Intelligence métier

ingénieur en énergie/ingénieure en énergie

Objectif du rôle

Participez à la transition énergétique ! En tant qu'ingénieur en énergie/ingénieure en énergie, vous concevez et mettez en œuvre des solutions innovantes pour un avenir énergétique plus durable et efficace.

Résumé

Les ingénieurs en énergie/ingénieures en énergie jouent un rôle crucial dans la conception et l'optimisation de la production, de la transformation et de la distribution de l'énergie. Leur travail implique l'exploration de sources d'énergie variées, qu'elles soient issues de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, ou de sources renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire, hydraulique ou géothermique. Ils/elles analysent les besoins énergétiques, évaluent les impacts environnementaux et proposent des solutions techniques pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone.

Principales responsabilités
  • • Concevoir et évaluer des systèmes énergétiques innovants et durables.
  • • Analyser les données et les performances des installations énergétiques existantes et proposer des améliorations.
  • • Réaliser des études de faisabilité technique et économique pour de nouveaux projets énergétiques.
53%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 33% Exposition à l'IA
Commencer l'évaluation ADN de carrière
Labour market

Où ce métier est demandé

Pénuries et excédents de main-d’œuvre signalés, par année. Publié pour des groupes de métiers, non pour des intitulés de poste individuels.

Pénurie signaléeExcédent signaléSignalé une autre annéeNon couvert par cette source

Couleur plus soutenue : signalé de la même façon un plus grand nombre d’années consécutives.

Les chiffres couvrent Spécialistes des sciences techniques — 274 métiers, dont celui-ci.

8 sur 13 en pénurie20252 sur 8 réglementés29 sur 30 en croissance3.9Mpostes d’ici 2035

En pénurie : Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland et 4 de plus.

Pénurie la plus durable : Ireland, 4 ans.

Là où la profession est réglementée, votre diplôme devrait être officiellement reconnu avant que vous puissiez exercer.

Sélectionnez un territoire sur la carte pour voir ses chiffres.

À propos de cette source

Source : ELA/EURES, pénuries et excédents de main-d’œuvre. Les relevés sont publiés au niveau du groupe professionnel et couvrent l’Europe. Les éditions diffèrent par la présentation de l’annexe et par les pays couverts : un écart entre deux années ne signifie donc pas toujours que le marché du travail a changé. Les pays en gris n’ont pas été signalés, ce qui n’équivaut pas à un marché équilibré.

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Vérification rapide de l'ajustement

ingénieur en énergie/ingénieure en énergiepourrait-il vous convenir ?

Répondez à trois questions rapides. Il ne s’agit pas d’une évaluation complète : il s’agit d’un teaser pour vous aider à décider si vous souhaitez comparer votre profil.

Progrès0/3

Aimez-vous les tâches qui nécessitentAccomplissement?

Aimez-vous les tâches qui nécessitentCoopération?

Aimez-vous les tâches qui nécessitentVariété?

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur en énergie/ingénieure en énergie

The outlook for ingénieur en énergie/ingénieure en énergie reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Comment ces scores sont-ils calculés ?

L'Indice de Résilience (0–100) estime à quel point cette occupation est structurellement protégée de l'automatisation et des perturbations de l'IA, basé sur une analyse au niveau des tâches. Des scores plus élevés signifient plus de tâches nécessitant un jugement humain. L'Exposition à l'IA montre le pourcentage estimé d'heures de travail que les capacités actuelles de l'IA pourraient affecter. Ce sont des indicateurs structurels issus d'un modèle, pas des prédictions sur la sécurité de l'emploi individuelle.

Jouez le futur

Commentingénieur en énergie/ingénieure en énergiepourrait-il changer à mesure que l’adoption de l’IA se développe ?

Ce rôle est susceptible de changer progressivement, l’IA soutenant certaines tâches plutôt que de remplacer l’ensemble du métier.

Une transformation importante au niveau des tâches est estimée dans 15 ans (vers 2041) selon le scénario « Attendu » sélectionné.
~50%
Résilience
Risque d'automatisation
EXP~35%
Avantage humain
MOAT~55%

Scénario illustratif basé sur l'automatisabilité des tâches — pas une prévision. Les valeurs sont arrondies à mesure que l'on regarde plus loin.

