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Curricula per l'anno 2024 - Green Industrial Engineering for Sustainable Development - Ingegneria industriale green per lo sviluppo sostenibile (sede di Latina) (32342)

Gruppi opzionali

Lo studente deve acquisire 12 CFU fra i seguenti esami
InsegnamentoAnnoSemestreCFULingua
10609399 | INDUSTRIAL WASTEWATER AND GAS TREATMENTS6ENG

Obiettivi formativi

Provide basic knowledge on industrial gas and wastewater characterization and treatment processes
Provide principles and criteria for treatment unit selection and design in relation to the nature of wastewater and gas emission.

10609404 | GEOCHEMISTRY OF SUSTAINABLE PROCESSES6ENG

Obiettivi formativi

The course aims to provide students with the bases needed to address the geochemical study of
natural systems.
The main knowledge acquired will be (knowledge and understanding):
The knowledge of environmental geochemistry principles and methods, the application of
thermodynamics and kinetics to geological systems, and isotope geochemistry.
The main competence (ability to apply the acquired knowledge) will be: the elaboration of
geochemical data;
organization of a simple geochemical study.

10609405 | MULTI-PHYSIC PROBLEMS IN SOLID MECHANICS6ENG

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi
Il corso intende introdurre gli aspetti teorici e computazionali per la soluzione di problemi in cui gli aspetti meccanici (elasticità, plasticità, etc.) siano accoppiati con fisiche differenti (termica, diffusione, crescita, ...) al fine di valutare ed ottimizzare le prestazioni meccaniche di dispositivi quali batterie, pannelli solari, pneumatici,...
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di: comprendere e assimilare i fondamenti della meccanica dei solidi, identificando gli aspetti più importanti della modellazione di un materiale, come i meccanismi di dissipazione associati al comportamento non lineare; conoscere i fondamenti teorici e pratici del metodo degli elementi finiti per l'analisi di strutture sottoposte a carichi dinamici e statici; apprendere i fondamenti delle termodinamica dei continui solidi e della teoria della crescita con diffusione; comprendere gli aspetti più importanti della discretizzazione spaziale e temporale dei problemi affrontati.
Struttura
Il corso è diviso in due parti. Nella prima saranno illustrati i metodi numerici applicati alla modellazione del comportamento di materiali non lineari, ponendo particolare enfasi sull'integrazione dei modelli costitutivi e sulle generalizzazioni del metodo degli elementi finiti per problemi non lineari. Verranno illustrati i fondamenti della meccanica dei solidi in regime di deformazioni finite, individuando gli aspetti più importanti della modellazione di un materiale, come i meccanismi di dissipazione associati al comportamento visco-elastico e visco-plastico. Al termine della prima parte lo studente sarà in grado di comprendere e assimilare i fondamenti dell'analisi non-lineare con gli elementi finiti, ottenere la forma debole della formulazione variazionale e della sua soluzione, nonché conoscere la struttura di base di un programma agli elementi finiti.
Nella seconda parte verranno invece presentati e discussi vari approcci computazionali per la simulazione numerica di problemi accoppiati. In primo luogo, si studieranno problemi termo-meccanici ed elettro-meccanici, analizzando le diverse potenziali fonti di accoppiamento, nonché le loro implicazioni dal punto di vista computazionale. I diversi algoritmi saranno poi messi in pratica in project work per vari problemi (termoplasticità, termo-visco-elasticità, piezo-elettricità, ecc.). In secondo luogo, il focus sarà posto su problemi chemo-meccanici in cui l'accoppiamento è tra l'elasticità, la plasticità e la diffusione di specie chimiche (ioni) all'interno del materiale. Come applicazione verranno considerate le batterie agli ioni di litio in cui la diffusione di litio nell'anodo può provocare variazioni di volume e stati di sforzo elevati tali da compromettere il funzionamento del dispositivo.

