Profesní přehled

Projektant systémů na termální energii/projektantka systémů na termální energii

Snímek

Projektanti systémů na termální energii navrhují systémy, které zajišťují vytápění nebo chlazení pomocí termodynamiky a které přenášejí teplo nebo energii prostřednictvím kapalin a plynů. Tyto systémy také konstruují a provádějí testy, aby zajistili jejich správnou funkčnost.

Souhrn

Projektant systémů na termální energii se zabývá návrhem a vývojem systémů, které využívají termodynamiku k přenosu tepla a energie pomocí kapalin a plynů. Práce zahrnuje detailní plánování, výpočty, výběr vhodných komponent a zajištění souladu s platnými normami a předpisy. Důležitou součástí je také testování a ověřování funkčnosti navržených systémů.

Klíčové odpovědnosti:
  • • Návrh a vývoj systémů vytápění, chlazení a větrání.
  • • Provádění termodynamických výpočtů a simulací pro optimalizaci výkonu systémů.
  • • Výběr vhodných komponent a technologií (kotle, čerpadla, ventily, potrubí, atd.).
Trh práce
Více uchazečů než míst v zemi Česko a 4 další země
ELA/EURES 2025
Průmysl
Pokročilá výroba
Vzdělávání
Bakalářský stupeň
52%
Odolnost Skóre · 2026 (Čím vyšší, tím lepší)
Bakalářský stupeň 35% Expozice AI · 2026
Labour market

Kde je toto povolání žádané

Nahlášený nedostatek a přebytek pracovních sil, podle roku. Zveřejňuje se pro skupiny povolání, nikoli pro jednotlivé pracovní pozice.

Nahlášen nedostatekNahlášen přebytekNahlášeno v jiném roceTímto zdrojem nepokryto

Sytější barva: hlášeno stejně více let po sobě.

Čísla se týkají skupiny Specialisté v oblasti vědy a techniky — 274 povolání včetně tohoto.

8 z 13 s nedostatkem202529 z 30 roste3.9Mvolná místa do roku 2035

Nedostatek: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland a dalších 4.

Nejdéle trvající nedostatek: Ireland, 4 roky.

Vyberte území na mapě a zobrazí se jeho čísla.

O tomto zdroji

Zdroj: ELA/EURES, nedostatek a přebytek pracovních sil. Údaje se zveřejňují na úrovni skupiny povolání a pokrývají Evropu. Vydání se liší uspořádáním přílohy i rozsahem zemí, takže rozdíl mezi roky neznamená vždy, že se trh práce změnil. Země v šedé nebyly nahlášeny, což není totéž jako být v rovnováze.

What these words mean

The four things this section reports

Reported demand
Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
Where it is heading
Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
Openings
Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
Typical pay
What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.

A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.

Which way the market leans for you

In your favour
More openings than people looking — employers are competing for candidates.
Balanced
Openings and candidates are roughly matched.
Competitive
More people looking than openings — expect to compete.
Mixed evidence
Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.

Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.

How this job compares with other jobs in the same country

Strong
Among the strongest in that country
Good
Stronger than most jobs in that country
Mixed
About typical for that country
Weak
Weaker than most jobs in that country

This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.

Where these come from

Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.

None of this predicts one person's chances. It describes a market.

Prozkoumat více

Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.

Rychlá kontrola usazení

Sedí vám projektant systémů na termální energii/projektantka systémů na termální energii?

Odpovězte na tři rychlé otázky. Toto není úplné hodnocení – je to upoutávka, která vám pomůže rozhodnout, zda svůj profil porovnat.

Pokrok0/3

Máte rádi úkoly, které vyžadují Uznání?

Máte rádi úkoly, které vyžadují Integrita?

Máte rádi úkoly, které vyžadují Spolehlivost?

NexFuture™

Budoucí perspektiva pro projektant systémů na termální energii/projektantka systémů na termální energii

The outlook for projektant systémů na termální energii/projektantka systémů na termální energii reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Jak se tyto výsledky počítají?

