Profilo professionale

Ingegnere energetico

Lente del ruolo

Gli ingegneri energetici progettano modi nuovi, efficienti e puliti per produrre, trasformare e distribuire l’energia al fine di migliorare la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica. Ricavano energia da risorse naturali, come il petrolio o il gas, o fonti rinnovabili e sostenibili, come il vento o il sole.

Riepilogo

La giornata tipo di un ingegnere energetico può variare notevolmente a seconda del settore in cui opera. Potrebbe includere attività di progettazione di impianti, analisi di dati energetici, sviluppo di modelli di simulazione, supervisione di cantieri, o la valutazione dell'efficienza energetica di edifici e processi industriali. La collaborazione con altri professionisti, come architetti, meccanici e chimici, è frequente.

Principali responsabilità:
  • • Progettare e sviluppare sistemi per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia, sia da fonti fossili che rinnovabili.
  • • Valutare l'efficienza energetica di edifici, impianti industriali e processi produttivi, proponendo soluzioni di miglioramento.
  • • Analizzare dati energetici e sviluppare modelli di simulazione per ottimizzare le prestazioni dei sistemi energetici.
Mercato del lavoro
Carenza in Italia e 13 altri paesi
ELA/EURES 2025
Professione regolamentata
7 paesi
EQF 4–7
Industria
Energia e risorse naturali
Istruzione
Laurea triennale
53%
Resilienza Punteggio · 2026 (Più alto è, meglio è)
Laurea triennale 33% Esposizione all'IA · 2026
Labour market

Dove questa professione è richiesta

Carenze ed eccedenze di manodopera segnalate, per anno. Pubblicato per gruppi professionali, non per singole qualifiche.

Carenza segnalataEccedenza segnalataSegnalato in un altro annoNon coperto da questa fonte

Colore più intenso: segnalato allo stesso modo per più anni consecutivi.

I dati riguardano Specialisti in scienze e ingegneria — 274 professioni, compresa questa.

8 su 13 in carenza20252 su 8 regolamentati29 su 30 in crescita3.9Mposti entro il 2035

In carenza: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland e altri 4.

Carenza più duratura: Ireland, 4 anni.

Dove la professione è regolamentata, il tuo titolo dovrebbe essere riconosciuto formalmente prima di poter esercitare.

Seleziona un territorio sulla mappa per vederne i dati.

Informazioni sulla fonte›

Fonte: ELA/EURES, carenze ed eccedenze di manodopera. I dati sono pubblicati a livello di gruppo professionale e riguardano l’Europa. Le edizioni differiscono per struttura dell’allegato e per i paesi coperti, quindi una variazione tra un anno e l’altro non significa sempre che il mercato del lavoro sia cambiato. I paesi in grigio non sono stati segnalati, il che non equivale a un mercato in equilibrio.

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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Controllo rapido della vestibilità

ingegnere energetico potrebbe andarti bene?

Rispondi a tre domande veloci. Questa non è una valutazione completa: è un teaser per aiutarti a decidere se confrontare il tuo profilo.

Progresso0/3

Ti piacciono le attività che richiedono Raggiungimento?

Ti piacciono le attività che richiedono Cooperazione?

Ti piacciono le attività che richiedono Varietà?

NexFuture™

Prospettive future per ingegnere energetico

The outlook for ingegnere energetico reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Come vengono calcolati questi punteggi?

L'Indice di Resilienza (0–100) stima quanto sia strutturalmente protetta questa occupazione dall'automazione e dalle disruption dell'IA, basandosi sull'analisi a livello di compiti. Punteggi più alti significano più attività che richiedono giudizio umano. L'Esposizione all'IA mostra la percentuale stimata di ore di lavoro che le capacità IA attuali potrebbero influenzare. Questi sono indicatori strutturali derivati dal modello, non previsioni sulla sicurezza lavorativa individuale.

Gioca al futuro
Come potrebbe cambiare ingegnere energetico con la crescita dell'adozione dell'IA?

È probabile che questo ruolo cambi gradualmente, con l’intelligenza artificiale che supporta compiti selezionati anziché sostituire l’intera occupazione.

