Corso di laurea: Ingegneria Energetica
A.A. 2017/2018
Autonomia di giudizio
Il laureato magistrale in Ingegneria Energetica deve integrare le conoscenze in modo da gestire situazioni e problemi complessi e deve saper formulare giudizi in merito anche sulla base di informazioni limitate o incomplete, e deve inoltre dimostrare la capacità di valutare criticamente l'applicazione di nuove tecnologie nel settore dell'energia.
L'organizzazione didattica prevede che la formazione teorica sia accompagnata da esempi, applicazioni, lavori individuali e di gruppo e verifiche per sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e decisionali del laureato.
Tali capacità sono acquisite durante lo studio per la preparazione degli esami e durante lo svolgimento della tesi.
La verifica dell'autonomia di giudizio avviene mediante le varie prove svolte durante gli insegnamenti impartiti e alla loro conclusione e mediante l'esposizione e la discussione dei risultati conseguiti durante la preparazione della prova finale.Abilità comunicative
Il laureato magistrale in Ingegneria Energetica al termine del suo percorso formativo deve saper comunicare in modo chiaro e puntuale informazioni, idee, problemi e soluzioni ad interlocutori con differenti livelli di specializzazione, mediante gli strumenti linguistici più opportuni.
Deve essere in grado di comunicare correttamente ed efficacemente sia verbalmente che per iscritto in italiano ed in un'altra lingua dei paesi europei (inglese, francese, tedesco o spagnolo) e deve saper trasmettere i risultati del proprio lavoro attraverso relazioni tecniche scritte e strumenti di presentazione multimediali; deve inoltre saper lavorare in gruppo coordinandosi con gli altri e attribuendo a sé ed agli altri responsabilità specifiche.
Tali abilità sono acquisite durante i corsi e durante la preparazione della tesi.
La verifica avviene durante gli esami di profitto e l'esame finale di laurea.Capacità di apprendimento
Il laureato magistrale in Ingegneria Energetica nel suo percorso formativo deve sviluppare quelle capacità di apprendimento che sono necessarie per permettergli di continuare a studiare in modo autonomo.
In particolare deve essere in grado di leggere e comprendere testi scientifici di livello universitario e post-universitario, di utilizzare manuali di riferimento per le prassi in uso nelle diverse realtà industriali e di utilizzare autonomamente manuali per l'utilizzo di software di tipologie ed applicazioni diverse.
Inoltre deve essere in grado di intraprendere studi post-universitari, quali master di II livello, e se vi è una propensione specifica, il dottorato di ricerca e /o carriere nel campo della ricerca.
Queste capacità vengono acquisite progressivamente durante gli insegnamenti, nelle esercitazioni e durante il lavoro di tesi, affrontando nuovi campi di ricerca.
La verifica avviene in itinere durante gli esami di profitto e l'esame finale di laurea.Requisiti di ammissione
L'accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica è garantito previa verifica della sussistenza di determinati requisiti curricolari che si riferiscono al possesso di una laurea nelle classi dell' Ingegneria Industriale o dell' Ingegneria Civile e Ambientale o delle Scienze e Tecnologie Fisiche e al possesso di specifici requisiti curricolari, individuati dal Consiglio di Corso di Studio nel rispetto delle disposizioni di legge e descritti in dettaglio nel regolamento didattico del Corso di Studio.
Tali requisiti curriculari si riferiscono al possesso di un certo numero di CFU, conseguiti in specifici Settori Scientifici Disciplinari o in gruppi di SSD, e, per quanto riguarda la competenza linguistica in una lingua dell'Unione Europea, alla presenza di un congruo numero di CFU, stabilito dal regolamento didattico del corso di Studio, accreditato sul curriculum del laureato dalla sede di provenienza.
Ove il curriculum dello studente non soddisfi tali requisiti, prima di poter procedere all'immatricolazione o iscrizione lo studente dovrà colmare dette carenze secondo le modalità individuate dal Consiglio del Corso di Studio.
Inoltre le modalità specifiche per verificare la personale preparazione sono disciplinate dal regolamento didattico del Corso di Studio.
