Ingegneria energetica

Laurea Magistrale

A Milano

6001-7000 €

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Descrizione

  • Tipologia

    Laurea Magistrale

  • Luogo

    Milano

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica si affianca quale naturale completamento al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria dell'Energia, con cui condivide la comune cultura tecnico-scientifica, ma con differente livello di approfondimento. Con il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, l'Università di Pisa può offrire un curriculum formativo completo nel settore dell'energia, rispondente alle esigenze culturali, scientifiche e professionali che, già emerse in sede internazionale ed europea, si sono imposte anche in sede nazionale, regionale e locale.

Il Corso di Laurea Magistrale prevede un unico curriculum con 10 insegnamenti, oltre ad attività formative a scelta. Ciascun modulo didattico si conclude con un esame finale, ma possono essere effettuate prove in itinere che contribuiscono alla valutazione finale. È prevista un'attività di Laboratorio di Strumentazione che mira a consentire allo studente di familiarizzare con la strumentazione industriale impiegata nei sistemi energetici, dandogli la possibilità di impiegarla concretamente in alcune tipiche misure. Per tale attività è prevista la frequenza obbligatoria. Possono essere previste altresì attività di tirocinio facoltativo aventi la finalità di consentire allo studente l’applicazione delle competenze acquisite a problematiche di interesse applicativo e industriale. La prova finale ha lo scopo di consentire una valutazione del grado di maturità tecnico-scientifica e di autonomia professionale raggiunta dall'allievo.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Milano
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Via Santa Tecla, 5

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Profilo del corso

INGEGNERIA ENERGETICA

Corso di laurea magistrale

Descrizione
Piano di studi
Sbocchi professionali
Sbocchi professionali

Gli ambiti professionali tipici del Laureato Magistrale in Ingegneria Energetica sono quelli dell’innovazione e dello sviluppo della produzione di apparati e sistemi per l'energia, della progettazione avanzata di componenti, apparati e sistemi energetici e termotecnici, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi energetici complessi, per l'erogazione e per l'uso finale dell'energia, nella libera professione, nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. I Laureati Magistrali potranno trovare occupazione presso aziende municipali di servizi, enti pubblici e privati operanti nel settore dell’approvvigionamento energetico, aziende produttrici di componenti di impianti energetici (elettrici e termotecnici), imprese per la produzione di energia elettrica da fonti sia fossili sia rinnovabili, aziende ed enti civili e industriali in cui è richiesta la figura del responsabile dell’energia.



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Opinioni

Materie

  • Laboratorio
  • Risparmio energetico
  • Sistemi energetici
  • Ingegneria energetica
  • Gestione di sistemi
  • Combustione
  • Energie rinnovabili
  • Termica
  • Tecnico
  • Produzione
  • Organizzazione
  • Strumenti di gestione

Programma

  • Dinamica e Controllo dei Processi (6 cfu)

    • Fornire le conoscenze generali sulla analisi e sul controllo del comportamento dinamico dei sistemi industriali, e in particolare sulle metodologie di regolazione di processi, sistemi e apparati energetici.

  • Fornire le conoscenze generali sulla analisi e sul controllo del comportamento dinamico dei sistemi industriali, e in particolare sulle metodologie di regolazione di processi, sistemi e apparati energetici.

  • Trasmissione del calore e termofluidodinamica (12 cfu)

    • Integrare le nozioni di base sulla termofluidadinamica e sulla trasmissione del calore; fornire un quadro di conoscenze avanzate nella trasmissione del calore per irraggiamento e per conduzione e nozioni complementari e avanzate sulla termofluidodinamica dei flussi viscosi e turbolenti in presenza di campi termici.

  • Integrare le nozioni di base sulla termofluidadinamica e sulla trasmissione del calore; fornire un quadro di conoscenze avanzate nella trasmissione del calore per irraggiamento e per conduzione e nozioni complementari e avanzate sulla termofluidodinamica dei flussi viscosi e turbolenti in presenza di campi termici.

  • Gestione dei sistemi elettrici e Tecnica ed economia dell'energia (12 cfu)

    • L'attività formativa è organizzata in due moduli.

      Modulo "Gestione dei sistemi elettrici" (6 CFU)
      L’insegnamento si propone l'obiettivo di fornire le conoscenze sulle modalità di funzionamento e di gestione di sistemi elettrici complessi con particolare riguardo alle modalità di interazione tra sistemi per la produzioni di energia e reti elettriche.

      Modulo "Tecnica ed economia dell'energia" (6 CFU)
      Questo modulo si propone come obiettivo quello di fornire una conoscenza sistematica dei processi di trasformazione e trasporto dell'energia e strumenti per una scelta razionale del processo energetico da utilizzare.


  • L'attività formativa è organizzata in due moduli.

