ENERGIE

Module 1 : BIM To BEM Building Information Modeling-Intégration de l’Efficacité Énergétique dans une Maquette numérique BIM.

Date : 10-11 Mars

 

Objectifs pédagogiques :

L’objectif de cette formation est d’initier les auditeurs à la production et la modification de maquette numérique et intégrer l’efficacité énergétique dans la maquette numérique.

 

Contenu :

  • Présentation des concepts de la maquette numérique ;
  • Concept de MN (maquette numérique) ;
  • Les IFC (Industry Fondation Classes) ;
  • Les logiciels commerciaux ;
  • L’open BIM ;
  • La gestion des fichiers propriétaires ;
  • Les gestions des échanges ;
  • La méthodologie de création d’une maquette numérique ;
  • Le gabarit ;
  • Les paramétrages ;
  • Les niveaux du projet ;
  • Le partage de projet ;
  • L’arborescence de vues du projet ;
  • Les nomenclatures ;
  • Intégration du BEM Système dynamique

Module 2 : Système de management de l’énergie ISO 50001 et Audit Énergétique

Date : 21-22 Mars

Objectifs pédagogiques :

La nouvelle fonction de Responsable énergie devient incontournable pour toutes les entreprises qui souhaitent véritablement maîtriser leurs dépenses énergétiques. Cependant les réglementations et les normes sont de plus en Plus nombreuses et le responsable énergie va devoir les maitriser pour mener ses projets.

La norme ISO 50001 montre l’intérêt grandissant pour la mise en place d’une politique de réduction de la consommation d’énergie.

Contenu :

Le contexte énergétique et réglementations

  • Contexte réglementaire appliqués aux processus, aux équipements et aux bâtiments industriels
  • Structure et points clés de la norme ISO 50001, les différentes étapes de PDCA
  • Les certificats d’économies d’énergie

Planification du Système de Management de l’Énergie selon l’ISO 50001

  • Identifier les outils de diagnostic et d’analyse énergétique des bâtiments et process industriels
  • Réaliser la revue énergétique et identifier les usages énergétiques significatifs
  • Définir les indicateurs de performance énergétique pertinents et leur suivi
  • Mettre en place un plan d’actions

Mise en œuvre du Système de Management de l’Énergie

  • Implication et sensibilisation des acteurs
  • Les énergies : marché et contrats, usages et consommations, éléments de Facturation
  • Maîtriser les opérations et les activités associées aux usages énergétiques Significatifs
  • Définir les exigences pour la conception des installations et des équipements

Mesures et surveillance

  • Plan de mesure d’énergie : mesures et analyse des données
  • Suivi des indicateurs et des usages énergétiques
  • Audit interne du système de management de l’énergie : exigences, évaluation De la conformité, Gestion de l’amélioration

La revue de management

  • Les données d’entrée
  • Les données de sortie

Module 3 : Bilan carbone & Changement Climatique

Date : 07-08 Avril

 

Objectifs pédagogiques :

Cette formation a pour objectif d’acquérir la méthodologie d’effectuer le bilan Carbone

 

Contenu :

  • Fondamentaux énergie et climat Gaz à effet de serre
  • Scénario avenir
  • Lecture du 6ème rapport GIEC
  • Les principes de comptabilisation des émissions de GES et la méthode Bilan Carbone.
  • Tutoriels et exercices pour l’utilisation des différents tableurs de la méthode Bilan Carbone.
  • Préparation du Bilan Carbone d’une étude de cas : périmètre, liste des données à collecter etc.…
  • Gestion des facteurs d’émission manquant. Calcul du bilan de l’étude de cas
  • Jeux de rôle : présentation des résultats

Module 4 : Audit & Efficacité énergétique dans l’Industrie

Date : 09-10 Mai

Objectifs pédagogiques :

COMPRENDRE les enjeux de l’efficacité énergétique dans l’industrie pour améliorer l’existant grâce au diagnostic.

METTRE EN PLACE un plan de comptage des énergies, faire un diagnostic et élaborer un plan d’actions.

Contenu :

  • Réglementations appliquées aux processus, aux équipements, aux installations et aux bâtiments industriels ;
  • La norme ISO 50001 “Systèmes de management de l’énergie” ;
  • Mise en place d’un tableau de bord énergétique interactif sur toutes les énergies et les usages ;
  • Recueil des données existantes ;
  • Mesures et suivi en temps réel des consommations énergétiques
  • Campagnes de mesure : suivi et contrôle des consommations, facteurs d’ajustement
  • Définition d’un plan de mesurage de l’énergie : compteurs d’énergie, appareils de mesure, régulateur de puissance…
  • Mise en place des indicateurs de performance énergétique (IPE) Gestion automatisée des énergies : GTC, GTB
  • Rappel des différents calculs de puissance thermique et électrique Diagnostic de performance énergétique en milieu industriel
  • Exemples de mise en œuvre : diagnostic énergétique virtuel d’une usine, récupération des énergies, choix technologiques, exploitation optimisée des énergies renouvelables
  • Systèmes électriques
  • Systèmes mécaniques et fluides
  • Production d’air comprimé : recherche de fuites, récupération de chaleur, pilotages.

Module 5 : Machines thermiques-Production d’énergie

Date : 9-10 Juin

 

Objectifs pédagogiques :

Comprendre les principes de fonctionnement des éléments d’une machine thermique.

Rendre apte à appliquer les notions de thermodynamique dans la conception et l’évaluation des diverses machines thermiques.

Contenu :

Cycles fondamentaux des machines thermiques ; Centrale thermique utilisant la vapeur d’eau ; Cycle théorique et étude d’un cycle réel :

  • chaudière, tuyauterie, turbine, condenseur,
  • critères de choix d’une centrale thermique,
  • choix des composantes, bilan thermique des usines.

Systèmes de réfrigération, cycle théorique et étude d’un cycle réel : condenseur, évaporateur, compresseur, soupape de détente, critères de choix d’un réfrigérant. Sources énergétiques et étude des combustibles, élément de combustion et énergie de réaction.

Turbines à gaz : cycle de Joule et son rendement, récupérateur, réchauffeur, chambre de combustion, type de carburant.

Turboréacteurs : cycle théorique, diffuseur, turbocompresseur, chambre de combustion, turbine tuyère, rendement global.

Machine à combustion interne : moteur à allumage par bougies, moteurs à allumage par compression, moteurs à 2 temps, performance.

Module 6 : Efficacité Machines Hydraulique § Air comprimé

Date : 16-17 Juin

 

Objectifs pédagogiques :

Donner les connaissances scientifiques et techniques relatives au comportement des liquides dans les procédés et les réseaux.

Contenu :

Introduction ;

  • Éléments de mécanique des fluides ; Propriétés des fluides ;
  • Notions de fluide, pression, débit, masse volumique et densité, viscosité, tension de surface et mouillabilité ;
  • Hydrostatique ;
  • Conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l’énergie, diverses formes du théorème de Bernoulli et conversion d’énergies, applications de Bernoulli, notion de charge et de surface équipotentielle ;

Écoulement des fluides réels ;

  • Hydraulique ;
  • Pertes de charge ;
  • Pompes ;
  • Technologie et dimensionnement des pompes, refoulement et relevage ;

Conclusion ;

Du principe fondamental de l’hydrostatique à l’équation de BERNOULLI généralisée.