L'hydrogène pour l'Industrie
Code UE : USGE6H
- Cours + travaux pratiques
- 4 crédits
Responsable(s)
Brice TREMEAC
Dany GAILLON
Objectifs pédagogiques
Management et exploitation industriel (22 heures)
Intégration des briques technologiques de l'hydrogène (12 heures)
Modélisation des phénomènes dangereux/sécurité-sureté H2 (16 heures)
TP Hydrogène (20 heures)
Intégration des briques technologiques de l'hydrogène (12 heures)
Modélisation des phénomènes dangereux/sécurité-sureté H2 (16 heures)
TP Hydrogène (20 heures)
Contenu
Management et exploitation industriel (22 heures)
Introduction à l'hydrogène et à ses applications industrielles
Introduction à l'hydrogène en tant que vecteur énergétique
Propriétés de l'hydrogène et ses sources de production
Applications industrielles de l'hydrogène (transport, stockage d'énergie, industries chimiques, etc.)
Utilisation de l'hydrogène dans l'industrie
Utilisation de l'hydrogène comme combustible dans les industries (raffineries, sidérurgie, etc.)
Utilisation de l'hydrogène dans les piles à combustible pour la production d'électricité et les véhicules à hydrogène
Évaluation des avantages et des contraintes de l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie
Semaine 5: Gestion des risques et aspects réglementaires
Évaluation des risques associés à l'hydrogène (inflammabilité, toxicité, etc.)
Normes de sécurité pour le stockage, la manipulation et le transport de l'hydrogène
Cadre réglementaire et politiques gouvernementales liées à l'utilisation de l'hydrogène
Intégration des briques technologiques de l'hydrogène (12 heures)
Introduction à l'intégration des briques technologiques de l'hydrogène
Rappel des briques technologiques de l'hydrogène : production, stockage, distribution et utilisation
Concepts clés de l'intégration des systèmes énergétiques à base d'hydrogène
Avantages et défis de l'intégration des briques technologiques de l'hydrogène
Planification et conception de systèmes énergétiques à base d'hydrogène
Analyse des besoins énergétiques et identification des opportunités d'intégration de l'hydrogène
Modélisation et simulation des systèmes énergétiques à base d'hydrogène
Optimisation des systèmes intégrés pour maximiser l'efficacité et la durabilité
Intégration de la production d'hydrogène
Évaluation des différentes méthodes de production d'hydrogène en fonction des besoins spécifiques du système
Intégration des sources d'énergie renouvelable dans la production d'hydrogène
Dimensionnement et gestion des systèmes de production d'hydrogène intégrés
Intégration du stockage et de la distribution d'hydrogène
Sélection et dimensionnement des systèmes de stockage d'hydrogène en fonction des exigences du système
Intégration de l'infrastructure de distribution d'hydrogène pour différents secteurs d'utilisation
Analyse des stratégies de gestion du stockage et de la distribution d'hydrogène
Intégration de l'utilisation de l'hydrogène
Choix des technologies d'utilisation de l'hydrogène en fonction des besoins spécifiques du système
Intégration des piles à combustible pour la production d'électricité et les applications de cogénération
Intégration de l'hydrogène comme combustible dans les moteurs à combustion interne
Études de cas et projets d'intégration
Études de cas sur des systèmes énergétiques à base d'hydrogène intégrés existants
Projets d'intégration permettant aux étudiants d'appliquer les connaissances acquises
Présentation et discussion des résultats des projets
Modélisation des phénomènes dangereux/sécurité-sureté H2 (16 heures)
Introduction à la sécurité et à la sûreté de l'hydrogène
Concepts de base en matière de sécurité et de sûreté dans l'utilisation de l'hydrogène
Risques associés à l'hydrogène (inflammabilité, toxicité, etc.)
Cadre réglementaire et normatif pour la sécurité de l'hydrogène
Analyse des risques et modélisation
Méthodes d'identification et d'analyse des risques liés à l'hydrogène
Techniques de modélisation des phénomènes dangereux (dispersion, explosion, incendie, etc.)
Utilisation d'outils de modélisation pour évaluer les scénarios de risque
Conception et aménagement sécuritaire des installations à l'hydrogène
Principes de conception pour la sécurité et la sûreté des installations à l'hydrogène
Exigences en matière de ventilation, de détection des fuites, de protection contre les incendies, etc.
Analyse des mesures de sécurité pour réduire les risques associés à l'hydrogène
Gestion des incidents et des situations d'urgence
Plans d'urgence pour les installations à l'hydrogène
Protocoles d'intervention en cas de fuite, d'incendie ou d'autres incidents
Pratiques de communication et de coordination lors de situations d'urgence impliquant l'hydrogène
Études de cas et applications pratiques
Étude de cas sur des incidents réels liés à l'hydrogène
Application des connaissances acquises pour résoudre des problèmes de sécurité et de sûreté
TP Hydrogène (20 heures)
Introduction à l'hydrogène et à ses applications industrielles
Introduction à l'hydrogène en tant que vecteur énergétique
Propriétés de l'hydrogène et ses sources de production
Applications industrielles de l'hydrogène (transport, stockage d'énergie, industries chimiques, etc.)