Si stima una trasformazione significativa a livello di attività in 15 anni (circa il 2041) nello scenario „Previsto“ selezionato.
~50%
Resilienza
Rischio dell'automazione
EXP~35%
Bordo umano
MOAT~55%

Scenario illustrativo basato sull'automatizzabilità delle attività — non una previsione. I valori vengono arrotondati quanto più si guarda avanti.

2026
2034
2046
Velocità di adozione dell'IA:

Come l'intelligenza artificiale può cambiare questo ruolo

Interpretazione deterministica e basata su modelli dei segnali di ruolo attuali: non una garanzia di sostituzione.

Di proprietà umana 53% Di proprietà umana

Ciò che dipende ancora dalle persone

  • interagire professionalmente negli ambienti di ricerca e professionali
  • determinare il sistema adatto di riscaldamento e raffreddamento
  • pensare in modo astratto
Il vantaggio umano Per stare al passo in questo ruolo, concentrati su energia eolica e energia geotermica. Queste abilità incentrate sull'uomo sono le più difficili da replicare per l'IA nei prossimi 20 anni.
Assistere 12% Assistere

Dove l’intelligenza artificiale può diventare un copilota

  • realizzare uno studio di fattibilità sul raffreddamento ad assorbimento solare
  • realizzare uno studio di fattibilità sul riscaldamento a energia solare
  • utilizzare software per il disegno tecnico
Automatizzare 33% Automatizzare

Attività più esposte all'automazione

  • sintetizzare le informazioni
  • gestire i dati della ricerca
Analisi dettagliata

Segni vitali e vettori di IA

Vettori di esposizione AI

0-100%
IA/Apprendimento automatico 12%

Esposizione all'analisi assistita da AI, al riconoscimento di modelli e alle attività di modellazione predittiva

IA generativa 8%

Esposizione alla generazione di contenuti, all'aumento creativo e agli strumenti dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni

Automazione robotica e fisica 3%

Esposizione all'automazione fisica, alla robotica e allo spostamento di attività guidato da sensori

Software cognitivo 1%

Esposizione all'automazione del flusso di lavoro, al software di supporto alle decisioni e alla digitalizzazione dei processi

Dettagli tecnici
Metodologia: NexFuture v3.0 Fonti: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aggiornato: set 2026

NexFuture v3.0 stima l'esposizione all'automazione direttamente dai gruppi di competenze essenziali ESCO, ponderata per massa di competenze e calibrata su ancore di esperti. I punteggi sono stime probabilistiche, non garanzie. Consulta il White Paper sulla metodologia NexFuture per tutti i dettagli.

Misura l'esposizione all'automazione. Non misura la retribuzione, la domanda né quanti posti di lavoro esistono vicino a te.

Un giorno nella vita

Cosa fanno solitamente le persone in questo ruolo

Energia e risorse naturali

Giorno nella vita

Una giornata tipo da ingegnere energetico

09
09:00 · Mattina
determinare il sistema adatto di riscaldamento e raffreddamento
Stabilire quale sia il sistema più adatto in relazione alle fonti di energia disponibili (suolo, gas, elettricità, teleriscaldamento e teleraffreddamento ecc.) e più collimante con le esigenze degli edifici a energia quasi zero.
10
10:30 · Metà mattina
gestione di impianti solari termici per l’acqua calda e il riscaldamento
L'utilizzo di sistemi di collettori solari a tubi per produrre e immagazzinare acqua calda potabile a uso domestico e riscaldamento e il relativo contributo alla prestazione energetica.
12
12:00 · Mezzogiorno
progettare un impianto di riscaldamento a energia solare
Progettare un impianto solare termico. Calcolare con precisione la domanda di riscaldamento dell'edificio e la domanda di acqua calda per uso domestico al fine di selezionare la capacità corretta (kW, litri). Effettuare una progettazione dettagliata dell'impianto, del principio e della strategia di automatizzazione utilizzando i prodotti e i concetti disponibili. Determinare e calcolare il riscaldamento esterno.
14
14:00 · Pomeriggio
progettare un sistema di raffreddamento ad assorbimento solare
Progettare un sistema di raffreddamento ad assorbimento a rigenerazione solare con collettori termici tubolari. Calcolare in modo preciso la domanda di raffreddamento dell'edificio al fine di selezionare la capacità corretta (kW). Effettuare una progettazione dettagliata dell'impianto, del principio e della strategia di automatizzazione utilizzando i prodotti e i concetti disponibili e selezionare prodotti adatti.
15
15:30 · Nel tardo pomeriggio
realizzare uno studio di fattibilità sul raffreddamento ad assorbimento solare
Effettuare la valutazione del potenziale dell'applicazione del raffreddamento solare. Realizzare uno studio standardizzato per stimare il fabbisogno di raffreddamento dell'edificio, i costi, i benefici e l'analisi del ciclo di vita e svolgere ricerche a sostegno del processo decisionale.
17
17:00 · Conclusione
realizzare uno studio di fattibilità sul riscaldamento a energia solare
Effettuare la valutazione del potenziale offerto dai sistemi di riscaldamento a energia solare. Realizzare uno studio standardizzato per stimare la dispersione termica di un edificio e il fabbisogno di riscaldamento e di acqua calda per uso domestico, il volume di accumulo necessario e i possibili tipi di serbatoio di accumulo e svolgere ricerche a sostegno del processo decisionale.