10599950 | ASSESSMENT AND SUSTAINABLE USE OF ENVIRONMENTAL RESOURCES6ENG

Obiettivi formativi

Obiettivi generali
Il corso intende fornire le basi scientifiche e le conoscenze tecniche per sviluppare competenze interdisciplinari finalizzate alla valutazione della sostenibilità dell’utilizzo delle risorse rinnovabili ed esauribili e, in generale, di tutte le attività produttive. Attraverso la conoscenza e l’uso di strumenti e metodi per il monitoraggio ambientale, per la caratterizzazione dei carichi ambientali ed energetici dei cicli produttivi (LCA) e dei costi ambientali ad essi collegati (LCC), il corso, in accordo con i principi dell’economia circolare e con gli OSS n. 7, 11, 12 e 13 dell’AGENDA ONU 2030, si propone di analizzare gli impatti di prodotto e/o processo, perseguendo il controllo e il miglioramento delle prestazioni ambientali, anche allo scopo di implementare strumenti ad adesione volontaria quali le Etichettature Ecologiche e i Sistemi di Gestione Ambientale.
Obiettivi specifici
Conoscenza e capacità di comprensione
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:
definire gli elementi che identificano una crescita sostenibile; valutare quale uso delle risorse rinnovabili possa considerarsi sostenibile e come lo sfruttamento minerario e l’utilizzo delle risorse esauribili vadano analizzati in un’ottica di razionalizzazione e riduzione, senza trascurare l’ecocompatibilità dei processi di estrazione;
conoscere la metodologia Life Cycle Assessment, identificandola come strumento di caratterizzazione del carico ambientale ed energetico lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto/servizio e come strumento utile ad individuare i possibili interventi di mitigazione sugli impatti ambientali indotti, anche attraverso la riduzione delle materie prime e dell’energia utilizzate;
conoscere la metodologia Life Cycle Costing come strumento di valutazione dei costi totali (privati e ambientali) lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto/servizio; discernere le implicazioni legate alla sostituzione del criterio di “prezzo” di un bene con quello di “costo”, in un’ottica di economia circolare
conoscere i sistemi di etichettatura ecologica e gli strumenti di management che consentono alle organizzazioni economiche e non di controllare gli impatti ambientali delle proprie attività, perseguendo il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
conoscere le tecniche di analisi delle immagini satellitari a media e alta risoluzione per caratterizzare il territorio e tutti i suoi componenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo

10609403 | BUILDING SERVICES6ENG

Obiettivi formativi

Obiettivi dell’insegnamento: L'insegnamento si propone di fornire agli studenti gli strumenti di base per la definizione della dotazione impiantistica degli edifici moderni, ponendo attenzione al soddisfacimento contemporaneo dei requisiti prestazionali e dell’esigenza di minimizzazione dei consumi energetici. Il pone particolare attenzione agli impianti di climatizzazione, cercando di fornire le cognizioni di base e gli strumenti per una corretta correlazione tra prestazioni richieste e dotazioni impiantistiche, tenendo in considerazione gli aspetti energetici e l’adozione di soluzioni compatibili con l’utilizzo di fonti rinnovabili.

10609406 | PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL CHEMISTRY AND SUSTAINABLE CHEMICAL PROCESSES6ENG

Obiettivi formativi

Il corso ha lo scopo di fornire una conoscenza di base e generale sui processi ambientali in atmosfera, acqua e suolo attraverso la definizione degli scambi di inquinanti tra i vari sistemi ambientali. In particolare si descriveranno le principali fonti di inquinamento (origine dell’inquinante e sua trasformazione nell’ambiente) e i meccanismi di sussistenza degli inquinanti prodotti in aria, acqua e suolo e le interazioni tra di essi. Saranno inoltre affrontati i principi della chimica sostenibile con esempi di processi chimici Green. Lo studente avrà la possibilità di conoscere i meccanismi tipici della chimica ambientale, aumentando la sua sensibilità verso le diverse forme di inquinamento, le interazioni con il modo animale e vegetale e la pericolosità per la salute umana. Le nozione acquisite gli permetteranno di affrontare tematiche più specifiche nel prosieguo della sua formazione, integrando le conoscenze acquisite nel corso con altre più dettagliate e relative a definiti ambiti

