Profesionālais profils

Saules siltumenerģijas inženieris

Lomas objektīvs

Saules siltumenerģijas inženieri projektē sistēmas, kas ražo elektroenerģiju no saules gaismas, piemēram, fotoelementu sistēmas. Viņi projektē un būvē sistēmas, kas optimizē enerģijas ražošanu no saules enerģijas un nodrošina saules enerģijas sistēmu ražošanas procesa ilgtspējību.

Kopsavilkums

Saules siltumenerģijas inženiera darbs ietver saules enerģijas sistēmu projektēšanu, būvniecību un uzraudzību. Darba ikdienā tiek analizēti enerģijas patēriņa dati, aprēķināti nepieciešamie saules paneļu parametri un optimizēti sistēmas darbības parametri, lai maksimāli palielinātu enerģijas ražošanu un samazinātu izmaksas. Inženierim ir jāpārzina saules enerģijas tehnoloģijas, elektroenerģijas sistēmas un normatīvie akti.

Galvenās atbildības:
  • • Saules enerģijas sistēmu projektēšana un izstrāde, ņemot vērā klienta vajadzības un vietējās apstākļi.
  • • Enerģijas ražošanas un patēriņa datu analīze un sistēmu optimizācija.
  • • Saules enerģijas sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas uzraudzība, nodrošinot atbilstību drošības un kvalitātes standartiem.
Darba tirgus
Vairāk kandidātu nekā vietu valstī Latvija un vēl 4 valstis
ELA/EURES 2025
Rūpniecība
Enerģija un dabas resursi
Izglītība
Bakalaura grāds
49%
Izturība Rādītājs · 2026 (Jo augstāks, jo labāk)
Bakalaura grāds 40% AI iedarbība · 2026
Labour market

Kur šī profesija ir pieprasīta

Ziņotais darbaspēka deficīts un pārpalikums pa gadiem. Publicēts profesiju grupām, nevis atsevišķiem amatu nosaukumiem.

Ziņots par deficītuZiņots par pārpalikumuZiņots citā gadāŠis avots to neaptver

Dziļāka krāsa: ziņots tāpat vairāk gadus pēc kārtas.

Skaitļi attiecas uz grupu Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti — 274 profesijas, ieskaitot šo.

8 no 13 ar deficītu202529 no 30 aug3.9Mdarbvietas līdz 2035. gadam

Deficīts: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland un vēl 4.

Ilgākais deficīts: Ireland, 4 gadi.

Izvēlieties teritoriju kartē, lai redzētu tās datus.

Par šo avotu

Avots: ELA/EURES, darbaspēka deficīts un pārpalikums. Dati tiek publicēti profesiju grupas līmenī un aptver Eiropu. Izdevumi atšķiras pielikuma uzbūvē un aptverto valstu ziņā, tāpēc atšķirība starp gadiem ne vienmēr nozīmē, ka darba tirgus ir mainījies. Pelēkās valstis nav ziņojušas, kas nav tas pats, kas līdzsvars.

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.

Uzziniet vairāk

Atrodiet savu karjeras ceļu un iepazīstiet zinātni, uz kuras balstās mūsu ieteikumi.

Ātrās atbilstības pārbaude

Vai saules siltumenerģijas inženieris varētu jums derēt?

Atbildiet uz trim ātriem jautājumiem. Šis nav pilnīgs novērtējums — tas ir informatīvs materiāls, kas palīdzēs jums izlemt, vai salīdzināt savu profilu.

Progress0/3

Vai jums patīk uzdevumi, kuriem nepieciešams Atzinība?

Vai jums patīk uzdevumi, kuriem nepieciešams Sasniegums?

Vai jums patīk uzdevumi, kuriem nepieciešams Uzticamība?

NexFuture™

Nākotnes perspektīva saules siltumenerģijas inženieris

The outlook for saules siltumenerģijas inženieris reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Kā tiek aprēķināti šie rezultāti?