L'ordine delle attività è illustrativo. I singoli giorni variano.

Competenze e conoscenze

Cosa ti serve per svolgere questo lavoro

Le competenze, le conoscenze e gli strumenti richiesti da questo ruolo — e i tratti e i vantaggi che ne derivano.

Competenze essenziali
progettare sistemi o apparecchiature elettrici o elettronici
  • progettare un sistema di raffreddamento ad assorbimento solare

    Progettare un sistema di raffreddamento ad assorbimento a rigenerazione solare con collettori termici tubolari. Calcolare in modo preciso la domanda di raffreddamento dell'edificio al fine di selezionare la capacità corretta (kW). Effettuare una progettazione dettagliata dell'impianto, del principio e della strategia di automatizzazione utilizzando i prodotti e i concetti disponibili e selezionare prodotti adatti.

  • progettare un impianto di riscaldamento a energia solare

    Progettare un impianto solare termico. Calcolare con precisione la domanda di riscaldamento dell'edificio e la domanda di acqua calda per uso domestico al fine di selezionare la capacità corretta (kW, litri). Effettuare una progettazione dettagliata dell'impianto, del principio e della strategia di automatizzazione utilizzando i prodotti e i concetti disponibili. Determinare e calcolare il riscaldamento esterno.

analizzare operazioni commerciali
  • realizzare uno studio di fattibilità sul raffreddamento ad assorbimento solare

    Effettuare la valutazione del potenziale dell'applicazione del raffreddamento solare. Realizzare uno studio standardizzato per stimare il fabbisogno di raffreddamento dell'edificio, i costi, i benefici e l'analisi del ciclo di vita e svolgere ricerche a sostegno del processo decisionale.

  • realizzare uno studio di fattibilità sul riscaldamento a energia solare

    Effettuare la valutazione del potenziale offerto dai sistemi di riscaldamento a energia solare. Realizzare uno studio standardizzato per stimare la dispersione termica di un edificio e il fabbisogno di riscaldamento e di acqua calda per uso domestico, il volume di accumulo necessario e i possibili tipi di serbatoio di accumulo e svolgere ricerche a sostegno del processo decisionale.

gestire informazioni
  • gestire i dati della ricerca

    Produrre e analizzare dati scientifici derivanti da metodi di ricerca qualitativi e quantitativi. Archiviare e mantenere i dati nelle banche dati di ricerca. Sostenere il riutilizzo dei dati scientifici e conoscere i principi di gestione dei dati aperti.

sviluppare obiettivi e strategie
  • determinare il sistema adatto di riscaldamento e raffreddamento

    Stabilire quale sia il sistema più adatto in relazione alle fonti di energia disponibili (suolo, gas, elettricità, teleriscaldamento e teleraffreddamento ecc.) e più collimante con le esigenze degli edifici a energia quasi zero.

lavorare con gli altri
  • interagire professionalmente negli ambienti di ricerca e professionali

    Avere riguardo per gli altri e curare le relazioni tra colleghi. Ascoltare, dare e ricevere feedback e rispondere in modo empatico, anche in un contesto professionale che comporta leadership e supervisione del personale.

