Profesionalni profil

inženjer/inženjerka energetike

Leća uloge

Inženjer/inženjerka energetike ključan je za razvoj održivih energetskih rješenja, osiguravajući učinkovitu proizvodnju, distribuciju i korištenje energije. Pridružite se timu koji oblikuje budućnost energetike i doprinosi zaštiti okoliša.

Sažetak

Inženjeri/inženjerke energetike svakodnevno rade na optimizaciji energetskih sustava, analiziraju potrošnju, razvijaju nove tehnologije i osiguravaju poštivanje propisa. To može uključivati projektiranje postrojenja za proizvodnju električne energije, procjenu učinkovitosti postojećih sustava, te razvoj rješenja za integraciju obnovljivih izvora energije u mrežu. Rad često uključuje suradnju s drugim inženjerima, tehničarima i stručnjacima za zaštitu okoliša.

Ključne odgovornosti:
  • • Projektiranje i razvoj energetskih sustava, uključujući postrojenja za proizvodnju električne energije iz različitih izvora (fosilna goriva, obnovljivi izvori).
  • • Analiza energetskih potrošnji i predlaganje mjera za povećanje energetske učinkovitosti.
  • • Izrada tehničke dokumentacije, specifikacija i nacrta.
53%
Otpornost Rezultat · 2026 (Što više, to bolje)
Preddiplomski sveučilišni studij 33% AI izloženost
Započni procjenu Career DNA
Labour market

Gdje se traži ovo zanimanje

Prijavljeni manjak i višak radne snage, po godinama. Objavljuje se za skupine zanimanja, ne za pojedinačne nazive radnih mjesta.

Prijavljen manjakPrijavljen višakPrijavljeno druge godineOvaj izvor to ne obuhvaća

Dublja boja: jednako prijavljeno više uzastopnih godina.

Brojke obuhvaćaju Znanstvenici/znanstvenice,, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje — 274 zanimanja, uključujući ovo.

8 od 13 s manjkom20252 od 8 regulirano29 od 30 raste3.9Mradna mjesta do 2035.

Manjak: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland i još 4.

Najdulji manjak: Ireland, 4 godine.

Ondje gdje je zanimanje regulirano, vaša bi kvalifikacija morala biti službeno priznata prije nego što ga možete obavljati.

Odaberite područje na karti kako biste vidjeli njegove podatke.

O ovom izvoru

Izvor: ELA/EURES, manjak i višak radne snage. Podaci se objavljuju na razini skupine zanimanja i obuhvaćaju Europu. Izdanja se razlikuju po ustroju priloga i po obuhvaćenim zemljama, pa razlika među godinama ne znači uvijek da se tržište rada promijenilo. Zemlje u sivoj nisu prijavljene, što nije isto što i uravnoteženost.

Istražite više

Pronađite svoj karijerni put i otkrijte znanost iza naših preporuka.

Vodite druge? Pogledajte NexPath za škole i savjetovališta.
Brza provjera pristajanja

Može li vaminženjer/inženjerka energetikeodgovarati?

Odgovorite na tri brza pitanja. Ovo nije potpuna procjena — to je zadirkivanje koje će vam pomoći da odlučite želite li usporediti svoj profil.

napredak0/3

Uživate li u zadacima koji zahtijevajuPostignuće?

Uživate li u zadacima koji zahtijevajuSuradnja?

Uživate li u zadacima koji zahtijevajuRaznolikost?

NexFuture™

Budućnost za inženjer/inženjerka energetike

The outlook for inženjer/inženjerka energetike reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Kako se računaju ovi rezultati?

Indeks otpornosti (0–100) procjenjuje koliko je ovo zanimanje strukturalno zaštićeno od automatizacije i AI ometanja, temeljen na analizi na razini zadataka. Viši rezultati znače više zadataka koji zahtijevaju ljudsku prosudbu. AI izloženost prikazuje procijenjeni postotak radnih sati koje bi trenutačne AI mogućnosti mogle zahvatiti. Ovo su strukturalni pokazatelji izvedeni iz modela, ne predviđanja o individualnoj sigurnosti posla.

Igraj budućnost

Kako bi seinženjer/inženjerka energetikemogao promijeniti kako usvajanje umjetne inteligencije raste?

Ova će se uloga vjerojatno postupno mijenjati, pri čemu će AI podržavati odabrane zadatke, a ne zamijeniti cijelo zanimanje.

Značajna transformacija na razini zadataka procjenjuje se za 15 godina (oko 2041) prema odabranom scenariju „Očekivano“.
~50%
Otpornost
Rizik automatizacije
EXP~35%
Ljudski rub
MOAT~55%

Ilustrativni scenarij na temelju automatizacije zadataka — nije prognoza. Vrijednosti se zaokružuju što gledate dalje unaprijed.