Prova finale
Il conseguimento della Laurea Magistrale comporta il superamento di una prova finale, che consiste nell'elaborazione e discussione di una tesi, assegnata da un docente della Facoltà, che ne sarà il relatore.
La tesi, che potrà essere svolta in uno dei Dipartimenti dell'Ateneo, presso Enti di ricerca, presso Aziende o altre istituzioni idonee, ha lo scopo di integrare le conoscenze acquisite nei vari corsi e di verificare la maturità raggiunta dal candidato.Orientamento in ingresso
L’Orientamento della Facoltà di Ingegneria è un servizio dedicato agli studenti con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze riguardanti:
- le scelte universitarie,
- il percorso formativo durante il periodo di studi,
- gli sbocchi professionali.
Gli incontri con gli studenti
Il servizio di Orientamento promuove incontri con gli studenti delle scuole superiori allo scopo di informare e formare gli studenti cosicché possano effettuare consapevolmente le loro scelte nel modo migliore possibile.
Il Centro Orientamento e Tutoraggio di Ateneo gestisce l’iniziativa Porte Aperte.
Le scuole interessate dovranno inviare la prenotazione entro 15 giorni dalla data prescelta specificando il numero degli studenti interessati alle singole facoltà al seguente indirizzo web: http://web3.uniroma2.it/manifestazioni/porteaperte/.
Per le date degli incontri, che si svolgono dalle ore 9.30 alle 13.00 in Via Columbia 2 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia, consultare il sito web.
Le scuole possono anche richiedere presso lo stesso Ufficio, incontri presso la scuola stessa eventualmente nell'ambito di iniziative che coinvolgano anche altre Università.
Le scuole interessate ad incontri specifici con i responsabili della Facoltà di Ingegneria possono contattare direttamente i referenti dell’Orientamento della Facoltà.Il Corso di Studio in breve
L'ingegneria (scienza dell'artificiale) manipola materia ed energia: l'energia (come aspetto fondamentale o, al limite, secondario) è perciò comunque presente in ogni attività dell'ingegneria (così come è presente l'aspetto strutturale e, ai giorni nostri, l'aspetto elettronico-informatico).
Ogni attività umana, e conseguentemente ogni insediamento industriale e/o urbano, ha bisogno di energia (sotto forma di elettricità, calore, aria compressa, energia meccanica per la movimentazione e così via).
L'energia e l'ambiente fino a pochi anni orsono non erano considerati veri problemi: l'energia era “trattata” come disponibile in quantità illimitata così come l'ambiente era “trattato” come entità capace di assorbire qualunque impatto senza effetti nocivi per la natura e per l'uomo.
La coscienza della esauribilità delle fonti energetiche e della loro “dipendenza” da equilibri politici internazionali, i costi crescenti dell'energia, l'inquinamento ambientale (con particolare riguardo all'effetto serra) hanno generato una crescente attenzione alle problematiche ambientali ed energetiche.
Un efficace approccio energetico deve quindi riguardare le varie “fasi” della “catena dell'energia”: dall'uso razionale delle fonti, ai mezzi più efficaci e “puliti” di conversione e trasformazione, alla sua distribuzione e/o al suo vettoriamento, al razionale utilizzo da parte dell'utenza, con attenzione al contenimento dei consumi nei processi produttivi e nell'impiego civile.
Da qui nasce l'ingegneria energetica come strumento finalizzato ad affrontare queste problematiche di crescente importanza ed attualità.
Il problema energetico è destinato a giocare un ruolo determinante nei prossimi decenni in relazione:
- alla necessità di disporre di tutta l'energia indispensabile per garantire lo sviluppo;
- alle sempre più stringenti e indifferibili esigenze di contenimento dell'impatto ambientale e del suo controllo;
- alla compatibilità con lo sfruttamento delle risorse del pianeta.
L'Ingegneria Energetica riguarda in particolare le problematiche progettuali e gestionali dei sistemi e degli impianti energetici e dei loro componenti, per garantire il miglior impiego delle risorse con il minimo impatto ambientale.
Il corso di studi in Ingegneria Energetica intende, in particolare, definire un profilo professionale con una preparazione specialistica nell'ambito delle macchine termiche, idrauliche ed elettriche, dei sistemi per la produzione di energia, e della termofluidodinamica industriale ed ambientale.
