Programmes de génie aux études supérieures

Maîtrise (ou DESS) modulaire en génie métallurgique
Option Matériaux

Responsable

Monsieur Michel Meunier (514) 340-4711, poste 4971, coordonnateur des études supérieures en génie métallurgique et professeur au département de génie physique.

But du programme

Cette maîtrise professionnelle s'adresse aux ingénieurs désirant parfaire leur formation en design, caractérisation et fabrication dans le domaine des matériaux.

Le programme a pour objectif l'approfondissement des connaissances des caractéristiques physico-chimiques, mécaniques et microstructurales des matériaux dans le cadre d'applications spécifiques, particulièrement sur les propriétés fonctionnelles des matériaux et sur leur mise en forme.

Grade

Le programme de maîtrise professionnelle en génie métallurgique, option matériaux conduit à l'obtention du grade de Maîtrise en ingénierie (M.Ing.).

Dispositions particulières

Le programme de maîtrise (ou DESS) modulaire permet à l'étudiant de recevoir soit :

  • une Attestation spécifique de l'École Polytechnique, lorsqu'il a terminé le module obligatoire (A) ou le module de spécialisation (B) (l’étudiant doit en faire la demande par écrit au Registrariat);
  • s’il est inscrit au DESS, un Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), s'il complète le module obligatoire et le module de spécialisation (A)+(B);
  • un diplôme de Maîtrise s'il complète les trois modules prévus au programme (A)+(B)+(C).

Note 1:   Un étudiant inscrit dans un programme de maîtrise modulaire et qui a complété les modules A et B ne recevra pas de diplôme de DESS. Toutefois, si cet étudiant décide de ne plus poursuivre ses études de maîtrise, il pourra demander un changement de programme et ainsi obtenir le DESS.

Note 2:   Un étudiant ayant obtenu le DESS modulaire (au cours des 3années précédant sa nouvelle admission) pourra s’inscrire dans le programme de maîtrise modulaire de la même option et obtenir, suite à la complétion du moduleC, le diplôme de maîtrise modulaire (ce diplôme comportera alors la mention d’obtention du DESS modulaire décerné antérieurement).

Note 3:   La mention de l’option apparaîtra sur le relevé de notes ainsi que sur le diplôme de maîtrise ou de DESS.

Conditions d'admission

Pour être admis au programme, le candidat doit satisfaire à chacune des conditions énumérées ci-après :

  • Être détenteur d'un baccalauréat en ingénierie ou d'un diplôme jugé équivalent par l'École Polytechnique(1) ;

ou

  • être détenteur d'un baccalauréat de 1er cycle en chimie ou en physique(1);

et

  • avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,75/4,00 pour une admission à la maitrise (ou d’au moins 2,50/4,00 pour une admission au DESS) dans ses études de 1er cycle, ou l'équivalent agréé par l'École.

(1)       Des conditions particulières d'admission peuvent être exigées selon la formation antérieure du candidat.

Structure du programme

Le programme modulaire comporte 45 crédits, se répartissant comme suit :

   Crédits 
   Min.   Max. 
(A) Module de base (2) 15 15
(B) Module de spécialité 15 15
(C) Module d'application (3) 15 15

(2)       L'étudiant devra réussir cinq cours parmi ceux proposés dans ce module.

(3)       Ce module peut comprendre un projet de 6 à 15 crédits approuvé par le responsable du programme d'études de l'étudiant. Dans le cas où l'étudiant choisit un projet de six crédits, il pourra compléter ce module avec des cours présentés dans les modules de spécialité. Il est également possible de choisir six crédits de cours paradisciplinaires.

Programme

(A) - Module de base

NoteSigleTitreCrédits
  GCH6101 Chimie physique des polymères 3
(4) GCH8102 Mise en forme des polymères 3
(5) MEC6306A Comportement mécan. des matér. composites 3
  MEC6318 Fabrication des composites par injection 3
  MET6103A Techniques de caractérisation des matériaux I 4

(4)       Le cours GCH8102 peut être remplacé par le cours GCH3320 Procédés d’extrusion pour ceux qui ne l'ont pas déjà suivi.

