Introduit des principes de chimie verte et des technologies d'intensification des processus, en mettant l'accent sur la durabilité dans le génie chimique.
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.
Répond à la nécessité d’une réduction significative de l’intensité en CO2 pour atteindre les objectifs climatiques tout en examinant l’interaction entre la croissance économique et les émissions de carbone.
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.
Se penche sur la faisabilité de la décarbonisation du secteur de l'électricité d'ici 2050 à l'aide d'énergies renouvelables, en mettant l'accent sur la compétitivité économique et la durabilité.
Met l’accent sur la transition vers les énergies renouvelables pour atténuer les émissions de CO2 et discute des défis, des coûts et des perspectives de l’énergie nucléaire.
Explore des outils pour optimiser l'intégration de l'énergie et minimiser les pertes d'exercice dans les systèmes, en aidant à réduire les coûts énergétiques et à améliorer l'efficacité.
Couvre le fonctionnement des cellules solaires dans des configurations en série et parallèles, y compris leur génération de tension et l'impact des défauts.
Discute de la modélisation des systèmes énergétiques dans les bâtiments, en se concentrant sur les flux d'air, l'échange de chaleur et les stratégies d'optimisation énergétique.