| Niveau d'études visé | Bac |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le bac technologique STI2D spécialité énergie et environnement du Lycée polyvalent Jules Haag forme les futurs acteurs de la transition énergétique. Les étudiants y maîtrisent les systèmes énergétiques renouvelables, l'efficacité thermique des bâtiments, la gestion des réseaux électriques et les technologies d'économie d'énergie. Ils développent des compétences techniques en conception assistée par ordinateur, analyse des performances énergétiques et dimensionnement d'installations. La formation intègre l'étude des matériaux écologiques, des normes environnementales et des solutions d'optimisation énergétique. Les diplômés deviennent techniciens supérieurs en bureau d'études énergétiques, conseillers en efficacité énergétique, techniciens en énergies renouvelables ou poursuivent vers un BTS électrotechnique, BTS fluides-énergies-domotique ou un DUT génie électrique. Ils intègrent des entreprises d'ingénierie énergétique, des collectivités territoriales ou des sociétés d'audit énergétique, contribuant activement aux enjeux du développement durable.
Thématiques abordées
- Sciences physiques et chimiques appliquées à l'énergie et à l'environnement : thermodynamique, énergies renouvelables, qualité de l'air et de l'eau
- Technologie industrielle : analyse fonctionnelle, conception assistée par ordinateur (CAO), matériaux et procédés de fabrication
- Systèmes énergétiques et environnementaux : gestion de l'énergie, systèmes embarqués, éco-conception et développement durable
- Mathématiques et sciences de l'ingénieur : modélisation, algorithmique, calcul différentiel et intégral
- Projet technologique et démarche expérimentale : conduite de projet, expériences en laboratoire, communication technique et travail en équipe
Objectifs de la formation
- Analyser et modéliser des systèmes énergétiques et environnementaux complexes dans un contexte industriel
- Concevoir, optimiser et évaluer des solutions technologiques durables en intégrant les contraintes énergétiques et environnementales
- Appliquer les principes de la thermodynamique, de l’électrotechnique et de la mécanique aux projets industriels
- Utiliser des outils numériques et logiciels spécifiques pour simuler et valider des systèmes énergétiques innovants
- Évaluer l’impact environnemental des technologies et promouvoir des pratiques respectueuses du développement durable