Erhvervsprofil

Ingeniør - offshore vedvarende energi

Rolleobjektiv

Ingeniører (offshore vedvarende energi) designer og fører tilsyn med opførelsen af offshore energiparker og -udstyr. De undersøger og tester placeringer for at finde den mest produktive beliggenhed, sikrer en vellykket gennemførelse af designplanen og foretager eventuelle nødvendige ændringer eller yder målrettet rådgivning. Ingeniører (offshore vedvarende energi) tester udstyr såsom vindmølleblade, tidevandsstrømme og bølgegeneratorer. De udvikler strategier for en mere effektiv energiproduktion og miljømæssig bæredygtighed.

Sammenfattelse

Som ingeniør - offshore vedvarende energi er du ansvarlig for at sikre effektiv og bæredygtig energiproduktion til havs. Dit arbejde spænder fra at undersøge potentielle placeringer for vindmølleparker og andre offshore energianlæg, til at føre tilsyn med selve opførelsen og løbende optimere anlæggenes ydeevne. Du vil arbejde tæt sammen med andre ingeniører, teknikere og projektledere for at sikre, at projekterne gennemføres sikkert, effektivt og inden for budgettet.

Nøgleansvar
  • • Undersøge og vurdere potentielle placeringer for offshore energiparker, herunder vindmølleparker, tidevandsstrømme og bølgegeneratorer.
  • • Designe og føre tilsyn med konstruktionen af offshore energianlæg og udstyr.
  • • Teste og evaluere udstyr som vindmølleblade og andre komponenter for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.
54%
Modstandsdygtighed Score · 2026 (Højere er bedre)
Bachelorgrad eller tilsvarende 33% AI-eksponering · 2026
Labour market

Hvor dette job er efterspurgt

Indberettet mangel på og overskud af arbejdskraft, pr. år. Offentliggøres for erhvervsgrupper, ikke for enkelte jobtitler.

Mangel indberettetOverskud indberettetIndberettet et andet årIkke dækket af denne kilde

Dybere farve: indberettet på samme måde i flere år i træk.

Tallene dækker Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed — 274 job, dette medregnet.

8 af 13 med mangel202529 af 30 vokser3.9Mstillinger frem mod 2035

Mangel: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland og 4 mere.

Længst varende mangel: Ireland, 4 år.

Vælg et område på kortet for at se dets tal.

Om denne kilde

Kilde: ELA/EURES, mangel på og overskud af arbejdskraft. Tallene offentliggøres på jobgruppeniveau og dækker Europa. Udgaverne er forskellige med hensyn til bilagets opbygning og hvilke lande der indgår, så en ændring mellem år betyder ikke altid, at arbejdsmarkedet har ændret sig. Lande i gråt er ikke indberettet, hvilket ikke er det samme som at være i balance.

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.

Udforsk mere

Find din karrierevej, og udforsk videnskaben bag vores anbefalinger.

Hurtig pasform tjek

Kunneingeniør - offshore vedvarende energipasse dig?

Besvar tre hurtige spørgsmål. Dette er ikke en fuldstændig vurdering - det er en teaser, der hjælper dig med at beslutte, om du vil sammenligne din profil.

Fremskridt0/3

Kan du lide opgaver, der kræverAnerkendelse?

Kan du lide opgaver, der kræverIntegritet?

Kan du lide opgaver, der kræverPålidelighed?

NexFuture™

Fremtidsudsigter for ingeniør - offshore vedvarende energi

The outlook for ingeniør - offshore vedvarende energi reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Hvordan beregnes disse scores?

Robusthedsscoren (0–100) estimerer, hvor strukturelt beskyttet dette erhverv er mod automatisering og AI-disruption baseret på opgaveniveauanalyse. Højere scorer betyder flere opgaver, der kræver menneskelig vurdering. AI-eksponering viser den estimerede procentdel af arbejdstimer, som de nuværende AI-muligheder kan påvirke. Disse er modellbaserede strukturelle indikatorer, ikke forudsigelser om individuel jobsikkerhed.

Spil fremtiden

Hvordan kaningeniør - offshore vedvarende energiændre sig, efterhånden som AI-adoptionen vokser?

Denne rolle vil sandsynligvis ændre sig gradvist, hvor AI understøtter udvalgte opgaver i stedet for at erstatte hele erhvervet.

Betydelig transformation på opgaveniveau estimeres om 15 år (omkring 2041) under det valgte „Forventet“-scenarie.
~55%
Modstandsdygtighed
Automatiseringsrisiko
EXP~35%
Menneskelig kant
MOAT~55%

Illustrativt scenarie baseret på opgavers automatiserbarhed — ikke en prognose. Værdier afrundes, jo længere frem du ser.

