Génie des procédés et des bio-procédés - Mention :Master - Parcours :Master Génie des procédés et des bio-procédés Parcours PROCÉDÉS POUR LA CHIMIE, L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉNERGIE par Université Toulouse III - Paul Sabatier - Mission Formation Continue et Apprentissage
Lieu(x)
En centre (31)
Durée
Total : 2600 heures
En centre : 1900 heures
En entreprise : 700 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Prix
Nous contacter
Cette formation vous intéresse ?
Description générale
Syllabus du M1 GPBP
- PPC
Syllabus du M2 GPBP
- PCE2
- PPC
Syllabus du M2 GPBP
- PCE2
Objectifs
Le parcours
- type Procédés pour la Chimie, l#0x5c#'Environnement et l#0x5c#'Energie (PCE 2 ) a pour objectif de donner aux étudiants ue formation scientifique solide dans le domaine des procédés physico
- chimiques, leur permettant de concevoir, dimensionner, étudier et optimiser le fonctionnement des procédés de transformation de la matière et de l#0x5c#'énergie, et de contrôler la qualité et les propriétés des produits finis. Les domaines d#0x5c#'applications majeurs concernent les procédés de l#0x5c#'industrie chimique et pharmaceutique, de l#0x5c#'agroalimentaire, d#0x5c#'élaboration des matériaux, du traitement des eaux et des effluents et l#0x5c#'ingénierie de la santé, ainsi que la gestion de l#0x5c#'énergie et la maîtrise de l#0x5c#'impact des procédés sur l#0x5c#'environnement.Le parcours intègre deux itinéraires de formation à choix :(i) l#0x5c#'Ingénierie des Procédés (IP) donne aux étudiants des compétences sur les opérations unitaires conventionnelles en Génie des Procédés et les procédés physico
- chimiques innovants, notamment les procédés électrochimiques et les procédés de séparation membranaire.(ii) le Génie des Procédés Avancés (GPA) intègre des Unités d#0x5c#'Enseignement plus fondamentales permettant aux étudiants d#0x5c#'approfondir leurs connaissances en physico
- chimie des procédés, les préparant à une poursuite d#0x5c#'études en thèse, en s#0x5c#'appuyant sur les compétences des laboratoires de recherche associés.
Lieux des enseignements
La formation est majoritairement dispensée à l#0x5c#'Université Paul Sabatier
- Toulouse 3. Les unités d#0x5c#'enseignement de l#0x5c#'itinéraire GPA ont lieu sur le campus de l#0x5c#'INP
- ENSIACET.Etablissements partenairesLa mention de master Génie des Procédés et Bioprocédés est co
- accréditée avec l#0x5c#'INP
- ENSIACET.
Etudier le fonctionnement d#0x5c#'opérations unitaires de transformation de la matière et de l#0x5c#'énergie conventionnels (réacteurs idéaux et non idéaux, procédés de séparation) ou innovants (procédés électrochimiques ou de séparation membranaire)Concevoir et dimensionner l#0x5c#'installation d#0x5c#'un procédé physico
- chimique global par la maîtrise du couplage de différentes opérations unitairesOptimiser le fonctionnement d#0x5c#'installations industrielles, en utilisant des méthodes numériques et des logiciels professionnels en génie des procédés et en intégrant les problématiques de gestion de l#0x5c#'énergie et d#0x5c#'impact sur l#0x5c#'environnementDévelopper les méthodes de caractérisation des surfaces et les outils d#0x5c#'analyse physico
- chimiquesAppliquer les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et respecter les mesures d#0x5c#'hygiène et de sécuité au travailMettre en pratique les connaissances générales de l#0x5c#'entreprise (gestion, organisation) et le management de projetEtre sensibilisé aux règles de propriété intellectuelle et aux processus de valorisationUtiliser les technologies de l#0x5c#'information et de la communication, rédiger un rapport scientifique, préparer un exposé.