2026
2034
2046
Vitesse d’adoption de l’IA:

Comment l’IA peut changer ce rôle

Interprétation déterministe et basée sur un modèle des signaux de rôle actuels – pas une garantie de remplacement.

Propriété humaine 53% Propriété humaine
Ce qui dépend encore des gens
  • Interagir professionnellement dans des environnements de recherche et professionnels
  • déterminer un système de chauffage et de refroidissement approprié
  • réfléchir de manière abstraite
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur conception intégrée et énergie des courants marins. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
Aider 12% Aider
Où l’IA peut devenir copilote
  • réaliser une étude de faisabilité sur le refroidissement par absorption solaire
  • réaliser une étude de faisabilité sur le chauffage solaire
  • utiliser un logiciel de dessin technique
Automatiser 33% Automatiser
Tâches les plus exposées à l’automatisation
  • synthétiser des informations
  • gérer des données de recherche
Analyse détaillée

Signes vitaux et vecteurs d'IA

Vecteurs d'exposition à l'IA

0-100%
IA / Apprentissage automatique 12%

Exposition à l'analyse assistée par l'IA, la reconnaissance de modèles et les tâches de modélisation prédictive

IA générative 8%

Exposition à la génération de contenu, l'augmentation créative et les outils des grands modèles de langage

Automatisation robotique et physique 3%

Exposition à l'automatisation physique, la robotique et le déplacement de tâches piloté par des capteurs

Logiciel cognitif 1%

Exposition à l'automatisation des flux de travail, aux logiciels d'aide à la décision et à la numérisation des processus

Détails techniques
Méthodologie: NexFuture v3.0 Sources: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Mis à jour: août 2026

NexFuture v3.0 estime l'exposition à l'automatisation directement à partir des groupes de compétences essentielles ESCO, pondérée par la masse de compétences et calibrée sur des ancres d'experts. Les scores sont des estimations probabilistes, et non des garanties. Consultez le Livre blanc méthodologique NexFuture pour tous les détails.

Mesure l'exposition à l'automatisation. Elle ne mesure ni le salaire, ni la demande, ni le nombre d'emplois près de chez vous.

Un jour de la vie

Ce que les gens dans ce rôle font généralement

Énergie et ressources naturelles

Jour dans la vie

Une journée type en tant queingénieur en énergie/ingénieure en énergie

09
09:00 · Matin
concevoir un système de chauffage solaire
Concevoir un système d’énergie solaire thermique. Calculer précisément la demande de chauffage du bâtiment, calculer précisément la demande d’eau chaude sanitaire afin de définir la puissance (kW, litres) adaptée. Réaliser un modèle détaillé de l’installation, du principe, de la stratégie d’automatisation, au moyen des produits et concepts disponibles. Déterminer et calculer la chaleur externe.
10
10:30 · En milieu de matinée
concevoir un système de refroidissement par absorption solaire
Concevoir un système de refroidissement par absorption avec régénération solaire par des capteurs solaires à tube. Calculer précisément la demande de refroidissement du bâtiment afin de définir la puissance (kW) adaptée. Réaliser un modèle détaillé de l’installation, du principe, de la stratégie d’automatisation, au moyen des produits et concepts disponibles, choisir des produits adaptés.
12
12:00 · Midi
déterminer un système de chauffage et de refroidissement approprié
Déterminer le système approprié en fonction des sources d’énergie disponibles (sols, gaz, électricité, réseau urbain, etc.) et répondant aux besoins des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.
14
14:00 · Après-midi
faire fonctionner des systèmes d’énergie thermique solaire pour l’eau chaude et le chauffage
L’utilisation de systèmes de collecteurs solaires à tubes visant à produire et stocker de l’eau chaude potable domestique et de la chaleur, et sa contribution à la performance énergétique.
15
15:30 · Fin d'après-midi
mettre au point des logiciels libres
Exploiter et créer des logiciels libres. Connaître les principaux modèles de logiciels libres, les régimes d’octroi de licences et les pratiques de codage généralement adoptées dans le cadre de la création de logiciels libres.
17
17:00 · Conclusion
réaliser une étude de faisabilité sur le chauffage solaire
Évaluer et apprécier le potentiel des systèmes de chauffage solaire. Réaliser une étude normalisée pour estimer la perte de chaleur du bâtiment et la demande de chauffage, la demande d’eau chaude sanitaire, le volume de stockage nécessaire et les types de réservoirs de stockage possibles, et mener des recherches à l’appui du processus décisionnel.