Noturības indekss (0–100) novērtē, cik strukturāli aizsargāta šī profesija ir no automatizācijas un MI traucējumiem, pamatojoties uz uzdevumu līmeņa analīzi. Augstāki rādītāji nozīmē vairāk uzdevumu, kas prasa cilvēka spriedumu. AI iedarbība parāda aplēsto uzdevumu stundu procentu, ko varētu ietekmēt pašreizējās MI spējas. Tās ir no modeļa atvasinātas strukturālas indikācijas, nevis prognozes par individuālo darba drošību.

Spēlējiet nākotni

Kā saules siltumenerģijas inženieris varētu mainīties, pieaugot AI ieviešanai?

Šī loma, visticamāk, pakāpeniski mainīsies, AI atbalstot noteiktus uzdevumus, nevis aizstājot visu nodarbošanos.

Būtiska transformācija uzdevumu līmenī tiek lēsta pēc 14 gadiem (ap 2040. gadu) saskaņā ar izvēlēto „Paredzams“ scenāriju.
~45%
Izturība
Automatizācijas risks
EXP~40%
Cilvēka mala
MOAT~50%

Ilustratīvs scenārijs, pamatojoties uz uzdevumu automatizējamību — nav prognoze. Vērtības tiek noapaļotas, jo tālāk nākotnē skatāties.

2026
2034
2045
AI pieņemšanas ātrums:

Kā AI var mainīt šo lomu

Pašreizējo lomu signālu deterministiska, uz modeļiem balstīta interpretācija — nevis aizstāšanas garantija.

Cilvēkam piederošs 49% Cilvēkam piederošs
Kas vēl ir atkarīgs no cilvēkiem
  • informēt par saules enerģijas paneļiem
  • popularizēt ilgtspējīgus energoresursus
  • vadīt inženiertehnisku projektu
Cilvēces priekšrocība Lai paliktu priekšā šajā lomā, fokusējieties uz enerģijas mikroģenerācijas tehnoloģijas un fotoelementu sistēmas. Šīs cilvēka-centriski prasmes ir vissarežģītākās AI kopēt nākamajos 20 gados.
Palīdzēt 15% Palīdzēt
Kur AI var kļūt par otro pilotu
  • veikt solārās siltumapgādes priekšizpēti
  • lietot tehniskās rasēšanas programmatūras
  • izmantot termoanalīzi
Automatizēt 40% Automatizēt
Uzdevumi, kas visvairāk pakļauti automatizācijai

Neviens uzdevums šeit vēl nav ļoti automatizējams.

Detalizēta analīze

Dzīvības pazīmes un AI vektori

AI ekspozīcijas vektori

0-100%
AI / mašīnmācīšanās 15%

Ekspozīcija uz AI atbalstītu analīzi, modeļu atpazīšanu un paredzošās modelēšanas uzdevumiem

Ģeneratīvs AI 5%

Ekspozīcija uz satura ģenerēšanu, radošu palielināšanu un lielo valodu modeļu rīku

Robotika un fiziskā automatizācija 3%

Ekspozīcija uz fizisko automatizēšanu, robotiku un sensoru vadītu uzdevumu nobīdi

Kognitīvā programmatūra 2%

Ekspozīcija uz darba plūsmas automatizēšanu, lēmumu pieņemšanas atbalsta programmatūru un procesu digitalizāciju

Tehniskā informācija
Metodoloģija: NexFuture v3.0 Avoti: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Atjaunināts: 2026. g. sept.

NexFuture v3.0 novērtē automatizācijas ietekmi tieši no ESCO būtiskajām prasmju grupām, kas svērtas pēc prasmju masas un kalibrētas pret ekspertu enkuriem. Rezultāti ir varbūtības aplēses, nevis garantijas. Pilnu informāciju skatiet NexFuture metodoloģijas baltajā grāmatā.

