insinööri, uusiutuva energia

Uusiutuvaan energiaan erikoistuneet insinöörit tutkivat vaihtoehtoisia energianlähteitä, jotta voidaan suunnitella uusiutuvan energian tuotantoon tarkoitettuja järjestelmiä. He pyrkivät optimoimaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotannon ja vähentämään tuotantokustannuksia ja ympäristörasitusta. He suunnittelevat järjestelmiä, joissa keskitytään energian kestävyyteen ja energiatehokkuuteen.

Kirjaudu nähdäksesi, miten taitosi vastaavat tätä ammattia.

Aseta tavoiteammatiksi

Ydintaidot (42)

  • aurinkoenergia

    Energia, joka on peräisin auringon valosta ja lämmöstä ja jota käyttää uusiutuvana energialähteenä hyödyntämällä erilaisia tekniikoita, kuten valosähköistä aurinkokennotekniikkaa sähköntuotantoa varten ja termistä aurinkoenergiaa lämpöenergian tuotantoa varten.

  • edistää kestävän energian käyttöä

    Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja lämpöenergian käytön edistäminen kertomalla niistä organisaatioille ja yksilöille. Tämä edistää myös kestävää tulevaisuutta ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvien laitteiden, kuten aurinkoenergialaitteiden, myyntiä.

  • antaa tietoa maalämpöpumpuista

    Tiedon antaminen maalämpöpumppujen kustannuksista ja hyödyistä sekä pumpun asentamiseen ja käyttämiseen liittyvistä haitoista vaihtoehtoisia energialähteitä etsiville yrityksille. Tietojen antaminen siitä, mitä on otettava huomioon maalämpöpumpun ostoa ja asennusta harkittaessa.

  • varmistaa turvallisuuslainsäädännön noudattaminen

    Turvallisuustoimien toteutus kansallisen lainsäädännön noudattamiseksi. Sen varmistaminen, että laitteet ja prosessit ovat turvallisuusmääräysten mukaisia.

  • tuulienergia

    Uusiutuvan energian tuotantokeino, jossa valjastetaan tuulen voima ja muutetaan ilman liike-energia sähköksi. Tuulienergia edellyttää tuulipuistojen rakentamista maalle tai avomerelle, sillä energian talteenotto tapahtuu tuuliturbiinien avulla.

  • käyttää lämmönseurantaa

    Tarjota tuotesuunnitteluun, järjestelmäkehitykseen ja elektronisiin laitteisiin lämmönhallintaratkaisuja, joilla suojellaan tehojärjestelmiä ja -sovelluksia vaativissa ympäristöissä. Tällaisia voidaan laatia yhteistyössä asiakkaiden tai insinöörien kanssa.

  • sähkötekniikka

    Sähkön, elektroniikan ja sähkömagnetismin tutkimista ja soveltamista käsittelevä tekniikan ala.

  • muokata teknisiä suunnitelmia

    Säätää tuotteita tai niiden osia niin, että ne täyttävät vaatimukset.

  • tutkia mahdollisia tuulipuistojen sijaintipaikkoja

    Tehdä tutkimusta paikan päällä ja käyttää tuulikarttoja, jotta voidaan arvioida tuulipuistojen rakentamiseen mahdollisesti soveltuvia sijainteja, sekä tehdä seurantatutkimuksia paikalla rakennussuunnitelmien laatimisen tueksi.

  • tehdä tieteellistä tutkimusta

    Osallistua uuden tiedon luomiseen muotoilemalla tutkimuskysymyksiä, tutkimalla, parantamalla tai kehittämällä käsitteitä, teorioita, malleja, tekniikoita, välineitä, ohjelmistoja tai toimintamenetelmiä sekä käyttämällä tieteellisiä menetelmiä ja tekniikoita.

  • geoterminen energia

    Tekniikan ala, jolla keskitytään geotermisiin järjestelmiin, jotka hyödyntävät luonnon lämmönlähteitä uusiutuvan energian tuottamiseksi.

  • käyttää teknisen piirtämisen ohjelmistoja

    Laatia teknisiä suunnitelmia ja teknisiä piirustuksia erikoisohjelmistoilla.