Index odolnosti (0–100) odhaduje, jak strukturálně chráněno je toto povolání před automatizací a narušením AI na základě analýzy na úrovni úkolů. Vyšší skóre znamená více úkolů náročných na lidský úsudek. Expozice AI ukazuje odhadované procento pracovních hodin, které by mohly být ovlivněny současnými možnostmi AI. Jedná se o strukturální ukazatele odvozené z modelu, nikoli předpovědi individuální jistoty zaměstnání.

Hrajte na budoucnost
Jak by se mohlo projektant systémů na termální energii/projektantka systémů na termální energii změnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?

Tato role se bude pravděpodobně postupně měnit, AI bude podporovat vybrané úkoly, spíše než nahrazovat celé povolání.

Významná transformace na úrovni úkolů se odhaduje za 15 let (kolem roku 2041) v rámci vybraného scénáře „Očekávané“.
~50%
Odolnost
Riziko automatizace
EXP~35%
Lidská hrana
MOAT~55%

Ilustrativní scénář založený na automatizovatelnosti úkolů — nikoli předpověď. Hodnoty se zaokrouhlují, čím dále do budoucna se díváte.

2026
2034
2046
Rychlost přijetí AI:

Jak může AI změnit tuto roli

Deterministická, na modelu založená interpretace signálů aktuální role – není zárukou nahrazení.

Vlastněno lidmi 52% Vlastněno lidmi

Co ještě záleží na lidech

  • poskytovat informace o geotermálních tepelných čerpadlech
  • řešit potíže
  • řídit inženýrský projekt
Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na konstrukční procesy a procesy přenosu tepla. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 14% Asistujte

Kde se AI může stát druhým pilotem

  • provádět studii proveditelnosti týkající se elektrického vytápění
  • provést studii proveditelnosti týkající se tepelných čerpadel
  • používat software na technické kreslení
automatizovat 35% automatizovat

Úkoly nejvíce vystavené automatizaci

Žádný úkol zde zatím není vysoce automatizovatelný.

Podrobná analýza

Životní funkce a AI vektory

vektory expozice AI

0-100%
AI / strojové učení 14%

Expozice vůči analýze podporované AI, rozpoznávání vzorů a úlohám prediktivního modelování

Generativní AI 10%

Expozice vůči generování obsahu, kreativnímu zvýšení a nástrojům velkých jazykových modelů

Robotická a fyzikální automatizace 2%

Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh

Kognitivní software 0%

Expozice vůči automatizaci pracovního toku, softwaru na podporu rozhodování a digitalizaci procesů

Technické detaily
Metodologie: NexFuture v3.0 Zdroje: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aktualizováno: září 2026

NexFuture v3.0 odhaduje expozici automatizaci přímo ze základních skupin dovedností ESCO, vážených podle objemu dovedností a kalibrovaných podle expertních kotev. Skóre jsou pravděpodobnostní odhady, nikoli záruky. Úplné podrobnosti naleznete v metodickém dokumentu NexFuture.

Měří vystavení automatizaci. Neměří mzdu, poptávku ani počet pracovních míst ve vašem okolí.

Den v životě

Co lidé v této roli obvykle dělají

Pokročilá výroba

Den v životě

Typický den jako projektant systémů na termální energii/projektantka systémů na termální energii