(5)       Ce cours est exigé pour ceux qui n'ont pas suivi le cours MEC8356 Matériaux composites.

(B) - Module de spécialité

NoteSigleTitreCrédits
  GBM8540 Corrosion et dégradation des biomatériaux 3
  GCH6104A Rhéologie des polymères 4
  GCH6108 Systèmes polymères multiphasés 3
  GCH6112A Conc. des opér. d'agitation et de mélange 3
(6) GCH6914 Méthode des éléments finis en génie chimique 3
  GCH8102 Mise en forme des polymères 3
(6) MEC6404 Éléments finis, concepts et applications 3
  MEC6413 Matériaux métalliques, caract. et utilisation 3
  MEC8415 Endommagement par fatigue-fluage 3
  MEC8508A Dév. produits - Ingénierie/fabrication 3D 3
  MET6101B Mécanique de la rupture 3
  MET6108 Procédés de la métallurgie des poudres 3
  MET6208 Énergétique des solutions 4
  MET6211 Métallurgie de l'aluminium 3
  MET8106 Énergie électrochimique 3
  MET8220A Énergie solaire photovoltaïque et applica. 3

(6) L'étudiant choisit le cours GCH6914 ou le cours MEC6404.

(C) - Module d'application

NoteSigleTitreCrédits
  MET6901 Projet de maîtrise en ingénierie I 6
  MET6902 Projet de maîtrise en ingénierie II 9
  MET6903 Projet de maîtrise en ingénierie III 12
  MET6912 Projet de maîtrise IV 15

Description des cours

BA = baccalauréat       ES = études supérieures       CE = certificat

ES  GBM8540  Corrosion et dégradation des biomatériaux   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat.
Corequis :

Biomatériaux : définitions, spécificités, utilisations. Classes de biomatériaux : polymères, composites, métaux, alliages, céramiques d'origine naturelle ou de synthèse utilisés comme composants des dispositifs médicaux. Corrosion et dégradation: thermodynamique et cinétique. Paramètres de corrosion de différents biomatériaux. Formes de corrosion des matériaux d'implants. Tests standards pour déterminer les paramètres de corrosion d'un implant. Modes de dégradation des biomatériaux. Effet de la composition du matériau et du sérum sur la corrosion et la dégradation des implants; cas des prothèses de hanche et des implants de genou; corrosion des alliages dentaires. Prévention de la corrosion et de la dégradation de divers implants biomédicaux. Classification des alliages dentaires. Choix des biomatériaux. Études de cas.

Manuel(s) :
Notes : cours donné à Polytechnique. L'étudiant de l'Université de Montréal doit obtenir une « Autorisation d'études hors établissement » pour s'y inscrire.
Responsable(s) : À venir
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GBM8540

ES  GCH6101  Chimie physique des polymères   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :

Généralités sur les polymères synthétiques. Principe de la synthèse des polymères. Aspects théoriques, cinétiques et statistiques de la polymérisation et de la copolymérisation. Transition et cristallinité. Propriétés : rhéologie, physicochimie, mécanique. Structure configurationnelle et architecture moléculaire : isométrie, ramifications. Caractérisation : identification (méthodes spectroscopiques), masses moléculaires et distribution de masses. Thermodynamique des solutions et mélanges polymères.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6101

ES  GCH6104A  Rhéologie des polymères   [détails] 

Nombre de crédits : 4  (3 - 1.5 - 7.5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : GCH6912A ou l'équivalent
Corequis :

Phénomènes rhéologiques pour les polymères fondus ou en solution. Analyse de problèmes dans l'industrie des plastiques, des caoutchoucs, des peintures, dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire. Comportements non newtoniens des fluides complexes. Viscoélasticité et théories moléculaires s'appliquant aux phénomènes importants observés avec les polymères. Projet de laboratoire sur les méthodes modernes de la rhéométrie.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6104A