  • tekniset piirustukset

    Piirustusohjelmistot ja erilaiset symbolit, näkökulmat, mittayksiköt, merkkijärjestelmät, visuaaliset tyylit ja sivun asettelut, joita käytetään teknisissä piirustuksissa.

  • biotalous

    Uusiutuvien elollisten luonnonvarojen tuotanto ja näiden luonnonvarojen ja jätevirtojen muuntaminen lisäarvoa tuottaviksi tuotteiksi, kuten elintarvikkeiksi, rehuksi, biopohjaisiksi tuotteiksi ja bioenergiaksi.

  • tehdä sähkölaskelmia

    Määrittää tietyllä jakelualueella käytettävien sähkölaitteiden tyyppi, koko ja lukumäärä tekemällä monimutkaisia sähkölaskelmia. Laskelmat tehdään erilaisille välineille, kuten muuntajille, katkaisijoille, kytkimille ja ylijännitesuojille.

  • huolehtia teknisestä projektikokonaisuudesta

    Hallinnoida teknisen hankkeen resursseja, määrärahoja, määräaikoja ja henkilöresursseja sekä suunnitella aikataulut ja kaikki hankkeeseen liittyvät tekniset toimet.

  • suunnitteluprosessit

    Teknisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sovellettava järjestelmällinen toimintamalli.

  • energian mikrotuotantoteknologiat

    Teknologiat, jotka mahdollistavat pienimuotoisen tuotantoprosessin, jossa vähähiilisiä lähteitä, kuten aurinkoa, tuulta tai virtaavaa vettä, hyödynnetään lämmön tai sähkön tuottamiseksi. Energian mikrotuotantoa ei harjoiteta suurissa voimalaitoksissa, mikä lisää mikrotuotannon tehokkuutta ja poistaa jakelukustannukset.

  • antaa tietoa aurinkopaneeleista

    Tarjota vaihtoehtoisia asuintalojen tai laitosten energianlähteitä etsiville organisaatioille tai yksityishenkilöille tietoa aurinkopaneelien asentamisen ja käytön ja niillä tuotetun energian kustannuksista, eduista ja haitoista sekä siitä, mitä tulee ottaa huomioon harkittaessa aurinkopaneelien ostamista ja asentamista.

  • antaa tietoa tuuliturbiineista

    Antaa vaihtoehtoisia energiantuotantotapoja etsiville organisaatioille ja yksilöille tietoa yksityiskäyttöön tai julkiseen käyttöön tarkoitettujen tuuliturbiinien hinnoista, eduista ja niiden asentamisen ja käytön haitoista. Antaa tietoja siitä, mitä on otettava huomioon tuuliturbiinien käyttöönottamista harkittaessa.

  • maa- ja vesirakentaminen

    Insinööritieteiden ala, jossa tutkitaan luonnollisesti rakennettujen kohteiden, kuten teiden, rakennusten ja kanavien, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa.

  • nestemekaniikka

    Väliaineiden, myös kaasujen, nesteiden ja plasmojen, ominaisuudet ja piirteet levossa ja liikkeessä sekä niihin vaikuttavat voimat.

  • huolehtia tilojen energianhallinnasta

    Kehittää tehokkaita energianhallintastrategioita ja varmistaa, että ne ovat sopivia rakennuksille. Tarkistaa rakennuksia ja laitteita sen määrittämiseksi, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa.

  • koneenrakennus

    Tieteenala, jossa noudatetaan fysiikan, tekniikan ja materiaalitieteiden periaatteita mekaanisten järjestelmien suunnittelussa, analysoinnissa, valmistuksessa ja kunnossapidossa.

  • ympäristöteknologia

    Ympäristön ja kestävän kehityksen parantamiseen tähtäävien tieteellisten ja teknisten teorioiden ja periaatteiden soveltaminen pilaantuneen ympäristön kunnostamiseen, kestävän energian kehittämiseen sekä jätehuollon ja jätteiden vähentämiseen. Esimerkiksi ympäristöystävällisten peruspalveluiden (kuten ilman, veden ja maan) tarjoaminen ihmisille ja muille organismeille.