2026
2034
2046
Brzina usvajanja umjetne inteligencije:

Kako AI može promijeniti ovu ulogu

Deterministička interpretacija trenutnih signala uloga na temelju modela — nije jamstvo zamjene.

U ljudskom vlasništvu 53% U ljudskom vlasništvu
Što još ovisi o ljudima
  • Komunicirati na profesionalnoj razini u istraživačkom i poslovnom okruženju.
  • odrediti odgovarajući sustav grijanja i hlađenja
  • razmišljati apstraktno
Ljudska prednost Da biste ostali ispred u ovoj ulozi, fokusirajte se na energija mora i energija vjetra. Ove vještine usmjerene na čovjeka najteže je AI replicirati u sljedećih 20 godina.
Asist 12% Asist
Gdje AI može postati kopilot
  • provesti studiju izvedivosti o apsorpcijskim sustavima hlađenja na solarnu energiju
  • provoditi studije izvedivosti solarnih sustava grijanja
  • upotrebljavati softver za tehničko crtanje
Automatizirati 33% Automatizirati
Zadaci koji su najviše izloženi automatizaciji
  • objedinjavati informacije
  • upravljati istraživačkim podacima
Detaljna analiza

Vitalni znakovi i AI vektori

Vektori izloženosti umjetnoj inteligenciji

0-100%
AI / strojno učenje 12%

Izloženost AI-podržanoj analizi, prepoznavanju uzoraka i zadacima prediktivnog modeliranja

Generativna AI 8%

Izloženost generiranju sadržaja, kreativnom povećanju i alatima velikih jezičnih modela

Robotska i fizička automatizacija 3%

Izloženost fizičkoj automatizaciji, robotici i pomicanju zadataka vođenom senzorima

Kognitivni softver 1%

Izloženost automatizaciji toka rada, softveru za podršku odlučivanju i digitalizaciji procesa

Tehnički detalji
Metodologija: NexFuture v3.0 Izvori: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Ažurirano: kol 2026.

NexFuture v3.0 procjenjuje izloženost automatizaciji izravno iz ESCO-ovih ključnih skupina vještina, ponderiranu masom vještina i kalibriranu prema stručnim sidrima. Rezultati su vjerojatnosne procjene, ne jamstva. Za potpune pojedinosti pogledajte NexFuture metodološku bijelu knjigu.

Mjeri izloženost automatizaciji. Ne mjeri plaću, potražnju ni koliko poslova postoji u vašoj blizini.

Dan u životu

Što ljudi u ovoj ulozi obično rade

Energija i prirodni resursi

Dan u životu

Tipičan dan kaoinženjer/inženjerka energetike

09
09:00 · jutro
odrediti odgovarajući sustav grijanja i hlađenja
Odrediti odgovarajući sustav u odnosu na dostupne izvore energije (tlo, plin, električna energija itd.) koji odgovara potrebama zgrada gotovo nulte energije (NZEB).
10
10:30 · Sredina jutra
projektirati apsorpcijske sustave hlađenja na solarnu energiju
Osmisliti apsorpcijski sustav hlađenja s regeneracijom solarne energije s pomoću kolektora u obliku toplovoda. Izračunati točnu potrebu za hlađenjem zgrade kako bi se odabrao odgovarajući kapacitet (kW). Izraditi detaljan projekt instalacije, načela i strategiju automatizacije uz upotrebu dostupnih proizvoda i koncepata te odabirati proizvode za ugrađivanje.
12
12:00 · podne
projektirati solarne sustave grijanja
Projektirati sustav grijanja na solarnu energiju. Izračunati točnu potrebu za grijanjem zgrade, izračunati točne potrebe za toplom vodom u kućanstvu kako bi se odabrao odgovarajući kapacitet (kW, litre). Izraditi detaljan projekt instalacije, načela i strategiju automatizacije uz upotrebu dostupnih proizvoda i koncepata. Utvrditi i izračunati vanjsko zagrijavanje.
14
14:00 · poslijepodne
provesti studiju izvedivosti o apsorpcijskim sustavima hlađenja na solarnu energiju
Provesti evaluaciju i procjenu potencijala za primjenu solarnih sustava hlađenja. Provesti standardiziranu studiju kojom će se procijeniti potreba za hlađenjem zgrade, troškovi, koristi i analiza životnog ciklusa; provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.
15
15:30 · Kasno popodne
provoditi studije izvedivosti solarnih sustava grijanja
Provoditi evaluaciju i procjenu potencijala solarnih sustava grijanja. Provesti standardiziranu studiju za procjenu gubitka topline zgrade i potreba za grijanjem i toplom vodom u kućanstvu, potrebnih kapaciteta pohranjivanja energije i mogućih vrsta spremnika te provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.
17
17:00 · Zaključak
razvijati softver otvorenog koda
Koristiti i proizvoditi softvera otvorenog koda. Poznavati glavne modele otvorenog koda, sustave licenciranja i prakse kodiranja koje se obično primjenjuju u proizvodnji softvera otvorenog koda.