Le materie di questo curriculum intendono trattare gli impianti energetici e i loro componenti sia sotto l'aspetto fenomenologico sia sotto quello della loro progettazione, gestione, manutenzione ed interazione con l'ambiente, nonché tematiche innovative di risparmio energetico e di ottimizzazione degli usi finali.
L'Ingegneria Energetica richiede pertanto competenze culturali fondanti in:
- principi fisici, chimici ed elettrici associati alle tematiche energetiche;
- termofluidodinamica industriale ed ambientale;
- macchine a fluido ed elettriche e sistemi per l'energia e l'ambiente;
- sistemi energetici convenzionali, avanzati ed innovativi e relativi aspetti di gestione e controllo.
L'Ingegnere Energetico sarà dunque caratterizzato da una prevalente connotazione industriale (meccanica/elettrica) con significativi contenuti gestionali e possiederà una salda preparazione specialistica in termofluidodinamica industriale ed ambientale, nelle macchine termiche, idrauliche ed elettriche e nei sistemi per la produzione di energia.
Lo studente espliciterà le proprie scelte al momento della presentazione,
tramite il sistema informativo di ateneo, del piano di completamento o del piano di studio individuale,
secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio.
Primo anno
Primo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
|
8039363 -
ELETTRONICA INDUSTRIALE
(obiettivi)
Il corso si propone di fornire una conoscenza dettagliata del comportamento dei semiconduttori di potenza, funzionanti in regime di commutazione, e dei principali circuiti di conversione dell'energia elettrica. Particolare cura è dedicata all'acquisizione di competenze teorico-pratiche sulle applicazioni più attuali e richieste dalle industrie del settore. Durante il corso viene illustrato, attraverso diversi esempi, l'utilizzo di uno specifico ambiente software che permette la modellizzazione e la simulazione dei convertitori di potenza.
|
9
|
ING-IND/32
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8037644 -
FLUIDODINAMICA DELLE MACCHINE 1
(obiettivi)
Comprensione delle equazioni della fluidodinamica e applicazione alle macchine. Comprensione e applicazione delle curve caratteristiche delle macchine. Accoppiamento di macchine con sistemi complessi.
|
6
|
ING-IND/08
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
Gruppo opzionale:
Gruppo opzionale Chimica Applicata - (visualizza)
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8039378 -
CHIMICA PER L'ENERGIA
(obiettivi)
Sviluppare una conoscenza approfondita dei principi e dei sistemi chimici applicati a dispositivi ecosostenibili per la produzione e l'immagazzinamento di energia.
|
|
|
M-4736 -
CHIMICA PER L'ENERGIA
(obiettivi)
Sviluppare una conoscenza approfondita dei principi e dei sistemi chimici applicati a dispositivi ecosostenibili per la produzione e l'immagazzinamento di energia.
|
6
|
CHIM/07
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative affini ed integrative
|
ITA |
|
M-4735 -
COMPLEMENTI DI CHIMICA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039706 -
COMPLEMENTI DI CHIMICA E TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA
(obiettivi)
Fornire agli studenti una soddisfacente conoscenza dei processi chimici connessi alla produzione di energia.
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze chimiche di base dei principali trattamenti delle acque di processo per uso industriale e civile e dei fenomeni coinvolti nei processi termochimici per la produzione di energia con particolare riguardo ai combustibili fossili.
|
|
|
M-5307 -
COMPLEMENTI DI CHIMICA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
M-5308 -
TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
Secondo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
|
8039311 -
CENTRALI TERMOELETTRICHE
(obiettivi)
Il corso si propone di fornire una panoramica sui fabbisogni di energia, sulle fonti energetiche e sui sistemi di conversione dell'energia.