  • käyttää tietokoneavusteisia suunnitteluohjelmia

    Tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmien (CAD) käyttö suunnitelmien luomisessa, muokkaamisessa, arvioinnissa ja optimoinnissa.

  • autoteollisuuden vihreät teknologiat

    Teknologiat, jotka mahdollistavat kestävien käytäntöjen kehittämisen autoteollisuudessa. Niissä keskitytään vähentämään alan kielteisiä ympäristövaikutuksia, kuten ilmansaasteita tai uusiutumattomien energialähteiden käyttöä, sekä käyttämään ympäristöystävällisiä menetelmiä autoteollisuuden tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

  • teolliset lämmitysjärjestelmät

    Lämmitysjärjestelmät, jotka käyttävät polttoaineena kaasua, puuta, öljyä, biomassaa, aurinkoenergiaa ja muita uusiutuvia energian muotoja, sekä niiden energiansäästöperiaatteet, joita sovelletaan erityisesti teollisuusrakennuksiin ja laitoksiin.

  • biokaasuenergia

    Energian tuotanto lämmitystä ja lämmintä käyttövettä varten käyttämällä (muualla kuin paikan päällä tuotettua) biokaasua ja sen panos energiatehokkuuteen.

  • suorittaa projektinhallintaa

    Hallinnoida ja suunnitella erilaisia resursseja, kuten henkilöresursseja, talousarviota, määräaikaa, tuloksia ja tietyn hankkeen laatua, sekä seurata hankkeen edistymistä, jotta tietty tavoite voidaan saavuttaa määräajassa määrätyn budjetin mukaisesti.

  • kaivos-, talonrakennus- sekä maa- ja vesirakennuskoneet

    Saatavilla olevat kaivos-, rakennus- ja maa- ja vesirakennustuotteet, niiden käyttötarkoitukset, ominaisuudet sekä niihin liittyvä lainsäädäntö ja vaatimukset.

  • resurssitehokkaat teknologiat

    Kestävät teknologiat, joiden avulla voidaan tuottaa enemmän arvoa käyttämällä rajallisia resursseja ja samalla vähentää ympäristövaikutuksia ja hillitä niukkuuden aiheuttamia riskejä.

  • tilaestimointi

    Prosessi, jossa yhdistetään syöttötietojen mittaukset ja matemaattinen malli energiajärjestelmän sisäisen tilan määrittämiseksi.

  • sähkövoimatekniikka

    Energia- ja sähkötekniikan haara, joka erikoistuu sähköenergian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön kytkemällä sähkölaitteet erilaisiin moottoreihin, generaattoreihin ja muuntajiin, kuten AC-DC-muuntajaan.

  • energiansäästö

    Käytäntö, jossa vähennetään energiankulutusta ja käytetään vähemmän energiapalveluja. Energiansäästö on kestävä prosessi, jossa korvataan käytetty energia vaihtoehtoisilla energialähteillä, käytetään tehokkaampia energiatuotteita tai pidättäydytään tietyistä energiatuotteista tai -palveluista energian säästämiseksi.

  • merienergia

    Veden luonnollisesta liikkeestä, kuten meren aalloista, vuorovesistä ja virtauksista sekä kylmän syvän veden ja pintaveden lämpötilaeroista, syntyvä energia. Merienergia on uusiutuva energialähde.

  • tiedottaa julkisesta rahoituksesta

    Antaa asiakkaille tietoa avustus- ja rahoitusohjelmista, jotka hallitus on myöntänyt pienille ja laajamittaisille hankkeille eri aloilla, esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen.

  • aurinkosähköjärjestelmät

    Järjestelmät, jotka muuttavat uusiutuvan energialähteen, kuten auringonvalon, sähköenergiaksi. Energian muuntoketjun perusteella aurinkosähköjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: suoraan verkkoon kytkettävät aurinkosähköjärjestelmät, sähköverkon kanssa rinnan toimivat hybridijärjestelmät ja sähköverkon ulkopuoliset aurinkosähköjärjestelmät.