Redoslijed zadataka je ilustrativan. Pojedini dani variraju.

Softver i tehnologije & Područja znanja
Softver i tehnologije
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
Područja znanja
  • energija mora

    Energija proizvedena prirodnim kretanjem morske vode kao što su valovi, plime i oseke te morske struje. Izvor energije mogu biti i razlike u temperaturi vode kao toplinska energija hladne vode iz dubina. Osim toga, koristi se kao obnovljivi izvor energije.

  • energija vjetra

    Obnovljiva energija koja iskorištava snagu vjetra, pretvarajući kinetičku energiju zraka u električnu energiju. Energija vjetra zahtijeva izgradnju kopnenih vjetroelektrana ili vjetroelektrana na otvorenom moru jer se energija crpi pomoću vjetroturbina.

  • geotermalna energija

    Inženjerska disciplina usmjerena na geotermalne sustave koji koriste prirodne izvore topline za proizvodnju obnovljive energije.

  • integrirano projektiranje

    Pristup projektiranju koji uključuje nekoliko povezanih disciplina u cilju projektiranja i izgradnje u skladu s načelima zgrade gotovo nulte potrošnje energije. Međudjelovanje svih aspekata projektiranja zgrada, upotrebe zgrade i vanjske klime.

  • inženjerski procesi

    Sustavni pristup razvoju i održavanju inženjerskih sustava.

  • solarni apsorpcijski rashladni sustavi

    Solarno apsorpcijsko hlađenje je toplinski aktivirani rashladni sustav koji se temelji na postupku apsorpcije otopine. Doprinosi energetskoj učinkovitosti.

Međusektorske vještine
  • alternativna energija
  • automatizacija zgrade
  • energetsko tržište
Bitne vještine
dizajniranje električnih ili elektroničkih sustava ili opreme
  • projektirati apsorpcijske sustave hlađenja na solarnu energiju

    Osmisliti apsorpcijski sustav hlađenja s regeneracijom solarne energije s pomoću kolektora u obliku toplovoda. Izračunati točnu potrebu za hlađenjem zgrade kako bi se odabrao odgovarajući kapacitet (kW). Izraditi detaljan projekt instalacije, načela i strategiju automatizacije uz upotrebu dostupnih proizvoda i koncepata te odabirati proizvode za ugrađivanje.

  • projektirati solarne sustave grijanja

    Projektirati sustav grijanja na solarnu energiju. Izračunati točnu potrebu za grijanjem zgrade, izračunati točne potrebe za toplom vodom u kućanstvu kako bi se odabrao odgovarajući kapacitet (kW, litre). Izraditi detaljan projekt instalacije, načela i strategiju automatizacije uz upotrebu dostupnih proizvoda i koncepata. Utvrditi i izračunati vanjsko zagrijavanje.

analiziranje poslovnih aktivnosti
  • provesti studiju izvedivosti o apsorpcijskim sustavima hlađenja na solarnu energiju

    Provesti evaluaciju i procjenu potencijala za primjenu solarnih sustava hlađenja. Provesti standardiziranu studiju kojom će se procijeniti potreba za hlađenjem zgrade, troškovi, koristi i analiza životnog ciklusa; provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.

  • provoditi studije izvedivosti solarnih sustava grijanja

    Provoditi evaluaciju i procjenu potencijala solarnih sustava grijanja. Provesti standardiziranu studiju za procjenu gubitka topline zgrade i potreba za grijanjem i toplom vodom u kućanstvu, potrebnih kapaciteta pohranjivanja energije i mogućih vrsta spremnika te provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.

upravljanje informacijama
  • upravljati istraživačkim podacima

    Proizvoditi i analizirati znanstvene podatke koji proizlaze iz kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda. Pohranjivati i održavati podatke u istraživačkim bazama podataka. Podupirati ponovnu uporabu znanstvenih podataka i biti upoznat s načelima otvorenog pristupa podacima.

razrađivanje ciljeva i strategija
  • odrediti odgovarajući sustav grijanja i hlađenja

    Odrediti odgovarajući sustav u odnosu na dostupne izvore energije (tlo, plin, električna energija itd.) koji odgovara potrebama zgrada gotovo nulte energije (NZEB).

rad s drugima
  • Komunicirati na profesionalnoj razini u istraživačkom i poslovnom okruženju.