L’ordre des tâches est illustratif. Les jours individuels varient.

Logiciels et technologies & Domaines de connaissances
Logiciels et technologies
360 Analytics eQUESTAIRMaster+Architectural Energy Corporation ENFORMA Building DiagnosticsArchitectural Energy Corporation VisualDOEAutodesk AutoCADAutodesk EcotectC++Carrier Hourly Analysis Program HAPChilled Water System Analysis Tool CWSATCombined Heat and Power Application Tool CHPCool Roof CalculatorDesignBuilder Software DesignBuilderDOE-2EffTec EffTrackEnergy Efficient Rehab AdvisorEnergyPlusEnergySoft EnergyProFacility Energy Decision Systems FEDSFan System Assessment Tool FSATFederal Renewable Energy Screening Assistant FRESA
Domaines de connaissances
  • conception intégrée

    L’approche de la conception qui comprend plusieurs disciplines apparentées, dans le but de concevoir et construire selon les principes des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. L’interaction entre tous les aspects de la conception de bâtiments, de l’utilisation des bâtiments et du climat extérieur.

  • énergie des courants marins

    L’énergie générée par les mouvements naturels de l’eau, tels que les vagues océaniques, les marées, les courants, ainsi que par les différences de température de l’eau, en tant qu’énergie thermique de l’eau froide profonde. En outre, elle est exploitée en tant que source d’énergie renouvelable.

  • énergie éolienne

    Énergie renouvelable qui exploite l’énergie éolienne, transformant l’énergie cinétique de l’air en électricité. L’énergie éolienne nécessite la construction de parcs éoliens terrestres ou en haute mer, étant donné que l’extraction de l’énergie se fait au moyen d’éoliennes.

  • énergie géothermique

    La discipline de l’ingénierie qui étudie les systèmes géothermiques recourant à des sources de chaleur naturelles pour produire de l’énergie renouvelable.

  • processus d'ingénierie

    L’approche systématique du développement et de la maintenance des systèmes d’ingénierie.

  • système de refroidissement par absorption solaire

    Le refroidissement par absorption solaire est un système de refroidissement activé par la chaleur basé sur un processus d’absorption de solution. Il contribue à la performance énergétique.

Compétences transversales
  • automatisation de bâtiments
  • dessin industriel
  • économies d’énergie
Compétences essentielles
concevoir des systèmes ou équipements électriques ou électroniques
  • concevoir un système de refroidissement par absorption solaire

    Concevoir un système de refroidissement par absorption avec régénération solaire par des capteurs solaires à tube. Calculer précisément la demande de refroidissement du bâtiment afin de définir la puissance (kW) adaptée. Réaliser un modèle détaillé de l’installation, du principe, de la stratégie d’automatisation, au moyen des produits et concepts disponibles, choisir des produits adaptés.

  • concevoir un système de chauffage solaire

    Concevoir un système d’énergie solaire thermique. Calculer précisément la demande de chauffage du bâtiment, calculer précisément la demande d’eau chaude sanitaire afin de définir la puissance (kW, litres) adaptée. Réaliser un modèle détaillé de l’installation, du principe, de la stratégie d’automatisation, au moyen des produits et concepts disponibles. Déterminer et calculer la chaleur externe.

analyser des opérations commerciales
  • réaliser une étude de faisabilité sur le refroidissement par absorption solaire

    Évaluer et estimer le potentiel de l’application du refroidissement solaire. Réaliser une étude normalisée pour estimer la demande de refroidissement du bâtiment, les coûts, les avantages et l’analyse du cycle de vie, et mener des recherches à l’appui du processus décisionnel.

  • réaliser une étude de faisabilité sur le chauffage solaire

    Évaluer et apprécier le potentiel des systèmes de chauffage solaire. Réaliser une étude normalisée pour estimer la perte de chaleur du bâtiment et la demande de chauffage, la demande d’eau chaude sanitaire, le volume de stockage nécessaire et les types de réservoirs de stockage possibles, et mener des recherches à l’appui du processus décisionnel.

gérer des informations
  • gérer des données de recherche

    Produire et analyser des données scientifiques obtenues grâce à des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives. Stocker et tenir à jour les données dans des bases de données de recherche. Soutenir la réutilisation des données scientifiques et connaître les principes de gestion des données ouvertes.