  • suunnitella tuuliturbiineja

    Suunnitella sähkökomponentit ja siivet, joita käytetään laitteistossa, joka tuottaa tuulesta saatavasta energiasta sähköä, ja varmistaa, että turbiinin rakenne on optimaalinen energian turvallisen ja tehokkaan tuotannon varmistamiseksi.

  • mukauttaa energianjakelusuunnitelmia

    Seurata energian jakeluun liittyviä menettelyjä, jotta voitaisiin arvioida, onko energian syöttöä lisättävä tai vähennettävä kysynnän muutosten mukaan, ja sisällyttää nämä muutokset jakelusuunnitelmaan. Varmistaa, että muutoksia noudatetaan.

  • hyväksyä teknisiä suunnitelmia

    Hyväksyä valmis tekninen suunnitelma, jotta tuotteen varsinainen valmistus ja kokoonpaneminen voitaisiin aloittaa.

  • uusiutuvat energiamuodot ja -teknologiat

    Erityyppiset energianlähteet, joita ei voida kuluttaa loppuun, kuten tuuli-, aurinko-, vesi-, biomassa- ja biopolttoaine-energia. Erilaiset teknologiat, joita käytetään enenevässä määrin näiden energiamuotojen tuottamiseksi, kuten tuuliturbiinit, vesivoimalat, aurinkosähkö ja keskittävät aurinkovoimalat.

Valinnaiset taidot (51)

  • tiedon rakenne

    Infrastruktuurityyppi, joka määrittelee tietojen muodon: osittain jäsennelty, jäsentelemätön tai jäsennelty.

  • energiamarkkinat

    Energiamarkkinoiden suuntaukset ja tärkeimmät tekijät, energiakaupan menetelmät ja käytännöt sekä energia-alan tärkeimpien sidosryhmien yksilöiminen.

  • liiketoimintatiedon hallinta

    Välineet, joilla suuri määrä raakatietoja muunnetaan olennaisiksi ja hyödyllisiksi liiketoimintatiedoiksi.

  • suunnitella aurinkovoimalla toimiva absorptiojäähdytysjärjestelmä

    Suunnitella absorptiojäähdytysjärjestelmä, johon sisältyy aurinkoenergian käyttö regenerointiin lämpöputkikeräinten avulla. Laskea rakennuksen jäähdytystarve tarkasti oikean kapasiteetin (kW) valitsemiseksi. Laatia yksityiskohtainen suunnitelma järjestelmästä, periaatteesta ja automatisointistrategiasta käyttäen saatavilla olevia tuotteita ja konsepteja sekä valita asennettavat tuotteet.

  • tehdä toteutettavuustutkimus aurinkovoimalla toimivasta absorptiojäähdytyksestä

    Arvioida aurinkojäähdytyksen käytön potentiaalia. Toteuttaa standardoitu tutkimus, jotta voidaan arvioida rakennuksen jäähdytystarve, kustannukset ja hyödyt ja tehdä elinkaariarviointi, sekä tehdä tutkimusta päätöksenteon tueksi.

  • teknisen suunnittelun periaatteet

    Teknisen suunnittelun, kuten toiminnallisuus, toistettavuus ja kustannukset suhteessa suunnitteluun ja se, miten niitä sovelletaan teknisten hankkeiden toteuttamisessa.

  • arvioida lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä

    Valita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät erityisesti rakennusten arkkitehtuurin ja käyttötarkoitusten perusteella. Keskustella arkkitehtuurin sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien valinnan välisestä suhteesta monialaisessa tiimissä.

  • tietojenlouhinta

    Tekoälyn, koneoppimisen, tilastoinnin ja tietokantojen menetelmät, joilla haetaan sisältöä tietokokonaisuudesta.

  • kestävä valmistus

    Teoliisesti valmistettujen tuotteiden tuottaminen käyttäen tehokkaita ja kestäviä tuotantoprosesseja, jotka edistävät luonnon- ja energiavarojen säästämistä ja minimoivat kielteiset ympäristövaikutukset.

  • analysoida energiankulutusta

    Arvioida ja analysoida yrityksen tai laitoksen käyttämän energian kokonaismäärää arvioimalla operatiivisiin prosesseihin liittyviä tarpeita ja kartoittamalla liikakulutuksen syitä.