ES  GCH6108  Systèmes polymères multiphasés   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :

Mélanges polymères miscibles et immiscibles : thermodynamique, séparation des phases, morphologie, phénomènes à l'interface, rhéologie et propriétés physiques (résistance mécanique, cristallisation) des mélanges polymères. Relation : mise en forme, morphologie, propriétés dans les mélanges polymères. Procédés réactifs.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Basil D. Favis

ES  GCH6112A  Conc. des opér. d'agitation et de mélange   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 0 - 6)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :

Problématique des opérations industrielles de mélange pour des milieux newtoniens et rhéologiquement complexes. Principes fondamentaux de l'homogénéisation solide-liquide et gaz-liquide. Critères de conception, de dimensionnement et d'extrapolation des mélangeurs. Performance des équipements industriels. Logiciels de conception.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH6112A

ES  GCH6914  Méthode des éléments finis en génie chimique   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) :
Corequis :

Équations de conservation pour les écoulements de fluides visqueux rhéologiquement complexes. Formulation variationnelle. Méthodes de Galerkin et de Petrov-Galerkin. Méthode des éléments finis 1D, 2D et 3D : principe de la méthode, décomposition élémentaire, assemblage et choix des éléments. Méthodes de résolution. Application à des problèmes de transfert de chaleur et de quantité de mouvement. Utilisation de logiciels d'éléments finis pour des études de cas en génie des procédés et en génie des polymères.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir

ES  GCH8102  Mise en forme des polymères   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : GCH4310 ou l'équivalent
Corequis :

Principes et procédés de mise en forme des polymères. Polymères industriels, rhéologie, écoulement des polymères dans des géométries simples. Extrusion simple vis et bi-vis, conception et calcul des filières d'extrusion. Procédés de production des fibres par filage, procédés de production des films (extrusion soufflage, calandrage et étirage biaxial). Extrusion soufflage de bouteilles ou corps creux, thermoformage, moulage par injection et procédés de production de mousses polymériques. Relations procédé-structure-propriétés pour les procédés films.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=GCH8102

ES  MEC6306A  Comportement mécan. des matér. composites   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 0 - 6)
Département : Génie mécanique
Préalable(s) :
Corequis :

Mécanique des matériaux composites. Lois de la micromécanique. Mécanique de la monocouche. Théorie des stratifiés. Application des critères de rupture aux composites. Essais mécaniques statiques. Traction, compression, cisaillement plan, flexion et cisaillement interlaminaire. Comportement au choc et à la fatigue des matériaux composites.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Rachid Boukhili
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=MEC6306A

ES  MEC6318  Fabrication des composites par injection   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Génie mécanique
Préalable(s) :
Corequis :

Méthodes de fabrication des composites par injection sur renforts. Caractérisation des matériaux : perméabilité saturée et insaturée, capillarité, vitesse d'imprégnation critique, viscosité des résines polymères, cinétique de polymérisation des résines polymères, conductivité thermique d'un composite, évolution des propriétés mécaniques et retrait à la cuisson. Préformage des renforts. Modélisation des procédés de fabrication isotherme : moule fermé, loi de Darcy, injection rectiligne, radiale, injection à pression ou débit constant. Écoulement en milieu poreux compressible : infusion, injection sous paroi mobile ou sous membrane flexible. Injection non isotherme : transfert de chaleur convectif, cuisson du composite, retrait et contraintes résiduelles. Optimisation du débit d'injection. Minimisation de la porosité et contrôle du procédé

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Eduardo Ruiz
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=MEC6318

ES  MEC6404  Éléments finis, concepts et applications   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 0 - 6)
Département : Génie mécanique
Préalable(s) :
Corequis :

