Intelligence métier

Ingénieur combustibles de substitution/ingénieure combustibles de substitution

Objectif du rôle

Les ingénieurs combustibles de substitution/ingénieures combustibles de substitution conçoivent et mettent au point des systèmes, composants, moteurs et équipements qui remplacent l’utilisation des combustibles fossiles conventionnels comme principale source d’énergie pour la propulsion et la production d’électricité par l’utilisation d’énergies renouvelables et de combustibles non fossiles. Ils/elles s’efforcent d’optimiser la production d’énergie à partir de sources renouvelables et de réduire les coûts de production et les atteintes à l’environnement. Parmi les principaux combustibles de substitution utilisés figurent le gaz naturel liquéfié (GNL), le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le biodiesel, le bioéthanol ainsi que l’électricité (batteries et piles à combustible), l’hydrogène et les combustibles produits à partir de la biomasse.

Marché du travail
Pénurie en France et 13 autres pays
ELA/EURES 2025
Industrie
Énergie et ressources naturelles
Éducation
Licence ou équivalent
56%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 30% Exposition à l'IA · 2026
Marché du travail

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.

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 : Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne et 4 de plus.

Pénurie la plus durable : Irlande, 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.

Ce que signifient ces mots

Les quatre éléments présentés ici

Demande signalée
La Demande signalée indique si les employeurs déclarent avoir besoin de personnes dans ce métier — une appréciation publiée par un organisme national ou de l’UE, et non un décompte.
Vers où cela évolue
Vers où cela évolue indique dans quelle direction l’emploi dans ce métier devrait évoluer au cours des prochaines années, d’après une projection officielle.
Postes à pourvoir
Les Postes à pourvoir indiquent approximativement combien de postes se libèrent — en raison de la croissance et des départs du métier.
Rémunération courante
La Rémunération courante indique ce que gagnent habituellement les personnes qui exercent ce métier, lorsque la source publie cette donnée. Une case vide ne signifie pas que le travail n’est pas rémunéré ; cela signifie que personne ne publie cette donnée pour ce lieu.

Une donnée est omise lorsque personne ne la publie pour ce lieu, plutôt que d’être affichée comme nulle.

De quel côté penche le marché pour vous

À votre avantage
Plus de postes que de candidats : les employeurs se disputent les profils.
Équilibré
Les postes et les candidats s’équilibrent à peu près.
Concurrentiel
Plus de candidats que de postes : attendez-vous à de la concurrence.
Indices contradictoires
Les sources divergent, ou le même groupe de métiers est en pénurie dans une zone et en excédent dans une autre.

Chaque source aboutit à l’un de ces quatre verdicts, afin de disposer d’un vocabulaire unique. Ce qui diffère, ce sont les éléments sur lesquels il repose, indiqués sous chaque verdict : un ratio mesuré entre les postes à pourvoir et les demandeurs d’emploi, ou une évaluation publiée par un organisme national.

Comment ce métier se compare aux autres métiers dans le même pays

Forte
Parmi les plus forts en that country
Bonne
Plus fort que la plupart des métiers en that country
Contrastée
À peu près la moyenne pour that country
Faible
Plus faible que la plupart des métiers en that country

Il s’agit d’un classement dans un seul pays, et non d’un score que l’on peut comparer d’un pays à l’autre : les registres utilisés pour deux pays comptent des personnes différentes, de sorte qu’un même nombre n’a pas la même signification dans chacun. C’est aussi pourquoi un métier peut figurer parmi les plus favorables d’un pays tout en étant indiqué comme Concurrentiel : il arrive en tête dans un marché globalement encombré.

D’où viennent ces données

Chaque chiffre est publié par un office national de la statistique, un service public de l’emploi ou un organisme de l’UE, et chaque fiche indique sa source ainsi que la période couverte. Certains lieux sont comptabilisés chaque mois, d’autres sont évalués une ou deux fois par an ; deux lieux sur une même carte peuvent donc décrire des moments différents — la date est toujours indiquée.

Rien de tout cela ne prédit les chances d’une personne. Cela décrit un marché.

Demande signalée · Rémunération courante · Vers où cela évolue (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne)
Demande signalée · Rémunération courante · Vers où cela évolue
Demande signalée Rémunération courante Vers où cela évolue
France Pénurie signalée ELA/EURES 2024 * — +16,2% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Belgique Pénurie signalée ELA/EURES 2025 * — +11% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Luxembourg Non signalé — +34,7% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Suisse Pénurie signalée ELA/EURES 2024 * — +14,4% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Allemagne Pénurie signalée ELA/EURES 2024 * — +2,6% 2023–2035 · Cedefop 2026 *

* Publié pour des groupes de métiers, non pour des intitulés de poste individuels.