  • yhdennetyt elintarvike-energiajärjestelmät

    Elintarvikkeiden ja energian tuotannon integrointi maatalouden tai elintarviketuotannon järjestelmiin.

  • tunnistaa ongelmia

    Tunnistaa toiminnan ongelmat, päättää toimenpiteistä ja raportoida ongelmista asianmukaisesti.

  • huoltaa aurinkosähköjärjestelmiä

    Huoltaa ja ylläpitää järjestelmiä, jotka tuottavat sähköenergiaa muuntamalla valoa sähkövirraksi eli hyödyntämällä valojänniteilmiötä. Varmistaa säännösten noudattaminen ja aurinkosähköjärjestelmän asianmukainen asentaminen.

  • visuaaliset esitystekniikat

    Visuaaliset esitys- ja vuorovaikutustekniikat, kuten pylväsdiagrammit, hajontakaaviot, pintakuviot, puukartat ja koordinaattikaaviot, joita voidaan käyttää abstraktisten numeeristen ja ei-numeeristen tietojen esittämiseen, jotta näitä tietoja ymmärrettäisiin paremmin.

  • tehdä toteutettavuustutkimus lämpöpumpuista

    Arvioida lämpöpumppujärjestelmän potentiaalia. Toteuttaa standardoitu tutkimus, jotta voidaan määrittää kustannukset ja rajoitukset, ja tehdä tutkimusta päätöksenteon tueksi.

  • geotermiset energiajärjestelmät

    Geotermistä energiaa käyttämällä tuotetut matalalämpötilainen lämmitys ja korkealämpötilainen jäähdytys sekä niiden panos energiatehokkuuteen.

  • suorittaa tietojen louhintaa

    Tarkastella laajoja tietojoukkoja ja selvittää malleja käyttämällä tilastoja, tietokantajärjestelmiä tai tekoälyä ja esittää tiedot ymmärrettävällä tavalla.

  • analysoida massadataa

    Kerätä ja arvioida suuria määriä numeerisia tietoja, erityisesti tietojen välisten mallien tunnistamista varten.

  • tarkastaa jakeluverkon rakennuspaikkoja

    Tarkastaa jakelulaitoksen mahdollisen rakennuspaikan maasto mittaamalla ja tulkitsemalla erilaisia tietoja ja laskelmia asianmukaisten laitteiden avulla. Tarkastaa, että kenttätyö on suunnitelmien ja eritelmien mukainen.

  • rakennusten energiatehokkuus

    Tekijät, jotka vähentävät rakennusten energiankulutusta. Tähän tarkoitukseen käytettävät rakennus- ja kunnostustekniikat. Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö ja menettelyt.

  • tarkastaa tuuliturbiineja

    Tehdä tuuliturbiinien säännöllisiä tarkastuksia kiipeämällä turbiineihin, tarkastaa huolellisesti kaikki osat mahdollisten ongelmien tunnistamista varten ja arvioida tarvetta järjestää huoltoja.

  • käyttää ohjelmistotyökaluja kohteen mallintamiseen

    Laatia ohjelmistoilla ja muilla mallintamisvälineitä simulaatioita ja skenaarioita kohteen toimintojen mahdollisista tuloksista. Käyttää simulaatioista ja malleista saatuja tietoja analysointiin ja päätöksentekoon.

  • raportoida testilöydöksistä

    Raportoida testitulokset keskittymällä havaintoihin ja suosituksiin ja erotella tulokset toisistaan vakavuusasteen mukaan. Esittää asiaankuuluvat tiedot testaussuunnitelmasta ja hahmotella testausmenetelmät käyttämällä tarvittaessa selventäviä mittareita, taulukoita ja visuaalisia menetelmiä.

  • johtaa laadunvalvontaa

    Seurata toimitettujen tavaroiden tai palvelujen laatua valvomalla, että kaikki tuotannon tekijät täyttävät laatuvaatimukset. Valvoa tuotteiden tarkastusta ja testausta.

