Intelligence métier

Ingénieur en géothermie/ingénieure en géothermie

Objectif du rôle

Les ingénieurs en géothermie/ingénieures en géothermie recherchent, conçoivent, planifient et exploitent des processus et des équipements qui convertissent l’énergie thermique en électricité ou en chauffage et en refroidissement. Ils/Elles utilisent des sources naturelles de chaleur du sous-sol pour produire de l’électricité ainsi que refroidir en été et chauffer en hiver des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels. Ils/Elles élaborent des stratégies pour accroître l’efficacité de la production énergétique et analysent les conséquences environnementales.

Résumé

L'ingénieur en géothermie/l'ingénieure en géothermie, occupant un rôle de direction (niveau 4), est responsable de la recherche, de la conception, de la planification et de l'exploitation de processus et d'équipements convertissant l'énergie thermique du sous-sol en électricité, chauffage ou refroidissement. Votre travail implique l'analyse des sources de chaleur naturelles, la mise en œuvre de stratégies pour maximiser l'efficacité énergétique et l'évaluation des impacts environnementaux. Vous contribuez ainsi à alimenter des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels de manière durable.

Principales responsabilités
  • • Identifier et évaluer le potentiel géothermique de différents sites.
  • • Concevoir et superviser la construction de centrales géothermiques et de systèmes de chauffage/refroidissement.
  • • Optimiser les performances des installations existantes et proposer des améliorations.
Marché du travail
Pénurie en France et 13 autres pays
ELA/EURES 2025
Industrie
Énergie et ressources naturelles
Éducation
Licence ou équivalent
58%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 29% 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 en géothermie/ingénieure en géothermie 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 Pensée analytique?

Aimez-vous les tâches qui nécessitent Reconnaissance?

Aimez-vous les tâches qui nécessitent Intégrité?

NexFuture™

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

The outlook for ingénieur en géothermie/ingénieure en géothermie 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 en géothermie/ingénieure en géothermie 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 16 ans (vers 2042) 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
2035
2047
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 58% Propriété humaine

Ce qui dépend encore des gens

  • assurer la conformité à une législation environnementale
  • appliquer des normes de santé et de sécurité
  • évaluer l’incidence sur l’environnement
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur modes de production d’énergie géothermique et activités des installations de production d’énergie géothermique. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
Aider 10% Aider

Où l’IA peut devenir copilote

  • appliquer des techniques d’analyse statistique
  • réaliser une étude de faisabilité sur les pompes à chaleur
  • réaliser une étude de faisabilité sur l’énergie géothermique
Automatiser 29% 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 10%

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

IA générative 7%

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 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

Énergie et ressources naturelles

Jour dans la vie

Une journée type en tant que ingénieur en géothermie/ingénieure en géothermie

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 installations de pompes à chaleur
Concevoir un système de pompe à chaleur, en calculant notamment la perte ou la transmission de chaleur, la capacité nécessaire, le monovalent ou bivalent, les bilans énergétiques et la réduction des nuisances sonores.
12
12:00 · Midi
concevoir des systèmes d’énergie géothermique
Concevoir dans le détail des systèmes d’énergie géothermique Déterminer les limites du chantier, par exemple l’espace, la superficie, la profondeur nécessaires. Réaliser des descriptions et des dessins détaillés du modèle.
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
réaliser une étude de faisabilité sur l’énergie géothermique
Évaluer et apprécier le potentiel d’un système d’énergie géothermique. Réaliser une étude normalisée pour déterminer les coûts et les limites, ainsi que les composants disponibles, et mener des recherches à l’appui du processus décisionnel. Étudier le meilleur type de système en combinaison avec le type de pompe à chaleur disponible.
17
17:00 · Conclusion
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.

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
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.

  • évaluer l’incidence sur l’environnement

    Surveiller les incidences sur l’environnement et réaliser des évaluations afin d’identifier et de réduire les risques environnementaux de l’organisation tout en tenant compte des coûts.

analyser des opérations commerciales
  • 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.

  • réaliser une étude de faisabilité sur l’énergie géothermique

    Évaluer et apprécier le potentiel d’un système d’énergie géothermique. Réaliser une étude normalisée pour déterminer les coûts et les limites, ainsi que les composants disponibles, et mener des recherches à l’appui du processus décisionnel. Étudier le meilleur type de système en combinaison avec le type de pompe à chaleur disponible.

concevoir des systèmes ou équipements électriques ou électroniques
  • concevoir des installations de pompes à chaleur

    Concevoir un système de pompe à chaleur, en calculant notamment la perte ou la transmission de chaleur, la capacité nécessaire, le monovalent ou bivalent, les bilans énergétiques et la réduction des nuisances sonores.