Approche directe d'analyse matricielle, principe d'énergie potentielle minimum et méthode de Rayleigh-Ritz. Fonctions d'interpolation. Formulations compatibles de divers types d'éléments : solide, poutre, plaque et coque. Corps axisymétriques. Problèmes aux valeurs propres : analyses de vibration et de stabilité. Analyses non linéaires. Divers problèmes de champ. Problèmes avec contraintes. Formulations variationnelles : mixte, généralisée et hybride.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir

ES  MEC6413  Matériaux métalliques, caract. et utilisation  [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 0 - 6)
Département : Génie mécanique
Préalable(s) :
Corequis :

Choix et utilisation des matériaux pour divers éléments structuraux dont les réservoirs sous pression. Caractérisation : tension, torsion, dureté, impact, fluage, fatigue, propagation des fissures. Caractéristiques mécaniques des matériaux métalliques couramment utilisés : aciers structuraux, aciers pour réservoirs sous pression, aciers inoxydables, alliages d'aluminium, alliages pour opération à hautes températures. Critère de design des éléments structuraux : vie sécuritaire et tolérance au dommage. Exigences du code de l'ASME pour les matériaux : niveau de contraintes permises, essais hydrostatiques, prévention de la rupture fragile sous chargement variable, inspection périodique.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir

ES  MEC8415  Endommagement par fatigue-fluage   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Génie mécanique
Préalable(s) : 70 cr. pour les étudiants au baccalauréat
Corequis :

Classification rhéologique des solides réels et révision des modes de rupture. Comportement macroscopique des matériaux viscoélastiques et viscoplastiques sous charge statique (fluage) et cyclique (fatigue). Lois de comportement mécanique; modèles de fissuration. Aspect phénoménologique du processus d'endommagement en fluage et en fatigue; modèles particuliers du dommage cumulatif. Interaction des deux processus. Concept de vie sécuritaire en design et concept de vie en tolérance de dommage pour prévenir la rupture fragile. Code de l'ASME pour composantes opérant à haute température.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Myriam Brochu

ES  MEC8508A  Dév. produits - Ingénierie/fabrication 3D   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1.5 - 4.5)
Département : Génie mécanique
Préalable(s) : MEC3510 ou l'équivalent 70 crédits pour les étudiants au baccalauréat
Corequis :

Processus de développement de produits par ingénierie et fabrication simultanées sur maquette numérique interactive. Phases avancée, intermédiaire et détaillée. Nomenclatures d'ingénierie et des méthodes de fabrication. Méthodologies de conception et de fabrication assistées par ordinateur. Gestion des données du produit et des procédés de fabrication. Applications au cycle de développement de produits complexes dans un environnement virtuel. Gestion de configuration d'un produit. Méthodologies concrètes appliquées aux maquettes numériques développées à partir de la CAO tridimensionnelle.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Marek Balazinski
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=MEC8508A

ES  MET6101B  Mécanique de la rupture   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Métall. et génie des matériaux
Préalable(s) :
Corequis :

Comportement d'un matériau ductile en traction uniaxiale et en présence d'un défaut : essai de traction, courbe contrainte-déformation rationnelle; essai Charpy, triaxialité des contraintes, transition ductile-fragile. Mécanique du matériau non fissuré : élasticité isotrope et anisotrope, tenseurs des déformations et des contraintes, critères de plasticité et de rupture. Mécanique du matériau fissuré : champ élastique et écoulement plastique en fond de fissure, calcul du facteur d'intensité de contrainte, essai de ténacité en plasticité confinée. Approches énergétiques en mécanique de la rupture, essai de ténacité en plasticité étendue. Fatigue à grand nombre de cycles et fatigue oligocyclique. Prédiction de la durée de vie d'amorçage : approches locales en contrainte et en déformation. Fatigue-propagation : approche par la mécanique de la rupture. Fermeture des fissures et amplitude effective du facteur d'intensité de contrainte. Exposés sur des sujets variables.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir

ES  MET6103A  Techniques de caractérisation des matériaux I  [détails] 

