Intelligence métier

Ingénieur sécurité incendie/ingénieure sécurité incendie

Objectif du rôle

Les ingénieurs matériaux/ingénieures matériaux étudient, conçoivent et élaborent des solutions innovantes pour la prévention des incendies et la protection des personnes, des sites naturels et des zones urbaines. Ils/elles proposent des matériaux appropriés pour la construction, l’habillement ou d’autres applications, et ils conçoivent des systèmes de détection visant prévenir l’incendie ou sa propagation.

Résumé

L'ingénieur(e) sécurité incendie joue un rôle crucial dans la conception, l'évaluation et l'amélioration de la sécurité contre les incendies. Au quotidien, vous analysez les risques, proposez des mesures de prévention, sélectionnez les matériaux appropriés pour la construction et l'équipement, et concevez des systèmes de détection et d'extinction. Vous travaillez en étroite collaboration avec les architectes, les urbanistes, les entreprises de construction et les autorités compétentes pour garantir le respect des normes et réglementations en vigueur.

Principales responsabilités
  • • Réaliser des études de risques incendie et proposer des mesures de prévention adaptées.
  • • Concevoir et dimensionner des systèmes de protection incendie (détection, alarme, extinction).
  • • Sélectionner les matériaux de construction et d'équipement en fonction de leurs propriétés de résistance au feu.
Marché du travail
Pénurie en France et 13 autres pays
ELA/EURES 2025
Industrie
Construction
Éducation
Licence ou équivalent
69%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 15% Exposition à l'IA · 2026
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 pénurie202529 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.

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.

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.

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Vérification rapide de l'ajustement

ingénieur sécurité incendie/ingénieure sécurité incendie pourrait-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 nécessitent Intégrité?

Aimez-vous les tâches qui nécessitent Reconnaissance?

Aimez-vous les tâches qui nécessitent Pensée analytique?

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur sécurité incendie/ingénieure sécurité incendie

The outlook for ingénieur sécurité incendie/ingénieure sécurité incendie 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
Comment ingénieur sécurité incendie/ingénieure sécurité incendie pourrait-il changer à mesure que l’adoption de l’IA se développe ?

Le jugement humain, la confiance et le contexte restent de puissants protecteurs pour ce rôle.

Une transformation importante au niveau des tâches est estimée dans 18 ans (vers 2044) selon le scénario « Attendu » sélectionné.
~70%
Résilience
Risque d'automatisation
EXP~15%
Avantage humain
MOAT~75%

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

2026
2036
2049
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 69% Propriété humaine

Ce qui dépend encore des gens

  • prévenir la survenue d’incendies dans un lieu de spectacle
  • utiliser des extincteurs
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur processus d'ingénierie et dessin industriel. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
Aider 7% Aider

Où l’IA peut devenir copilote

  • réaliser des recherches scientifiques
  • réaliser des essais de résistance au feu
  • ajuster des conceptions techniques
Automatiser 15% Automatiser

Tâches les plus exposées à l’automatisation

Aucune tâche ici n'est encore hautement automatisable.

Analyse détaillée

Signes vitaux et vecteurs d'IA

Vecteurs d'exposition à l'IA

0-100%
IA / Apprentissage automatique 7%

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

IA générative 6%

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

Automatisation robotique et physique 1%

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: sept. 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

Construction

Jour dans la vie

Une journée type en tant que ingénieur sécurité incendie/ingénieure sécurité incendie