Accompagnez-vous les étudiants, les clients ou les employés dans leur orientation professionnelle ? Utilisez les données sur cette profession dans votre organisation.

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur combustibles de substitution/ingénieure combustibles de substitution

The outlook for ingénieur combustibles de substitution/ingénieure combustibles de substitution 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 combustibles de substitution/ingénieure combustibles de substitution pourrait-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.
~55%
Résilience
Risque d'automatisation
EXP~30%
Avantage humain
MOAT~60%

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:

Estimation basée sur un modèle. Utilisez-le comme un signal de planification, pas comme une garantie.

Comment l’IA peut changer ce rôle

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

56% Propriété humaine

Ce qui dépend encore des gens

  • assurer la conformité à une législation environnementale
  • assurer la conformité à une législation sur la sécurité
  • utiliser des matériaux et composants durables
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur carburants de substitution et constructions et infrastructures en mer. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
10% Aider

Où l’IA peut devenir copilote

  • réaliser un audit énergétique
  • analyser des consommations d’énergie
  • évaluer les technologies de production d’hydrogène
30% Automatiser

Tâches les plus exposées à l’automatisation

  • définir des besoins en énergie
Analyse détaillée

Signes vitaux et vecteurs d'IA

Vecteurs d'exposition à l'IA

0-100%
IA / Apprentissage automatique 10%

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 2%

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

Logiciel cognitif 2%

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: oct. 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 que ingénieur combustibles de substitution/ingénieure combustibles de substitution

09
09:00 · Matin
concevoir des systèmes de production d’électricité
Construire des centrales, des systèmes et des stations de distribution ainsi que des lignes de transmission afin d’acheminer les nouvelles technologies et les technologies énergétiques aux endroits appropriés. Utiliser des équipements de haute technologie, faire des recherches, entretenir et réparer afin de maintenir le bon fonctionnement de ces systèmes. Concevoir et élaborer le plan des bâtiments à construire.
10
10:30 · En milieu de matinée
définir des besoins en énergie
Déterminer le type et le volume d’approvisionnement énergétique nécessaire dans un bâtiment ou une installation, afin de fournir aux consommateurs les services énergétiques les plus avantageux, durables et présentant un bon rapport coût/efficacité.
12
12:00 · Midi
évaluer les technologies de production d’hydrogène
Comparer les caractéristiques technologiques et économiques des différentes options de production d’hydrogène. Il s’agit notamment de comparer les sources (gaz naturel, eau et électricité, biomasse, charbon) et les technologies connexes.
14
14:00 · Après-midi
fournir des informations sur l’hydrogène
Fournir à des organisations et à des particuliers à la recherche de combustibles énergétiques de substitution des informations sur les coûts, les avantages et les aspects négatifs de l’utilisation de l’hydrogène. Indiquer les éléments qu’il convient de prendre en considération lors de l’examen de la mise en œuvre de solutions hydrogène.
15
15:30 · Fin d'après-midi
mener une étude de faisabilité sur l’hydrogène
Évaluer et apprécier l’utilisation de l’hydrogène en tant que combustible de substitution. Comparer les coûts, les technologies et les sources disponibles pour produire, transporter et stocker l’hydrogène. Tenir compte de l’incidence environnementale pour soutenir le processus décisionnel.
17
17:00 · Conclusion
promouvoir les énergies renouvelables
Promouvoir l’utilisation des sources d’énergies renouvelables et de production de chaleur pour les entreprises et les particuliers, afin d’œuvrer en faveur d’un avenir durable et d’encourager les ventes d’équipements dans le domaine des énergies renouvelables tels que les équipements de production d’énergie solaire.

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
analyser des opérations commerciales
  • réaliser un audit énergétique

    Analyser et évaluer la consommation d’énergie de manière systématique afin d’améliorer la performance énergétique.

  • analyser des consommations d’énergie

    Évaluer et analyser la quantité totale d’énergie utilisée par une entreprise ou une institution en évaluant les besoins liés aux processus d’exploitation et en identifiant les causes de la consommation superflue.

