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.
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.
- • 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.
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 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.
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.
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
- appliquer des normes de santé et de sécurité
- évaluer l’incidence sur l’environnement
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
Tâches les plus exposées à l’automatisation
Aucune tâche ici n'est encore hautement automatisable.
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 en géothermie/ingénieure en géothermie
09 09:00 · Matin concevoir des équipements thermiques
10 10:30 · En milieu de matinée concevoir des installations de pompes à chaleur
12 12:00 · Midi concevoir des systèmes d’énergie géothermique
14 14:00 · Après-midi évaluer des besoins thermiques
15 15:30 · Fin d'après-midi réaliser une étude de faisabilité sur l’énergie géothermique
17 17:00 · Conclusion réaliser une étude de faisabilité sur les pompes à chaleur
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.
-
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.
-
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 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.
-
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.
-
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.
-
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.
-
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 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.
-
appliquer des normes de santé et de sécurité
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité établies par les autorités compétentes.
-
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.
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.
- courant électrique
- dessin industriel
- électricité
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.
Licence ou équivalent
542 programmes dans 27 pays enseignent les compétences fondamentales de ce métier. De plus, 154 formations courtes développant chacune une seule compétence.
Quelques exemples, dispensés dans la langue de cette page :
France
Belgique
Voici 6 éléments sur 696.
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: Bruxelles Formation, catalogue Dorifor (open data), licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr). Data regrouped, classified and matched to ESCO by NexPath; descriptions, prices and dates are informative only and not contractual (publisher's notice).
Perspectives de carrière et rôles similaires
Explorez les parcours de carrière typiques, les compétences adjacentes et les rôles similaires pour planifier votre prochaine transition.
Quelle est la place de ingénieur en géothermie/ingénieure en géothermie?
Scores de similarité basés sur le chevauchement des compétences à partir des données ESCO.
technicien en géothermie/technicienne en géothermie
21% similaritéconducteur/conductrice d’installations de production d’énergie géothermique
18% similaritéingénieur en hydroélectricité/ingénieure en hydroélectricité
15% similaritéingénieur thermicien/ingénieure thermicienne
14% similaritéingénieur en génie climatique/ingénieure en génie climatique
14% similaritéingénieur procédés énergie/ingénieure procédés énergie
13% 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 réussir dans ce domaine ?
Quels types d'entreprises embauchent des ingénieurs en géothermie/ingénieures en géothermie ?
Comment l'évolution des réglementations environnementales influence-t-elle le travail d'un ingénieur en géothermie ?
Ingénieur En Géothermie/Ingénieure En Géothermie — y a-t-il une pénurie en Europe ?
Ingénieur En Géothermie/Ingénieure En Géothermie — 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