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.
L'ingénieur(e) combustibles de substitution est un acteur essentiel de la recherche et du développement de solutions énergétiques alternatives aux combustibles fossiles. Votre quotidien sera rythmé par la conception, le développement et l'optimisation de systèmes et d'équipements utilisant des énergies renouvelables et des combustibles non fossiles tels que le GNL, le GPL, le biodiesel, le bioéthanol, l’électricité (batteries et piles à combustible), l’hydrogène et les biomasse. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des équipes pluridisciplinaires pour garantir l'efficacité, la rentabilité et la réduction de l'impact environnemental de ces nouvelles technologies.
- • Concevoir et mettre au point des systèmes et composants utilisant des combustibles de substitution.
- • Analyser et optimiser les performances énergétiques des différentes technologies (batteries, piles à combustible, biomasse, etc.).
- • Réaliser des études de faisabilité et des analyses de coûts pour évaluer la viabilité économique des projets.
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.
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 | |
|---|---|---|---|
| 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.
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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.
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.
Scénario illustratif basé sur l'automatisabilité des tâches — pas une prévision. Les valeurs sont arrondies à mesure que l'on regarde plus loin.
Ce rôle est susceptible de changer progressivement, l’IA soutenant certaines tâches plutôt que de remplacer l’ensemble du métier.
Scénario illustratif basé sur l'automatisabilité des tâches — pas une prévision. Les valeurs sont arrondies à mesure que l'on regarde plus loin.
Estimation basée sur un modèle. Utilisez-le comme un signal de planification, pas comme une garantie.
Comparez ceci à votre profil
Comment l’IA peut changer ce rôle
Interprétation déterministe et basée sur un modèle des signaux de rôle actuels – pas une garantie de remplacement.
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
Où l’IA peut devenir copilote
- réaliser un audit énergétique
- analyser des consommations d’énergie
- évaluer les technologies de production d’hydrogène
Tâches les plus exposées à l’automatisation
- définir des besoins en énergie
Signes vitaux et vecteurs d'IA
Vecteurs d'exposition à l'IA
0-100%Exposition à l'analyse assistée par l'IA, la reconnaissance de modèles et les tâches de modélisation prédictive
Exposition à la génération de contenu, l'augmentation créative et les outils des grands modèles de langage
Exposition à l'automatisation physique, la robotique et le déplacement de tâches piloté par des capteurs
Exposition à l'automatisation des flux de travail, aux logiciels d'aide à la décision et à la numérisation des processus
Détails techniques
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.
Ce que les gens dans ce rôle font généralement
Énergie et ressources naturelles
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
10 10:30 · En milieu de matinée définir des besoins en énergie
12 12:00 · Midi évaluer les technologies de production d’hydrogène
14 14:00 · Après-midi fournir des informations sur l’hydrogène
15 15:30 · Fin d'après-midi mener une étude de faisabilité sur l’hydrogène
17 17:00 · Conclusion promouvoir les énergies renouvelables
L’ordre des tâches est illustratif. Les jours individuels varient.
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.
-
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 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.
-
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 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 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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
ajuster des conceptions techniques
Adapter les modèles de produits ou de parties de produits pour qu’ils répondent aux exigences.
-
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.
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).
- cycle de développement logiciel
- dessin industriel
- économie circulaire
- électronique
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.
Licence ou équivalent
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 :
France
France
CCP Référent énergie dans l'industrie
PROMEO ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L INDUSTRIE DE PICARDIE PROMEO AFPI PICARDIE · France
Voici 6 éléments sur 1 525.
Sources
- 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. Source: Mon Compte Formation, "L'offre de formation" (Caisse des Dépôts et Consignations, DGEFP), Licence Ouverte v2.0. Data as at 25/09/2026.
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Quelle est la place de ingénieur combustibles de substitution/ingénieure combustibles de substitution?
Scores de similarité basés sur le chevauchement des compétences à partir des données ESCO.
architecte naval/architecte navale
23% similaritéingénieur en construction navale/ingénieure en construction navale
23% similaritétechnicien en ingénierie marine/technicienne en ingénierie marine
19% similaritédessinateur en génie maritime/dessinatrice en génie maritime
19% similaritémonteur de moteurs marins/monteuse de moteurs marins
18% similaritéingénieur matériel roulant/ingénieure matériel roulant
16% similaritéPour les organisations
Les données de cette page, au service de vos étudiants, clients et salariés.
Questions fréquemment posées
Quelles sont les compétences techniques essentielles pour ce poste ?
Quel est le niveau de direction associé à ce rôle (Career Band 4) ?
Quels sont les secteurs d'activité qui recrutent le plus d'ingénieurs combustibles de substitution ?
Ingénieur Combustibles De Substitution/Ingénieure Combustibles De Substitution — y a-t-il une pénurie en Europe ?
Ingénieur Combustibles De Substitution/Ingénieure Combustibles De Substitution — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
Sources: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Données mises à jour le 3 octobre 2026 À propos de nos données