Formations

L’Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques est une école qui forme des ingénieurs en génie chimique. Située à Nancy, l’ENSIC fait partie de l’Université de Lorraine et forme chaque année des centaines d’étudiants.

Nous vous présentons ci-dessous les différentes formations continues proposées par l’ENSIC, à destination des salariés, pour l’année 2018-2019 :

Pour plus d’informations sur cette formation, consulter le catalogue de l’ENSIC.

Retrouvez tout le programme des formations continues 2018-2019 en détail
PROCÉDÉS
Modélisation systémique de l’hydrodynamique des réacteurs

Résumé :

Comprendre la modélisation systémique des réacteurs, savoir interpréter les traçages des plus simples aux plus complexes, savoir utiliser le logiciel DTS PRO de Progepi. Comprendre l’effet des dimensions des réacteurs et des changements de débit sur l’hydrodynamique.

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Conception de bancs d’essai en Génie des Procédés

Résumé :

À partir d’une idée, d’un croquis, être capable de formaliser les besoins sous forme
concrète en abordant les contraintes mécaniques, instrumentales et sécuritaires d’une

installation permettant l’étude de réactions chimiques en génie des procédés.

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Procédés Biotechnologiques Application à la synthèse, l’utilisation et la purification de protéines

Résumé :

Maîtriser les spécificités et la méthodologie de conception des procédés
biotechnologiques : revoir quelques connaissances de base sur la structure, les
propriétés et l’intérêt des biomolécules, notamment des protéines. Découvrir les
procédés d’obtention de protéines depuis leur synthèse en bioréacteurs jusqu’à
leur purification finale. Savoir choisir la stratégie et les méthodes de purification
appropriées. Découvrir certaines spécificités permettant la conception des différentes

opérations unitaires : bioréacteur et procédés de séparation.

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Intensification des Procédés

Résumé :

Familiariser les participants avec le concept d’intensification des procédés. Connaître
les intérêts techniques, économiques et environnementaux de l’intensification
des procédés. Connaître les technologies et les méthodologies d’intensification, à
l’échelle du laboratoire et de la production, à l’échelle de l’équipement et du procédé.
Savoir sélectionner les stratégies d’intensification et choisir les équipements les plus
appropriés pour aborder un problème. Savoir évaluer l’intérêt de la transposition

batch-continu d’un procédé chimique et choisir les technologies adaptées.

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Procédés hydrométallurgiques

Résumé :

Aborder les procédés hydrométallurgiques, de la spéciation, en passant par la
lixiviation, jusqu’aux procédés de séparation et de purification, extraction L-L,

précipitation, cristallisation, échange d’ions, cémentation et enfin élaboration du métal.

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SÉPARATION
Introduction à la séparation de mélanges homogènes par distillation

Résumé :

Acquérir des connaissances de base concernant la séparation de mélanges
homogènes par distillation. Comprendre et savoir utiliser les méthodes de calcul
approché de la distillation. Comprendre les contraintes liées à la mise en œuvre des

colonnes à distiller. Savoir pré-dimensionner des colonnes à plateaux et à garnissage.

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Opérations de l’air humide et procédés de séchage

Résumé :

Acquérir des compétences dans l’analyse et le dimensionnement de procédés
mettant en œuvre un transfert simultané de matière et de chaleur : humidification et
déshumidification de l’air ; refroidissement d’air ou d’eau par contact direct ; procédés
de séchage par convection.

 

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Chromatographie préparative

Résumé :

Ce stage vise à proposer des critères de choix pour les procédés de chromatographie
préparative ainsi que des outils pour leur dimensionnement en utilisant une approche
fondée sur 3 échelles : l’adsorbant, la colonne et l’architecture du procédé. Seront ainsi
abordés :
• les interactions adsorbants/solutés pour le choix de la phase stationnaire
• les équilibres, l’hydrodynamique et la cinétique en colonne pour le choix

des paramètres opératoires.

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Caractéristiques des systèmes fluide-solide divisé, application aux séparations mécaniques

Résumé :

Acquérir des connaissances de base dans la description des écoulements
polyphasiques fluide solide : lits fixes et lits fluidisés. Acquérir des connaissances de
base dans les séparations mécaniques liquide-solide et gaz-solide, décantation,
filtration, séparation par cyclone. Être apte à pré-dimensionner les installations

associées aux différentes opérations unitaires précitées.

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ÉNERGIE
Choix des modèles thermodynamiques pour la simulation de procédés

Résumé :

Comprendre le comportement des fluides et les interactions entre molécules. Être
capable de choisir les modèles thermodynamiques adaptés aux composés traités,
en phase gaz ou liquide, qu’ils soient purs ou multi-constituants. Comprendre la
thermodynamique implémentée derrière chaque modèle, disponible dans l’outil
commercial pour savoir les choisir, les utiliser et modifier les banques de données
pour régresser des données, fournir les coefficients éventuellement manquants.
Être critique vis-à-vis des résultats de simulation et comparer les impacts

des différents modèles thermodynamiques sur les résultats.

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Cinétique chimique et mécanismes réactionnels

Résumé :

Permettre l’acquisition de compétences spécifiques en cinétique chimique, à travers
la mesure de la vitesse d’une réaction dans divers types de réacteurs. Déterminer les
facteurs pouvant influer sur la vitesse et les conséquences sur la loi de vitesse. Elaborer
des mécanismes réactionnels à partir de schémas simplifiés (formels, schémas de
filiation) ou détaillés (processus élémentaires) pour des réactions homogènes (gaz ou

liquides).