- type Procédés pour la Chimie, l#0x5c#'Environnement et l#0x5c#'Energie (PCE 2 ) a pour objectif de donner aux étudiants ue formation scientifique solide dans le domaine des procédés physico
- chimiques, leur permettant de concevoir, dimensionner, étudier et optimiser le fonctionnement des procédés de transformation de la matière et de l#0x5c#'énergie, et de contrôler la qualité et les propriétés des produits finis. Les domaines d#0x5c#'applications majeurs concernent les procédés de l#0x5c#'industrie chimique et pharmaceutique, de l#0x5c#'agroalimentaire, d#0x5c#'élaboration des matériaux, du traitement des eaux et des effluents et l#0x5c#'ingénierie de la santé, ainsi que la gestion de l#0x5c#'énergie et la maîtrise de l#0x5c#'impact des procédés sur l#0x5c#'environnement.Le parcours intègre deux itinéraires de formation à choix :(i) l#0x5c#'Ingénierie des Procédés (IP) donne aux étudiants des compétences sur les opérations unitaires conventionnelles en Génie des Procédés et les procédés physico
- chimiques innovants, notamment les procédés électrochimiques et les procédés de séparation membranaire.(ii) le Génie des Procédés Avancés (GPA) intègre des Unités d#0x5c#'Enseignement plus fondamentales permettant aux étudiants d#0x5c#'approfondir leurs connaissances en physico
- chimie des procédés, les préparant à une poursuite d#0x5c#'études en thèse, en s#0x5c#'appuyant sur les compétences des laboratoires de recherche associés.
Lieux des enseignements
La formation est majoritairement dispensée à l#0x5c#'Université Paul Sabatier
- Toulouse 3. Les unités d#0x5c#'enseignement de l#0x5c#'itinéraire GPA ont lieu sur le campus de l#0x5c#'INP
- ENSIACET.Etablissements partenairesLa mention de master Génie des Procédés et Bioprocédés est co
- accréditée avec l#0x5c#'INP
- ENSIACET.
Etudier le fonctionnement d#0x5c#'opérations unitaires de transformation de la matière et de l#0x5c#'énergie conventionnels (réacteurs idéaux et non idéaux, procédés de séparation) ou innovants (procédés électrochimiques ou de séparation membranaire)Concevoir et dimensionner l#0x5c#'installation d#0x5c#'un procédé physico
- chimique global par la maîtrise du couplage de différentes opérations unitairesOptimiser le fonctionnement d#0x5c#'installations industrielles, en utilisant des méthodes numériques et des logiciels professionnels en génie des procédés et en intégrant les problématiques de gestion de l#0x5c#'énergie et d#0x5c#'impact sur l#0x5c#'environnementDévelopper les méthodes de caractérisation des surfaces et les outils d#0x5c#'analyse physico
- chimiquesAppliquer les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) et respecter les mesures d#0x5c#'hygiène et de sécuité au travailMettre en pratique les connaissances générales de l#0x5c#'entreprise (gestion, organisation) et le management de projetEtre sensibilisé aux règles de propriété intellectuelle et aux processus de valorisationUtiliser les technologies de l#0x5c#'information et de la communication, rédiger un rapport scientifique, préparer un exposé.