09
09:00 · Matin
prévenir la survenue d’incendies dans un lieu de spectacle
Prendre des mesures pour prévenir la survenue d’incendies dans un lieu de spectacle. S’assurer que l’espace est conforme aux règles de sécurité incendie, avec des arroseurs et des extincteurs d’incendie installés si nécessaire. S’assurer que le personnel connaisse les mesures de prévention des incendies.
10
10:30 · En milieu de matinée
ajuster des conceptions techniques
Adapter les modèles de produits ou de parties de produits pour qu’ils répondent aux exigences.
12
12:00 · Midi
approuver une conception technique
Marquer son accord pour qu’une conception technique finie passe au stade de fabrication concrète et d’assemblage du produit.
14
14:00 · Après-midi
réaliser des essais de résistance au feu
Réaliser des essais sur une variété de matériaux, tels que des matériaux de construction ou de transport, afin de déterminer leurs propriétés physiques contre le feu, telles que la résistance au feu, les caractéristiques de combustion de surface, la concentration d’oxygène ou la production de fumée.
15
15:30 · Fin d'après-midi
réaliser des recherches scientifiques
Participer à la conception ou à la création de nouvelles connaissances en formulant des questions de recherche, en faisant des recherches, en améliorant ou en développant des concepts, des théories, des modèles, des techniques, des instruments, des logiciels ou des méthodes opérationnelles et en utilisant des méthodes et techniques scientifiques.
17
17:00 · Conclusion
utiliser des extincteurs
Comprendre le fonctionnement du matériel de lutte contre les incendies et les techniques en la matière.

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

Compétences et connaissances

Ce qu'il faut pour exercer ce métier

Les compétences, connaissances et outils requis pour ce rôle — ainsi que les traits et avantages qui l'accompagnent.

Compétences essentielles
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.

réaliser des études universitaires ou de marché
  • réaliser des recherches scientifiques

    Participer à la conception ou à la création de nouvelles connaissances en formulant des questions de recherche, en faisant des recherches, en améliorant ou en développant des concepts, des théories, des modèles, des techniques, des instruments, des logiciels ou des méthodes opérationnelles et en utilisant des méthodes et techniques scientifiques.

se conformer aux procédures en matière de santé et de sécurité
  • prévenir la survenue d’incendies dans un lieu de spectacle

    Prendre des mesures pour prévenir la survenue d’incendies dans un lieu de spectacle. S’assurer que l’espace est conforme aux règles de sécurité incendie, avec des arroseurs et des extincteurs d’incendie installés si nécessaire. S’assurer que le personnel connaisse les mesures de prévention des incendies.

contrôler la sûreté ou la sécurité
  • réaliser des essais de résistance au feu

    Réaliser des essais sur une variété de matériaux, tels que des matériaux de construction ou de transport, afin de déterminer leurs propriétés physiques contre le feu, telles que la résistance au feu, les caractéristiques de combustion de surface, la concentration d’oxygène ou la production de fumée.

concevoir des systèmes et des produits
  • approuver une conception technique

    Marquer son accord pour qu’une conception technique finie passe au stade de fabrication concrète et d’assemblage du produit.

maintenir et mettre en œuvre la sécurité physique
  • utiliser des extincteurs

    Comprendre le fonctionnement du matériel de lutte contre les incendies et les techniques en la matière.

Domaines de connaissances & Logiciels et technologies
Domaines de connaissances
  • processus d'ingénierie

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

  • propriétés des articles en matières textiles

    Les caractéristiques et propriétés de différentes matières textiles et en tissu. Il s’agit notamment de la résistance, de la flexibilité, de l’élasticité, de la douceur, de la durabilité, de l’isolation thermique, du faible poids, de la capacité d’absorption/de répulsion de l’eau, de la capacité à être teint et de la résistance aux produits chimiques. En outre, l’influence de la composition chimique et de la disposition moléculaire du fil et des propriétés des fibres et de la structure du tissu sur les propriétés physiques des tissus; les différents types de fibres; les matériaux utilisés dans différents procédés et l’effet sur les matériaux tels qu’ils sont traités.