Utilisation de l'hydrogène dans l'industrie
Utilisation de l'hydrogène comme combustible dans les industries (raffineries, sidérurgie, etc.)
Utilisation de l'hydrogène dans les piles à combustible pour la production d'électricité et les véhicules à hydrogène
Évaluation des avantages et des contraintes de l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie
Semaine 5: Gestion des risques et aspects réglementaires
Évaluation des risques associés à l'hydrogène (inflammabilité, toxicité, etc.)
Normes de sécurité pour le stockage, la manipulation et le transport de l'hydrogène
Cadre réglementaire et politiques gouvernementales liées à l'utilisation de l'hydrogène
Intégration des briques technologiques de l'hydrogène (12 heures)
Introduction à l'intégration des briques technologiques de l'hydrogène
Rappel des briques technologiques de l'hydrogène : production, stockage, distribution et utilisation
Concepts clés de l'intégration des systèmes énergétiques à base d'hydrogène
Avantages et défis de l'intégration des briques technologiques de l'hydrogène
Planification et conception de systèmes énergétiques à base d'hydrogène
Analyse des besoins énergétiques et identification des opportunités d'intégration de l'hydrogène
Modélisation et simulation des systèmes énergétiques à base d'hydrogène
Optimisation des systèmes intégrés pour maximiser l'efficacité et la durabilité
Intégration de la production d'hydrogène
Évaluation des différentes méthodes de production d'hydrogène en fonction des besoins spécifiques du système
Intégration des sources d'énergie renouvelable dans la production d'hydrogène
Dimensionnement et gestion des systèmes de production d'hydrogène intégrés
Intégration du stockage et de la distribution d'hydrogène
Sélection et dimensionnement des systèmes de stockage d'hydrogène en fonction des exigences du système
Intégration de l'infrastructure de distribution d'hydrogène pour différents secteurs d'utilisation
Analyse des stratégies de gestion du stockage et de la distribution d'hydrogène
Intégration de l'utilisation de l'hydrogène
Choix des technologies d'utilisation de l'hydrogène en fonction des besoins spécifiques du système
Intégration des piles à combustible pour la production d'électricité et les applications de cogénération
Intégration de l'hydrogène comme combustible dans les moteurs à combustion interne
Études de cas et projets d'intégration
Études de cas sur des systèmes énergétiques à base d'hydrogène intégrés existants
Projets d'intégration permettant aux étudiants d'appliquer les connaissances acquises
Présentation et discussion des résultats des projets
Modélisation des phénomènes dangereux/sécurité-sureté H2 (16 heures)
Introduction à la sécurité et à la sûreté de l'hydrogène
Concepts de base en matière de sécurité et de sûreté dans l'utilisation de l'hydrogène
Risques associés à l'hydrogène (inflammabilité, toxicité, etc.)
Cadre réglementaire et normatif pour la sécurité de l'hydrogène
Analyse des risques et modélisation
Méthodes d'identification et d'analyse des risques liés à l'hydrogène
Techniques de modélisation des phénomènes dangereux (dispersion, explosion, incendie, etc.)
Utilisation d'outils de modélisation pour évaluer les scénarios de risque
Conception et aménagement sécuritaire des installations à l'hydrogène
Principes de conception pour la sécurité et la sûreté des installations à l'hydrogène
Exigences en matière de ventilation, de détection des fuites, de protection contre les incendies, etc.
Analyse des mesures de sécurité pour réduire les risques associés à l'hydrogène
Gestion des incidents et des situations d'urgence
Plans d'urgence pour les installations à l'hydrogène
Protocoles d'intervention en cas de fuite, d'incendie ou d'autres incidents
Pratiques de communication et de coordination lors de situations d'urgence impliquant l'hydrogène
Études de cas et applications pratiques
Étude de cas sur des incidents réels liés à l'hydrogène
Application des connaissances acquises pour résoudre des problèmes de sécurité et de sûreté
TP Hydrogène (20 heures)
Modalité d'évaluation
Management et exploitation industriel (22 heures)
Intégration des briques technologiques de l'hydrogène (12 heures)
Modélisation des phénomènes dangereux/sécurité-sureté H2 (16 heures)
TP Hydrogène (20 heures)
Intégration des briques technologiques de l'hydrogène (12 heures)
Modélisation des phénomènes dangereux/sécurité-sureté H2 (16 heures)
TP Hydrogène (20 heures)
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Intitulé de la formation
Diplôme d'ingénieur Spécialité énergétique , en partenariat avec l'ITII Normandie
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Type
Diplôme d'ingénieur
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Lieu(x)
Alternance
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Lieu(x)
Normandie
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Intitulé de la formation
Diplôme d'ingénieur Spécialité énergétique , en partenariat avec l'ITII Normandie En FC
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Type
Diplôme d'ingénieur
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Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
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Enseignement non encore programmé
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- Cours + travaux pratiques
- 4 crédits
Responsable(s)
Brice TREMEAC
Dany GAILLON