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.
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.
Discute du rôle de l'hydrogène dans le futur mix énergétique, des principaux moteurs de la transition énergétique, des défis de la modélisation de la demande énergétique intérieure et de l'intégration des modèles énergétiques.
Explique l'utilisation de courbes composites dans la définition des systèmes de conversion d'énergie et l'optimisation de l'efficacité dans les processus industriels.
Discute des limites de la gouvernance du marché dans les transitions énergétiques et de la nécessité de transcender les paradigmes pour des solutions efficaces.
Explore le modèle Swiss Energyscope pour la modélisation des systèmes énergétiques, couvrant l'optimisation technologique, la gazéification, la validation des systèmes et les applications d'énergies renouvelables.
Explore la méthodologie et l'analyse d'impact de l'analyse du cycle de vie, y compris les comparaisons énergétiques et l'évaluation de l'impact sur les ressources.
Explore la conservation de l'énergie et de l'élan dans les systèmes mécaniques, en mettant l'accent sur les techniques de résolution de problèmes et l'énergie cachée dans les collisions.