09
09:00 · ráno
interpretovat 2D plány
Interpretovat a pochopit plány a nákresy ve výrobních procesech, které zahrnují 2D zobrazení.
10
10:30 · Dopoledne
navrhnout opatření v oblasti pasivní energie
Navrhnout systémy, které dosáhnou energetické účinnosti pomocí pasivních opatření (tj. denní světlo a větrání, kontrola solárních zisků), jsou méně náchylné k selhání, a to bez nákladů a požadavků na údržbu. Doplňovat pasivní opatření co nejmenším počtem nezbytných aktivních opatření.
12
12:00 · poledne
navrhnout systém elektrického vytápění
Vypočítat potřebný výkon pro vytápění prostor podle stanovených podmínek v souladu s dostupným zdrojem elektrické energie.
14
14:00 · odpoledne
navrhovat tepelná zařízení
Zajišťovat koncepční navrhování vybavení pro hojení a chlazení pomocí zásad přenosu tepla, jako je vedení, proudění, záření a spalování. Teplota u těchto zařízení by měla zůstat stabilní a optimální, protože neustále předávají teplo do celého systému.
15
15:30 · Pozdě odpoledne
navrhovat tepelné požadavky
Vytvářet požadavky na návrhy tepelných produktů, jako jsou telekomunikační systémy. Zlepšovat a optimalizovat tyto návrhy používáním tepelných řešení nebo experimentálních a ověřovacích metod.
17
17:00 · Zábal
poskytovat informace o geotermálních tepelných čerpadlech
Poskytovat organizacím a jednotlivcům hledajícím alternativní metody dodávání energie do budov informace o nákladech, přínosech a negativních aspektech instalace a využití geotermálních tepelných čerpadel k dodávkám tepla a o tom, co je třeba brát v úvahu při zvažování nákupu a instalace geotermálních tepelných čerpadel.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Dovednosti a znalosti

Co potřebujete k této práci

Dovednosti, znalosti a nástroje, které tato role vyžaduje — a rysy a přínosy, které s ní souvisejí.

Základní dovednosti
analyzovat obchodní operace
  • provádět studii proveditelnosti týkající se elektrického vytápění

    Hodnotit a posuzovat potenciál elektrického vytápění. Realizovat standardizovanou studii s cílem určit, zda je použití elektrického vytápění za daných podmínek vhodné, a provádět výzkum na podporu procesu rozhodování.

  • provést studii proveditelnosti týkající se tepelných čerpadel

    Hodnotit a posuzovat potenciál systému tepelného čerpadla. Realizovat standardizovanou studii s cílem určit náklady a omezení a provádět výzkum na podporu procesu rozhodování.

navrhovat průmyslové materiály, systémy nebo produkty
  • upravovat konstrukční návrhy

    Upravovat návrhy výrobků nebo jejich částí tak, aby splňovaly požadavky.

  • navrhovat tepelná zařízení

    Zajišťovat koncepční navrhování vybavení pro hojení a chlazení pomocí zásad přenosu tepla, jako je vedení, proudění, záření a spalování. Teplota u těchto zařízení by měla zůstat stabilní a optimální, protože neustále předávají teplo do celého systému.

používat nástroje pro projektování pomocí počítače (cad) a počítačové rýsovací nástroje
  • používat software na technické kreslení

    Vytvářet technické návrhy a výkresy pomocí specializovaného softwaru.

  • využívat tepelnou analýzu

    Využívat softwarové nástroje, jako je Icepak, Fluens a FloTHERM, jako prostředky pro rozvoj a optimalizaci tepelných regulačních systémů s cílem řešit širokou škálu obtížných problémů týkajících se tepelných produktů a vlastností tepelných materiálů.

navrhovat systémy a produkty
  • navrhnout systém elektrického vytápění

    Vypočítat potřebný výkon pro vytápění prostor podle stanovených podmínek v souladu s dostupným zdrojem elektrické energie.

  • schvalovat inženýrské projekty

    Udělovat souhlas s dokončeným inženýrským projektem s cílem přejít na skutečnou výrobu a montáž výrobku.

navrhovat elektrické nebo elektronické systémy a zařízení
  • navrhovat inženýrské komponenty

    Navrhovat inženýrské díly, sestavy, výrobky nebo systémy.