  • mener une étude de faisabilité sur l’hydrogène

    Évaluer et apprécier l’utilisation de l’hydrogène en tant que combustible de substitution. Comparer les coûts, les technologies et les sources disponibles pour produire, transporter et stocker l’hydrogène. Tenir compte de l’incidence environnementale pour soutenir le processus décisionnel.

concevoir des systèmes ou équipements électriques ou électroniques
  • concevoir des systèmes électriques

    Faire des croquis et concevoir des systèmes, des produits et des composants électriques à l’aide de logiciels et d’équipements de conception assistée par ordinateur (CAO). Dessiner les plans de disposition des panneaux, les schémas électriques, les schémas de câblage électrique et d’autres détails d’assemblage.

  • concevoir des systèmes de production d’électricité

    Construire des centrales, des systèmes et des stations de distribution ainsi que des lignes de transmission afin d’acheminer les nouvelles technologies et les technologies énergétiques aux endroits appropriés. Utiliser des équipements de haute technologie, faire des recherches, entretenir et réparer afin de maintenir le bon fonctionnement de ces systèmes. Concevoir et élaborer le plan des bâtiments à construire.

se conformer aux lois et aux normes en matière de protection de l’environnement
  • assurer la conformité à une législation environnementale

    Surveiller les activités et effectuer les tâches visant à assurer le respect des normes en matière de protection de l’environnement et de durabilité, et modifier les activités en cas de modification de la législation environnementale. S’assurer que les processus sont conformes à la réglementation environnementale et aux meilleures pratiques.

  • utiliser des matériaux et composants durables

    Définir et sélectionner des matériaux et composants respectueux de l’environnement. Décider du remplacement de certains matériaux par un matériau respectueux de l’environnement, en conservant le même niveau de fonctionnalité et d’autres caractéristiques du produit.

élaborer des politiques et procédures opérationnelles
  • élaborer des concepts d’économie d’énergie

    Utiliser les résultats des recherches en cours et collaborer avec des experts pour optimiser ou développer des concepts, des équipements et des procédés de production qui nécessitent moins d’énergie, tels que de nouvelles pratiques d’isolation et de nouveaux matériaux.

promouvoir des biens, des services, ou des programmes
  • promouvoir les énergies renouvelables

    Promouvoir l’utilisation des sources d’énergies renouvelables et de production de chaleur pour les entreprises et les particuliers, afin d’œuvrer en faveur d’un avenir durable et d’encourager les ventes d’équipements dans le domaine des énergies renouvelables tels que les équipements de production d’énergie solaire.

se conformer aux procédures en matière de santé et de sécurité
  • assurer la conformité à une législation sur la sécurité

    Mettre en œuvre des programmes de sécurité pour se conformer au droit et à la législation nationale. Veiller à ce que les équipements et les processus soient conformes aux règles de sécurité.

protéger des dispositifs tic
  • utiliser la gestion thermique

    Fournir des solutions de gestion thermique pour la conception de produits, le développement de systèmes et les dispositifs électroniques utilisés pour protéger les systèmes et applications de haute puissance dans des environnements difficiles. Ces solutions peuvent ensuite faire l’objet d’une collaboration avec les clients ou d’autres ingénieurs.

manipuler et éliminer des matériaux dangereux
  • éliminer des déchets dangereux

    Éliminer des matières dangereuses telles que des substances chimiques ou radioactives, conformément aux réglementations environnementales et relatives à la santé et à la sécurité.

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.

présenter des informations liées à la recherche ou à la technique
  • fournir des informations sur l’hydrogène

    Fournir à des organisations et à des particuliers à la recherche de combustibles énergétiques de substitution des informations sur les coûts, les avantages et les aspects négatifs de l’utilisation de l’hydrogène. Indiquer les éléments qu’il convient de prendre en considération lors de l’examen de la mise en œuvre de solutions hydrogène.

Domaines de connaissances & Logiciels et technologies
Domaines de connaissances
  • carburants de substitution

    Carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins en partie, de substituts pour l’approvisionnement énergétique traditionnel des moyens de transport, tels que le pétrole et les sources fossiles. Ils peuvent contribuer aux efforts de décarbonation et améliorer les performances environnementales de l’économie et du secteur des transports.

  • constructions et infrastructures en mer

    Les structures et infrastructures situées dans un environnement marin, généralement destinées à la production et à la fourniture d’électricité, de pétrole, de gaz et d’autres ressources.

  • efficacité énergétique

    Domaine d’information concernant la réduction de l’utilisation de l’énergie. Il comprend le calcul de la consommation d’énergie, la délivrance de certificats et les dispositifs d’aide, l’économie d’énergie par la réduction de la demande, l’incitation à une utilisation efficace des combustibles fossiles et la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables.