Vengono quindi introdotte le metodologie di analisi degli impianti di conversione dell'energia: analisi di primo e secondo principio, sviluppo della metodologia di analisi basata sui "fattori termodinamici": fattore Carnot, fattore Clausius, fattore di molteplicità delle sorgenti. Vengono poi introdotte metodologie di analisi tecnico-economica: rendimento globale, costi fissi e costi variabili in una centrale termoelettrica, costo dell'elettricità prodotta. Infine vengono affrontate le tematiche relative alle emissioni ed inquinanti prodotti da centrali termoelettriche alimentate a combustibili fossili.
|
9
|
ING-IND/09
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8037647 -
ELETTROTECNICA INDUSTRIALE
|
9
|
ING-IND/32
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8039705 -
FISICA DELL'ENERGIA NUCLEARE
(obiettivi)
Fornire agli studenti di ingegneria energetica le basi conoscitive per comprendere e partecipare alle attività per l’utilizzazione a fini energetici della energia nucleare nelle applicazioni pacifiche mediante i processi di fissione e di fusione.
|
|
|
M-5297 -
FISICA MODERNA
(obiettivi)
Fornire agli studenti di ingegneria energetica le basi conoscitive per comprendere e partecipare alle attività per l’utilizzazione a fini energetici della energia nucleare nelle applicazioni pacifiche mediante i processi di fissione e di fusione.
|
3
|
FIS/01
|
30
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative affini ed integrative
|
ITA |
|
M-5298 -
FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
(obiettivi)
Fornire agli studenti di ingegneria energetica le basi conoscitive per comprendere e partecipare alle attività per l’utilizzazione a fini energetici della energia nucleare nelle applicazioni pacifiche mediante i processi di fissione e di fusione.
|
6
|
FIS/07
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative affini ed integrative
|
ITA |
|
8037660 -
TERMOTECNICA 2
(obiettivi)
Approfondimento teorico delle basi di fluidodinamica, termodinamica e trasmissione del calore per lo sviluppo della mentalità progettativa volta al dimensionamento di componenti e impianti termotecnici.
|
6
|
ING-IND/10
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
Gruppo opzionale:
Gruppo opzionale Chimica Applicata - (visualizza)
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8039378 -
CHIMICA PER L'ENERGIA
(obiettivi)
Sviluppare una conoscenza approfondita dei principi e dei sistemi chimici applicati a dispositivi ecosostenibili per la produzione e l'immagazzinamento di energia.
|
|
|
M-4736 -
CHIMICA PER L'ENERGIA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
M-4735 -
COMPLEMENTI DI CHIMICA
(obiettivi)
Fornire agli studenti una soddisfacente conoscenza dei processi chimici connessi alla produzione di energia.
|
6
|
CHIM/07
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative affini ed integrative
|
ITA |
|
8039706 -
COMPLEMENTI DI CHIMICA E TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA
(obiettivi)
Fornire agli studenti una soddisfacente conoscenza dei processi chimici connessi alla produzione di energia.
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze chimiche di base dei principali trattamenti delle acque di processo per uso industriale e civile e dei fenomeni coinvolti nei processi termochimici per la produzione di energia con particolare riguardo ai combustibili fossili.
|
|
|
M-5307 -
COMPLEMENTI DI CHIMICA
(obiettivi)
Fornire agli studenti una soddisfacente conoscenza dei processi chimici connessi alla produzione di energia.
|
6
|
CHIM/07
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative affini ed integrative
|
ITA |
|
M-5308 -
TECNOLOGIE DI CHIMICA APPLICATA
(obiettivi)
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze chimiche di base dei principali trattamenti delle acque di processo per uso industriale e civile e dei fenomeni coinvolti nei processi termochimici per la produzione di energia con particolare riguardo ai combustibili fossili.
|
6
|
ING-IND/22
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative affini ed integrative
|
ITA |
|
Secondo anno
Primo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
|
8037648 -
GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
(obiettivi)
Gli allievi apprendono le basi, gli strumenti e le metodologie per affrontare i problemi inerenti la gestione dei consumi energetici di un’organizzazione (ad es. azienda produttrice di beni o di servizi, ente pubblico, ecc.), con l'obiettivo di ridurre i costi e di consentire lo sviluppo sostenibile dei processi produttivi. Al termine del corso l’allievo è in grado di definire e sviluppare un sistema di gestione dell’energia per un’organizzazione, anche coerentemente ai requisiti forniti dalla EN 16001, analizzando la struttura dei consumi, predisponendo procedure di gestione e controllo dell’energia dei processi, sviluppando strumenti di previsione e controllo dei consumi e del budget energetico dell’organizzazione stessa ed individuando le principali buone pratiche di efficienza energetica da adottare di cui è in grado di valutare la fattibilità economico-finanziaria.