2026
2034
2046
AI Adoptionshastighed:

Hvordan AI kan ændre denne rolle

Deterministisk, modelbaseret fortolkning af aktuelle rollesignaler - ikke en garanti for udskiftning.

Menneskeejet 54% Menneskeejet
Hvad afhænger stadig af mennesker
  • sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning
  • sikre, at miljølovgivningen overholdes i fødevareproduktionen
  • koordinere kommunikation i et team
Den menneskelige fordel For at forblive foran i denne rolle skal du fokusere på datalagring og havenergi. Disse menneskefokuserede færdigheder er de sværeste for AI at kopiere i de kommende 20 år.
Hjælpe 13% Hjælpe
Hvor AI kan blive en andenpilot
  • undersøge lokaliteter til offshoreparker
  • bruge teknisk tegnesoftware
  • anvende beslutningsstøttesystemer
Automatiser 33% Automatiser
Opgaver, der er mest udsat for automatisering
  • rapportere testresultater
  • udføre dataanalyser
Detaljeret analyse

Vitale tegn & AI-vektorer

AI eksponeringsvektorer

0-100%
AI / Machine Learning 13%

Eksponering for AI-assisteret analyse, mønstergenkendelse og opgaver til forudsigelig modellering

Generativ AI 5%

Eksponering for indholdsgenering, kreativ forøgelse og værktøjer til store sprogmodeller

Kognitiv software 2%

Eksponering for arbejdsflowautomatisering, beslutningsstøttesoftware og procesdigitalisering

Robotisk og fysisk automatisering 1%

Eksponering for fysisk automatisering, robotik og sensorstyreret opgaveforflyttelse

Tekniske detaljer
Metodik: NexFuture v3.0 Kilder: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Opdateret: sep. 2026

NexFuture v3.0 estimerer automatiseringseksponering direkte ud fra ESCO's essentielle færdighedsgrupper, vægtet efter færdighedsmasse og kalibreret mod ekspertankre. Scorer er sandsynlighedsbaserede estimater, ikke garantier. Se NexFuture-metodologihvidbogen for fulde detaljer.

Måler eksponering for automatisering. Den måler ikke løn, efterspørgsel eller hvor mange job der findes i nærheden af dig.

En dag i livet

Hvad mennesker i denne rolle normalt gør

Energi og naturressourcer

Dag i livet

En typisk dag somingeniør - offshore vedvarende energi

09
09:00 · Morgen
anvende beslutningsstøttesystemer
Anvende de IKT-systemer, der er til rådighed, og som kan bruges til at støtte virksomhedens eller organisationens beslutningstagning.
10
10:30 · Midt på formiddagen
designe offshore energisystemer
Udvikle designspecifikationer for offshore energisystemer og deres komponenter og sikre, at udformningen optimeres for at sørge for en sikker og effektiv energiproduktion. Oprette tjeklister for inspektion og overvågning af afsluttede offshore installationsprojekter.
12
12:00 · Middag
forebygge havforurening
Gennemføre inspektioner og træffe foranstaltninger for at forebygge eller modvirke havforurening. Overholde internationale kodekser og resolutioner.
14
14:00 · Eftermiddag
koordinere kommunikation i et team
Indsamle kontaktoplysninger om alle teammedlemmer og træffe afgørelse om kommunikationsmåder.
15
15:30 · Sen eftermiddag
sikre, at miljølovgivningen overholdes i fødevareproduktionen
Sikre overholdelse af miljølovgivningen i fødevareproduktionen. Forstå den lovgivning, der vedrører miljøspørgsmål i forbindelse med fremstilling af fødevarer, og anvende den i praksis.
17
17:00 · Afslutning
undersøge havenergiprojekter
Gennemføre forskning i bølge- og tidevandsenergiprojekter og udvikle projekter fra koncept til levering.

Opgaverækkefølgen er illustrativ. De enkelte dage varierer.

