Énergie et villes durables

Ingénieurs énergéticiens en capacité de gérer la transition énergétique


Devenir ingénieur pour agir sur la transition énergétique

Majeure énergie et villes durables en école d’ingénieurs habilitée CTI, diplôme d’ingénieur conférant le grade de master
La majeure forme les ingénieurs à la conception, au développement et à la gouvernance des systèmes énergétiques, des bâtiments intelligents et des villes durables.

Décarbonation du mix énergétique, essor des énergies renouvelables, rénovation énergétique des bâtiments, réglementation RE2020, smart grids et smart cities : la transition énergétique transforme les territoires et crée un fort besoin d’ingénieurs capables d’allier physique de l’énergie, technologies numériques et modélisation des bâtiments et des villes. La majeure forme ces profils recherchés par les énergéticiens, les bureaux d’études, les collectivités et les acteurs de la construction durable.

Formation proposée sur le campus de Paris. Alternance possible (FISA).

Candidature





Majeure Énergie et Villes Durables : les ingénieurs de la transition énergétique et de la smart city

Cette formation en école d’ingénieurs repose sur la maîtrise des enjeux énergétiques, du développement durable et sur trois piliers scientifiques : la physique et la gestion de l’énergie, les technologies numériques et la modélisation des villes et des bâtiments.
Une filière tournée vers la transition énergétique et le développement durable
La majeure Énergie et Villes Durables propose une formation permettant de s’inscrire dans les grands projets de développement durable des territoires. En transformant nos usages par le numérique, les élèves allient ainsi innovation et technologies dans un projet professionnel éthique tourné vers la durabilité de nos sociétés.

Des doubles diplômes en France et à l’international

Les élèves de la majeure peuvent compléter leur parcours par des doubles diplômes avec CentraleSupélec, Grenoble École de Management ou l’IMT Atlantique, et à l’international avec des universités de référence, pour approfondir leur expertise énergie, management ou recherche.

Énergie et Villes Durables : les enseignements de la majeure

En 4e et 5e année du cycle ingénieur, les élèves apprennent à concevoir des systèmes énergétiques durables, modéliser les bâtiments et les villes, et piloter des projets de transition énergétique, dans des enseignements dispensés en anglais.

  • Mécanique des fluides numérique : Simulation numérique des écoulements et mécanique des fluides appliquées aux systèmes énergétiques et à la ventilation des bâtiments.
  • Transferts thermiques : Transferts de chaleur et de masse, simulation thermique des bâtiments (building thermal simulation) et performance énergétique de l’enveloppe.
  • Énergies renouvelables : Énergie solaire, éolien, hydroélectricité et bioénergie : concevoir et dimensionner les solutions d’énergie renouvelable de la transition.
  • Réseaux électriques : Systèmes électriques de puissance, production et distribution d’électricité et intégration des énergies renouvelables au réseau.
  • Smart Grids : Réseaux électriques intelligents, comptage communicant (smart metering) et systèmes de stockage d’énergie pour piloter la demande.
  • IoT pour la Smart City : Objets connectés pour les bâtiments intelligents (smart buildings) et les territoires : capteurs, données et pilotage énergétique en temps réel.
  • Machine Learning et visualisation de données : Data science et apprentissage automatique appliqués à l’analyse des consommations énergétiques et à l’optimisation des systèmes.
  • Building Information Modeling (BIM) : Maquette numérique du bâtiment : modélisation BIM, coordination des projets de construction et exploitation du bâtiment connecté.
  • Mix énergétique et décarbonisation : Décarbonation du mix énergétique : nucléaire, renouvelables, hydrogène et scénarios de transition vers la neutralité carbone.
  • Efficacité énergétique des bâtiments : Éco-conception des bâtiments, réglementation environnementale RE2020, analyse de cycle de vie (ACV) et rénovation énergétique.
  • Gestion de projet durable et accompagnement du changement : Management de projets durables, conduite du changement et transformation des territoires (écoquartiers, smart cities, low tech).
  • Géopolitique de l’énergie : Politiques énergétiques, marchés de l’énergie et enjeux géopolitiques des ressources et de la souveraineté énergétique.


Compétences visées en majeure Énergie et Villes Durables

À l’issue de la majeure, les diplômés maîtrisent la chaîne complète de l’ingénierie de la transition : de la production d’énergie renouvelable à la ville durable, en passant par la performance énergétique des bâtiments.

  • Concevoir et mettre en œuvre des solutions d’énergie renouvelable : La capacité à dimensionner et déployer des installations solaires, éoliennes, hydroélectriques ou de bioénergie, intégrées aux réseaux et aux territoires.
  • Modéliser le cycle de vie d’un bâtiment et d’une ville : Une maîtrise du BIM, de la simulation thermique et de l’analyse de cycle de vie pour concevoir des bâtiments et des quartiers durables.
  • Maîtriser des enjeux techniques, sociétaux et économiques de la transition énergétique : Une vision globale du secteur — réglementation, marchés de l’énergie, politiques publiques — pour éclairer les décisions et accompagner le changement.
  • Concevoir, dimensionner et piloter des systèmes de production et de distribution d’énergie : Des compétences opérationnelles sur les réseaux électriques, les smart grids et le stockage pour garantir un approvisionnement fiable et décarboné.