|
6
|
ING-IND/17
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative affini ed integrative
|
ITA |
|
8039685 -
MISURE, CONTROLLO E DIAGNOSTICA DEI SISTEMI ENERGETICI
(obiettivi)
Elementi fondamentali per l'interpretazione del comportamento di macchine, scambiatori di calore e sistemi energetici in condizioni diverse da quelle di progetto. Inquadrare i criteri informatori, gli obiettivi e le problematiche connesse al controllo di processo di sistemi energetici e di verifica in campo delle prestazioni (collaudo, monitoraggio, diagnostica), fornendo i lineamenti e le conoscenze per configurare, definire e gestire detti sistemi.
|
9
|
ING-IND/09
|
90
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
Secondo semestre
|
Insegnamento
|
CFU
|
SSD
|
Ore Lezione
|
Ore Eserc.
|
Ore Lab
|
Ore Studio
|
Attività
|
Lingua
|
|
8039695 -
GESTIONE ED ECONOMIA DELL'ENERGIA
(obiettivi)
Acquisizione dei principi generali e di conoscenze intersettoriali per formare la capacità critica necessaria per la corretta e unitaria impostazione del problema dell'energia su un ampio spettro di applicazioni dell'ingegneria, con esemplificazioni relative ad aspetti tecnologici, industriali, gestionali, economici, strategici.
|
6
|
ING-IND/11
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
Gruppo opzionale:
Gruppo Opzionale Energie Rinnovabili - (visualizza)
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8038934 -
SISTEMI E COMPONENTI PER LA CONVERSIONE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(obiettivi)
Il corso intende fornire le conoscenze e le competenze per progettare impianti per la conversione dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo alle fonti eoliche e da biomasse.
|
6
|
ING-IND/08
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
8039231 -
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
(obiettivi)
Valutazioni di disponibilità, studi di fattibilità tecnico-economica e progetti di impianti per la utilizzazione delle fonti rinnovabili. Attività progettuali in ambito europeo.
|
6
|
ING-IND/11
|
60
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative caratterizzanti
|
ITA |
|
|
- -
A SCELTA DELLO STUDENTE
|
18
|
|
180
|
-
|
-
|
-
|
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
|
ITA |
|
8039174 -
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE
|
3
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
|
ITA |
|
8038824 -
PROVA FINALE
|
12
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
|
ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
|
|
8037351 -
GESTIONE DELLA QUALITA'
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8037749 -
IMPIANTI TECNICI
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039274 -
INTERAZIONE TRA LE MACCHINE E L'AMBIENTE
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039203 -
SISTEMI PRODUTTIVI E SOSTENIBILITA' ENERGETICA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8037662 -
TECNOLOGIA DEI LASER DI POTENZA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8037891 -
TRASPORTI E AMBIENTE
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039701 -
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA
(obiettivi)
Il corso introduce i concetti base dell’economia dell’energia e mostra come gli strumenti della microeconomia possono essere utilizzati per analizzare il mercato dell’energia. Gli aspetti teorici ed empirici del mercato dell’energia sono analizzati focalizzandosi sugli elementi strutturali: domanda, offerta e politiche pubbliche. In particolare verranno analizzati i mercati del petrolio, del gas naturale, del carbone, dell’elettricità e la loro regolamentazione attraverso tasse, regolazione dei prezzi, deregolamentazione, efficienza e politiche per il controllo dell’emissioni inquinanti.
|
6
|
ING-IND/35
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
|
|
8039279 -
CONTROLLO DI MACCHINE ELETTRICHE
(obiettivi)
La teoria dei sistemi dinamici non lineari può essere con successo utilizzata per ottenere profonda comprensione nei campi della modellazione matematica e delle tecniche di controllo per macchine elettriche. Queste ultime infatti presentano tipici comportamenti e caratteristiche non lineari di modo che il materiale del presente corso è autocontenuto – e di sicuro interesse non solo per ingegneri dedicati al controllo di macchine elettriche ma anche per una più estesa classe di studenti interessati al progetto di controlli (non lineari). Infine, progetti individuali, che includono simulazioni numeriche ed esperimenti di laboratorio, invitano ad una intensa partecipazione.