Software og teknologier & Vidensområder
Software og teknologier
Structured query language SQLPythonMicrosoft SQL ServerThe MathWorks MATLABMicrosoft Visual BasicExtensible markup language XMLC++TableauOracle JavaESRI ArcGIS softwareBentley MicroStationDassault Systemes SolidWorksAmazon Web Services AWS softwareC#Microsoft Visual StudioGitMicrosoft .NET FrameworkApache Subversion SVNJUnitEnterprise resource planning ERP softwareSupervisory control and data acquisition SCADA softwareNational Instruments LabVIEWGeographic information system GIS softwarePTC Creo ParametricMicrosoft Visual Basic Scripting Edition VBScriptFormula translation/translator FORTRANSoftware development toolsApache AntMicrosoft Visual Basic.NETMathsoft MathcadMicrosoft Visual C# .NETOracle Primavera SystemsESRI ArcInfoANSYS simulation softwareComputational fluid dynamics CFD softwareSKM Systems Analysis Power ToolsGlobal Mapper Software Global MapperESRI ArcGIS Spatial AnalystWeb conferencing softwareWonderware software
Vidensområder
  • datalagring

    De fysiske og tekniske koncepter for, hvordan digital datalagring arrangeres i specifikke ordninger, både lokalt, såsom harddiske og Random Access Memories (RAM), og fjernt via netværk, internet eller cloud.

  • havenergi

    Den energi, der produceres ved naturlige vandbevægelser, såsom havbølger, tidevand, strømme og vandtemperaturforskelle som termisk energi fra dybt, koldt vand. Desuden udnyttes det som en vedvarende energikilde.

  • informationsudvinding

    De teknikker og metoder, der anvendes til at tilvejebringe og udtrække oplysninger fra ustrukturerede eller halvstrukturerede digitale dokumenter og kilder.

  • innovationsprocesser

    De teknikker, modeller, metoder og strategier, der bidrager til fremme af tiltag i retning af innovation.

  • offshore vedvarende energiteknologier

    De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere vedvarende havenergi i stigende grad, såsom vind-, bølge- og tidevandsturbiner, flydende fotovoltaiske anlæg, vandkraftgeneratorer og omdannelse af termisk havenergi (OTEC).

  • offshorekonstruktioner og -faciliteter

    Strukturer og faciliteter installeret i havmiljøet, sædvanligvis til produktion og transmission af elektricitet, olie, gas og andre ressourcer.

  • systematiske udviklingsprocesser

    Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

  • typer af bølgeenergiomdannere

    Forskellige typer anordninger til udnyttelse af bølgekraft, f.eks. punktabsorberende bøjer, overfladedæmpere, OWSC'er, overskylningsudstyr eller nedsænkede trykdifferentialeomdannere.

  • typer af tidevandsgeneratorer

    Forskellige typer generatorer, såsom gennemstrømningsturbiner, turbiner med høj gennemstrømning, venturieffektanordninger eller tidevandsdrageturbiner. De bruges til at hente energi fra vandstrømme, enten i floder eller flodmundinger med udnyttelse af tidevandsforskellen samt i undersøiske havstrømme.

  • vindenergi

    Vedvarende energi, der udnytter vindkraft og omdanner kinetisk energi i luften til elektrisk energi. Vindenergi kræver opførelse af land- eller havvindmølleparker, da udvindingen af energi sker gennem vindmøller.

Kompetencer på tværs af sektorer
  • automationsteknologi
  • elektroteknik
Væsentlige færdigheder
udføre akademisk forskning eller markedsundersøgelser
  • undersøge havenergiprojekter

    Gennemføre forskning i bølge- og tidevandsenergiprojekter og udvikle projekter fra koncept til levering.

  • udføre videnskabelig forskning

    Deltage i udformningen eller skabelsen af ny viden ved at formulere forskningsspørgsmål, forske, forbedre eller udvikle koncepter, teorier, modeller, teknikker, instrumentering, software eller operationelle metoder og ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker.

designe industrielle materialer, systemer eller produkter
  • justere tekniske design

    Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

  • designe offshore energisystemer

    Udvikle designspecifikationer for offshore energisystemer og deres komponenter og sikre, at udformningen optimeres for at sørge for en sikker og effektiv energiproduktion. Oprette tjeklister for inspektion og overvågning af afsluttede offshore installationsprojekter.

lede, føre tilsyn med og koordinere projekter
  • administrere anlægsprojekter

    Forvalte tekniske projektressourcer, budget, frister og menneskelige ressourcer, opstille tidsplaner samt eventuelle tekniske aktiviteter, der er relevante for projektet.

