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Formation ingénieur hydrogène
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Formation ingénieur hydrogène

4,8

Le cours d'Ingénieur Hydrogène vous donne la profondeur technique nécessaire pour concevoir, évaluer et livrer des systèmes hydrogène sur l'ensemble de la chaîne de valeur. De la production au stockage, en passant par les piles à combustible et la décarbonation industrielle, chaque module s'articule autour de véritables décisions d'ingénierie. Il s'agit du programme d'ingénierie hydrogène le plus complet disponible pour les professionnels prêts à prendre les commandes de la transition énergétique.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Construisez une base solide sur les propriétés de l'hydrogène, la thermodynamique et la sécurité, puis explorez les principales voies de production — électrolyse, vaporeformage du méthane et gazéification. Concevez et comparez les systèmes de stockage à gaz comprimé, liquide et à base de matériaux, en appliquant ces connaissances à l'ingénierie des pipelines et des réseaux de distribution. Étudiez l'électrochimie des piles à combustible, le dimensionnement des systèmes et la conception des auxiliaires pour les applications stationnaires et mobiles. Examinez les stratégies de décarbonation industrielle pour le raffinage, l'acier et l'ammoniac. L'ingénierie de projet, l'analyse technico-économique et l'analyse du cycle de vie complètent le programme de formation, vous équipant pour développer des projets bancables d'hydrogène, du concept à la mise en service.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation ingénieur hydrogène

Comment vous pratiquez Formation ingénieur hydrogène

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la science de l'hydrogène

  • Leçon 1 • Propriétés physiques et chimiques de l'hydrogène

    Couvre la structure atomique, le poids moléculaire, la densité et les limites d'inflammabilité de l'hydrogène. Établit les connaissances de base sur les propriétés nécessaires à toutes les décisions d'ingénierie ultérieures.

  • Leçon 2 • Isotopes de l'hydrogène et normes de pureté

    Distingue le protium, le deutérium et le tritium et explique les classifications de pureté pertinentes pour l'utilisation dans les piles à combustible et l'industrie. Les exigences de pureté affectent directement la sélection des équipements en aval.

  • Leçon 3 • Thermodynamique des systèmes à hydrogène

    Applique les lois de la thermodynamique à la compression, à la détente et au changement de phase de l'hydrogène. Relie les concepts d'enthalpie et d'entropie aux calculs de performance des équipements réels.

  • Leçon 4 • Principes fondamentaux de la sécurité pour l'hydrogène

    Présente les profils de danger incluant la flamme invisible, la large plage d'inflammabilité et le risque de fragilisation. Fournit l'état d'esprit sécurité qui sous-tend chaque tâche d'ingénierie dans ce cours.

Chapitre 2Voir les détails

Technologies de production d'hydrogène

  • Leçon 1 • Bilans massiques et énergétiques des installations de production

    Applique les méthodes de bilan massique et énergétique pour dimensionner les unités de production et identifier les pertes de rendement. Fait le lien entre les connaissances en chimie et les calculs pratiques d'ingénierie d'usine.

  • Leçon 2 • Technologies d'électrolyse de l'eau

    Compare les électrolyseurs alcalins, PEM et à oxyde solide sur le rendement, la durabilité et la réponse dynamique. Positionne l'électrolyse comme la voie principale de l'hydrogène vert.

  • Leçon 3 • Voies de production émergentes et renouvelables

    Examine les cycles photoélectrochimiques, biologiques et thermochimiques en tant que voies de prochaine génération. Fournit une connaissance des niveaux de maturité technologique pour guider les décisions d'investissement en R&D.

  • Leçon 4 • Reformage du méthane à la vapeur et variantes

    Explique le mécanisme de réaction catalytique, les conditions opératoires et le rendement du reformage du méthane à la vapeur et du reformage autotherme. Établit la référence industrielle dominante pour la comparaison.

  • Leçon 5 • Gazéification du charbon et de la biomasse

    Couvre la thermochimie de la gazéification, la composition du gaz de synthèse et les exigences de nettoyage pour les matières premières solides. Relie la variabilité des matières premières aux défis de qualité de l'hydrogène en aval.

Chapitre 3Voir les détails

Systèmes de stockage de l'hydrogène

  • Leçon 1 • Sécurité et intégrité du système de stockage

    Applique l'inspection basée sur les risques, la détection de fuites et l'analyse des modes de défaillance aux actifs de stockage. Renforce les principes de sécurité du chapitre 1 dans un contexte d'ingénierie spécifique au stockage.

  • Leçon 2 • Stockage souterrain et à grande échelle

    Aborde le stockage en cavité saline, en réservoir épuisé et en caverne rocheuse revêtue pour l'hydrogène à l'échelle du réseau. Relie l'adéquation géologique à la stratégie de stockage saisonnier de l'énergie.