  • sähköturvallisuutta koskevat määräykset

    Sellaisten turvatoimenpiteiden noudattaminen, jotka on toteutettava sähkön tuotantoon, siirtoon ja jakeluun liittyvien rakennelmien ja laitteiden asennuksen, käytön ja kunnossapidon aikana, kuten asianmukaiset turvalaitteet, laitteiden käsittelymenetelmät ja ennalta ehkäisevät toimet.

  • kehittää materiaalien testauskäytäntöjä

    Kehittää yhteistyössä insinöörien ja tutkijoiden kanssa testausprotokollia, joilla voidaan tehdä erilaisten materiaalien, kuten metallien, keramiikan ja muovien, erilaisia analyysejä, kuten ympäristöanalyysejä, kemiallisia, fysikaalisia ja rakenteellisia analyysejä, resistenssin analyysejä tai pinta-analyysejä.

  • tiedonpoiminta

    Tekniikat ja menetelmät, joita käytetään hankkimaan ja poimimaan tietoja, jotka on saatu jäsentämättömistä tai osittain jäsennetyistä digitaalisista asiakirjoista ja lähteistä.

  • luoda CAD-piirustuksia

    Ttehdä tarkepiirustuksia käyttäen CAD-ohjelmistoa

  • älyverkkojärjestelmät

    Älyverkot muodostavat digitaalisen sähköverkon. Järjestelmään liittyvät sähkön tuotannon, jakelun ja käytön sähköinen digitaalinen hallinta, komponenttien tiedonhallinta ja energiansäästö.

  • analysoida testidataa

    Tulkita ja analysoida testauksen aikana kerättyjä tietoja päätelmien, uusien näkemysten tai ratkaisujen laatimiseksi.

  • käyttää koneoppimista

    Käyttää sellaisia tekniikoita ja algoritmeja, joilla kone voi oppia datan perusteella ja tehdä sen pohjalta ennusteita, joita voidaan käyttää ohjelmistojen optimointiin, sovellusten mukauttamiseen, kuvioiden tunnistamiseen, suodattamiseen, hakukoneissa ja tietokonenäössä.

  • tehoelektroniikka

    Sähkötehoa ohjaavan ja muuntavan elektroniikan toiminta, suunnittelu ja käyttö. Sähkön muuntojärjestelmät luokitellaan tavallisesti seuraavasti: AC-DC eli tasasuuntaajat, DC-AC- eli vaihtosuuntaajat, DC-DC eli muuntajat ja AC-AC eli muuntajat.

  • tutkia teknisiä periaatteita

    Tutkia niitä periaatteita, jotka on otettava huomioon teknisessä suunnittelussa ja teknisissä hankkeissa. Esimerkiksi toiminnallisuus, toistettavuus, kustannukset ja muut periaatteet.

  • hallinnoida sopimuksia

    Neuvotella sopimuksen ehdoista, kustannuksista ja muista sovittavista asioista huolehtien samalla siitä, että sopimukset ovat oikeudellisten vaatimusten mukaisia ja täytäntöönpanokelpoisia. Valvoa sopimuksen täytäntöönpanoa sekä sopia mahdollisista muutoksista ja dokumentoida ne mahdollisten lakisääteisten rajoitusten mukaisesti.

  • kartoittaa energiantarpeita

    Yksilöidä rakennuksessa tai laitoksessa tarvittavan energian tyyppi ja määrä mahdollisimman edullisten, kestävien ja kustannustehokkaiden energiapalveluiden tarjoamiseksi kuluttajille.

  • data-analytiikka

    Tieteenala, jossa analysoidaan ja tehdään päätöksiä eri lähteistä kerättyjen käsittelemättömien tietojen perusteella. Data-analytiikka kattaa sellaisia algoritmeja käyttävien tekniikoiden tuntemuksen, joilla kyseisistä tiedoista johdetaan näkemyksiä tai kehityssuuntauksia päätöksenteon tueksi.

  • laatia tieteellisiä raportteja

    Laatia raportteja, joissa kuvataan tieteellisen tai teknisen tutkimuksen tuloksia ja prosesseja tai arvioidaan niiden edistymistä. Näiden raporttien avulla tutkijat pysyvät ajan tasalla viimeaikaisista havainnoista.