programmare sistemi per computer
  • sviluppare software open source

    Impiegare e produrre software open source. Conoscere i principali modelli open source, i regimi di licenza e le pratiche di codifica comunemente adottate nella produzione di software open source.

condurre studi, indagini e valutazioni
  • dimostrare competenze disciplinari

    Dimostrare una piena conoscenza e una profonda comprensione di uno specifico settore di ricerca, compresi la ricerca responsabile, i principi dell'etica e dell'integrità scientifica della ricerca, la privacy e i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati, in relazione alle attività di ricerca nell'ambito di una disciplina specifica.

progettare materiali, sistemi e prodotti industriali
  • aggiustare progetti di ingegneria

    Aggiustare i progetti dei prodotti o delle loro parti in modo che soddisfino i requisiti.

utilizzare strumenti di progettazione assistita da elaboratore e di disegno
  • utilizzare software per il disegno tecnico

    Creare progetti tecnici e disegni tecnici utilizzando software specializzati.

comunicazione, collaborazione e creatività
  • pensare in modo astratto

    Dimostrare la capacità di utilizzare concetti per effettuare e comprendere le generalizzazioni e collegarle o connetterle ad altri elementi, eventi o esperienze.

Aree di conoscenza & Software e tecnologie
Aree di conoscenza
  • energia eolica

    Energia rinnovabile che sfrutta l’energia del vento, trasformando l’energia cinetica dell’aria in energia elettrica. Dal momento che l’estrazione dell’energia avviene attraverso turbine eoliche, è necessario costruire parchi eolici sulla terraferma o in alto mare.

  • energia geotermica

    La disciplina ingegneristica relativa ai sistemi geotermici che sfruttano le fonti di calore naturale per produrre energia rinnovabile.

  • energia marina

    L’energia generata dal movimento naturale dell’acqua, come le onde, le maree e le correnti dell’oceano, nonché dalle differenze di temperatura dell’acqua come energia termica delle acque fredde profonde. È sfruttata inoltre come fonte di energia rinnovabile.

  • processi di ingegneria

    L’approccio sistematico allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di ingegneria.

  • progettazione integrata

    Approccio alla progettazione che comprende diverse discipline correlate con l'obiettivo di progettare e costruire secondo i principi degli edifici a consumo energetico quasi nullo. L'interazione tra tutti gli aspetti della progettazione edilizia, la destinazione d'uso degli edifici e il clima esterno.

  • sistema di raffreddamento ad assorbimento solare

    Il raffreddamento ad assorbimento solare è un sistema di raffreddamento attivato termicamente che si basa su un processo di assorbimento di una soluzione. Contribuisce alla prestazione energetica.

  • sistemi di raffreddamento per la casa

    I sistemi di raffreddamento moderni e tradizionali, come la climatizzazione, la ventilazione o il raffreddamento radiante, e i relativi principi di risparmio energetico.

  • tecnologie di microgenerazione dell’energia

    Le tecnologie che consentono la produzione di calore o elettricità mediante un processo di generazione su scala ridotta che sfrutta fonti a basse emissioni di carbonio, quali il sole, il vento o il flusso idrico. Le tecnologie di microgenerazione dell’energia non sono impiegate nelle centrali elettriche di grandi dimensioni, il che ne aumenta l’efficienza ed elimina i costi di distribuzione.

  • tipi di pompe di calore

    Vari tipi di pompe di calore impiegate per produrre riscaldamento, raffreddamento e acqua calda potabile sfruttando una fonte di energia a bassa temperatura e portandola a una temperatura più elevata.

