Sciences appliquées

Aborder la question énergétique, dans toute sa complexité La formation, dispensée en anglais, s’appuie sur le tronc commun des connaissances scientifiques et techniques de l’ingénieur et sur les savoirs disciplinaires spécifiques développés dans le cadre de l’option « énergie » du programme de bachelier Ingénieur civil. Le nouveau master s’articule autour d’un ensemble de cours obligatoires et à option couvrant les différents modes de production/conversion d’énergie, le transport, la distribution et le stockage de l’énergie, ou encore l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments et les transports. L’approche technologique est mise en perspective par rapport au mode de fonctionnement du marché de l’énergie, aux contraintes règlementaires et aux enjeux géopolitiques. Le programme de cours met d’abord l’accent sur les disciplines fondamentales que sont l’électricité, la thermodynamique ainsi que la mécanique et sur les principes de l’analyse bilantaire des systèmes qui permettent de décrire, de modéliser et de concevoir les systèmes énergétiques. Les concepts et approches qui en découlent sont appliqués aux différents systèmes de production, de conversion, de transport et de stockage de l’énergie pour développer une vision transversale des différents systèmes, qui est consolidée dans le cadre d’un projet intégré de grande ampleur. Le tableau est complété par des cours spécifiques portant sur le cadre économique, règlementaire et sociétal dans lequel la question énergétique est posée. Deux finalités spécialisées (30 crédits) sont proposées. Elles permettent de développer des compétences spécialisées dans un domaine au choix : • conception des dispositifs de production/transformation de l’énergie : turbomachines/alternateurs, dispositifs de cogénération, pile à combustible… • gestion des réseaux d’énergie : contrôle des réseaux électriques, microréseaux, intégration des différents vecteurs énergétiques… La formation est complétée par un travail de fin d’études comportant un stage d’insertion professionnelle de longue durée dans une entreprise ou un centre de recherche en Belgique ou à l’étranger. Les atouts de cette formation • Interdisciplinarité et haut degré de spécialisation : connaissances scientifiques et techniques, sciences humaines (gestion, droit, économie) • Approche théorique et pratique (travaux pratiques, projets, stage…) • Expertise internationale des enseignants-chercheurs de la Faculté des Sciences Appliquées et du réseau de leurs partenaires industriels • Campus vert, infrastructures de pointe, vie étudiante riche et diversifiée • Programme Full English Cours techniques obligatoires et à option Énergies renouvelables, conversion et stockage électrochimique, réseau d’énergie électrique, géothermie, énergie éolienne, hydroénergie, énergie et transport, performance énergétique des bâtiments, capture du CO2 40 CR Marché de l’énergie, principes de gestion 10 CR Finalité spécialisée «Energy components» ou «Energy networks» 30 CR Défi énergétique (projet intégré) 10 CR Travail de fin d’études et stage 30 CR 120 CRÉDITS  Le “Clean Energy Act” adopté par la Commission européenne en 2019 favorise les échanges d’énergie d’origine renouvelable entre citoyens au travers de communautés d’énergie, leur permettant de devenir acteurs de la transition énergétique et plus uniquement consommateurs. Cette petite révolution nécessite cependant des outils de conception simples et robustes pour intégrer parfaitement les ressources renouvelables aux besoins des consommateurs en termes d’électricité, de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de mobilité électrique… et cela dans une optique 100 % renouvelable. L’optimisation numérique, l’intelligence artificielle, la simulation énergétique de bâtiments, la conversion/transport/stockage de l’énergie, le traitement de données satellitaires impliquent la collaboration d’ingénieurs, d’architectes, de géographes et de mathématiciens. Les étudiants utilisent ces mêmes outils dans leurs cours en collaboration avec les chercheurs pour concevoir des systèmes énergétiques renouvelables pour des ensembles de bâtiments existants, des villes ou même des pays entiers. Pr Pierre DEWALLEF – énergie 42

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