  • varetage projektstyring

    Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

rådgive om retlige, reguleringsmæssige eller proceduremæssige spørgsmål
  • inspicere offshoreanlæg

    Gennemføre regelmæssige inspektioner under og efter opførelsen af offshoreanlæg, som f.eks. olieplatforme, for at sikre risikominimering og overholdelse af regler.

overvåge driftsaktiviteter
  • gennemføre audit af tekniske anlæg

    Indsamle oplysninger om strukturelle, elektriske og relaterede data ved at gennemføre audit af tekniske anlæg. De anvendes til konstruktion af en teknisk løsning som f.eks. solenergisystemer.

overholde sundheds- og sikkerhedsprocedurer
  • sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

    Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

forvalte, indsamle og lagre digitale data
  • udføre dataanalyser

    Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

vurdere jord eller fast ejendom
  • undersøge lokaliteter til offshoreparker

    Foretage undersøgelser på stedet og anvende oceanografiske oplysninger med henblik på at evaluere forskellige lokaliteter, der kan være egnede til opførelse af offshore energiparker, og foretage opfølgende undersøgelser af lokaliteten med henblik på at støtte udviklingen af byggeplaner.

anvende computerstøttet design- og tegneredskaber
  • bruge teknisk tegnesoftware

    Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

dokumentere tekniske konstruktioner, procedurer, problemer eller aktiviteter
  • rapportere testresultater

    Rapportere testresultater med fokus på resultater og anbefalinger, idet der skelnes mellem alvorlighedsgrader. Medtage relevante oplysninger fra prøvningsplanen og gennemgå testmetoderne ved hjælp af parametre, tabeller og visuelle metoder til forklaring, hvor det er nødvendigt.

Kompetence DNA

Kompetence DNA

Arbejdspersonlighedstræk og værdier, der definerer denne rolle

Nøgletræk du har brug for
Anerkendelse Integritet Pålidelighed Samarbejde Analytisk tænkning Selvkontrol Præstation/Indsats Tilpasningsevne/Fleksibilitet Variation Præstation Stresstolerance Uafhængighed Omsorg for andre Lederskab Innovation Social orientering
Nøglebelønninger, du kan forvente
PræstationArbejdsforholdAnerkendelseRelationerStøtteUafhængighed
How to qualify

Path to become an ingeniør - offshore vedvarende energi

What it typically takes to qualify: education level, where it is a regulated profession, and where to study.

Typical education level

Bachelorgrad eller tilsvarende

Study programmes

Real programmes leading to this occupation, by country.

Master of Science in Marine Renewables

EQF 7 Possible match No direct programme link available

Postgraduate Diploma in Marine Renewables

EQF 7 Possible match No direct programme link available
Karriereforløb

Vækstveje & lignende roller

Udforsk typiske karriereforløb, tilstødende færdigheder og lignende roller for at planlægge din næste overgang.

Karrierelandskab

Hvor passeringeniør - offshore vedvarende energi?

Denne rolle
ingeniør - offshore vedvarende energi Denne rolle

Lighedsscore baseret på færdighedsoverlap fra ESCO-data.

Almindelige spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken type uddannelse er typisk nødvendig for at blive ingeniør - offshore vedvarende energi?
En kandidatgrad i ingeniørvidenskab er typisk et krav, ofte inden for områder som maskiningeniør, civilingeniør, eller energiingeniør. Specialisering inden for vedvarende energi eller offshore teknologi er en fordel.
Hvilke typer offshore energianlæg arbejder jeg typisk med?
Du kan komme til at arbejde med forskellige typer offshore energianlæg, herunder havvindmølleparker, bølgeenergianlæg og tidevandsenergianlæg. Arbejdet kan også involvere udvikling og test af nye teknologier inden for offshore vedvarende energi.
Er der særlige sikkerhedskrav i forbindelse med dette arbejde?
Ja, sikkerhed er af allerstørste betydning i offshore-industrien. Du vil skulle gennemgå omfattende sikkerhedstræning og overholde strenge sikkerhedsprotokoller for at minimere risikoen i et potentielt farligt miljø.
Ingeniør - Offshore Vedvarende Energi — er der mangel i Europa?
Ja. I ELA/EURES-udgaven 2025 blev der indberettet mangel i 8 af de 12 europæiske lande, der vurderede denne jobgruppe: Belgien, Bulgarien, Danmark, Spanien og 4 mere. Irland har indberettet mangel 4 år i træk. Vurderingerne offentliggøres pr. jobgruppe, ikke pr. enkelt jobtitel.
Ingeniør - Offshore Vedvarende Energi — hvad er lønnen i USA?
Medianlønnen er 117.750 dollar om året, pr. 2025-05. Delstaternes medianlønninger ligger mellem 76.100 og 162.070 dollar. Kilde: US Bureau of Labor Statistics. Tallet gælder USA og er ikke en fremskrivning for Europa.