    Modulo "Gestione dei sistemi elettrici" (6 CFU)
    L’insegnamento si propone l'obiettivo di fornire le conoscenze sulle modalità di funzionamento e di gestione di sistemi elettrici complessi con particolare riguardo alle modalità di interazione tra sistemi per la produzioni di energia e reti elettriche.

    Modulo "Tecnica ed economia dell'energia" (6 CFU)
    Questo modulo si propone come obiettivo quello di fornire una conoscenza sistematica dei processi di trasformazione e trasporto dell'energia e strumenti per una scelta razionale del processo energetico da utilizzare.


  • Termofluidodinamica Computazionale e Sistemi Multifase (12 cfu)

    • L'attività formativa è organizzata in due moduli.

      Modulo "Termofluidodinamica Computazionale" (6 CFU)
      Obiettivi formativi del modulo sono quelli di fornire le metodologie e le tecniche per la soluzione numerica di problemi di scambio termico e di massa e di termofluidodinamica a partire dalla descrizione matematica dei problemi e tecniche numeriche di risoluzione; è previsto anche lo svolgimento di applicazioni coinvolgenti l'utilizzo di modelli semplificati e codici di calcolo per sistemi energetici.

      Modulo "Sistemi Multifase" (6 CFU)
      Il modulo è centrato sulla fisica dei sistemi multifase al fine di sviluppare strumenti di analisi e progetto delle tecnologie più significative nell’ambito energetico. I principi della termofluidodinamica e del trasferimento di massa multifase sono applicati alla discussione e alla modellazione di casi di studio che riguardano il progetto di: evaporatori, bollitori e condensatori per impianti di conversione dell’energia e per le macchine refrigeranti. Sono inoltre studiati i materiali a cambiamento di fase per l’accumulo di energia, gli scambiatori bifase innovativi per il controllo termico e i processi termici industriali quali ad esempio quelli dell’industria cartaria e alimentare.

  • L'attività formativa è organizzata in due moduli.

    Modulo "Termofluidodinamica Computazionale" (6 CFU)
    Obiettivi formativi del modulo sono quelli di fornire le metodologie e le tecniche per la soluzione numerica di problemi di scambio termico e di massa e di termofluidodinamica a partire dalla descrizione matematica dei problemi e tecniche numeriche di risoluzione; è previsto anche lo svolgimento di applicazioni coinvolgenti l'utilizzo di modelli semplificati e codici di calcolo per sistemi energetici.

    Modulo "Sistemi Multifase" (6 CFU)
    Il modulo è centrato sulla fisica dei sistemi multifase al fine di sviluppare strumenti di analisi e progetto delle tecnologie più significative nell’ambito energetico. I principi della termofluidodinamica e del trasferimento di massa multifase sono applicati alla discussione e alla modellazione di casi di studio che riguardano il progetto di: evaporatori, bollitori e condensatori per impianti di conversione dell’energia e per le macchine refrigeranti. Sono inoltre studiati i materiali a cambiamento di fase per l’accumulo di energia, gli scambiatori bifase innovativi per il controllo termico e i processi termici industriali quali ad esempio quelli dell’industria cartaria e alimentare.

  • Laboratorio di Strumentazione (6 cfu)

    • Consentire allo studente di familiarizzare con la strumentazione industriale impiegata nei sistemi energetici, dandogli la possibilità di impiegarla concretamente in alcune tipiche misure di carattere elettrico e meccanico.


  • Consentire allo studente di familiarizzare con la strumentazione industriale impiegata nei sistemi energetici, dandogli la possibilità di impiegarla concretamente in alcune tipiche misure di carattere elettrico e meccanico.


  • Costruzione di Macchine (6 cfu)

    • Completare le conoscenze di meccanica dei solidi elastici e fornire i fondamenti della costruzione di macchine e di apparecchi in pressione.

  • Completare le conoscenze di meccanica dei solidi elastici e fornire i fondamenti della costruzione di macchine e di apparecchi in pressione.

  • 6 cfu a scelta nel gruppo GR1

    • Insegnamenti a scelta
    • Sistemi di Produzione dell'Energia Elettrica (6 cfu)

      • Fornire conoscenze generali relative alla struttura e al funzionamento delle principali tipologie di impianti di produzione dell'energia elettrica.
    • Economia e gestione aziendale (6 cfu)

      • Presentare i principali modelli che consentono di descrivere ed interpretare la realtà aziendale e fornire gli strumenti per la gestione e organizzazione dell’impresa che permettono sia di identificare, formulare e risolvere i problemi, sia di progettare/gestire la struttura organizzativa.
    • Componenti per sistemi energetici (6 cfu)

      • Fornire conocenza approfondita dei componenti che caratterizzano i sistemi energetici tradizionali e di alcuni sitemi energetici speciali (sistemi di desalinizzazione dell'acqua marina, sistemi di accumulo e sistemi criogenici).
    • Impianti Termotecnici Integrati (6 cfu)

      • Fornire metodi per la progettazione avanzata, l'integrazione e la gestione di impianti termotecnici ibridi, multiservizio, multivettore e a fonti energetiche rinnovabili.