|
|
|
M-4158 -
MODULO 2
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
M-4157 -
MODULO 1
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039383 -
CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039502 -
GASDINAMICA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8037654 -
GASDINAMICA DEI PROCESSI INDUSTRIALI
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039275 -
GEOTERMIA E CONFINAMENTO DELLA CO2
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8037655 -
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8038934 -
SISTEMI E COMPONENTI PER LA CONVERSIONE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039736 -
REGOLAMENTAZIONE, MERCATO E CONCORRENZA
|
|
|
M-5342 -
REGOLAMENTAZIONE
|
6
|
IUS/04
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
M-5343 -
MERCATO E CONCORRENZA
|
3
|
ING-IND/35
|
30
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039203 -
SISTEMI PRODUTTIVI E SOSTENIBILITA' ENERGETICA
(obiettivi)
Il corso si propone di fornire le opportune competenze relative alla sostenibilità industriale dei sistemi produttivi e gli strumenti per un'analisi critica dei processi analizzati.
|
6
|
ING-IND/16
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
|
|
8037351 -
GESTIONE DELLA QUALITA'
(obiettivi)
L'allievo apprende i fondamenti dell'ingegneria della qualità e del miglioramento continuo. Apprende e fa pratica sui metodi di autiting ISO 9001. Acquisisce gli strumenti di base ed alcuni strumenti avanzati di problem solving. Comprende ed impara ad applicare il controllo statistico di processo ed il controllo qualità in accettazione. Apprende i fondamenti del metodo Six Sigma. Inoltre gli allievi di ingegneria gestionale apprendono i principi di business excellence e mettono i pratica i metodi di assessment, mentre gli allievi di ingegneria meccanica apprendono e approfondiscono le tematiche della qualità per il settore automotive.
|
6
|
ING-IND/17
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8037749 -
IMPIANTI TECNICI
(obiettivi)
Acquisizione di conoscenze specifiche di Fisica Tecnica e dei criteri generali per la corretta impostazione, nell'ambito del processo edilizio integrato, delle fasi di progetto, esecuzione e collaudo dei principali Impianti Tecnici quali: impianti HVAC, centrali termofrigorifere, impianti elettrici in BT.
|
6
|
ING-IND/11
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039274 -
INTERAZIONE TRA LE MACCHINE E L'AMBIENTE
(obiettivi)
Formazione e controllo degli inquinanti negli impianti di produzione di energia. Modelli di dispersione degli inquinanti in atmosfera.
|
6
|
ING-IND/08
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039203 -
SISTEMI PRODUTTIVI E SOSTENIBILITA' ENERGETICA
(obiettivi)
Il corso si propone di fornire le opportune competenze relative alla sostenibilità industriale dei sistemi produttivi e gli strumenti per un'analisi critica dei processi analizzati.
|
6
|
ING-IND/16
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8037662 -
TECNOLOGIA DEI LASER DI POTENZA
(obiettivi)
Il corso si propone di illustrare i principi di funzionamento dei laser di potenza e le loro applicazioni nel settore dell’energetica.
|
6
|
FIS/01
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8037891 -
TRASPORTI E AMBIENTE
|
6
|
ICAR/05
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039701 -
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
|
|
|
8039279 -
CONTROLLO DI MACCHINE ELETTRICHE
(obiettivi)
La teoria dei sistemi dinamici non lineari può essere con successo utilizzata per ottenere profonda comprensione nei campi della modellazione matematica e delle tecniche di controllo per macchine elettriche. Queste ultime infatti presentano tipici comportamenti e caratteristiche non lineari di modo che il materiale del presente corso è autocontenuto – e di sicuro interesse non solo per ingegneri dedicati al controllo di macchine elettriche ma anche per una più estesa classe di studenti interessati al progetto di controlli (non lineari). Infine, progetti individuali, che includono simulazioni numeriche ed esperimenti di laboratorio, invitano ad una intensa partecipazione.
