| 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
Au Lycée Dhuoda (Nîmes), la formation Bac Technologique STI2D – Spécialité Énergie et Environnement prépare les étudiants à comprendre et maîtriser les systèmes énergétiques modernes. Le programme combine des enseignements en mécanique thermique, énergies renouvelables, efficacité énergétique et impact environnemental, associés à des projets industriels concrets. Les étudiants développent des compétences en analyse de systèmes techniques, modélisation numérique, et management de projets. Ils apprennent à concevoir des solutions innovantes pour optimiser la consommation d'énergie et réduire les émissions. Diplômés, ils accèdent aux BTS en efficacité énergétique, énergies renouvelables ou génie thermique, ainsi qu'à des formations d'ingénieur en génie énergétique. Ils pourront exercer comme technicien en énergie, responsable d'efficacité énergétique, ingénieur en énergie renouvelable ou intégrer des entreprises du secteur industriel, du bâtiment et des énergies vertes.
Programme
- Sciences physiques appliquées à l’énergie et à l’environnement : thermodynamique, électricité, transferts énergétiques
- Technologies industrielles et développement durable : énergies renouvelables, conception de systèmes durables
- Analyse et gestion des systèmes énergétiques : étude des performances, efficacité énergétique, diagnostic
- Électrotechnique et automatismes : circuits, commandes, régulation des systèmes énergétiques
- Projet technologique et suivi de production : mise en œuvre, gestion, communication technique
Objectifs de la formation
- Analyser les systèmes énergétiques et environnementaux pour concevoir des solutions innovantes et durables
- Maîtriser les principes de l’électrotechnique, de la mécanique et des technologies numériques appliquées à l’industrie
- Évaluer l’impact environnemental des technologies industrielles et proposer des pistes d’amélioration
- Utiliser des outils de modélisation et de simulation pour optimiser les performances énergétiques
- Développer une démarche de projet alliant innovation technologique et respect des exigences de développement durable