  • navrhnout opatření v oblasti pasivní energie

    Navrhnout systémy, které dosáhnou energetické účinnosti pomocí pasivních opatření (tj. denní světlo a větrání, kontrola solárních zisků), jsou méně náchylné k selhání, a to bez nákladů a požadavků na údržbu. Doplňovat pasivní opatření co nejmenším počtem nezbytných aktivních opatření.

interpretovat technickou dokumentaci a schémata
  • interpretovat 3D plány

    Interpretovat a chápat plány a kresby ve výrobních procesech, které zahrnují vyjádření ve 3D.

  • interpretovat 2D plány

    Interpretovat a pochopit plány a nákresy ve výrobních procesech, které zahrnují 2D zobrazení.

poskytovat poradenství ohledně otázek životního prostředí
  • poskytovat informace o geotermálních tepelných čerpadlech

    Poskytovat organizacím a jednotlivcům hledajícím alternativní metody dodávání energie do budov informace o nákladech, přínosech a negativních aspektech instalace a využití geotermálních tepelných čerpadel k dodávkám tepla a o tom, co je třeba brát v úvahu při zvažování nákupu a instalace geotermálních tepelných čerpadel.

vypracovávat řešení
  • řešit potíže

    Identifikovat provozní problémy, rozhodovat o způsobu jejich řešení a podávat odpovídající hlášení.

chránit zařízení ikt
  • využívat tepelný management

    Zajišťovat řešení v oblasti řízení tepelné energie pro navrhování výrobků, vývoj systému a elektronická zařízení používaná k ochraně systémů vysokého výkonu a aplikací v náročných podmínkách. Tato řešení mohou být výsledkem spolupráce se zákazníky nebo jinými inženýry.

provádět akademický výzkum nebo průzkum trhu
  • provádět vědecký výzkum

    Získat, korigovat nebo zlepšit znalosti o jevech pomocí vědeckých metod a technik na základě empirických nebo měřitelných pozorování.

Oblasti znalostí & Software a technologie
Oblasti znalostí
  • konstrukční procesy

    Systematický přístup k vývoji a údržbě inženýrských systémů.

  • procesy přenosu tepla

    Informace o třech typech přenosu tepla, jako je vedení, proudění a vyzařování. Tyto procesy stanovují limity pro výkon součástí a systémů výroby tepla.

  • strojírenství

    Obor, který používá zásady fyziky, inženýrství a vědy o materiálech za účelem navrhování, analýzy, výroby a údržby mechanických systémů.

  • tepelné materiály

    Oblast informací rozlišující různé druhy tepelně vodivých materiálů a materiálů rozhraní, jako jsou tepelné moduly používané v elektronických přístrojích a určitých aplikacích v oblasti energie. Jejich účelem je rozptylovat teplo.

  • kombinovaná výroba tepla a elektrické energie

    Technologie, která vyrábí elektřinu a zachycuje teplo, které by jinak přišlo nazmar, a poskytuje tak páru nebo horkou vodu, kterou lze využít pro vytápění prostor, chlazení, ohřev teplé vody a průmyslové procesy, čímž přispívá k energetické účinnosti.

  • rozvod vytápění, chlazení a teplé vody

    Zásady navrhování systémů rozvodu vody pro vytápění, chlazení a teplou vodu pro domácnosti a jejich souvislost s izolací a úsporou energie díky optimálnímu hydraulickému návrhu. Povaha energetických ztrát v těchto systémech způsobených přenosem tepla, tlakovými ztrátami (odpor trubek a ventilů) a elektrickou energií potřebnou pro čerpadla a ventily.