Métiers

Ingénieur efficacité énergétique, BIM Project Manager, Ingénieur fluides et environnement, Chargé de projet EnR, Chef de projet énergies renouvelables, Ingénieur R&D systèmes embarqués, Chef de projets certifications environnementales, Data Analyst photovoltaïque, Ingénieur consultant mobilité électrique, Chargé de missions RSE

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#IOT #BIM
#ÉnergieRenouvelable
#SmartCity
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Aperçu du programme de la majeure Énergie et Villes Durables

ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Energetic efficiency & Smart Metering : Efficacité énergétique et comptage intelligent pour piloter les consommations.
Decarbonisation and Energy Mix : Décarbonation du mix énergétique et scénarios de transition vers la neutralité carbone.
Nuclear Energy : Énergie nucléaire : principes, filière et place dans le mix décarboné.
Solar Energy : Énergie solaire photovoltaïque et thermique : dimensionnement et intégration des installations.
Wind Energy : Énergie éolienne terrestre et offshore : ressource, technologies et projets.
Hydroelectricity : Hydroélectricité : production, stockage et flexibilité du système électrique.

RÉSEAUX ET STOCKAGE

Smart Grids : Réseaux électriques intelligents pour intégrer les renouvelables et piloter la demande.
Energy Storage Systems : Systèmes de stockage d’énergie : batteries, hydrogène et solutions de flexibilité.
Fluid Mechanics : Mécanique des fluides appliquée aux systèmes énergétiques et au bâtiment.

BÂTIMENT ET VILLE INTELLIGENTE

IoT for smart buildings : Objets connectés pour les bâtiments intelligents et le pilotage énergétique en temps réel.
Building Thermal Simulation : Simulation thermique du bâtiment pour optimiser confort et performance énergétique.
BIM : Building Information Modeling : maquette numérique et coordination des projets de construction.
Masterclass Smart Buildings : Masterclass bâtiments intelligents : retours d’expérience et technologies du smart building.
Masterclass Transformation of Territories and Smart Cities : Masterclass transformation des territoires et smart cities avec les acteurs de la ville durable.
Ecodistrict : Écoquartiers : concevoir des quartiers durables, sobres et résilients.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RÉGLEMENTATION

Environmental Regulation RE2020 : Réglementation environnementale RE2020 et performance des bâtiments neufs.
Eco-conception of buildings : Éco-conception des bâtiments : matériaux, sobriété et confort d’usage.
Life Cycle Analysis : Analyse de cycle de vie (ACV) pour mesurer l’empreinte environnementale des projets.
Sustainable Projects : Low Tech & Social Economy : Projets durables : low-tech et économie sociale et solidaire au service des territoires.
Masterclass Energy market : Masterclass marchés de l’énergie : fonctionnement, prix et régulation.




Infos Alternance en majeure Énergie et Villes Durables

Rythme de la formation d’ingénieur en alternance

3 semaines à l’école / 2 semaines en entreprise, avec des périodes à temps plein en entreprise, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 3 ans (FISA).

Statut de l’étudiant en alternance en énergie et développement durable

L’apprenti a le statut de salarié. Il perçoit une rémunération calculée en fonction de son âge et de son niveau d’études, et n’a pas de frais de scolarité à régler : l’entreprise signataire finance l’intégralité du coût de la formation.

Conditions d’admission en apprentissage

Être titulaire d’un Bac+2, Bac+3 ou Bac+4 scientifique ou technique (BUT, BTS avec mention, L3, licence professionnelle, M1)
Admissibilité après examen du dossier, épreuves de mathématiques et d’anglais et entretien de motivation
Admission après signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise

Exemples d’étudiants en alternance en Énergie et Villes Durables : postes et entreprises

Ingénieure Efficacité Énergétique en contrat d’apprentissage chez Engie Energie Services
Alternant Ingénieur Pôle Travaux chez Dalkia
Pilote GTB confort et énergie du campus en contrat d’apprentissage chez Dassault Systèmes
Apprenti performance énergétique et décarbonation chez Safran Electronics & Defense
Alternant Ingénieur projet H2/CO2 chez NaTran
Ingénieure études système gaz en contrat d’apprentissage chez GRTgaz
Chargé d’études et projets en performance environnementale immobilière à la Caisse des Dépôts
Apprenti Ingénieur Énergie chez Siemens
Conseillère technique Automatisme et HMI en contrat d’apprentissage chez Schneider Electric France
Analyste ESG France en contrat d’apprentissage chez AXA REIM France




 

La majeure Énergie et Villes Durables en détail

Cette vidéo de présentation revient sur les trois piliers de la majeure : énergie, bâtiment et ville. Elle aborde la transition énergétique et numérique des territoires, la modélisation des flux énergétiques et la Smart City.

Elle aborde également :

  • Les outils numériques (Machine Learning, IoT, BIM, Smart Grids) appliqués à l’énergie et aux bâtiments intelligents
  • Les doubles diplômes avec CentraleSupélec, Grenoble École de Management, l’IMT Atlantique et à l’international (MIT, Heriot-Watt, LUCAC, Lucerne)
  • Les débouchés (ingénieur efficacité énergétique, BIM Project Manager, chef de projet EnR) et les partenaires : EDF, Engie, Veolia, Bouygues, Saint-Gobain





Devenir ingénieur en transition énergétique et villes durables avec le cycle ingénieur de l’ESILV

La majeure Énergie et Villes Durables du cycle ingénieur de l’ESILV couvre l’ensemble des enjeux de la transition énergétique : énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité), smart grids et stockage, décarbonation du mix énergétique, efficacité énergétique des bâtiments, BIM, écoquartiers et smart cities, jusqu’à la réglementation RE2020 et l’analyse de cycle de vie. Enseignée à 100 % en anglais en 4e et 5e année sur le campus de Paris La Défense, la majeure est accessible en formation initiale ou en alternance sur 3 ans (FISA) et s’appuie sur des doubles diplômes en France et à l’international. Les diplômés exercent comme ingénieur efficacité énergétique, BIM project manager, chef de projet énergies renouvelables ou consultant RSE auprès des énergéticiens, bureaux d’études, acteurs de la construction et collectivités, dans un secteur porté par les objectifs de neutralité carbone.




Exemples de projets Énergie et villes durables

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

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