  • Insegnamenti a scelta

  • Sistemi di Produzione dell'Energia Elettrica (6 cfu)

    • Fornire conoscenze generali relative alla struttura e al funzionamento delle principali tipologie di impianti di produzione dell'energia elettrica.

  • Fornire conoscenze generali relative alla struttura e al funzionamento delle principali tipologie di impianti di produzione dell'energia elettrica.

  • Economia e gestione aziendale (6 cfu)

    • Presentare i principali modelli che consentono di descrivere ed interpretare la realtà aziendale e fornire gli strumenti per la gestione e organizzazione dell’impresa che permettono sia di identificare, formulare e risolvere i problemi, sia di progettare/gestire la struttura organizzativa.

  • Presentare i principali modelli che consentono di descrivere ed interpretare la realtà aziendale e fornire gli strumenti per la gestione e organizzazione dell’impresa che permettono sia di identificare, formulare e risolvere i problemi, sia di progettare/gestire la struttura organizzativa.

  • Componenti per sistemi energetici (6 cfu)

    • Fornire conocenza approfondita dei componenti che caratterizzano i sistemi energetici tradizionali e di alcuni sitemi energetici speciali (sistemi di desalinizzazione dell'acqua marina, sistemi di accumulo e sistemi criogenici).

  • Fornire conocenza approfondita dei componenti che caratterizzano i sistemi energetici tradizionali e di alcuni sitemi energetici speciali (sistemi di desalinizzazione dell'acqua marina, sistemi di accumulo e sistemi criogenici).

  • Impianti Termotecnici Integrati (6 cfu)

    • Fornire metodi per la progettazione avanzata, l'integrazione e la gestione di impianti termotecnici ibridi, multiservizio, multivettore e a fonti energetiche rinnovabili.

  • Fornire metodi per la progettazione avanzata, l'integrazione e la gestione di impianti termotecnici ibridi, multiservizio, multivettore e a fonti energetiche rinnovabili.

  • Tesi ed Esame di Laurea (15 cfu)

    • L'obiettivo della Tesi e dell'esame di laurea è quello di verificare il livello di competenze raggiunto dallo studente. Essa consiste in particolare nella elaborazione, sotto la guida di un relatore, di un lavoro con contenuti originali che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione. La tesi riprende, sviluppa e approfondisce il lavoro condotto dallo studente durante il percorso formativo.

  • L'obiettivo della Tesi e dell'esame di laurea è quello di verificare il livello di competenze raggiunto dallo studente. Essa consiste in particolare nella elaborazione, sotto la guida di un relatore, di un lavoro con contenuti originali che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione. La tesi riprende, sviluppa e approfondisce il lavoro condotto dallo studente durante il percorso formativo.

  • Energetica Applicata e Progetto di Macchine (12 cfu)

    • L'attività formativa è strutturata in due moduli

      Modulo "Energetica applicata" (6 CFU)
      L'obiettivo di questo modulo è di integrare le nozioni di base del corso di Energetica e fornire gli elementi di progettazione dei sistemi per lo sfruttamento sia delle fonti energetiche fossili che dell'energie rinnovabili, ivi inclusi i sistemi per la distribuzione dei combustibili e dei fluidi vettori dell'energia.

      Modulo "Progetto di macchine termiche" (6 CFU)
      L'obiettivo di questo modulo è di fornire le metodologie per il progetto e l'ottimizzazione di apparati e sistemi per l'utilizzazione e la conversione dell'energia termica, applicando tali metodologie ad alcuni casi particolarmente significativi.

  • L'attività formativa è strutturata in due moduli

    Modulo "Energetica applicata" (6 CFU)
    L'obiettivo di questo modulo è di integrare le nozioni di base del corso di Energetica e fornire gli elementi di progettazione dei sistemi per lo sfruttamento sia delle fonti energetiche fossili che dell'energie rinnovabili, ivi inclusi i sistemi per la distribuzione dei combustibili e dei fluidi vettori dell'energia.

    Modulo "Progetto di macchine termiche" (6 CFU)
    L'obiettivo di questo modulo è di fornire le metodologie per il progetto e l'ottimizzazione di apparati e sistemi per l'utilizzazione e la conversione dell'energia termica, applicando tali metodologie ad alcuni casi particolarmente significativi.

  • Energie Rinnovabili e Conversione dell'Energia (12 cfu)

    • L'attività formativa è organizzata in due moduli.