  • Leçon 3 • Stockage de l'hydrogène liquide

    Explique la thermodynamique de la liquéfaction, la gestion de l'évaporation et la conception des réservoirs cryogéniques. Relie les avantages d'une haute densité énergétique aux défis techniques de la manipulation cryogénique.

  • Leçon 4 • Stockage d'hydrogène gazeux comprimé

    Couvre les normes de conception des réservoirs, les classes de pression et la sélection des matériaux pour les bouteilles de type I à IV. Établit la référence de stockage la plus mature commercialement.

  • Leçon 5 • Stockage d'hydrogène à base de matériaux

    Examine les hydrures métalliques, les hydrures chimiques et les matériaux poreux pour le stockage à l'état solide. Évalue la capacité gravimétrique et volumétrique par rapport aux contraintes au niveau du système.

Chapitre 4Voir les détails

Transport et distribution de l'hydrogène

  • Leçon 1 • Distribution par camion-citerne d'hydrogène liquide

    Couvre la conception des camions-citernes cryogéniques, les opérations de transfert et la gestion de l'évaporation lors du transport routier et maritime. Étend les connaissances sur le stockage liquide du chapitre 3 aux actifs mobiles.

  • Leçon 2 • Conception des pipelines pour le service hydrogène

    Couvre la compatibilité des matériaux, le choix de la classe de pression et l'espacement des stations de compression pour les pipelines d'hydrogène. S'appuie sur les concepts de fragilisation introduits au chapitre 1.

  • Leçon 3 • Conception et optimisation des réseaux de distribution

    Applique la modélisation de réseau pour optimiser les chaînes d'approvisionnement en hydrogène, de la production à l'utilisateur final. Intègre le coût, la fiabilité et l'intensité carbone dans les décisions de distribution multimodale.

  • Leçon 4 • Vecteurs hydrogène : ammoniac et LOHC

    Évalue l'ammoniac et les vecteurs organiques liquides porteurs d'hydrogène comme vecteurs de transport à haute densité énergétique. Compare le rendement de reconversion et les besoins en infrastructures par rapport au transport direct d'hydrogène.

  • Leçon 5 • Distribution par remorque à tubes et bouteilles

    Explique les configurations de remorques à tubes, la conception des rampes et la logistique pour l'approvisionnement en hydrogène industriel et pour les marchés émergents. Aborde le défi de la livraison du dernier kilomètre pour les utilisateurs distribués.

Chapitre 5Voir les détails

Ingénierie de la sécurité de l'hydrogène

  • Leçon 1 • Modélisation des conséquences des rejets d'hydrogène

    Couvre la modélisation des conséquences des jets enflammés, des feux éclairs, des déflagrations et des détonations pour les fuites d'hydrogène. Quantifie les zones de danger pour soutenir l'implantation des installations et la planification des urgences.

  • Leçon 2 • Analyse quantitative des risques

    Applique les calculs d'arbres de défaillance, d'arbres d'événements et de risque individuel aux installations à hydrogène. Permet aux ingénieurs de démontrer l'acceptabilité du risque aux exploitants et aux autorités de régulation.

  • Leçon 3 • Méthodes d'identification des dangers

    Applique les analyses HAZID, HAZOP et de type « what-if » aux systèmes de procédés à hydrogène. Développe des compétences structurées d'identification des dangers, essentielles avant tout travail de conception ou de modification.

  • Leçon 4 • Codes, normes et permis

    Examine les normes internationales de sécurité pour l'hydrogène, les directives relatives aux équipements sous pression et les processus d'autorisation. Équipe les ingénieurs pour naviguer dans les exigences de conformité sans détails spécifiques à une juridiction.

  • Leçon 5 • Conception des systèmes de sécurité et des détecteurs

    Couvre la sélection des détecteurs d'hydrogène, leur emplacement, la conception de la ventilation et la spécification des systèmes instrumentés de sécurité. Traduit les résultats de l'évaluation des risques en barrières de sécurité conçues.

Chapitre 6Voir les détails

Piles à combustible et conversion de l'hydrogène

  • Leçon 1 • Fondamentaux électrochimiques des piles à combustible

    Établit l'équation de Nernst, les pertes par polarisation et les limites de rendement pour la conversion électrochimique de l'énergie. Fournit la base théorique pour toutes les comparaisons de technologies de piles à combustible.

  • Leçon 2 • Dimensionnement et performance des systèmes de piles à combustible

    Applique le profilage de charge, le dimensionnement de l'empilement et la modélisation de la dégradation à des scénarios d'application réels. Fait le lien entre la théorie électrochimique et les livrables pratiques d'ingénierie.