  • concevoir des systèmes d’énergie géothermique

    Concevoir dans le détail des systèmes d’énergie géothermique Déterminer les limites du chantier, par exemple l’espace, la superficie, la profondeur nécessaires. Réaliser des descriptions et des dessins détaillés du modèle.

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.

exploiter des équipements scientifiques et de laboratoire
  • effectuer des essais en laboratoire

    Effectuer des essais en laboratoire pour produire des données fiables et précises à l’appui de la recherche scientifique et des essais de produits.

analyser et évaluer des informations et des données
  • appliquer des techniques d’analyse statistique

    Utiliser des modèles (statistiques descriptives ou inférentielles) et techniques (extraction de données ou apprentissage automatique) pour l’analyse statistique et les outils de TIC afin d’analyser des données, découvrir des corrélations et des prévisions.

conseiller et consulter
  • donner des conseils en construction

    Donner des conseils sur les questions de construction aux différentes parties impliquées dans des projets de construction. Attirer l’attention sur des considérations importantes en matière de construction et consulter les budgets consacrés à la construction.

utiliser des instruments de mesure de précision
  • utiliser des équipements de mesure scientifique

    Utiliser des dispositifs, des machines et des équipements de mesure scientifique. Les équipements scientifiques incluent les instruments de mesure spécialisés et destinés à faciliter l’acquisition de données.

se conformer aux procédures en matière de santé et de sécurité
  • appliquer des normes de santé et de sécurité

    Respecter les normes d'hygiène et de sécurité établies par les autorités compétentes.

élaborer des politiques et procédures opérationnelles
  • 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.

Domaines de connaissances & Logiciels et technologies
Domaines de connaissances
  • activités des installations de production d’énergie géothermique

    Les différentes étapes de production d’électricité à partir de l’énergie géothermique et la fonction de tous les composants des équipements requis, tels que les pompes, les compresseurs, les échangeurs de chaleur et les turbines.

  • 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.

  • 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.

  • logiciel de FAO

    Différents outils de fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour contrôler les machines et les machines-outils lors des étapes de création, de modification, d’analyse ou d’optimisation des processus d’usinage de pièces.

  • systèmes d’énergie géothermique

    Le chauffage basse température et le refroidissement haute température, générés par l’utilisation d’énergie géothermique, et leur contribution à la performance énergétique.

  • systèmes d'information géographique

    Les outils utilisés pour la cartographie et la localisation géographique, tels que le GPS (système de positionnement global), les systèmes d’information géographique (SIG) et la télédétection (télédétection).

  • transformation énergétique

    Les processus au cours desquels l’énergie change de forme et passe d’un état à un autre.

  • types de pompes à chaleur

    Les différents types de pompes à chaleur utilisées pour la production de chaleur, de froid et d’eau chaude potable à l’aide d’une source d’énergie basse température, amenant celle-ci à une température plus élevée.

Compétences transversales
  • courant électrique
  • dessin industriel
  • électricité
Logiciels et technologies
Geographic information system GIS systemsDistributed control system DCSClimateMaster GeoDesignerGeothermal Properties Measurement ToolThermal Dynamics Ground Loop Design GLDWaterFurnace International Ground Loop Design PREMIER
Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Pensée analytique Reconnaissance Intégrité Fiabilité Accomplissement Adaptabilité/Flexibilité Innovation Coopération Indépendance Variété Accomplissement/Effort Leadership Maîtrise de soi Tolérance au stress Souci des autres Orientation sociale
Principales récompenses auxquelles vous pouvez vous attendre
AccomplissementConditions de …ReconnaissanceRelationsSoutienIndépendance
Comment se qualifier

Ingénieur en géothermie : 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

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 réussir dans ce domaine ?
Une solide formation en génie thermique, géologie, hydrogéologie ou énergie est indispensable. La maîtrise des logiciels de modélisation géothermique, la connaissance des réglementations environnementales et une bonne compréhension des principes de l'efficacité énergétique sont également cruciales.
Quels types d'entreprises embauchent des ingénieurs en géothermie/ingénieures en géothermie ?
Vous pouvez trouver des opportunités dans les entreprises d'énergie, les sociétés de forage, les consultants en énergie, les organismes de recherche et les collectivités territoriales engagées dans le développement de projets géothermiques.
Comment l'évolution des réglementations environnementales influence-t-elle le travail d'un ingénieur en géothermie ?
Les réglementations environnementales de plus en plus strictes nécessitent une évaluation rigoureuse des impacts environnementaux des projets géothermiques et une mise en œuvre de mesures d'atténuation. L'ingénieur en géothermie doit donc être constamment informé des dernières évolutions réglementaires et s'assurer que les projets sont conformes aux normes en vigueur.
Ingénieur En Géothermie/Ingénieure En Géothermie — 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 En Géothermie/Ingénieure En Géothermie — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
48 640 dollars par an en médiane, au 2025-05. Les médianes des États vont de 26 110 à 75 360 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