Date de mise à jour : 21/05/2025 | Identifiant OffreInfo :
01_GE307475
Organisme responsable :
Le Cnam en Grand Est
Les savoirs de l'ingénieur en " Energétique " se structurent en : des savoirs scientifiques de base indispensables à la compréhension des réalités techniques actuelles et de leur évolution, des développements de la recherche technologiques et scientifiques qui préfigurent le monde professionnel de demain. Ces savoirs de base communs à l'ensemble des parcours sont :
- la thermodynamique appliquée à l'énergétique
- les sciences thermiques fondamentales et appliquées aux équipements
- l'électrotechnique appliquée
- la mécanique des fluides et les principes des machines à fluides
- les mathématiques de l'ingénieur qui doivent intégrer les bases suffisantes de calcul matriciel, de méthodes d'optimisation, des méthodes de plan d'expérience et des techniques d'identification de paramètres, le calcul différentiel... des savoirs technologiques plus spécifiques au parcours retenu
des méthodes et des pratiques de modélisation et de simulation de système enrichies d'une confrontation régulière à des retours d'expérience sur des dispositifs techniques en laboratoire, sur des sites industriels ou des bâtiments à haute performance des outils et les savoirs de l'ingénieur de XXIème siècle :
- les approches réglementaires et normatives
- les méthodes d'analyse de cycle de vie et d'éco-conception
- le management de projet
- les outils de communication
Une ouverture à la recherche scientifique et technique par l'accès à des plateformes reconnus de recherche et la rédaction de mémoire de synthèse sur des thématiques innovantes
la maîtrise de l'anglais pour lequel un niveau minimum est exigé pour l'obtention du diplôme
L'ingénieur diplômé du CNAM, en spécialité énergétique, est appelé à intervenir dans toutes les phases du projet de développement d'équipements ou d'installations énergétiques, de la conception à la réalisation, de l'exploitation à la maintenance en position de maître d'ouvrage, de maître d'œuvre, d'ingénieur conseil, d'auditeur technique ou d'entrepreneur.
Il exerce particulièrement pour ce parcours dans les domaines professionnels suivants : énergétique pour l'industrie : production de chaleur et de froid, génération de vapeur, récupération thermique, valorisation des rejets thermiques, stockage de chaleur et de froid, audits d'installations, mise en œuvre de pratiques de management de l'énergie, énergétique pour les transports : développement de technologie moteurs et intégration des systèmes énergétiques pour les transports
Mathématiques appliquées - Mathématiques - informatique - méthodes numériques - Au choix : Algorithmique - Programmation - Langages - Résistance des matériaux - Capteurs métrologie – Thermique acoustique et mécanique des fluides, statistiques Au choix : Anglais général ou professionnel - Thermodynamique appliquée à l'énergétique - Machines à fluides - Thermique - Production du froid - Combustion - Optimisation énergétique des machines et moteurs Au choix : Complément de thermique - Rayonnement thermique - Traitement de l'air dans les applications industrielles - Réseaux fluidiques pour les installations énergétiques - Technologies du froid -- Ingénierie des turbomachines - Conception et Fonctionnement des moteurs alternatifs - Au choix : Audit énergétique - Énergies alternatives au pétrole -Valorisation des rejets de chaleur fatale dans l'industrie: technologies et méthodes d'intégration - Polluants et gaz à effet de serre - Contrôle, diagnostic et maintenance des installations et équipements énergétiques - Contrôle moteur et stratégies optimisées de dépollution - Au choix : Outils informatiques appliqués aux systèmes énergétiques et frigorifiques - Modélisation en machines et moteurs - Maquette numérique et réseaux fluides - Au choix : Information comptable et management, organisation des entreprises- Pilotage financier de l'entreprise - Prospective, décision, transformation - Mercatique I - Principes généraux et outils du management d'entreprise - L'organisation et ses modèles - Droit et pratique des contrats internationaux - Union européenne Politiques et stratégies économiques dans la mondialisation - Exercer le métier d'ingénieur - Socio-histoire de l'innovation techno-scientifique - Management de projet - Droit des technologies de l'information et de la communication - Introduction au management qualité - Intégrer les risques et enjeux du changement climatique dans la pratique de l'ingénieur - Intégrer les enjeux de la transition écologique dans les pratiques professionnelles - ESTIM - Santé, performance et développement au travail - Outils RH - Management et communication en entreprise - Droit du travail : relations individuelles et collectives - Droit social européen et international - Analyse du travail et ingénierie de la formation professionnelle - Genre et travail - Modélisation des systèmes thermiques - Energie et développement durable - Méthodes avancées d'optimisation des systèmes énergétiques - Froid, environnement et simulation - Cogénération et cycles combinés - développements avancés dans les turbomachines thermiques - Outils et méthodes numériques appliqués au traitement d'air et à la ventilation dans le bâtiment - Méthodes avancées d'analyse de données d'usage et de performances des systèmes énergétiques
titre diplôme homologué
Certifiante
Bac + 5 et plus