Contrat de Professionnalisation 5 ème année d ingénieur : Génie Physique PTP Energie

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Transcription:

Contrat de Professionnalisation 5 ème année d ingénieur : Génie Physique PTP Energie Code RNCP : 4206 Code CPF : 13893 Mise à jour : 30/06/2017 Gestion, vie des groupes, devenir professionnel Plateforme association de multi-sources énergétiques Les différentes techniques de génération et de gestion énergétique Production d'énergie par des ressources renouvelables Technologies et architectures pour la conversion et le stockage de l'énergie électrique Utilisation rationnelle de l'énergie Tutorat Sous Total Enseignements Sous total évaluations et tutorat TOTAL 70 h (dont 3h 105 h (dont 6h 55 h (dont 2h 60 h (dont 3h 75 h (dont 3h 65h (dont 3h 10 h 410h 30h 440 h UE : Gestion, vie des groupes, devenir professionnel Hélène HERENG (MCF) 75 H A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer : Les objectifs et l'organisation de la Fonction RH, l'analyse des emplois, le processus de recrutement, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, la motivation au travail, les rémunérations, le processus d'appréciation des salariés, la formation, la gestion des carrières, la gestion des conflits, les contrats de travail. Ce qu'est un groupe, ce qui l'influence et le dynamise. L'étudiant devra être capable de : Décoder les problèmes de GRH, les situer dans leur contexte et proposer des solutions pertinentes pour les résoudre. Evaluer l'efficacité des diverses pratiques de GRH et les interrelations qui existent entre elles.

Faire l'analyse d'une situation de groupe. Examen écrit + oraux UE : Plateforme association de multi-sources énergétiques Patrick TOUNSI (PU) 120 H Il s agit d une unité d enseignement totalement menés soit avec des chercheurs soit avec des industriels. L étudiant doit donc exploiter les concepts et la théorie déjà acquis les années précédentes. Travailler avec d autres étudiants venant des autres départements de spécialité pour mener à bien des projets multidisciplinaires sur l énergie. Communiquer et faire un effort pour se faire comprendre des élèves ayant d autres cultures scientifiques. S organiser en équipe selon les critères utilisés dans l industrie. Mener à bien un travail de conception et de réalisation abouti et soigné, avec des choix technologiques argumentés. Présenter correctement son travail en langue anglaise et répondre correctement aux questions du jury. Justifier tous les choix technologiques qui ont été faits. Théories de 4 ème année INSA Oral + Rapport UE : Les différentes techniques de génération et de gestion énergétique 56,25 H Gilles HEBRARD (PU)

Les enjeux socio-économiques de l énergie dans le monde Modéliser des systèmes énergétiques Comprendre la gestion de l énergie dans l automobile et dans les transports terrestres Connaître la distribution de l énergie électrique et les centrales électriques (réseaux et smartgrid) Intégrer les enjeux socio-économiques de l énergie dans les développements de futurs projets à l international Travailler en équipe sur des projets liés à l énergie Modéliser des systèmes énergétiques Travailler sur des projets liés à l énergie dans l automobile et dans les transports terrestres Prendre en compte les contraintes de la distribution de l énergie électrique (réseaux et smartgrid) pour des systèmes énergétiques interconnectés Examen écrit UE : Production d'énergie par des ressources renouvelables Gilles HEBRARD (PU) 65 H La problématique et la nécessité du re aux énergies renouvelables Les avantages et limitations du re à l énergie solaire Problématique de l énergie éolienne Différentes techniques de génération de biocarburants Le problème de stockage de l énergie Récupération et stockage des faibles niveaux d énergie Choisir les formes d énergie adaptées aux projets qu il aura à élaborer. Dimensionner et associer à la source d énergie principale des différentes sources d énergie renouvelable. Faire un bilan énergétique et de cycle de vie pour toute production industrielle ou domestique

Concepts de 4 ème année INSA Examen écrit + rapport + TP UE : Technologies et architectures pour la conversion et le stockage de l'énergie électrique Patrick TOUNSI (PU) 81,5 H Les principes de fonctionnement des convertisseurs de l énergie électrique Les enjeux et systèmes de la génération et du stockage de l énergie électrique Les nouvelles générations de cellules photovoltaïques L utilisation optimisée des panneaux photovoltaïques (MPPT) Les piles à combustibles L utilisation des différentes technologies de batteries et supercapacités Choisir une chaîne de conversion électrique adaptée aux besoins de son projet. Choisir les éléments de stockages adaptés à l application et aux conditions environnementales. Optimiser le rendement d une chaine de conversion électrique. Examen écrit + Rapport + TP UE : Utilisation rationnelle de l'énergie Ligia BARNA (PU) 70 H Etablir une ACV sur des procédés de production d énergie et sur des scénarios d utilisation d énergie en utilisant un logiciel (Umberto) et des bases de données adaptées. Utilisation des résultats pour l'écoconception des procédés. L analyse Pinch pour l optimisation énergétique des procédés. Utilisation d'autres méthodes d'optimisation numérique selon les applications étudiées en vue d'eco-conception. Etablir un bilan énergétique et exergétique sur des filières de production et d utilisation d énergie. Analyse énergétique: choix des méthodes et analyse critique des résultats d'évaluation. Savoir identifier des dysfonctionnements et proposer des solutions optimales. Proposer des filières innovantes en prenant en compte les aspects énergétiques.

Mobiliser des connaissances relatives aux sciences du génie des procédés pour résoudre des problèmes complexes de transformation de la matière et de l énergie. Concevoir, dimensionner, modéliser, faire fonctionner et optimiser techniquement et économiquement des installations industrielles de Génie des Procédés. Etre capable de prendre en compte, dans la conception et la mise en œuvre des procédés et des filières de production, la sécurité, l efficience énergétique et la maîtrise des impacts environnementaux dans un contexte règlementaire (Ecoprocédés). Concevoir de nouveaux procédés et filières, dans divers secteurs d activités tels que les Eco-industries (Eaux, Déchets), l Energie, l Environnement, de façon à réduire les effets du réchauffement climatique et contribuer à la transition énergétique. Thermodynamique énergétique Simulation et analyse des procédés Procédés et énergie Examen écrit + rapport