10609402 | SUSTAINABILITY OF WATER RESOURCES AND ECOSYSTEM SERVICES6ENG

Obiettivi formativi

Il corso si pone gli obiettivi di sensibilizzare gli studenti sugli aspetti della disponibilità e del consumo idrico e
degli effetti che possono indurre situazioni di criticità da porre in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento
idrico. In particolare, si pone l’obiettivo di mostrare come i sistemi di approvvigionamento e la disponibilità
idrica siano inscindibili dagli aspetti ambientali/climatici e da questo punto di partenza nascono le azioni di
gestione della risorsa idrica. Un piano di gestione che dovrà essere integrato nel ciclo idrologico e che chiede
una visione di economia circolare per poter garantire le prospettive di sostenibilità. L’obiettivo che ci si pone è
quello di introdurre gli strumenti dell’analisi di rischio e di affidabilità applicati alle risorse idriche.

Lo studente deve acquisire 12 CFU fra i seguenti esami
InsegnamentoAnnoSemestreCFULingua
10609411 | MEASUREMENTS FOR INDUSTRIAL SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL SAFETY6ENG

Obiettivi formativi

Il corso fornisce le conoscenze di base della Teoria delle Misure, e alcune conoscenze
specifiche per l'utilizzo dei sensori e trasduttori, degli strumenti di misura e per la
progettazione delle catene di misura per l’industria e l’ambiente. Particolare enfasi è data
alla strumentazione innovativa per l'analisi quantitativa del rischio e la valutazione integrata
della sicurezza e della sostenibilità ambientale nei processi industriali e negli ecosistemi
naturali e antropizzati.
Il corso prevede lezioni dimostrative di natura sperimentale, che costituiscono parte
fondamentale del corso stesso.

10609413 | CIRCUITS AND ALGORITHMS FOR MOBILITY AND ENERGY SYSTEMS6ENG

Obiettivi formativi

Conoscenza e comprensione. Sono forniti i principi di base sulle tecniche machine learning, ottimizzazione e applicazione di modelli circuitali per la rappresentazione di sistemi lineari e complessi applicabili in contesti relativi alla mobilità sostenibile e gestione dei flussi energetici e smart grids.
Gli studenti che passano la prova finale saranno in grado di leggere e comprendere testi ed articoli su argomenti avanzati nell’ambito della mobilità sostenibile e smart grids.

Capacità applicative. Gli studenti che passano la prova finale saranno in grado di risolvere problemi complessi inerenti i settori suddetti tramite l’applicazione di metodi computazionali e algoritmi di apprendimento automatico applicati su modelli circuitali.

Autonomia di giudizio. Gli studenti che superano la prova finale saranno in grado di analizzare i requisiti di progettazione e di definire una soluzione efficace che meglio si adatta al caso di studio scelto.

Abilità di comunicazione. Gli studenti che superano la prova finale saranno in grado di compilare un rapporto tecnico e di costruire una opportuna presentazione inerente un qualunque lavoro di progettazione, sviluppo e misura di prestazioni della soluzione proposta.

Capacità di apprendere. Gli studenti che superano la prova finale saranno in grado di proseguire in autonomia l’approfondimento dei temi trattati a lezione, realizzando il necessario processo di apprendimento continuo che caratterizza la professionalità nella risoluzione, rappresentazione e semplificazione di problemi complessi nell’ambito della mobilità sostenibile e smart grids.

Knowledge and understanding. The module deals with the basic principles of machine learning, optimization and application of circuits theory for the representation of linear or complex systems related to sustainable mobility, and management of energy flows and smart grids.
Successful students who pass the final exam will be capable of reading and understanding texts and articles about advanced topics related to sustainable mobility and smart grids.

Capability to apply knowledge and understanding. Successful students who pass the final exam will be able to solve complex problems related to the exam topics using computational methods and machine learning algorithms applied on circuital models.

Making autonomous judgements. Successful students will be able to analyze the design requirements and to choose the classification system that best suits the case study.

Communicate skills. Successful students will be able to compile a technical report and to realize an appropriate presentation concerning any design, development and performance measurement activity related to the proposed solution.

Learning skills. Successful students will be able to further study by their own the topics dealt with in class, realizing the necessary continuous learning process that characterizes any task about solving, representation and simplification of complex problems related to sustainable mobility and smart grids.