  • électrochimie

    Sous-discipline de la chimie qui étudie les réactions chimiques qui ont lieu lors de l’interaction d’un électrolyte, une substance chimique qui agit comme un conducteur ionique, et une électrode, ou un conducteur électrique. L’électrochimie a pour objet la charge électrique qui se déplace entre l’électrolyte et les électrodes et étudie l’interaction entre les changements chimiques et l’énergie électrique. L’électrochimie est communément utilisée dans la fabrication de batteries.

  • prix du marché

    La volatilité des prix en fonction de l’élasticité du marché et des prix, ainsi que les facteurs qui influencent l’évolution des prix et l’évolution du marché à long et à court terme.

  • produits chimiques

    Les produits chimiques disponibles sur le marché, leurs fonctionnalités, propriétés et exigences légales et réglementaires.

  • systèmes de réseaux intelligents

    Les réseaux intelligents sont des réseaux électriques numériques. Le système suppose le contrôle numérique électronique de la production, de la distribution et de l’utilisation de l’électricité, la gestion informatique des composants et des économies d’énergie.

  • technologies d’énergie renouvelable en mer

    Les différentes technologies employées pour exploiter davantage l’énergie renouvelable marine, telles que les éoliennes, houloliennes et hydroliennes, les panneaux photovoltaïques flottants, les générateurs hydrocratiques et la conversion de l’énergie thermique des océans (CETO).

Compétences transversales
  • cycle de développement logiciel
  • dessin industriel
  • économie circulaire
  • électronique
Logiciels et technologies
PythonThe MathWorks MATLABOracle DatabaseC++CMinitabEnterprise resource planning ERP softwareSupervisory control and data acquisition SCADA softwareNational Instruments LabVIEWStatistical softwareMathWorks SimulinkWolfram Research MathematicaMaplesoft MapleAnsys FluentFailure mode and effects analysis FMEA softwareGaussian softwareAnsoft SimplorerASPEN PLUSFactSageGaussian GaussViewGE Energy GateCycleIBM CloudWind River Systems C/C++ Compiler Suite
Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Intégrité Fiabilité Pensée analytique Reconnaissance Accomplissement Variété Coopération Adaptabilité/Flexibilité Accomplissement/Effort Maîtrise de soi Tolérance au stress Innovation Leadership Indépendance Souci des autres Orientation sociale
Principales récompenses auxquelles vous pouvez vous attendre
AccomplissementConditions de …ReconnaissanceRelationsSoutienIndépendance
Comment se qualifier

Ingénieur combustibles de substitution : 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

Où étudier

1 265 programmes dans 28 pays enseignent les compétences fondamentales de ce métier. De plus, 260 formations courtes développant chacune une seule compétence.

Quelques exemples, dispensés dans la langue de cette page :

Sources
  1. 1. Source : France compétences, Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 24/09/2026. Liens vers les métiers : ROME, France Travail (version du 15/06/2026), Licence Ouverte ; tables de correspondance EURES, Commission européenne.
  2. 2. Source: Mon Compte Formation, "L'offre de formation" (Caisse des Dépôts et Consignations, DGEFP), Licence Ouverte v2.0. Data as at 25/09/2026.
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.

Pour les organisations

Les données de cette page, au service de vos étudiants, clients et salariés.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelles sont les compétences techniques essentielles pour ce poste ?
Une solide formation en ingénierie (mécanique, énergétique, chimie, etc.) est indispensable. Des connaissances approfondies en thermodynamique, en chimie des combustibles, en énergies renouvelables et en systèmes de propulsion sont également nécessaires. La maîtrise des outils de modélisation et de simulation est un atout majeur.
Quel est le niveau de direction associé à ce rôle (Career Band 4) ?
Le Career Band 4 implique des responsabilités de direction, notamment la gestion de projets, la coordination d'équipes et la prise de décisions techniques importantes. Vous serez amené(e) à encadrer des ingénieurs juniors et à contribuer à la définition de la stratégie technique de l'entreprise.
Quels sont les secteurs d'activité qui recrutent le plus d'ingénieurs combustibles de substitution ?
Vous trouverez des opportunités dans les secteurs de l'énergie (producteurs d'électricité, fournisseurs de combustibles), de l'automobile (constructeurs, équipementiers), du transport (ferroviaire, maritime, aérien) et de la recherche et développement (laboratoires, centres techniques).
Ingénieur Combustibles De Substitution/Ingénieure Combustibles De Substitution — 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 Combustibles De Substitution/Ingénieure Combustibles De Substitution — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
102 320 dollars par an en médiane, au 2025-05. Les médianes des États vont de 61 510 à 157 710 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 3 octobre 2026 À propos de nos données