|
|
|
M-4158 -
MODULO 2
(obiettivi)
La teoria dei sistemi dinamici non lineari può essere con successo utilizzata per ottenere profonda comprensione nei campi della modellazione matematica e delle tecniche di controllo per macchine elettriche. Queste ultime infatti presentano tipici comportamenti e caratteristiche non lineari di modo che il materiale del presente corso è autocontenuto – e di sicuro interesse non solo per ingegneri dedicati al controllo di macchine elettriche ma anche per una più estesa classe di studenti interessati al progetto di controlli (non lineari). Infine, progetti individuali, che includono simulazioni numeriche ed esperimenti di laboratorio, invitano ad una intensa partecipazione.
|
3
|
ING-INF/04
|
30
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
M-4157 -
MODULO 1
(obiettivi)
La teoria dei sistemi dinamici non lineari può essere con successo utilizzata per ottenere profonda comprensione nei campi della modellazione matematica e delle tecniche di controllo per macchine elettriche. Queste ultime infatti presentano tipici comportamenti e caratteristiche non lineari di modo che il materiale del presente corso è autocontenuto – e di sicuro interesse non solo per ingegneri dedicati al controllo di macchine elettriche ma anche per una più estesa classe di studenti interessati al progetto di controlli (non lineari). Infine, progetti individuali, che includono simulazioni numeriche ed esperimenti di laboratorio, invitano ad una intensa partecipazione.
|
3
|
ING-INF/04
|
30
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039383 -
CORROSIONE E PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI
(obiettivi)
Conoscenza dei fenomeni corrosivi e dei metodi di protezione dei materiali metallici.
|
6
|
ING-IND/22
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039502 -
GASDINAMICA
(obiettivi)
Questo corso ha come obiettivo quello di presentare la rilevanza del fenomeno della turbolenza nei fenomeni che ci circondano con particolare attenzione alle applicazioni ingegneristiche. A tal fine vengono prima illustrati i fenomeni che governano la dinamica della turbolenza e quindi i più importanti strumenti di modellistica.
|
6
|
ING-IND/06
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8037654 -
GASDINAMICA DEI PROCESSI INDUSTRIALI
(obiettivi)
L'obiettivo principale del corso è quello di analizzare i principali processi fluidodinamici che hanno luogo nelle macchine industriali con particolare attenzione agli aspetti applicativi. A tale scopo verrà fornita anche una base numerica per la risoluzione di problemi complessi di gasdinamica.
|
6
|
ING-IND/08
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039275 -
GEOTERMIA E CONFINAMENTO DELLA CO2
(obiettivi)
Nozioni fondamentali relative alla Geotermia sia a bassa che ad alta entalpia con approfondimenti riguardanti aspetti metodologici e impiantistici.
|
6
|
ING-IND/11
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8037655 -
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
(obiettivi)
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire agli allievi una formazione scientifica approfondita per affrontare correttamente i problemi di progettazione, scelta e gestione dei motori a combustione interna e della loro interazione con l’ambiente nonché di creare i presupposti per lo sviluppo di soluzioni innovative. A tal fine gli allievi svilupperanno conoscenze approfondite dei principi di funzionamento dei motori e apprenderanno procedure di simulazione per la verifica e il dimensionamento di un motore alternativo a combustione interna e dei suoi principali componenti. Particolare attenzione è infine dedicata allo sviluppo tecnologico più recente della tecnologia dei motori a combustione interna finalizzati a superare gli attuali limiti in termini di emissioni ed efficienza e consentono di definire scenari innovativi di mobilità sostenibile.
|
6
|
ING-IND/08
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8038934 -
SISTEMI E COMPONENTI PER LA CONVERSIONE DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
(obiettivi)
Il corso intende fornire le conoscenze e le competenze per progettare impianti per la conversione dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo alle fonti eoliche e da biomasse.
|
6
|
ING-IND/08
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
ITA |
|
8039736 -
REGOLAMENTAZIONE, MERCATO E CONCORRENZA
|
|
|
M-5342 -
REGOLAMENTAZIONE
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
M-5343 -
MERCATO E CONCORRENZA
|
Erogato in altro semestre o anno
|
|
8039203 -
SISTEMI PRODUTTIVI E SOSTENIBILITA' ENERGETICA
|
Erogato in altro semestre o anno
|