- Secrétariat pédagogique
- M1 NRJ-Flowered
BOURREL Céline
Université Paul Sabatier
U3 1er étage porte 113
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE cedex 9
celine.bourrel@univ-tlse3.fr
05 61 55 65 37
M2 NRJ Flowered
BESOMBES Valerie
Université Paul Sabatier
Bâtiment U3- PORTE 110
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE cedex 9
valerie.besombes@univ-tlse3.fr
05 61 55 68 27 - Contacts internationaux
- WALTERS Adam
fsi-contact.relations-internationales@univ-tlse3.fr - Contacts formation continue
- CRESSAULT Yann
fsi-contact.formation-continue@univ-tlse3.fr
Master parcours Fluides pour l'energie durable (FLowERED)
Le master FLowERED prépare aux métiers de l'hydrogène (utilisation, sécurité, nouvelles technologies / applications) et, plus en générale, de la filière gaz (biogaz, gaz de synthèse, combustibles décarbonés)
Infos clés
Composante
Lieu(x) des enseignements
- Toulouse - 118 rte de Narbonne
Niveau d'admission
- Bac + 3
Niveau de sortie
- Bac + 5 (Niveau 7)
Langues d'enseignement
- Français
Témoignage
Rythme
Publics
Aménagement des études
- Etudiant en situation de handicap
- Etudiant entrepreneur
- Etudiant salarié
- Sportif et Artiste de haut niveau
Débouchés professionnels
Secteurs d'activité
- Aéronautique espace
- Energie (énergies renouvelables, industries extractives)
- Recherche-innovation
Projet(s) tutoré(s)
Oui, obligatoires
En savoir plus à propos des Projet(s) tutoré(s)
Stage(s)
Oui, obligatoires
Métier(s)
- H1102 - Management et ingénierie d'affaires
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
- H2502 - Management et ingénierie de production
Présentation
Il est axé sur la maîtrise des fluides et leur utilisation pour la transformation de l'énergie de manière propre, sûre, et efficace. Il forme à la simulation et à la modélisation des écoulements fluides, avec transferts de masse et de chaleur, changements de phase et réactions chimiques, ainsi qu'à leur couplage avec les procédés chimiques ou électriques. Une attention particulière est portée à la décarbonation des procédés de conversion de l'énergie, et aux technologies d'utilisation de l'hydrogène (par ex., les piles à combustible ou les bruleurs hydrogène ).
Le master fait partie des formations qui ont adhéré au projet GENHYO ( GENération HYdrogène Occitanie ), lauréat de l'appel à manifestations d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir ». Parmi les activités prévues, des travaux pratiques sur des bancs de combustion seront effectués dans le Technocampus de Francazal, le plus grand centre d'Europe de recherche et d'essais dédié à l'hydrogène décarboné.
La filière de l'hydrogène décarboné est en plein essor. L'utilisation de l'hydrogène nécessite un retrofit des technologies existantes ou le développement de nouvelles technologies. Cela représente un enjeu majeur de la transition énergétique. Une compréhension approfondie des phénomènes physiques liés à l'utilisation de l'hydrogène, leur modélisation, ainsi que des compétences en matière de sécurité, sont donc essentielles pour les professionnels de cette filière.
Le master FLowERED prépare aux métiers de l'hydrogène et, plus en générale, de la filière gaz (biogaz, combustibles décarbonés), principalement pour les secteurs du transport (moteurs, propulsion, …), de l'industrie (conversion d'énergie, production de chaleur et de froid, production manufacturière, …) et du tertiaire (transport et stockage).
Des partenaires industriels (GARCIA ÉNERGIE, GRDF, TOTALENERGIES) interviennent dans le master à plusieurs niveaux pour former les étudiants à des technologies spécifiques ou partager leur expertise en matière d'efficacité énergétique et performance industrielle, ainsi que sur les enjeux économiques et sociaux liés à la transition énergétique.
Le master a aussi un adossement à la recherche. Dans la filière hydrogène et, en général, dans la décarbonation de l'énergie, les laboratoires Toulousains (IMFT, LAPLACE, …) sont aujourd'hui des acteurs majeurs en France et en Europe. Un lien fort entre formation et recherche existe sur les grands axes stratégiques.
L'interaction avec des industriels et des scientifiques permet aux étudiants de se confronter à des questions d'actualité et de se projeter vers leur futur métier.
La formation est proposée en alternance (M1 + M2 ou M2).
Site de la formation
Connaissances
- Fluides
- Mécanique des fluides, Turbulence, Physique des Plasmas, Modélisation et méthodes en mécanique des fluides, Milieux hétérogènes
- Transferts et applications
- Transferts thermiques, Combustion, Thermodynamique, Turbomachines, Production de chaud et de froid
- Modélisation et simulation numérique
- Outils maths, Méthodes numériques, Simulation numérique (Fortran, C, ...), Programmation modèles (Python), Outils de simulation système (Prophy+, ProSim+3), Simulation numérique en dynamique des fluides (CFD) (OpenFOAM, Salomé, ...), Transferts thermiques couplés et simulation multi-physique (COMSOL)
- Energie
- Hydrogène : combustion et sécurité, Interaction énergie-climat-environnement, Biogaz et gaz renouvelable, Production et distribution du gaz, Efficacité Énergétique Industrielle, Stockage de l'énergie, Électricité d'origine renouvelable
- Instrumentation de systèmes énergétiques
- Capteurs, Instrumentation, Systèmes énergétiques et mise en œuvre avec Arduino, Métrologie et traitement statistique
- Connaissance de l'entreprise
- Professionnalisation, Gestion financière d'un projet, visites de sites industriels, ...
