Énergie et villes durables

Ingénieurs énergéticiens en capacité de gérer la transition énergétique



Majeure Énergie et Villes Durables

Diplôme d’ingénieur habilité CTI – Grade de Master | Campus Paris La Défense

Devenez ingénieur pour agir concrètement sur la transition énergétique, l’efficacité des bâtiments intelligents et la résilience des territoires. La majeure Énergie et Villes Durables forme des ingénieurs généralistes capables d’allier la physique de l’énergie, les technologies numériques (IoT, IA, data science) et la modélisation avancée (BIM, simulation thermique) pour concevoir et piloter les systèmes décarbonés de demain.

Portée par les impératifs de la neutralité carbone et les évolutions réglementaires (RE2020), la formation propose des opportunités d’excellence avec des doubles diplômes de premier plan (CentraleSupélec, IMT Atlantique, Grenoble EM et partenaires internationaux).

Modalités : Formation initiale ou Formation par apprentissage (FISA).
Lieu : Campus de Paris La Défense.
Langue : Enseignements dispensés en anglais.

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Programme et enseignements de la majeure Énergie et Villes Durables

Une formation scientifique et technologique reposant sur trois piliers : la physique et la gestion de l’énergie, les technologies numériques et la modélisation des bâtiments et des villes durables.

Formation Initiale

  • Stages en entreprise : Stage d’application en 4e année et Projet de Fin d’Études (PFE) de 6 mois en 5e année.
  • Doubles diplômes en France : Accès à des parcours sélectifs avec CentraleSupélec, IMT Atlantique et Grenoble École de Management.
  • Ouverture internationale : Accords de double diplôme et échanges académiques avec des universités de référence (MIT, Heriot-Watt, LUCAC, Lucerne).

Formation par Apprentissage (FISA)

  • Rythme d’alternance : 3 semaines à l’école / 2 semaines en entreprise, avec des périodes à temps plein sur un contrat de 3 ans.
  • Financement & Rémunération : Frais de scolarité pris en charge à 100 % par l’entreprise d’accueil et salaire mensuel d’apprenti.
  • Insertion opérationnelle : Missions concrètes au cœur des directions de l’énergie, des bureaux d’études environnementaux et des chantiers bas-carbone.

Piliers technologiques & modules d’enseignement

Énergies Renouvelables, Mix Énergétique & Décarbonation

Dimensionnement des moyens de production renouvelables et stratégies de transition :

  • Solaire & Éolien : Énergie solaire photovoltaïque et thermique, parcs éoliens terrestres et offshore, évaluation des gisements et intégration.
  • Hydroélectricité & Bioénergie : Centrales hydrauliques, stockage gravitaire, biomasse et valorisation énergétique.
  • Nucléaire & Décarbonation : Principes de la filière nucléaire, place de l’atome dans le mix décarboné et scénarios prospectifs vers la neutralité carbone.

Réseaux Électriques Intelligents (Smart Grids) & Stockage

Pilotage de l’offre et de la demande d’électricité et intégration des renouvelables :

  • Smart Grids & Comptage : Réseaux intelligents, capteurs communicants (smart metering) et gestion dynamique de la charge réseau.
  • Systèmes de stockage d’énergie : Technologies de batteries, filière hydrogène (H2) et solutions de flexibilité pour réseaux intermittents.
  • Mécanique des fluides numérique (CFD) : Simulation numérique des écoulements appliquée aux installations énergétiques et aux systèmes aérauliques.

Bâtiment Intelligent (Smart Building), BIM & IoT

Numérisation des actifs immobiliers et supervision connectée en temps réel :

  • Building Information Modeling (BIM) : Conception de la maquette numérique, interopérabilité, gestion de projet collaboratif et exploitation de bâtiment connecté.
  • IoT pour le bâtiment : Déploiement de capteurs communicants, gestion technique du bâtiment (GTB/GTC) et régulation énergétique automatisée.
  • Masterclasses professionnelles : Retours d’expérience sur les technologies du smart building avec des experts du secteur.

Efficacité Énergétique des Bâtiments & Simulation Thermique

Optimisation passive et active de l’enveloppe et des équipements du bâti :

  • Simulation thermique du bâtiment : Transferts thermiques et de masse, calcul dynamique du confort d’été/hiver et dimensionnement des systèmes.
  • Réglementation environnementale RE2020 : Performance énergétique, exigences carbone de la construction neuve et seuils d’émissions.
  • Rénovation énergétique & Écoconception : Audit des consommations, choix des matériaux biosourcés et optimisation des consommations de chauffage et climatisation.