      Modulo "Energie Rinnovabili" (6 CFU)
      Obiettivo del modulo è quello di completare la preparazione di base fornita con il corso di Energetica proiettando l’attenzione verso alcune questioni di dettaglio relative alle tecnologie dei sistemi
      energetici basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili.
      Uno degli obiettivi del corso è quello di fare sviluppare agli allievi almeno un progetto di un sistema che utilizza fonti rinnovabili finalizzato alla produzione per uno dei possibili sistemi utilizzatori.

      Modulo "Conversione Diretta dell'energia" (6 CFU)
      Obiettivo del modulo è quello di fornire agli allievi competenze specifiche sulle tecnologie di conversione diretta (chimica, termoelettrica e magnetoidrodinamica ecc..) dell'energia una migliore utilizzazione delle risorse energetiche disponibili e il contenimento dell'impatto sull'ambiente.

  • L'attività formativa è organizzata in due moduli.

    Modulo "Energie Rinnovabili" (6 CFU)
    Obiettivo del modulo è quello di completare la preparazione di base fornita con il corso di Energetica proiettando l’attenzione verso alcune questioni di dettaglio relative alle tecnologie dei sistemi
    energetici basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili.
    Uno degli obiettivi del corso è quello di fare sviluppare agli allievi almeno un progetto di un sistema che utilizza fonti rinnovabili finalizzato alla produzione per uno dei possibili sistemi utilizzatori.

    Modulo "Conversione Diretta dell'energia" (6 CFU)
    Obiettivo del modulo è quello di fornire agli allievi competenze specifiche sulle tecnologie di conversione diretta (chimica, termoelettrica e magnetoidrodinamica ecc..) dell'energia una migliore utilizzazione delle risorse energetiche disponibili e il contenimento dell'impatto sull'ambiente.

  • Formazione e controllo di inquinanti nella combustione (6 cfu)

    • Fornire conoscenze avanzate sulla formazione di inquinanti, sui metodi e sugli apparati per il controllo e l'abbattimento degli inquinanti derivanti dalla combustione e sulla loro dispersione in atmosfera.

  • Fornire conoscenze avanzate sulla formazione di inquinanti, sui metodi e sugli apparati per il controllo e l'abbattimento degli inquinanti derivanti dalla combustione e sulla loro dispersione in atmosfera.

  • Risparmio Energetico (12 cfu)

    • L'attività formativa è organizzata in due moduli.

      Modulo "Risparmio Energetico in Edilizia" (6 CFU)
      Obiettivo del modulo è quello di fornire agli allievi le necessarie conoscenze sui diversi sistemi di conversione dell'energia elettrica, termica e meccanica per la gestione dell'energia nell'intento di conseguire significativi risparmi in ambito civile.

      Modulo "Risparmio Energetico Industriale" (6 CFU)
      Obiettivo del modulo è quello di fornire agli allievi le necessarie conoscenze sui diversi sistemi di conversione dell'energia elettrica, termica e meccanica per la gestione dell'energia nell'intento di conseguire significativi risparmi in ambito industriale.


  • L'attività formativa è organizzata in due moduli.

    Modulo "Risparmio Energetico in Edilizia" (6 CFU)
    Obiettivo del modulo è quello di fornire agli allievi le necessarie conoscenze sui diversi sistemi di conversione dell'energia elettrica, termica e meccanica per la gestione dell'energia nell'intento di conseguire significativi risparmi in ambito civile.

    Modulo "Risparmio Energetico Industriale" (6 CFU)
    Obiettivo del modulo è quello di fornire agli allievi le necessarie conoscenze sui diversi sistemi di conversione dell'energia elettrica, termica e meccanica per la gestione dell'energia nell'intento di conseguire significativi risparmi in ambito industriale.


  • 3 cfu a scelta nel gruppo GR2

    • Insegnamenti a scelta
    • Progettazione Meccanica col Metodo degli Elementi Finiti (3 cfu)

      • Fornire i metodi progettuali della costruzione di macchine attraverso il Metodo degli Elementi Finiti.
    • Combustione (3 cfu)

      • Fornire conoscenze avanzate sul processo di combustione.

  • Insegnamenti a scelta

  • Progettazione Meccanica col Metodo degli Elementi Finiti (3 cfu)

    • Fornire i metodi progettuali della costruzione di macchine attraverso il Metodo degli Elementi Finiti.

  • Fornire i metodi progettuali della costruzione di macchine attraverso il Metodo degli Elementi Finiti.

  • Combustione (3 cfu)

    • Fornire conoscenze avanzate sul processo di combustione.

  • Fornire conoscenze avanzate sul processo di combustione.

  • Chiama il centro

    Hai bisogno di un coach per la formazione?

    Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.

    Ingegneria energetica

    6001-7000 €