Intelligence métier

ingénieur thermicien/ingénieure thermicienne

Aperçu

L'ingénieur thermicien/l'ingénieure thermicienne est un acteur clé dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de chauffage et de refroidissement performants et durables. Son expertise en thermodynamique est essentielle pour optimiser l'efficacité énergétique et garantir le confort des utilisateurs.

Résumé

Au quotidien, l'ingénieur thermicien/l'ingénieure thermicienne conçoit, développe et teste des systèmes thermiques variés, allant des installations de chauffage domestiques aux systèmes de refroidissement industriels complexes. Il/Elle utilise ses connaissances en thermodynamique pour analyser les besoins, sélectionner les équipements appropriés et optimiser les performances énergétiques. La construction et les essais de ces systèmes font également partie intégrante de son travail, assurant ainsi leur bon fonctionnement et leur conformité aux normes.

Responsabilités clés :
  • • Concevoir des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) en tenant compte des contraintes techniques et environnementales.
  • • Effectuer des simulations et des analyses thermiques pour optimiser l'efficacité énergétique des systèmes.
  • • Superviser la construction et l'installation des équipements thermiques.
52%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 35% 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 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.

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Vérification rapide de l'ajustement

ingénieur thermicien/ingénieure thermiciennepourrait-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 nécessitentReconnaissance?

Aimez-vous les tâches qui nécessitentIntégrité?

Aimez-vous les tâches qui nécessitentFiabilité?

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur thermicien/ingénieure thermicienne

The outlook for ingénieur thermicien/ingénieure thermicienne 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 thermicien/ingénieure thermiciennepourrait-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 52% Propriété humaine
Ce qui dépend encore des gens
  • fournir des informations sur les pompes à chaleur géothermiques
  • effectuer un dépannage
  • gérer un projet d'ingénierie
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur génie mécanique et matériaux thermiques. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
Aider 14% Aider
Où l’IA peut devenir copilote
  • réaliser une étude de faisabilité sur le chauffage électrique
  • réaliser une étude de faisabilité sur les pompes à chaleur
  • utiliser un logiciel de dessin technique
Automatiser 35% 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 14%

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

IA générative 10%

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

Automatisation robotique et physique 2%

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

Logiciel cognitif 0%

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

Fabrication avancée

Jour dans la vie

Une journée type en tant queingénieur thermicien/ingénieure thermicienne

09
09:00 · Matin
concevoir des équipements thermiques
Concevoir des équipements de chauffage et de refroidissement à l’aide de principes de transfert de chaleur tels que la conduction, la convection, le rayonnement et la combustion. La température de ces dispositifs doit rester stable et optimale, étant donné que la chaleur qu’ils dégagent se déplace continuellement autour du système.
10
10:30 · En milieu de matinée
concevoir des mesures en matière d’énergie passive
Concevoir des systèmes qui permettent d’atteindre la performance énergétique grâce à des mesures passives (c’est-à-dire la lumière naturelle et la ventilation, le contrôle de l’entrée de chaleur par insolation), sont moins exposés aux défaillances et n’entraînent aucun coût ou exigence d’entretien. Compléter les mesures passives par autant de mesures actives que nécessaire.
12
12:00 · Midi
concevoir un système de chauffage électrique
Concevoir les caractéristiques de systèmes de chauffage électrique. Calculer la capacité nécessaire aux fins du chauffage de locaux dans des conditions spécifiques et selon l’alimentation électrique disponible.
14
14:00 · Après-midi
évaluer des besoins thermiques
Concevoir des exigences de conception pour des produits thermiques tels que des systèmes de télécommunication. Améliorer et optimiser ces conceptions en utilisant des solutions thermiques ou des techniques d’expérimentation et de validation.
15
15:30 · Fin d'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.
17
17:00 · Conclusion
fournir des informations sur les pompes à chaleur géothermiques
Fournir des informations aux entreprises, aux administrations et aux particuliers à la recherche de méthodes alternatives pour la fourniture d’énergie aux bâtiments sur les coûts, les avantages et les aspects négatifs de l’installation et de l’utilisation de pompes à chaleur géothermiques pour les services d’utilité publique, et ce que l’on doit prendre en compte lors de l’examen de l’achat et de l’installation de pompes à chaleur géothermiques.

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
  • génie mécanique

    Discipline qui applique les principes de la physique, de l’ingénierie et de la science des matériaux pour concevoir, analyser, fabriquer et entretenir des systèmes mécaniques.

  • matériaux thermiques

    Domaine d’information qui établit une distinction entre différents types de matériaux thermoconducteurs et d’interface, tels que les modules thermiques utilisés dans l’instrumentation électronique et plusieurs applications énergétiques. Leur but est de dissiper la chaleur.

  • processus d'ingénierie

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

  • processus de transfert thermique

    Domaine d’information qui distingue trois types de transferts de chaleur, tels que la conduction, la convection et le rayonnement. Ces processus fixent des limites à la performance des composants et systèmes d’ingénierie thermique.

  • cogénération

    Technologie qui génère de l’électricité et capture la chaleur qui serait sinon perdue pour produire de la vapeur ou de l’eau chaude, qui peut être utilisée pour le chauffage et le refroidissement des espaces, la production d’eau chaude domestique et les processus industriels, et ainsi contribuer à la performance énergétique.