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Valorisation thermochimique de la biomasse (en collaboration avec l’ENSTIB)*

Résumé :

Développer des compétences en pyrolyse et gazéification de la biomasse en termes
de compréhension des phénomènes impliqués, de maîtrise des opérations, de

dimensionnement des appareils, de techniques d’analyse.

* Cette formation peut être combinée avec la journée thématique « Valorisation thermochimique des combustibles solides », organisée à l’ENSIC le jeudi 4 juillet 2019.

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Analyse exergétique des procédés

Résumé :

Réaliser l’analyse exergétique d’un procédé afin d’y réduire les dégradations d’énergie.
Évaluer l’exergie des fluides purs ou de mélanges à partir de données appropriées.
Effectuer des bilans exergétiques sur des systèmes fermés et ouverts en régime
permanent, réactifs ou non-réactifs. Réaliser un bilan thermo-économique sur un

procédé. Maîtriser les notions d’exergie physique et d’exergie chimique.

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PRODUITS
Technique industrielles de cristallisation

Résumé :

Revoir les bases théoriques et pratiques des opérations de cristallisation et de
précipitation. Apprendre les méthodes de dimensionnement et les règles de
construction des appareils industriels. Acquérir des méthodes pour l’amélioration et
l’optimisation de ces procédés. Connaître les stratégies opérationnelles pour obtenir
des produits de qualité contrôlée. Montrer comment mettre en œuvre des procédés
innovants pour obtenir des matériaux, de propriétés recherchées.

 

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Rhéologie : Applications au génie des produits formulés complexes

Résumé :

Permettre l’acquisition de compétences spécifiques en cinétique chimique, à travers
la mesure de la vitesse d’une réaction dans divers types de réacteurs. Déterminer les
facteurs pouvant influer sur la vitesse et les conséquences sur la loi de vitesse. Elaborer
des mécanismes réactionnels à partir de schémas simplifiés (formels, schémas de
filiation) ou détaillés (processus élémentaires) pour des réactions homogènes (gaz ou

liquides).

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Génie de la réaction chimique en atelier polyvalent

Résumé :

Connaître les principes de fabrication. Utiliser un réacteur chimique dans le contexte
d’un laboratoire ou à des fins de production industrielle. Savoir choisir les technologies

et les optimiser. Savoir extrapoler des résultats.

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Procédés de cristallisation en milieu fondu

Résumé :

Acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre du procédé de cristallisation
en milieu fondu. A quels besoins industriels répond-elle ? Comment effectuer une étude
de faisabilité ? Quel procédé choisir (dynamique, ou statique, continu ou discontinu) ?

Comment mettre en forme le produit obtenu ?

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Les gels : de la structure aux propriétés d’usage

Résumé :

Acquérir des connaissances plus spécifiques au vaste domaine des gels depuis la
structure de cette matière molle jusqu’aux propriétés physico-chimiques qui lui sont

étroitement liées.

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POLYMÈRES
Polymères : connaissances de base

Résumé :

Maîtriser les connaissances de base sur lesquelles s’appuyer pour aborder le domaine
des procédés de synthèse des polymères : chimie macromoléculaire, physico-chimie

des polymères et procédés de polymérisation.

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Caractérisation des polymères et des matériaux

Résumé :

Savoir interpréter les résultats puis les regrouper pour arriver à une représentation
globale du matériau à l’échelle des macromolécules. Illustrer cette démarche à
travers l’exposé des principes des principales techniques actuelles et la découverte
expérimentale de leur mise en œuvre.

 

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Procédés de polymérisation

Résumé :

Maîtriser les spécificités et la méthodologie de conception et de dimensionnement des
réacteurs de polymérisation. Acquérir des bases sur la modélisation des distributions
de masses molaires des polymères produits dans un procédé industriel. Découvrir
les méthodes mathématiques permettant d’établir des liens entre structure des
macromolécules, conditions de procédé, propriétés physiques ou physico-chimiques

et propriétés d’application.

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Extrusion réactive

Résumé :

Connaître et comprendre, tant au niveau théorique que pratique, les paramètres
importants qui doivent être considérés pour développer et conduire un procédé

d’extrusion réactive.

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Polymérisation radicalaire : de la chimie aux procédés

Résumé :

Découvrir la chimie de la polymérisation radicalaire classique en se limitant aux
éléments essentiels pour comprendre les procédés de polymérisation radicalaire.
Acquérir des notions en matière de copolymérisation radicalaire classique.
Comprendre le principe et les principales techniques de polymérisation et
leurs spécificités. Décrire la conception et le fonctionnement des réacteurs de
polymérisation radicalaire. Mettre en évidence les liens entre caractéristiques du

procédé et structure des polymères.

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ENVIRONNEMENT
Interaction lumière-matière : bases de la photophysique et applications

Résumé :

Connaître les concepts du domaine et examiner comment ils s’intègrent dans le

développement d’applications (sans oublier les limites).

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Traitement des effluents aqueux industriels

Résumé :

Comprendre le principe des différents procédés utilisés pour le traitement des effluents
aqueux industriels. Sélectionner le procédé le plus adapté à la nature de l’effluent en

prenant en compte les possibilités de rejet ou de valorisation.

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Bio-raffinerie ligno-cellulosique

Résumé :

Connaître les concepts des différents types de bio-raffinerie. Appréhender les
différences de nature des biomasses et les enjeux de leur production forestière ou
agricole. Analyser les réactions, réacteurs et procédés selon 2 grands types (chimiques

et thermochimiques).

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