Nombre de crédits : 4  (4 - 2 - 6)
Département : Mathématiques et génie ind.
Préalable(s) :
Corequis :

Introduction aux principes et aux applications des techniques expérimentales de caractérisation. Sujets traités : optique électronique, interactions électrons-matière et signaux émis, microscopie électronique à balayage (MEB) et en transmission (MET), spectroscopie des rayons X et des électrons Auger, imagerie MET, interprétation des images, définition des conditions de diffraction, obtention des spectres RX, quantification des rayons X obtenus en MET.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Gilles L'Espérance

ES  MET6108  Procédés de la métallurgie des poudres   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 0 - 6)
Département : Métall. et génie des matériaux
Préalable(s) :
Corequis :

Procédés de fabrication des poudres métalliques. Analyse des caractéristiques morphologiques. Analyse du procédé de pressage uniaxe : rôle des lubrifiants, étude de l'état de contrainte, mécanismes de densification, évolution de la microstructure. Frittage : mécanismes de transport de matière, activation, phase liquide. Procédés à haute densité. Moulage par injection de poudres. Études de cas.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir
Site Web : http://moodle.polymtl.ca/course/view.php?name=MET6108

ES  MET6208  Énergétique des solutions   [détails] 

Nombre de crédits : 4  (3 - 3 - 6)
Département : Génie mécanique
Préalable(s) :
Corequis :

Rappel des notions de la thermodynamique chimique. Rapport entre les diagrammes d'équilibre et les propriétés thermodynamiques des phases. Calcul des propriétés thermodynamiques à partir des modèles structuraux. Étude des modèles structuraux: d'alliages, de laitiers, de mattes, de solutions aqueuses, de sels fondus, de céramiques, de polymères, avec défauts ponctuels. Ordre à courte et à longue distance. Estimation des propriétés thermodynamiques et des diagrammes de phases de systèmes multicomposants. Calculs informatisés à l'aide des logiciels du système FactSage.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Arthur Pelton

ES  MET6211  Métallurgie de l'aluminium   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 0 - 6)
Département : Métall. et génie des matériaux
Préalable(s) :
Corequis :

Introduction aux procédés métallurgiques de l'aluminium : procédé Bayer (digestion, filtration, décantation, précipitation de l'hydrate, calcination), procédé Hall-Héroult (chimie de l'électrolyte, réactions électrochimiques, dissolution de l'alumine), technologie du carbone (préparation des cathodes et des anodes), mise au point des alliages d'aluminium (traitement du métal liquide, filtration, enlèvement des alcalins, mise an alliage, coulée). Choix des réfractaires. Perspectives d'avenir pour la production de l'aluminium. Aspects environnementaux.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : À venir

ES  MET6901  Projet de maîtrise en ingénierie I   [détails] 

Nombre de crédits : 6  (0 - 0 - 0)
Département : Métall. et génie des matériaux
Préalable(s) :
Corequis :

Projet de maîtrise en ingénierie accompli sous la direction d'un directeur de projet et comprenant une étude de niveau supérieur sur un problème de génie ainsi que la rédaction d'un rapport de projet. Le travail comprend au moins 18 heures par semaine consacrées au projet pendant un trimestre ou l'équivalent.

Manuel(s) :
Notes : L'étudiant doit s'inscrire à cette activité une seule fois au cours de sa maîtrise au trimestre où il prévoit déposer son rapport de projet.
Responsable(s) : À venir

ES  MET6902  Projet de maîtrise en ingénierie II   [détails] 

Nombre de crédits : 9  (0 - 0 - 0)
Département : Métall. et génie des matériaux
Préalable(s) :
Corequis :

Projet de maîtrise en ingénierie accompli sous la direction d'un directeur de projet et comprenant une étude de niveau supérieur sur un problème de génie ainsi que la rédaction d'un rapport de projet. Le travail comprend au moins 27 heures par semaine consacrées au projet pendant un trimestre ou l'équivalent.