Competenze trasversali
  • automazione degli edifici
  • disegni tecnici
  • energia alternativa
Software e tecnologie
PythonRThe MathWorks MATLABC++Architectural Energy Corporation ENFORMA Building DiagnosticsCool Roof CalculatorDesignBuilder Software DesignBuilderEffTec EffTrackEnergy Efficient Rehab AdvisorEnergyPlusFacility Energy Decision Systems FEDSFederal Renewable Energy Screening Assistant FRESAFielding Data Labs OptoMizerHome Energy Efficient Design HEEDInterEnergy Software Building Energy Analyzer PROItron Enterprise Energy Management EEM SuiteMotorMaster+Performance Systems Development TREATProgram for Energy Analysis of Residences PEARRetrofit Energy Savings Estimation Model RESEMTrane TRACE360 Analytics eQUESTAIRMaster+Architectural Energy Corporation VisualDOEAutodesk EcotectCarrier Hourly Analysis Program HAPChilled Water System Analysis Tool CWSATCombined Heat and Power Application Tool CHPDOE-2EnergySoft EnergyProFan System Assessment Tool FSATProcess Heating Assessment and Survey Tool PHASTQuick Plant Energy ProfilerSteam System Tool SuiteStellar Processes EZ SimTrane System Analyzer
Caratteristiche chiave di cui hai bisogno
Raggiungimento Cooperazione Varietà Pensiero analitico Integrità Leadership Riconoscimento Affidabilità Adattabilità/Flessibilità Indipendenza Innovazione Risultato/Sforzo Preoccupazione per gli altri Tolleranza allo stress Autocontrollo Orientamento sociale
Ricompense chiave che puoi aspettarti
RisultatoCondizioni di …RiconoscimentoRelazioniSupportoIndipendenza
Come qualificarsi

Ingegnere energetico: come qualificarsi e dove studiare

Cosa serve in genere per qualificarsi: livello di istruzione, dove è una professione regolamentata e dove studiare.

Livello di istruzione tipico

Laurea triennale

Professione regolamentata

Regolamentato in 7 paesi registrati. EQF minimo 4–7, a seconda del paese.

Cechia · EQF 4 Danimarca · EQF 4 Ungheria · EQF 6 Portogallo · EQF 6 Grecia · EQF 7 Slovacchia · EQF 7 Polonia

Riflette il database delle professioni regolamentate dell'UE. Non consulenza legale: conferma i requisiti con l'autorità nazionale competente prima di fare affidamento su di essa per una decisione sulla carriera o sull'immigrazione.

Programmi di studio

Programmi reali che portano a questa occupazione, per paese.

Progressione di carriera

Percorsi de crescita e ruoli simili

Esplora i tipici percorsi di carriera, le competenze adiacenti e i ruoli simili per pianificare la tua prossima transizione.

Domande comuni

Domande frequenti

Quali sono le competenze più importanti per un ingegnere energetico?
Oltre a una solida base di conoscenze in termodinamica, fluidodinamica ed elettrotecnica, sono fondamentali capacità di analisi, problem solving, modellazione e simulazione. La conoscenza delle normative ambientali e delle tecnologie per l'efficienza energetica è altrettanto importante.
In quali settori può trovare impiego un ingegnere energetico?
Le opportunità sono ampie e in crescita: aziende di energia (tradizionali e rinnovabili), società di ingegneria, enti pubblici, industrie manifatturiere, società di consulenza energetica e aziende specializzate in efficienza energetica degli edifici.
Come posso specializzarmi all'interno del campo dell'ingegneria energetica?
È possibile specializzarsi in diverse aree, come energie rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico), efficienza energetica degli edifici, sistemi di cogenerazione, gestione dell'energia, o progettazione di reti intelligenti (smart grids).
Ingegnere Energetico — c’è carenza in Europa?
Sì. Nell’edizione ELA/EURES 2025 è stata segnalata carenza in 8 dei 12 paesi europei che hanno valutato questo gruppo professionale: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna e altri 4. Irlanda la segnala da 4 anni consecutivi. Queste valutazioni sono pubblicate per gruppo professionale e non per singola qualifica.
Ingegnere Energetico — quanto si guadagna negli Stati Uniti?
117.750 dollari l’anno come mediana, al 2025-05. Le mediane dei singoli Stati vanno da 76.100 a 162.070 dollari. Fonte: US Bureau of Labor Statistics. Il dato riguarda gli Stati Uniti e non è una proiezione per l’Europa.
Ingegnere Energetico — è una professione regolamentata?
È elencata come professione regolamentata in 7 paesi europei: Cechia, Ungheria, Danimarca, Portogallo e altri 3. Il livello di qualifica più basso richiesto tra questi è EQF 4. Dove una professione è regolamentata, un titolo conseguito altrove deve essere riconosciuto formalmente prima di poterla esercitare. Fonte: banca dati UE delle professioni regolamentate.

Fonti: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Dati aggiornati il 20 settembre 2026 Informazioni sui nostri dati