Meziodvětvové dovednosti
  • mechanika
  • mechanika tekutin
  • technické výkresy
  • technické zásady
  • termodynamika
  • udržitelné technologie
Software a technologie
PythonRThe MathWorks MATLABC++Architectural Energy Corporation ENFORMA Building DiagnosticsCool Roof CalculatorDesignBuilder Software DesignBuilderEffTec EffTrackEnergy Efficient Rehab AdvisorEnergyPlusFacility Energy Decision Systems FEDSFederal Renewable Energy Screening Assistant FRESAFielding Data Labs OptoMizerHome Energy Efficient Design HEEDInterEnergy Software Building Energy Analyzer PROItron Enterprise Energy Management EEM SuiteMotorMaster+Performance Systems Development TREATProgram for Energy Analysis of Residences PEARRetrofit Energy Savings Estimation Model RESEMTrane TRACE360 Analytics eQUESTAIRMaster+Architectural Energy Corporation VisualDOEAutodesk EcotectCarrier Hourly Analysis Program HAPChilled Water System Analysis Tool CWSATCombined Heat and Power Application Tool CHPDOE-2EnergySoft EnergyProFan System Assessment Tool FSATProcess Heating Assessment and Survey Tool PHASTQuick Plant Energy ProfilerSteam System Tool SuiteStellar Processes EZ SimTrane System Analyzer
Klíčové vlastnosti, které potřebujete
Uznání Integrita Spolehlivost Analytické myšlení Spolupráce Úspěch Rozmanitost Přizpůsobivost/Flexibilita Tolerance ke stresu Inovace Úspěch/Snaha Sebekontrola Vedení Nezávislost Zájem o druhé Sociální orientace
Klíčové odměny, které můžete očekávat
ÚspěchPracovní podmí…UznáníVztahyPodporaNezávislost
Jak se kvalifikovat

Projektant systémů na termální energii: jak získat kvalifikaci a kde studovat

Co je obvykle potřeba ke kvalifikaci: úroveň vzdělání, kde se jedná o regulované povolání a kde studovat.

Typická úroveň vzdělání

Bakalářský stupeň

Studijní programy

Skutečné programy vedoucí k této okupaci podle zemí.

Thermal Bridge Calculation

EQF 7 Možná shoda Není k dispozici přímý odkaz na program

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering with Energy

EQF 6 Možná shoda Není k dispozici přímý odkaz na program

MSC IN MECHANICAL ENGINEERING

EQF 7 Možná shoda Není k dispozici přímý odkaz na program
Kariérní postup

Cesty růstu a podobné role

Prozkoumejte typické cesty kariérního postupu, související dovednosti a podobné role a naplánujte si další přechod.

Běžné otázky

Často kladené otázky

Jaké jsou typické pracovní podmínky pro projektanta systémů na termální energii?
Práce se obvykle odehrává v kancelářích, kde se provádí návrhy a výpočty. Často je nutné provádět terénní kontroly a testování přímo na staveništi nebo v budovách, kde jsou systémy instalovány.
Jaké znalosti a dovednosti jsou pro tuto pozici nejdůležitější?
Zásadní jsou znalosti termodynamiky, hydrauliky, stavebních systémů a platných norem. Dovednosti v oblasti výpočtového softwaru (např. AutoCAD, Revit, programy pro simulaci termálních systémů) a schopnost číst a interpretovat technickou dokumentaci jsou také klíčové.
Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání a specializace v této oblasti?
Můžete se specializovat na konkrétní typy termálních systémů (např. tepelná čerpadla, solární kolektory, systémy rekuperace tepla) nebo se zaměřit na energetickou efektivitu budov. Další vzdělávání může zahrnovat kurzy a certifikace v oblasti energetického auditu a projektování pasivních budov.
Projektant Systémů Na Termální Energii/Projektantka Systémů Na Termální Energii — je v Evropě nedostatek?
Ano. Ve vydání ELA/EURES z roku 2025 byl nedostatek nahlášen v 8 z 12 evropských zemí, které tuto skupinu povolání hodnotily: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Španělsko a dalších 4. Irsko jej hlásí 4 let po sobě. Tato hodnocení se zveřejňují za skupiny povolání, nikoli za jednotlivé názvy pozic.
Projektant Systémů Na Termální Energii/Projektantka Systémů Na Termální Energii — kolik se za to platí ve Spojených státech?
117 750 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 76 100 do 162 070 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.

Zdroje: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Data aktualizována 20. září 2026 O našich datech