  • distribution d’eau pour le chauffage et le refroidissement et d’eau chaude

    Les principes de conception de systèmes de distribution d’eau pour le chauffage et le refroidissement et d’eau chaude domestique et la relation avec l’isolation, et les économies d’énergie grâce à une conception hydraulique optimale. La nature de la perte d’énergie dans ces systèmes causée par le transfert de chaleur, la perte de pression (résistance des tuyaux et des valves) et l’énergie électrique pour les pompes et les valves.

Compétences transversales
  • dessin industriel
  • mécanique
  • mécanique des fluides
Compétences essentielles
analyser des opérations commerciales
  • réaliser une étude de faisabilité sur le chauffage électrique

    Évaluer et estimer le potentiel du chauffage électrique. Réaliser une étude normalisée pour déterminer si l’utilisation du chauffage électrique est appropriée dans une certaine condition et mener des recherches à l’appui du processus décisionnel.

  • réaliser une étude de faisabilité sur les pompes à chaleur

    Évaluer et estimer le potentiel d’un système de pompe à chaleur. Réaliser une étude normalisée pour déterminer les coûts et les limites, et mener des recherches à l’appui du processus décisionnel.

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.

  • concevoir des équipements thermiques

    Concevoir des équipements de chauffage et de refroidissement à l’aide de principes de transfert de chaleur tels que la conduction, la convection, le rayonnement et la combustion. La température de ces dispositifs doit rester stable et optimale, étant donné que la chaleur qu’ils dégagent se déplace continuellement autour du système.

utiliser des outils de conception et de dessin assistés par ordinateur
  • utiliser un logiciel de dessin technique

    Créer des conceptions techniques et des dessins techniques utilisant un logiciel spécialisé.

  • utiliser une analyse thermique

    Utiliser des outils logiciels tels que Icepak, Fluens et FlothERM pour développer et optimiser les conceptions de contrôle thermique afin de faire face à un large éventail de problèmes difficiles concernant les produits thermiques et les propriétés des matériaux thermiques.

concevoir des systèmes et des produits
  • concevoir un système de chauffage électrique

    Concevoir les caractéristiques de systèmes de chauffage électrique. Calculer la capacité nécessaire aux fins du chauffage de locaux dans des conditions spécifiques et selon l’alimentation électrique disponible.

  • approuver une conception technique

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

concevoir des systèmes ou équipements électriques ou électroniques
  • concevoir des composants d’ingénierie

    Concevoir des pièces, des ensembles, des produits ou des systèmes d’ingénierie.

  • concevoir des mesures en matière d’énergie passive

    Concevoir des systèmes qui permettent d’atteindre la performance énergétique grâce à des mesures passives (c’est-à-dire la lumière naturelle et la ventilation, le contrôle de l’entrée de chaleur par insolation), sont moins exposés aux défaillances et n’entraînent aucun coût ou exigence d’entretien. Compléter les mesures passives par autant de mesures actives que nécessaire.

interpréter des documents et des schémas techniques
  • interpréter des plans en 3D

    Interpréter et comprendre les plans et les dessins des processus de fabrication qui comportent des représentations en trois dimensions.

  • interpréter des plans en 2D

    Interpréter et comprendre les plans et les dessins utilisés dans la fabrication, lesquels comprennent des représentations bidimensionnelles.

prodiguer des conseils relatifs à des questions environnementales
  • fournir des informations sur les pompes à chaleur géothermiques

    Fournir des informations aux entreprises, aux administrations et aux particuliers à la recherche de méthodes alternatives pour la fourniture d’énergie aux bâtiments sur les coûts, les avantages et les aspects négatifs de l’installation et de l’utilisation de pompes à chaleur géothermiques pour les services d’utilité publique, et ce que l’on doit prendre en compte lors de l’examen de l’achat et de l’installation de pompes à chaleur géothermiques.

mettre au point des solutions
  • effectuer un dépannage

    Identifier les problèmes de fonctionnement, prendre une décision à ce sujet et établir le rapport correspondant.

ADN de compétence

ADN de compétence

Traits de personnalité professionnelle et valeurs qui définissent ce rôle

Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Reconnaissance Intégrité Fiabilité Pensée analytique Coopération Accomplissement Variété Adaptabilité/Flexibilité Tolérance au stress Innovation Accomplissement/Effort Maîtrise de soi Leadership Indépendance Souci des autres 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

Quelles sont les compétences techniques indispensables pour un ingénieur thermicien/une ingénieure thermicienne ?
Une solide connaissance de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, du transfert de chaleur et des systèmes de CVC est primordiale. La maîtrise des logiciels de simulation thermique et des outils de conception assistée par ordinateur (CAO) est également essentielle.
Comment l'évolution des réglementations énergétiques impacte-t-elle le travail de l'ingénieur thermicien/de l'ingénieure thermicienne ?
Les réglementations énergétiques, telles que la RE2020, imposent des exigences de plus en plus strictes en matière d'efficacité énergétique. L'ingénieur thermicien/l'ingénieure thermicienne doit donc intégrer ces contraintes dès la conception des systèmes et proposer des solutions innovantes pour répondre à ces défis.
Quels types d'entreprises embauchent généralement des ingénieurs thermiciens/des ingénieures thermiciennes ?
On retrouve des ingénieurs thermiciens/des ingénieures thermiciennes dans divers secteurs, notamment les bureaux d'études techniques, les entreprises de construction, les fabricants d'équipements thermiques, les sociétés de conseil en énergie et les collectivités territoriales.
Ingénieur Thermicien/Ingénieure Thermicienne — 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 Thermicien/Ingénieure Thermicienne — 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.