Centre(s)
- Toulouse (31)
Métier(s)
- Assistant / Assistante technique d'ingénieur / d'ingénieure de production
- Chef d'unité de fabrication
- Chef d'unité de production
- Chef de département fabrication
- Chef de département production
- Chef de fabrication
- Chef de ligne de production
- Chef de production
- Chef de produit en production industrielle
- Chef de secteur de production
- Chef de service fabrication
- Chef de service production
- Directeur / Directrice
- Directeur / Directrice d'unité de production
- Directeur / Directrice de fabrication
- Directeur / Directrice de production industrielle
- Directeur / Directrice technique en fabrication industrielle
- Directeur / Directrice technique en production
- Directeur industriel / Directrice industrielle
- Diététicien / Diététicienne chef de produit en fabrication industrielle
- Ingénieur / Ingénieure agronome de production
- Ingénieur / Ingénieure armement de production
- Ingénieur / Ingénieure automobile de production
- Ingénieur / Ingénieure aéronautique de production
- Ingénieur / Ingénieure biochimiste de production
- Ingénieur / Ingénieure chef d'atelier de fabrication
- Ingénieur / Ingénieure chef d'atelier de production
- Ingénieur / Ingénieure chef d'îlot de production
- Ingénieur / Ingénieure chef de chaîne de production
- Ingénieur / Ingénieure chef de ligne de production
- Ingénieur / Ingénieure chef de ligne process de production
- Ingénieur / Ingénieure chimiste de production
- Ingénieur / Ingénieure céramiste de production
- Ingénieur / Ingénieure de fabrication
- Ingénieur / Ingénieure de fabrication industrielle
- Ingénieur / Ingénieure de fonderie
- Ingénieur / Ingénieure de forge
- Ingénieur / Ingénieure de production
- Ingénieur / Ingénieure de production d'énergie
- Ingénieur / Ingénieure en chaudronnerie de production
- Ingénieur / Ingénieure en matériaux de production
- Ingénieur / Ingénieure en mécanique de production
- Ingénieur / Ingénieure en métallurgie de production
- Ingénieur / Ingénieure en processus en production
- Ingénieur / Ingénieure en procédés en production
- Ingénieur / Ingénieure en structures métalliques de production
- Ingénieur / Ingénieure en verrerie de production
- Ingénieur / Ingénieure en électromécanique de production
- Ingénieur / Ingénieure en électronique de production
- Ingénieur / Ingénieure plasturgiste de production
- Ingénieur / Ingénieure process de production
- Ingénieur / Ingénieure produit en production
- Ingénieur / Ingénieure responsable d'atelier de production
- Ingénieur / Ingénieure responsable d'îlot de production
- Ingénieur / Ingénieure électrométallurgiste de production
- Ingénieur / Ingénieure énergie de production
- Ingénieur mécanicien / Ingénieure mécanicienne de production
- Ingénieur électricien / Ingénieure électricienne de production
- Ingénieur électromécanicien / Ingénieure électromécanicienne de production
- Ingénieur électronicien / Ingénieure électronicienne de production
- Pharmacien / Pharmacienne de fabrication
- Pharmacien / Pharmacienne de production industrielle
- Pharmacien / Pharmacienne production/conditionnement
- Responsable d'exploitation
- Responsable d'exploitation de fluides
- Responsable d'unité de production industrielle
- Responsable de chaîne de production
- Responsable de fabrication
- Responsable de fonderie
- Responsable de four de la métallurgie
- Responsable de ligne de fabrication
- Responsable de ligne de production industrielle
- Responsable de production
- Responsable de production d'énergie
- Responsable d’entreprise
- Responsable en production métallurgique
- Responsable exploitation de parc énergies renouvelables
- Responsable exploitation hydroélectrique
Compétence(s)
- Analyse des risques
- Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)
- Démarche d'amélioration continue
- Démarche qualité
- Efficacité énergétique
- Gestion budgétaire
- Gestion de production
- Gestion de projet
- Gestion des stocks et des approvisionnements
- Logiciels de Conception de Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO)
- Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur (GPAO)
- Management
- Marché des énergies
- Méthodes d'approvisionnement
- Méthodes d'ordonnancement
- Méthodes d'organisation du travail
- Méthodes et outils de résolution de problèmes
- Normes environnementales
- Normes qualité
- Organisation de la chaîne logistique
- Outils bureautiques
- Procédures de maintenance
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource Planning (ERP)
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)
- Techniques de planification
- Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO)
- Éco-conception
- Énergie renouvelable
Formation proposée par : Université Toulouse III - Paul Sabatier - Mission Formation Continue et Apprentissage
À découvrir