    Odnositi se s poštovanjem prema drugima i biti kolegijalan. Slušati, davati i primati komentare o radu, obazrivo postupati s drugima neovisno o ulozi – to uključuje nadzor nad osobljem i vođenje u profesionalnom okruženju.

programiranje računalnih sustava
  • razvijati softver otvorenog koda

    Koristiti i proizvoditi softvera otvorenog koda. Poznavati glavne modele otvorenog koda, sustave licenciranja i prakse kodiranja koje se obično primjenjuju u proizvodnji softvera otvorenog koda.

provođenje studija, istraživanja i ispitivanja
  • pokazivati stručno znanje u svojem području

    Pokazivati temeljito znanje i složeno razumijevanje određenog istraživačkog područja, što podrazumijeva odgovorno istraživanje, istraživačku etiku, načela znanstvenog integriteta i usklađenost sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka kad je riječ o istraživačkim aktivnostima u okviru određene discipline.

dizajniranje industrijskih materijala, sustava ili proizvoda
  • prilagođavati tehničke projekte

    Prilagođavati projekte proizvoda ili dijelova proizvoda tako da ispunjavaju zahtjeve.

Vještina DNA

Vještina DNA

Osobine radne ličnosti i vrijednosti koje definiraju ovu ulogu

Ključne osobine koje su vam potrebne
Postignuće Suradnja Raznolikost Analitičko razmišljanje Integritet Vođstvo Priznanje Pouzdanost Prilagodljivost/Fleksibilnost Neovisnost Inovacija Postignuće/Napori Briga za druge Otpornost na stres Samokontrola Socijalna orijentacija
Ključne nagrade koje možete očekivati
PostignućeUvjeti radaPriznanjeOdnosiPodrškaNeovisnost
Napredovanje u karijeri

Putovi rasta i slične uloge

Istražite tipične putove napredovanja u karijeri, srodne vještine i slične uloge kako biste planirali svoj sljedeći prijelaz.

Uobičajena pitanja

Često postavljana pitanja

Koje su najčešće vještine potrebne za uspjeh kao inženjer/inženjerka energetike?
Osim solidnog znanja iz područja fizike, matematike i termodinamike, ključne su vještine analitičkog razmišljanja, rješavanja problema, rada u timu i izvrsne komunikacijske vještine. Poznavanje relevantnih propisa i standarda je također vrlo važno.
Kako se integriraju obnovljivi izvori energije u postojeće sustave?
Integracija obnovljivih izvora energije zahtijeva pažljivo planiranje i projektiranje, uzimajući u obzir varijabilnost proizvodnje energije iz vjetra ili sunca. To uključuje razvoj sustava za pohranu energije, optimizaciju mreže i korištenje pametnih tehnologija za upravljanje potražnjom i ponudom.
Koji su najvažniji trendovi u energetici koje bi inženjeri/inženjerke energetike trebali pratiti?
Važni trendovi uključuju razvoj pametnih mreža (smart grids), povećanje udjela obnovljivih izvora energije, digitalizaciju energetskih sustava, razvoj tehnologija za pohranu energije i sve veći fokus na energetsku učinkovitost i smanjenje emisija ugljika.
Inženjer/Inženjerka Energetike — postoji li manjak u Europi?
Da. U izdanju ELA/EURES za 2025. manjak je prijavljen u 8 od 13 europskih zemalja koje su ocijenile ovu skupinu zanimanja: Belgija, Bugarska, Danska, Španjolska i još 4. Irska ga prijavljuje 4 godina zaredom. Te se ocjene objavljuju po skupinama zanimanja, a ne po pojedinačnim nazivima radnih mjesta.
Inženjer/Inženjerka Energetike — kolika je plaća u Sjedinjenim Državama?
117.750 dolara godišnje prema medijanu, na dan 2025-05. Medijani saveznih država kreću se od 76.100 do 162.070 dolara. Izvor: US Bureau of Labor Statistics. Podatak se odnosi na Sjedinjene Države i nije projekcija za Europu.
Inženjer/Inženjerka Energetike — je li to regulirano zanimanje?
Navedeno je kao regulirano zanimanje u 7 europskih zemalja: Češka, Mađarska, Danska, Portugal i još 3. Najniža među njima tražena razina kvalifikacije jest EKO 4. Ondje gdje je zanimanje regulirano, kvalifikacija stečena drugdje mora biti službeno priznata prije nego što se zanimanje može obavljati. Izvor: baza podataka EU-a o reguliranim zanimanjima.