Manuel(s) :
Notes : L'étudiant doit s'inscrire à cette activité une seule fois au cours de sa maîtrise au trimestre où il prévoit déposer son rapport de projet.
Responsable(s) : À venir

ES  MET6903  Projet de maîtrise en ingénierie III   [détails] 

Nombre de crédits : 12  (0 - 0 - 0)
Département : Métall. et génie des matériaux
Préalable(s) :
Corequis :

Projet de maîtrise en ingénierie accompli sous la direction d'un directeur de projet et comprenant une étude de niveau supérieur sur un problème de génie ainsi que la rédaction d'un rapport de projet. Le travail comprend au moins 36 heures par semaine consacrées au projet pendant un trimestre ou l'équivalent.

Manuel(s) :
Notes : L'étudiant doit s'inscrire à cette activité une seule fois au cours de sa maîtrise au trimestre où il prévoit déposer son rapport de projet.
Responsable(s) : À venir

ES  MET6912  Projet de maîtrise IV   [détails] 

Nombre de crédits : 15  (0 - 0 - 0)
Département : Métall. et génie des matériaux
Préalable(s) :
Corequis :

Projet de maîtrise accompli sous la direction d'un directeur de projet et comprenant une étude de niveau supérieur sur un problème de génie ainsi que la rédaction d'un rapport de projet. Le travail comprend au moins 45 heures par semaine consacrées au projet pendant un trimestre ou l'équivalent.

Manuel(s) :
Notes : L'étudiant doit s'inscrire à cette activité une seule fois au cours de sa maîtrise au trimestre où il prévoit déposer son rapport de projet.
Responsable(s) : À venir

ES  MET8106  Énergie électrochimique   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : MTR2230 ou GCH1110 ou l'équivalent
Corequis :

Définitions de l'énergie électrochimique. Paramètres thermodynamiques et cinétiques. Différence entre piles à combustible, piles non rechargeables et rechargeables. Principe de fonctionnement des générateurs électrochimiques. Réactions aux électrodes. Tension, capacité et énergie théoriques. Effet des paramètres intensifs et extensifs. Énergie spécifique et densité d'énergie des systèmes réels. Caractéristiques et domaines d'applications des piles à combustibles : à électrolyte polymère solide, à acide phosphorique, en milieu alcalin, au carbonate fondu, à électrolyte oxyde solide, à consommation directe d'alcools. Cas de la pile à hydrogène. Bio-piles et bio-senseurs. Comparaison des performances des accumulateurs et des piles non rechargeables. Processus de charge et de décharge d'un accumulateur. Applications au véhicule électrique : enjeux technologiques et environnementaux, bilan énergétique, coût et impact sur les émissions de gaz de réchauffement.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Oumarou Savadogo

ES  MET8220A  Énergie solaire photovoltaïque et applica.   [détails] 

Nombre de crédits : 3  (3 - 1 - 5)
Département : Génie chimique
Préalable(s) : 70 cr. pour les étudiants au baccalauréat
Corequis :

Énergie solaire photovoltaïque. Types et propriétés des matériaux utilisés pour la conversion photovoltaïque. Fabrication, principe de fonctionnement et performance des cellules selon le matériau et leur type de dispositif photovoltaïque. Évaluation et classification des cellules. Montage des modules photovoltaïques. Caractéristiques et performances selon la technologie. Lecture de la fiche technique d'un module. Caractéristiques de la batterie, du régulateur et de l'onduleur. Étapes du dimensionnement. Estimation des besoins en énergie de l'utilisateur, évaluation du gisement solaire d'un site. Équations de dimensionnement. Critères de choix du système photovoltaïque. Dimensionnement de systèmes. Installation de champs photovoltaïques. Estimation des coûts d'investissements, d'exploitation et d'entretien. Évaluation de l'impact environnemental. Maintenance, recyclage des composants.

Manuel(s) :
Notes :
Responsable(s) : Oumarou Savadogo

Pour des informations supplémentaires

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