Compétences transversales
  • dessin industriel
  • ingénierie de la sécurité
  • ingénierie de la sécurité incendie
  • législation environnementale
  • principes d’ingénierie
  • procédures anti-incendie
  • règles de sécurité incendie
  • systèmes d’extinction des incendies
  • chimie
  • génie civil
Logiciels et technologies
Bentley MicroStationAutodesk RevitComputer aided design CAD softwareFinite element method FEM softwareData acquisition softwareANSYS simulation softwareComputational fluid dynamics CFD softwareHuman modeling softwareMean time to failure MTTF softwareA Large Outdoor Fire plume Trajectory model Flat Terrain ALOFT-FTAnalysis of Smoke Control Systems ASCOSAtria smoke management engineering tools ASMETAvailable Safe Egress Time ASETBerkeley Algorithm for Breaking Window Glass in a Compartment Fire BREAK1Building Research Establishment BRE JasmineCESARE RiskComputational Dynamics STAR-CDConsolidated compartment fire model CCFMConsolidated fire and smoke transport model CFASTCrows Dynamics SimulexDetector Actuation Quasi Steady DETACT-QSEgress AllsafeEgress EVACSElevator evacuation ELVAC softwareEvacuation modeling softwareFIRECALC fire zone modeling softwareFire dynamics simulatorsFire Protection Engineering Tools FPETool softwareFire Response of Structures Thermal FIRES-T softwareFire Simulation Technique FIRST softwareFluent FloWizardInterconsult Brann G-JETJETLarge eddy simulation LES softwareLink actuated vents LAVENT softwareLoad-bearing analysis softwareMechanical electrical plumbing MEP design softwareNetwork flow modeling softwareSimulation of fires in enclosures SOFIE softwareZone modeling software
Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Intégrité Reconnaissance Pensée analytique Fiabilité Coopération Accomplissement Accomplissement/Effort Variété Adaptabilité/Flexibilité Maîtrise de soi Souci des autres Tolérance au stress Leadership Indépendance Innovation Orientation sociale
Principales récompenses auxquelles vous pouvez vous attendre
AccomplissementConditions de …ReconnaissanceRelationsSoutienIndépendance
Comment se qualifier

Ingénieur sécurité incendie : comment se qualifier et où étudier

Ce qu'il faut généralement pour être qualifié : le niveau d'éducation, s'il s'agit d'une profession réglementée et où étudier.

Niveau d'éducation typique

Licence ou équivalent

Programmes d'études

Programmes réels menant à ce métier, par pays.

Certificate in Fire Safety

EQF 6 Correspondance possible Aucun lien direct vers le programme disponible

Certificate in Fire Safety Systems

EQF 6 Correspondance possible Aucun lien direct vers le programme disponible

Certificate in Applied Fire Safety Management

EQF 6 Correspondance possible Aucun lien direct vers le programme disponible

Bachelor of Science (Honours) in Fire Safety Engineering

EQF 6 Correspondance possible Aucun lien direct vers le programme disponible

Fire Protection Engineer

Bon match

Continuing part of study-programme/non-freshmen (120-300 credits)

Bon match
Ingeniør, brannsikkerhet
EQF 6 Correspondance possible

Award in Fire and Explosion Investigation

EQF 6 Correspondance possible Aucun lien direct vers le programme disponible
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

Quelles sont les compétences techniques essentielles pour un(e) ingénieur(e) sécurité incendie ?
Une solide connaissance des principes de la combustion, de la thermique, de la mécanique des fluides, ainsi qu'une maîtrise des normes et réglementations en matière de sécurité incendie sont indispensables. La capacité à réaliser des simulations numériques et à interpréter les résultats est également un atout majeur.
Comment mon expérience en tant qu'architecte peut-elle m'aider à devenir ingénieur(e) sécurité incendie ?
Votre compréhension des plans de construction, des matériaux et des contraintes architecturales est un avantage considérable. En vous spécialisant dans la sécurité incendie, vous pourrez intégrer ces connaissances dans la conception de bâtiments plus sûrs et plus performants.
Quel est le rôle de l'ingénieur(e) sécurité incendie lors de la phase de construction d'un bâtiment ?
L'ingénieur(e) sécurité incendie assure le suivi de la mise en œuvre des mesures de sécurité incendie pendant la construction, vérifie la conformité des installations et réalise des essais de performance des systèmes de protection incendie.
Ingénieur Sécurité Incendie/Ingénieure Sécurité Incendie — y a-t-il une pénurie en Europe ?
Oui. Dans l’édition ELA/EURES 2025, une pénurie a été signalée dans 8 des 12 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 Sécurité Incendie/Ingénieure Sécurité Incendie — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
109 660 dollars par an en médiane, au 2025-05. Les médianes des États vont de 76 700 à 131 540 dollars. Source : US Bureau of Labor Statistics. Ce chiffre concerne les États-Unis et ne constitue pas une projection pour l’Europe.

Sources: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Données mises à jour le 20 septembre 2026 À propos de nos données