Lieu(x) de la formation
Toulouse - 118 rte de Narbonne
Responsable(s) de la formation
MASI Enrica
enrica.masi@imft.fr
M2 NRJ Flowered
MASI Enrica
enrica.masi@imft.fr
SCHULLER Thierry
Thierry.Schuller@imft.fr
Partenariats
Laboratoires
Entreprises
Programme
Syllabus du M1 energie-fluides pour l'energie durable-det
Syllabus du M2 energie-fluides pour l'energie durable
Rythme
Alternance
Modalités
Présentiel
Stage(s)
Projet(s) tutoré(s)
Et après ?
Niveau de la formation
Niveau de sortie
Bac + 5 (Niveau 7)
Compétences visées
Activités visées / compétences attestées
- Dimensionner, concevoir et optimiser des systèmes énergétiques mettant en jeu des fluides (moteurs, réacteurs, échangeurs, ...).
- Modéliser des systèmes énergétiques complexes (milieux diphasiques, milieux hétérogènes, ...) pour la conversion de l'énergie.
- Développer les technologies qui utilisent l'hydrogène (retrofit des technologies existantes, développement de nouvelles technologies).
- Identifier les risques liés à l'utilisation de l'hydrogène dans le procédé visé et apporter des solutions.
- Identifier les approches/outils pertinents à l'étude et à la modélisation du procédé (numériques, expérimentaux, ...).
- Réaliser des modèles et des simulations numériques (à plusieurs échelles).
- Instrumenter les systèmes énergétiques, concevoir des prototypes.
- Définir et conduire des tests et des essais.
- Piloter des projets de conception et/ou d'hybridation de systèmes énergétiques fluides avec les autres sources d'énergie.
- Mettre en oeuvre une veille technologique dans le domaine de la conversion de l'énergie.
- Mobiliser les compétences pluridisciplinaires pour contribuer à la décarbonation des procédés énergétiques.
Poursuite d'études
À l’UT
Hors UT
Débouchés professionnels
Secteurs d'activité
- Aéronautique espace
- Energie (énergies renouvelables, industries extractives)
- Recherche-innovation
Métier(s)
- H1102 - Management et ingénierie d'affaires
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
- H2502 - Management et ingénierie de production
Secteurs d'activité ou type d'emploi
Le diplomés du parcours FLowERED peuvent intégrer des PME-PMI ainsi que des grands groupes industriels travaillant dans le secteur de l'énergie, pour la conception, le développement, l'amélioration des technologies et procédés industriels, mais également pour la gestion des activités liées à la transformation de l'énergie, l'utilisation, le transport et le stockage.
Pour les étudiants poursuivant leurs études en thèse de Doctorat une carrière académique est envisageable.
Secteur(s) d’activité(s)
- Transport et propulsion (aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire, ...)
- Filière gaz (biogaz, gaz de synthèse, H2, ammoniac, ...)
- Environnement (énergies renouvelables, pollution, risque)
- Production d'énergie thermique, électrique et hybridation
- Production et distribution de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Production de chaud et de froid
- Sécurité hydrogène
- Conversion de l'énergie, utilisation, transport et stockage
- Procédés décarbonés (industrie manufacturière)
Métiers
- Ingénieur R&D (recherche et développement)
- Ingénieur études, innovation
- Ingénieur / chef projet
- Ingénieur modélisation, méthodes
- Ingénieur tests et essais
- Ingénieur fluides, gaz
- Ingénieur conception thermique
- Ingénieur combustion
- Ingénieur systèmes énergétiques
- Ingénieur sécurité hydrogène
- Chargé de missions / projet énergie
- Ingénieur d'études efficacité énergétique
- Conseiller, consultant
- Enseignant-Chercheur / Chercheur (après doctorat)
Admission
Pré-requis
Niveau(x) de recrutement
Bac + 3
Formation(s) requise(s)
- Intérêt pour les enjeux de la filière hydrogène, de l'utilisation (moteurs, turbines à gaz, piles à combustible, ...) à la sécurité hydrogène.
- Intérêt pour la modélisation numérique et expérimentale des systèmes énergétiques mettant en jeu des fluides.
- Compétences en mécanique des fluides et transferts, et notions de base en mesures physiques.
L'accès en M2 est de plein droit pour les étudiants issus du M1 FLowERED. L'accès est sur dossier dans tous les autres cas.
La procédure de candidature est décrite sur le site de l'Université Paul Sabatier Toulouse III.
Candidature
Modalités de candidature
Tous les parcours disponibles dans le cursus Master mention Energie
-
Master parcours Dynamique des fluides, énergétique et transferts (DET)
Formation aux métiers de l'ingénierie dans les secteurs de la Mécanique et de l'Énergétique.
Formation Mis à jour le
-
Master parcours Gestion des ressources energétiques efficacité energétique autoconsommation intelligente en réseaux (GREEN-AIR)
Parcours axé sur la maîtrise de la gestion des énergies multi-sources mises en réseaux, le transport, le stockage, la gestion des ressources énergétiques, l'efficacité énergétique et l'aspect normatif/législatif.
Formation Mis à jour le
-
Master parcours Physique de l'énergie et de la transition énergétique (PEnTE)
Le parcours PEnTE répond à l'un des défis majeurs du XXIème siècle, celui de la transition énergétique, qui vise à transformer les modes de production d'électricité pour réduire leur impact sur l'environnement et le climat.
Formation Mis à jour le
-
Master parcours Sciences et technologies des plasmas (STP)
Ce parcours forme à la physique et aux applications industrielles des plasmas froids. La formation est axée sur la pratique avec des stages en M1 et M2. Il est possible de le suivre dans le cadre d'une bidiplomation avec une université canadienne.
Formation Mis à jour le