  • pienimuotoinen tuulivoimantuotanto

    Pienet tuuliturbiinit, joilla tuotetaan sähköä paikan päällä (esim. katoilla), ja niiden panos energiatehokkuuteen.

  • tietojen tallennus

    Fyysiset ja tekniset käsitteet siitä, miten digitaalisen tiedon tallentaminen järjestetään tietyissä järjestelmissä sekä paikallisesti, kuten kiintolevy- ja hakumuistit (RAM), että etänä, verkon, internetin tai pilvipalvelun kautta.

  • tehdä toteutettavuustutkimus biokaasuenergiasta

    Arvioida jätteestä tuotettavan biokaasun potentiaalia. Toteuttaa standardoitu tutkimus, jotta voidaan arvioida omistamiseen liittyvät kokonaiskustannukset sekä tämän energiamuodon käyttämisen hyvät ja huonot puolet, ja tehdä tutkimusta päätöksenteon tueksi.

  • SAS-ohjelmisto

    Erityinen ohjelmistojärjestelmä (SAS), jota käytetään kehittyneisiin analyyseihin, liiketoimintatietoon, tiedonhallintaan ja ennusteanalytiikkaan.

  • arvioida projektin resurssitarpeita

    Testata ohjelman ideoita ja päämääriä käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin ja henkilöstöresursseihin nähden sen selvittämiseksi, onko idea toteuttamiskelpoinen. Ottaa aktiivinen rooli työtilanteiden luomisessa ja varmistaa, että käytettävissä olevat taidot vastaavat loppukäyttäjän tai osallistujan tarpeita.

  • koordinoida sähkön tuotantoa

    Sähköntuotannon tarpeen ilmoittaminen työntekijöille sekä voimalaitoksille sen varmistamiseksi, että sähköntuotantoa voidaan lisätä tai vähentää vastaavasti.

  • pilviteknologiat

    Tekniikat, joiden avulla laitteistot, ohjelmistot, tiedot ja palvelut ovat saatavilla etäpalvelimien ja ohjelmistoverkkojen kautta riippumatta niiden sijainnista ja arkkitehtuurista.

  • rakenteettomat tiedostot

    Tiedot, joita ei ole järjestetty ennalta määritellyllä tavalla tai joissa ei ole ennalta määriteltyä tietomallia, joita on vaikea hahmottaa ja joille on vaikea löytää malleja käyttämättä esimerkiksi tiedonlouhintaa tai muuta samanlaista tekniikkaa.

  • sähkögeneraattorit

    Sellaisten laitteiden periaatteet ja toiminnot, joilla voidaan muuntaa mekaaninen energia sähköenergiaksi, kuten dynamot, vaihtovirtageneraattorit, roottorit, staattorit, ankkurikäämit ja kentät.

  • käyttää tiettyä tietojen analysointiin tarkoitettua ohjelmistoa

    Käyttää erityistä ohjelmistoa tietojen analysoinnissa, mukaan lukien tilastot, taulukot ja tietokannat. Selvittää mahdollisuuksia laatia raportteja johdolle, esimiehille tai asiakkaille.

  • käyttää päätöksenteon tukijärjestelmiä

    Hyödyntää saatavilla olevia tietojärjestelmiä, joiden avulla voidaan tukea yritysten tai organisaatioiden päätöksentekoa.

  • tehdä toteutettavuustutkimus älyverkosta

    Arvioida älyverkon potentiaalia hankkeessa. Toteuttaa standardoitu tutkimus, jotta voidaan määrittää energiansäästöpanos, kustannukset ja rajoitukset, ja tehdä tutkimusta päätöksenteon tueksi. Harkita älyverkkoja koskevien langattomien teknologioiden käyttöönottoon liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

  • suunnitella geotermisiä energiajärjestelmiä

    Suunnitella geoterminen energiajärjestelmä yksityiskohtaisesti. Määrittää rakennustyömaan rajat, kuten tarvittava tila, alue ja syvyys. Laatia yksityiskohtaisia kuvauksia ja piirroksia suunnitelmasta.

  • suorittaa energiasimulointeja

    Toisintaa rakennuksen energiatehokkuus suorittamalla tietokonepohjaisia matemaattisia malleja.