développer des objectifs et des stratégies
  • déterminer un système de chauffage et de refroidissement approprié

    Déterminer le système approprié en fonction des sources d’énergie disponibles (sols, gaz, électricité, réseau urbain, etc.) et répondant aux besoins des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

travailler avec des tiers
  • Interagir professionnellement dans des environnements de recherche et professionnels

    Être attentif aux autres et faire preuve de collégialité. Écouter, fournir et recevoir un retour d’information et répondre de manière perspicace à des tiers, ce qui comprend la supervision et la direction du personnel dans un cadre professionnel.

programmer des systèmes informatiques
  • mettre au point des logiciels libres

    Exploiter et créer des logiciels libres. Connaître les principaux modèles de logiciels libres, les régimes d’octroi de licences et les pratiques de codage généralement adoptées dans le cadre de la création de logiciels libres.

mener à bien des études, des investigations et des examens
  • faire preuve d’une expertise disciplinaire

    Faire preuve d’une connaissance approfondie et d’une compréhension complexe d’un domaine de recherche spécifique, y compris la recherche responsable, l’éthique de la recherche et les principes d’intégrité scientifique, les exigences en matière de respect de la vie privée et du RGPD, liées aux activités de recherche relevant d’une discipline spécifique.

concevoir des matériaux, systèmes ou produits industriels
  • ajuster des conceptions techniques

    Adapter les modèles de produits ou de parties de produits pour qu’ils répondent aux exigences.

ADN de compétence

ADN de compétence

Traits de personnalité professionnelle et valeurs qui définissent ce rôle

Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Accomplissement Coopération Variété Pensée analytique Intégrité Leadership Reconnaissance Fiabilité Adaptabilité/Flexibilité Indépendance Innovation Accomplissement/Effort Souci des autres Tolérance au stress Maîtrise de soi Orientation sociale
Principales récompenses auxquelles vous pouvez vous attendre
AccomplissementConditions de …ReconnaissanceRelationsSoutienIndépendance
Evolution de carrière

Perspectives de carrière et rôles similaires

Explorez les parcours de carrière typiques, les compétences adjacentes et les rôles similaires pour planifier votre prochaine transition.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quels types de projets un ingénieur en énergie/une ingénieure en énergie peut-il/elle mener ?
Les projets peuvent varier considérablement, allant de la conception de parcs éoliens ou de centrales solaires à l'optimisation de la consommation énergétique dans les bâtiments industriels, en passant par le développement de réseaux de distribution d'énergie intelligents.
Quelles compétences techniques sont essentielles pour réussir dans ce métier ?
Une solide connaissance en thermodynamique, en mécanique des fluides, en transfert de chaleur, en électricité et en électronique est indispensable. La maîtrise des outils de modélisation et de simulation énergétique est également un atout majeur.
Quel est le rôle de la viabilité environnementale dans le travail d'un ingénieur en énergie/d'une ingénieure en énergie ?
La viabilité environnementale est au cœur de la profession. Les ingénieurs en énergie/ingénieures en énergie doivent constamment évaluer l'impact environnemental de leurs projets et s'efforcer de minimiser les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de ressources naturelles.
Ingénieur En Énergie/Ingénieure En Énergie — y a-t-il une pénurie en Europe ?
Oui. Dans l’édition ELA/EURES 2025, une pénurie a été signalée dans 8 des 13 pays européens ayant évalué ce groupe de métiers : Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne et 4 de plus. Irlande en signale une depuis 4 années consécutives. Ces évaluations sont publiées par groupe de métiers et non par intitulé de poste.
Ingénieur En Énergie/Ingénieure En Énergie — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
117 750 dollars par an en médiane, au 2025-05. Les médianes des États vont de 76 100 à 162 070 dollars. Source : US Bureau of Labor Statistics. Ce chiffre concerne les États-Unis et ne constitue pas une projection pour l’Europe.
Ingénieur En Énergie/Ingénieure En Énergie — est-ce une profession réglementée ?
Elle est répertoriée comme profession réglementée dans 7 pays européens : Tchéquie, Hongrie, Danemark, Portugal et 3 de plus. Le niveau de qualification le plus bas exigé parmi eux est le niveau CEC 4. Là où une profession est réglementée, un diplôme obtenu ailleurs doit être officiellement reconnu avant de pouvoir exercer. Source : base de données européenne des professions réglementées.