10609409 | INDUSTRIAL FLUID-DYNAMICS6ENG

Obiettivi formativi

OBIETTIVI GENERALI
Il Corso si propone di inquadrare in modo sistematico le conoscenze degli studenti nel campo della
fluidodinamica di flussi interni ed esterni. Partendo dall'analisi di soluzioni analitiche semplici, lo
studente sarà introdotto allo studio di soluzioni semi-esatte per profili alari e superfici alari di apertura
finita, nel contesto di applicazioni industriali. Il corso si prefigge inoltre l'obiettivo di familiarizzare lo
studente con i metodi teorici e pratici più apporpriati per l'analisi ingegneristica di flussi turbolenti, e per
la valutazione dei coefficienti aerodinamici di forza e momento per corpi affusolati e tozzi. Parte
integrante del corso sono una serie di esercitazioni al calcolatore per introdurre lo studente alle principali
tecniche dell'analisi numerica applicate all'aerodinamica.
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Conoscere e comprendere gli approcci impiegati nell’analisi ingegneristica di problemi di
aerodinamica
2. Saper utilizzare i modelli appresi nella soluzione di casi studio reali
3. Saper scegliere l’approccio metodologico (analitico e modellistico) più appropriato nella risoluzione
di problemi legati a fenomeni di aerodinamica interna ed esterna
4. Saper presentare e difendere le conoscenze e competenze acquisite durante un colloquio orale
5. Saper scrivere un rapporto tecnico su tematiche relative all'aerodinamica
6. Capacità di proseguire autonomemente nell'acquisizione di nuove conoscenze in ambiti specialistici
della meccanica dei fluidi

10609410 | INDUSTRIAL SYSTEMS DIAGNOSTICS AND PROGNOSTICS6ENG

Obiettivi formativi

Obiettivi generali
The class aims at providing the students with a systematic overview on energy and industry systems diagnostic and prognostic methods Special emphasis will be given to energy transition related technologies (energy ambit) as well as to the O&M perspectives opened by the digital transformation in industrial processes and technologies.
Obiettivi specifici
Fundamentals of maintenance engineering approaches, fault isolation and detection and fault anticipation.
Know-how on failure analysis techniques.
Introductory-to-advanced knowledge on Python programming for data analytics and ML on sensor network time series.

10609412 | VIRTUAL PROTOTYPES6ENG

Obiettivi formativi

Il Corso di Virtual Prototypes si propone di insegnare le tecniche di modellazione e simulazione di prototipi virtuali di uso industriale, per ottimizzare e approfondire i requisiti di progetto, produzione ed esercizio attraverso strumenti di realtà virtuale e aumentata. Attraverso lezioni di teoria e esercitazioni con attività sperimentali, l’allievo comprenderà scopo e potenzialità degli strumenti software e hardware necessari allo sviluppo e all’uso dei prototipi virtuali applicandoli in contesti industriali.
Più in dettaglio la teoria riguarderà la comprensione del ruolo dei prototipi virtuali nel ciclo di vita del prodotto e i loro campi di utilizzo maturi (prestazioni, assemblaggio, manutenzione e sicurezza) e avanzati (progettazione concettuale e esecutiva, produzione, esercizio e marketing), la conoscenza dei principali hardware (realtà virtuale, mista e aumentata, dispositivi haptic e di tracking), gli step di messa a punto e i software di modellazione. Le esercitazioni con attività sperimentali metteranno alla prova l’allievo consentendo di modellare e simulare prototipi nei diversi campi di utilizzo così da comprenderne in pratica campi e modi di utilizzo, limiti e potenzialità.

10609414 | GREEN MANUFACTURING6ENG

Obiettivi formativi

OBIETTIVI GENERALI
Lo scopo del Corso è quello di fornire le metodologie per analizzare una produzione manifatturiera di tipo green basata su tecnologie non tradizionali.
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Acquisire la capacità per valutare l’impatto ambientale di una tecnologia di fabbricazione
2. Acquisire le capacità per progettare, controllare e migliorare un processo manifatturiero.

10609415 | INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR ENERGY STORAGE6ENG

Obiettivi formativi

Objectives
To introduce and describe the most relevant technologies for power and thermal storage. To inform the students
on the methodology to be used for selecting the most appropriate solution in real case applications.

10602989 | DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS6ENG