| Niveau d'études visé | Bac |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Au Lycée polyvalent Langevin Wallon, le Bac technologique STI2D spécialité Énergie et Environnement forme des futurs acteurs de la transition énergétique. Cette formation combine sciences et technologies pour explorer les systèmes énergétiques modernes, la conversion et le transfert d'énergie, ainsi que les solutions durables respectueuses de l'environnement. Les étudiants développent des compétences technologiques étendues en analysant des systèmes complexes, en maîtrisant les outils numériques et en appliquant les principes de l'efficacité énergétique. Débouchés variés : les diplômés poursuivent leurs études en BTS, BUT, licences scientifiques ou formations d'ingénieurs, se préparant à des carrières dans les secteurs de l'industrie, des énergies renouvelables, de la maintenance industrielle ou du développement durable. Un profil d'ingénieur technologue autonome, capable de concevoir et d'optimiser des solutions énergétiques innovantes.
Programme
- Sciences et technologies industrielles appliquées à l’énergie et à l’environnement : principes et modélisation
- Énergies renouvelables et systèmes énergétiques durables : fonctionnement et intégration
- Gestion de l'environnement : qualité de l’air et de l’eau, gestion des déchets, prévention des pollutions
- Conception et innovation technologique : éco-conception, optimisation énergétique et développement durable
- Analyse et pilotage des systèmes énergétiques : instrumentation, contrôle, et gestion intelligente de l'énergie
Objectifs de la formation
- Appliquer les principes fondamentaux des sciences et technologies de l’industrie pour concevoir des solutions innovantes et durables
- Analyser et optimiser les systèmes énergétiques en intégrant les enjeux environnementaux
- Utiliser des outils de simulation et de modélisation pour évaluer la performance énergétique des installations
- Maîtriser les démarches d’éco-conception et d’amélioration continue dans un contexte industriel
- Interpréter les réglementations liées au développement durable et à la gestion de l’énergie dans les projets technologiques