Objectifs de la formation
L’épuisement annoncé des réserves d’énergies fossiles d’une part, et leur impact sur le réchauffement climatique d’autre part, ont suscité la recherche et le développement d’énergies alternatives ou énergies renouvelables. Leur formes électrique, vecteur énergétique, peut être utilisée directement dans diverses applications, ou bien stockée.
Parmi les modes de stockage de l’électricité, l’hydrogène. Ce dernier est un véritable levier vers la transition énergétique et permet de diversifier le mix énergétique. Sa production crée une boucle vertueuse. Le recours à de l’électricité issue de sources éoliennes ou photovoltaïques, dans le cadre du procédé d’électrolyse de l’eau, permet en effet le stockage de cette électricité dépendante d’éléments naturels non contrôlables. L’énergie stockée peut être restituée, quand cela est nécessaire, notamment lors de pics de consommation. Grâce aux piles à combustible, l’hydrogène peut recréer de l’électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Il permet en particulier une mobilité parfaitement propre, car sa combustion, que ce soit par voie chimique ou électrochimique, ne dégage que de l’eau comme produit de réaction.
La production d’hydrogène vert repose sur des sources d’énergie décarbonées : l’électricité renouvelable, éolienne ou solaire. Pour produire de l’hydrogène vert, on a ainsi recours au procédé d’électrolyse de l’eau, qui n’émet pas de gaz à effet de serre. Il consiste à décomposer les molécules de l’eau en dioxygène et dihydrogène grâce à un courant électrique. L’électricité utilisée doit être d’origine renouvelable.
La maîtrise du vecteur énergétique de l’avenir, l’hydrogène vert, est au carrefour de plusieurs compétences : la production d’énergie électrique propre, les techniques de traitement et de purification de l’eau, les techniques et procédés électrochimiques, la connaissance des matériaux et de leurs structures, le stockage et la conversion d’énergie.
Ce DUT se propose de former des techniciens supérieurs, assistant d’ingénieurs, capables de modéliser, de monter et d’exploiter des systèmes et installations de production, de stockage et de réutilisation d’hydrogène vert, dans le transport et l’industrie, pour :
- Participer à la transition énergétique du pays ;
- Décarboner l’économie nationale ;
- Contribuer à la réduction du réchauffement climatique.
Compétences à acquérir
À l’issue de sa formation, le diplômé sera en mesure de :
· Participer à la conception, au dimensionnement et à l’exploitation d’installations de production d’hydrogène vert ;
· Gérer des plateformes de stockage de l’hydrogène ;
· Participer à l’exploitation des installations de traitement et de purification de l’eau ;
· Concevoir et exploiter des piles à combustible ;
· Communiquer avec les parties prenantes (intéressées) en interne et en externe.
Débouchés
Les titulaires d’un DUT en Energie Durable et Hydrogène Vert (EDHV) disposent d’une formation
transversale qui leur permet d’intégrer les secteurs d’activité utilisant l’énergie de type industriels ou institutionnels. Ainsi, ils s’insérer dans les services et ateliers de production et de gestion d’énergie, dans
des secteurs d’activités très variés : automobile, aéronautique, agroalimentaire, transport, énergie ...
Modalités d'accès
- Étude du dossier
Programme
| Outils mathématiques |
| Mécanique |
| Electricité |
| Chimie générale |
| Thrmodynamique |
| Langues étrangères |
| Méthodologie de travail universitaire |
| Electrotechnique et électronique de puissance |
| Culture digitale |
| Langues étrangères 2 |
| Algorithmiques et programmation |
| Mécanique des fluides |
| Électronique analogique |
| Transfert thermique |
| Production, stockage et combustion de l’hydrogène |
| Electrochimie |
| Conversion de l'énergie et stockage |
| Compétences culturelles et artistiques |
| Génie des procédés et traitement des eaux |
| Production propre et durable de l’énergie |
| Langues étrangères 3 |
| Langues étrangères 4 |
| Développement personnel |
| Physique des matériaux pour l'énergie |
| Economie politique, droit énergétique et environnemental |
| Génie électrochimique |