Efficacité énergétique et bâtiments intelligents

Cycle Ingénieur

Efficacité énergétique et bâtiment intelligent

Face à l'urgence climatique et aux transformations industrielles, cette formation a pour vocation de former des ingénieurs capables de :

Piloter la transition énergétique
  • Répondre aux défis à l'échelle des bâtiments, des usines et des territoires, tout en s'appuyant sur des stratégies globales telles que les Accords de Paris et les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU.
Concevoir des solutions innovantes
  • Optimiser les systèmes industriels : mise en œuvre de procédés verts, décarbonation des chaînes logistiques, valorisation avancée et recyclage des ressources.
  • Promouvoir une construction durable : Favoriser la rénovation énergétique et les constructions bas carbone conformes aux normes internationales, garantissant des performances énergétiques optimales.
  • Renforcer le développement urbain : Concevoir des réseaux énergétiques résilients et des éco-quartiers pour des environnements durables et vivables.
Offrir une expérience pédagogique unique
  • Allier théorie et pratique : Intégré 40 % de projets concrets, stages en entreprise et collaborations industrielles.
  • Adopter une approche systémique : Combiner expertise technique (Energy Management et audit, BIM, IoT, AI), compétences environnementales et capacités managériales.

La formation vise à développer une maîtrise approfondie des principes de l'efficacité énergétique et des systèmes intelligents, appliqués à l'industrie et au bâtiment, tout en intégrant des technologies durables. Elle prépare à :

Conception et analyse de systèmes énergétiques
  • Concevoir et analyser des systèmes énergétiques performants, grâce à la modélisation et des outils avancés.
Intégration des énergies renouvelables
  • Intégrer les énergies renouvelables, telles que le solaire, l'éolien et le stockage, dans des contextes variés.
Gestion de projets en transformation énergétique
  • Piloter des projets complexes en transformation énergétique, garantissant leur viabilité économique et écologique.
Exploitation des technologies avancées
  • Exploiter les avancées technologiques, comme les réseaux IoT, les systèmes automatisés et la gestion énergétique, pour moderniser les infrastructures.
Solutions géotechniques et industrielles
  • Concevoir des solutions géotechniques et industrielles optimales, en maîtrisant les matériaux et procédés modernes.
Conformité réglementaire
  • Assurer la conformité réglementaire dans les domaines énergétique, industriel et durable.
Approche éthique et responsable
  • Adopter une approche éthique et responsable, pour minimiser l'impact environnemental des systèmes.
Communication et collaboration
  • Communiquer efficacement des concepts techniques et collaborer dans des environnements industriels et multiculturels.
Double Diplômes
  • Nous proposons un parcours de double diplomation, actuellement en négociation avec des universités prestigieuses. Cette initiative permet à nos étudiants de bénéficier d'une double expertise et d'une reconnaissance académique à l'international.
Échanges Académiques
  • Afin de renforcer leur ouverture internationale, nos étudiants peuvent effectuer des semestres d'études à l'étranger et suivre des cours en anglais technique, leur offrant une immersion culturelle et linguistique précieuse.
Partenariats Industriels
  • Située à Kénitra, une ville en forte croissance économique, l'école profite de la présence de grands groupes industriels et du BTP. Ce positionnement offre aux étudiants des opportunités uniques de stages, collaborations et projets avec des leaders du secteur, tout en renforçant leur employabilité et leur expertise.

Un socle scientifique et technique pluridisciplinaire

Sciences & Fondements de l'Ingénierie
  • M111 – Mathématiques pour l'ingénieur
  • M114 – Transfert thermique et mécanique des fluides
  • M233 – Résistance des matériaux
  • M113 – Circuits électriques et magnétiques
  • M117 – Compétences numériques et programmation
Technologies Énergétiques et Numériques
  • M112 – Électronique analogique
  • M115 – Ondes, propagation radio et antennes
  • M122 – Électronique de Puissance 1
  • M125 – Électronique numérique
Systèmes Automatisés et Objets Connectés
  • M126 – Capteurs et actionneurs
  • M121 – Asservissement continu et échantillonné
  • M127 – Électrotechnique 1 : Machines à courant continu et schémas électriques
Durabilité et Conception des Structures
  • M231 – Béton armé et DAO
  • M245 – Thermique et acoustique du bâtiment
  • M357 – Sécurité et Gestion des Risques
  • M236 – Matériaux et procédés de construction
Transition Énergétique et Gestion Durable
  • M235 – Énergies renouvelables et stockage
  • M244 – Méthodes avancées pour l'optimisation énergétique
  • M355 – Energy Management and Audit
  • M243 – Géotechnique
Technologies Intelligentes et Aménagement Urbain
  • M237 – Apprentissage artificielle
  • M356 – Bâtiment intelligent
  • M246 – Équipements techniques et installations électriques dans les bâtiments
  • M351 – Accessibilité et urbanisme intelligent
  • M353 – BIM et performances énergétiques du bâtiment
Langues et compétences interculturelles
  • M116/M123/M234/M247/M352 – Langues niveaux 1 à 5. Objectif : Préparer aux certifications reconnues comme le TOEIC, essentielles pour les ingénieurs.
Gestion d'entreprise et citoyenneté
  • M242 – Gestion Financière de l'Entreprise
  • M124 – Citoyenneté et vie publique
  • M354 – Compétences en emploi

Une immersion professionnelle dès la première année Chaque année, l'élève ingénieur effectue un stage, favorisant une progression continue dans le développement de ses compétences pratiques :

Première année
  • Un stage d'initiation en entreprise pour découvrir les environnements professionnels et s'initier aux pratiques du secteur.
Deuxième année
  • Un stage d'approfondissement, axé sur l'application des connaissances techniques et la gestion de projets concrets en entreprise.
Troisième année
  • Un Projet de Fin d'Études (PFE) d'une durée de 6 mois, permettant aux étudiants de relever des défis complexes et d'apporter des solutions innovantes aux problématiques industrielles ou énergétiques.

Des opportunités professionnelles variées et prometteuses Les diplômés de la formation trouvent des opportunités dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, le bâtiment, et les énergies renouvelables. Grâce à leur expertise en efficacité énergétique et en gestion de projets complexes, ils occupent des postes tels que :

Ingénieur en transition énergétique
  • Optimisation des procédés industriels et gestion des ressources
Consultant en rénovation énergétique
  • Diagnostic et mise en œuvre de solutions bas carbone.
Responsable en audit énergétique
  • Évaluation des performances énergétiques et accompagnement des entreprises vers la conformité environnementale.
Chargé de projets industriels
  • Encadrement de projets liés à l'intégration de technologies énergétiques innovantes dans les processus industriels.
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