques.
· Développer une approche technique, économique et environnementale des différentes solutions énergétiques, en tenant compte de leur impact, de leur coût et de leur efficacité.
· Utiliser des outils et logiciels de modélisation, de simulation et d’analyse énergétique pour résoudre des problématiques complexes (TRNSYS, EnergyPlus, PVsyst, MATLAB, etc.).
· Acquérir des connaissances sur les matériaux et composants énergétiques (isolants thermiques, capteurs solaires, batteries, échangeurs…), en lien avec la performance des systèmes.
· Être capable d’intervenir dans la conception, le dimensionnement, l’optimisation, le suivi et l’exploitation de projets énergétiques dans des secteurs tels que le bâtiment, l’industrie, les réseaux énergétiques ou les installations à énergies renouvelables.