  • Leçon 3 • Systèmes auxiliaires de la pile à combustible

    Aborde l'alimentation en air, la gestion thermique, le conditionnement de puissance et les systèmes de contrôle qui entourent l'empilement. Démontre que la conception au niveau système détermine la performance réelle.

  • Leçon 4 • Piles à combustible à membrane échangeuse de protons

    Détaille les composants de l'empilement PEM, les mécanismes de dégradation de la membrane et les stratégies de gestion de l'eau. Fait le lien avec les exigences de pureté de l'hydrogène établies au chapitre 1.

  • Leçon 5 • Piles à combustible à haute température et à oxyde solide

    Couvre les principes de fonctionnement des piles SOFC et à carbonate fondu, la flexibilité du combustible et l'intégration à la cogénération. Met en évidence les avantages pour la production d'électricité stationnaire industrielle.

Chapitre 7Voir les détails

L'hydrogène dans les applications industrielles

  • Leçon 1 • L'hydrogène dans le raffinage du pétrole

    Couvre l'hydrotraitement, l'hydrocraquage et la gestion du bilan hydrogène dans les opérations de raffinage. Établit la plus grande demande industrielle existante d'hydrogène comme cas de référence.

  • Leçon 2 • Production d'ammoniac et d'engrais

    Explique le procédé Haber-Bosch, les exigences en matière de matière première hydrogène et les voies de l'ammoniac vert. Fait le lien avec les technologies de production du chapitre 2 et les concepts de vecteurs du chapitre 4.

  • Leçon 3 • Réduction directe du minerai de fer et acier vert

    Couvre la réduction directe du minerai de fer par l'hydrogène en remplacement des filières de haut fourneau au charbon. Quantifie la demande d'hydrogène et les besoins en infrastructures pour la décarbonation de l'acier.

  • Leçon 4 • Stratégie de décarbonation industrielle

    Intègre les connaissances en production, stockage et distribution pour élaborer des feuilles de route de décarbonation sectorielles. Prépare les étudiants à conseiller des clients industriels sur la planification de la transition vers l'hydrogène.

  • Leçon 5 • Production de produits chimiques et de méthanol

    Aborde l'utilisation de l'hydrogène dans la synthèse du méthanol, l'oxosynthèse et la fabrication de produits chimiques de spécialité. Démontre l'ampleur de la demande d'hydrogène industrielle existante et émergente.

Chapitre 8Voir les détails

Ingénierie et économie des projets hydrogène

  • Leçon 1 • Conception technique et approvisionnement

    Applique les processus d'ingénierie de conception préliminaire (FEED), de conception détaillée et d'approvisionnement en équipements à la réalisation d'usines à hydrogène. Garantit que les étudiants peuvent gérer le périmètre technique et les interfaces avec les fournisseurs sur des projets réels.

  • Leçon 2 • Construction, mise en service et démarrage

    Couvre la gestion de la construction, les vérifications préalables à la mise en service et les procédures de démarrage systématique pour les installations à hydrogène. Aborde les risques uniques liés à l'introduction initiale d'hydrogène.

  • Leçon 3 • Financement, politique et structures de marché

    Examine les structures de financement de projets, les mécanismes d'incitation gouvernementaux et les cadres de marché émergents pour l'hydrogène. Prépare les ingénieurs à dialoguer avec les investisseurs et les parties prenantes politiques.

  • Leçon 4 • Cadre d'analyse technico-économique

    Établit le coût actualisé de l'hydrogène, la décomposition CAPEX/OPEX et la méthodologie d'analyse de sensibilité. Fournit la boîte à outils d'évaluation économique appliquée tout au long du développement du projet.

  • Leçon 5 • Développement de projet et faisabilité

    Couvre la sélection du site, l'évaluation des ressources, la structuration des contrats d'achat et les livrables de l'étude de faisabilité. Fait le lien entre la conception technique et les processus de décision d'investissement.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Ingénieur mécanique : prêt à vous orienter vers des postes dans l'infrastructure hydrogène.

  • Ingénieur·e en procédés chimiques : souhaitant appliquer ses compétences en usine aux énergies propres.

  • Consultant en énergie : nécessité d’une crédibilité technique sur les propositions de projets hydrogène.

  • Ingénieur de raffinerie pétrolière : recherchant une voie vers le travail dans l'hydrogène bas-carbone.

  • Développeur d'énergies renouvelables : élargissement de l'expertise pour inclure les systèmes de stockage d'hydrogène.

  • Jeune diplômé en ingénierie : visant à entrer sur le marché du travail de l'industrie hydrogène.

Ce que disent nos élèves

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Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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