Couvre les bilans matériels et énergétiques, les processus réactifs, et Hess's Law en génie chimique, avec des exercices pratiques de résolution de problèmes.
Explore la transition vers le métabolisme urbain circulaire pour les villes durables grâce à la production locale, au recyclage des déchets et à une conception respectueuse de l'environnement.
Couvre l'analyse des flux de matières et d'énergie pour la gestion des ressources, en se concentrant sur les méthodologies et les exemples de villes comme Vienne et Paris.
Couvre la gestion de l'énergie dans les processus industriels, en mettant l'accent sur l'analyse de l'énergie, les indicateurs de performance et les implications économiques de la consommation d'énergie.
Explore l'analyse du cycle de vie, l'évaluation de l'impact environnemental, les considérations de durabilité et les méthodes d'évaluation dans la construction de bâtiments.
Explore l'équilibre énergétique mondial, l'impact environnemental des flux de matières, les défis des énergies renouvelables et les futures solutions énergétiques propres.
Explore la modélisation de la demande énergétique dans le secteur des services et ses implications sur les caractéristiques des bâtiments, les technologies et les prévisions à long terme.
S'attaque au défi mondial majeur de la consommation d'énergie primaire et de l'impact des émissions de CO2 sur le réchauffement climatique, la pollution locale et la perte de diversité.
Explore l'analyse du cycle de vie appliquée aux bâtiments dans le contexte suisse, couvrant les étapes, les impacts environnementaux et les indicateurs de consommation d'énergie.
Explore le découplage dans l'approvisionnement énergétique, le découplage relatif par rapport au découplage absolu, l'intensité, l'efficacité, la décomposition des émissions de CO2 et la formule IPAT.
Décrit le programme de maîtrise en sciences et technologies de l'énergie de l'EPFL, couvrant sa structure, ses spécialisations et ses opportunités de carrière pour les diplômés.