Villes Durables, Écoquartiers & Analyse de Cycle de Vie (ACV)

Aménagement résilient des territoires et mesure globale des impacts environnementaux :

  • Écoquartiers & Smart Cities : Planification urbaine durable, mixité fonctionnelle, mobilités douces et masterclass sur la transformation des territoires.
  • Analyse de Cycle de Vie (ACV) : Quantification de l’empreinte environnementale des matériaux, ouvrages et projets d’aménagement.
  • Projets durables & Low-Tech : Démarches low-tech et économie sociale et solidaire appliquées aux problématiques locales d’énergie.

Data Science, Marchés de l’Énergie & Géopolitique

Valorisation des données énergétiques, cadre économique et vision géostratégique :

  • Machine Learning & Visualisation de données : Algorithmes d’apprentissage automatique appliqués à l’analyse prédictive des consommations et à la dataviz.
  • Marchés de l’énergie : Fonctionnement des marchés de gros, tarification, mécanismes de capacité et régulation économique.
  • Géopolitique de l’énergie : Souveraineté énergétique, chaînes d’approvisionnement critiques et politiques énergétiques internationales.



Compétences visées

  • Concevoir et dimensionner des installations de production d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité, biomasse).
  • Modéliser les bâtiments sous maquette numérique (BIM) et mener des simulations thermiques dynamiques.
  • Piloter l’efficacité énergétique des actifs selon les exigences de la RE2020 et réaliser des analyses de cycle de vie (ACV).
  • Déployer des architectures Smart Grids, des capteurs IoT et des systèmes de stockage d’énergie (batteries, hydrogène).
  • Comprendre le fonctionnement des marchés de l’énergie et intégrer les enjeux géopolitiques et réglementaires de la transition.

Débouchés & Métiers cibles

  • Ingénieur Efficacité Énergétique : Audits thermiques, rénovation et décarbonation du bâti.
  • BIM Project Manager / Coordinateur BIM : Pilotage de la maquette numérique et synthèse de projet.
  • Chef de Projet Énergies Renouvelables (EnR) : Développement et déploiement de parcs solaires et éoliens.
  • Ingénieur Fluides, Thermique & Environnement : Dimensionnement HVAC et conformité RE2020.
  • Ingénieur Consultant Mobilité Électrique & Smart Grids : Réseaux intelligents et infrastructures de charge.
  • Consultant RSE & Certifications Environnementales : Stratégie bas-carbone et bilans d’émissions.



L’Alternance en majeure Énergie et Villes Durables (FISA)

Le contrat d’apprentissage sur 3 ans permet aux élèves-ingénieurs de s’investir au sein des directions techniques des grands groupes énergétiques, des bureaux d’études et des majors de la construction durable.

Rythme
3 sem. école / 2 sem. entreprise
Frais de scolarité
Prise en charge à 100% par l’entreprise
Rémunération
Salaire mensuel légal d’apprenti


Exemples de missions et entreprises d’accueil de nos apprentis

Nos élèves-ingénieurs en alternance interviennent sur des missions stratégiques au cœur de la transition environnementale :

Engie Énergie Services & Dalkia
Ingénieur Efficacité Énergétique & Pôle Travaux
Dassault Systèmes
Pilote GTB confort et énergie du campus
GRTgaz & NaTran
Études système gaz & Ingénieur projet H2 / CO2
Siemens & Schneider Electric
Ingénieur Énergie, Automatismes & HMI
Caisse des Dépôts & AXA REIM
Performance environnementale immobilière & Analyste ESG
Safran Electronics & Defense
Performance énergétique & Décarbonation industrielle



Présentation vidéo de la majeure Énergie et Villes Durables

Découvrez en détail les trois piliers du cursus (énergie, bâtiment, ville), les technologies étudiées et l’écosystème de partenaires industriels et académiques.

  • Outils numériques appliqués : Modélisation par machine learning, réseaux smart grids, protocoles IoT et maquettes BIM.
  • Doubles diplômes sélectifs : Cursus en France (CentraleSupélec, IMT Atlantique, Grenoble EM) et à l’international (MIT, Heriot-Watt, LUCAC, Lucerne).
  • Partenaires industriels : Proximité avec les acteurs majeurs de l’énergie et de la construction durable (EDF, Engie, Veolia, Bouygues, Saint-Gobain).





Exemples de projets Énergie et Villes Durables

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

 

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