Mēra pakļautību automatizācijai. Tas nemēra atalgojumu, pieprasījumu vai darbvietu skaitu jūsu tuvumā.

Diena dzīvē

Ko cilvēki šajā lomā parasti dara

Enerģija un dabas resursi

Diena dzīvē

Parasta diena kā saules siltumenerģijas inženieris

09
09:00 · Rīts
izmantot saules siltumenerģijas sistēmas karstā ūdens un apsildes nodrošināšanai
Saules siltumenerģijas cauruļu kolektoru sistēmu izmantošana, lai radītu un uzkrātu mājsaimniecības karsto dzeramo ūdeni un situmenerģiju apsildes vajadzībām, un to ieguldījums energoefektivitātes uzlabošanas kontekstā.
10
10:30 · Pusrīta
izmantot termoanalīzi
Izmantot tādus programmatūras rīkus kā “Icepak”, “Fluens” un “FloTHERM” termiskās kontroles projektu izstrādei un optimizācijai, lai tiktu galā ar dažādām sarežģītām problēmām attiecībā uz termiskajiem izstrādājumiem un termisko materiālu īpašībām.
12
12:00 · Pusdienas
popularizēt ilgtspējīgus energoresursus
Veicināt atjaunojamas elektroenerģijas un siltuma ražošanas avotu izmantošanu organizācijām un privātpersonām, lai virzītos uz ilgtspējīgu nākotni un veicinātu atjaunojamās enerģijas aprīkojuma, piemēram, saules enerģijas aprīkojuma, pārdošanu.
14
14:00 · Pēcpusdiena
projektēt saules enerģijas sistēmas
Izstrādāt saules enerģijas sistēmu un to daļu tehniskās prasībās. Izveidot pārbaudes sarakstus pabeigtu saules enerģijas sistēmu uzstādīšanas projektu pārbaudei un uzraudzībai.
15
15:30 · Vēlā pēcpusdienā
projektēt solārās siltumapgādes sistēmu
Projektēt solārās siltumenerģijas sistēmu. Aprēķināt precīzu ēkas siltuma pieprasījumu, aprēķināt precīzu mājsaimniecību karstā ūdens pieprasījumu, lai izvēlētos atbilstošu jaudu (kW, litros). Sagatavot detalizētu iekārtu, principa, automatizācijas stratēģijas projektu, izmantojot pieejamos produktus un koncepcijas. Noteikt un aprēķināt ārēju apsildi.
17
17:00 · Iesaiņojums
uzturēt saules enerģijas koncentrēšanas sistēmas darba kārtībā
Veikt plānveida apkopi un remontdarbus sistēmām, kuras izmanto atstarojošus materiālus, piemēram, lēcas, spoguļus, un sistēmām saules gaismas koncentrēšanai staru kūlī, ar ko, izmantojot siltuma ražošanu, darbina elektrostaciju ar tās siltuma ģenerēšanas starpniecību.

Uzdevumu secībai ir ilustratīvs raksturs. Atsevišķas dienas atšķiras.

Programmatūra un tehnoloģijas & Zināšanu jomas
Programmatūra un tehnoloģijas
Structured query language SQLPythonRThe MathWorks MATLABSalesforce softwareMicrosoft Visual BasicC++JavaScriptDassault Systemes SolidWorksAutodesk RevitMicrosoft Visual Basic for Applications VBATrimble SketchUp ProOracle HyperionSupervisory control and data acquisition SCADA softwareNational Instruments LabVIEWGeographic information system GIS systemsComputer aided design and drafting CADD softwareGlobal positioning system GPS softwareSoftware development toolsData visualization softwareFinite element method FEM softwareData acquisition softwareDebugging softwareSimulation softwareAnsys FluentIMSI TurboCADSKM Systems Analysis Power ToolsETAPAutodesk AutoCAD LTPVsystAurora HelioScopeEnergy-10HOMER Micropower Optimization ModelNational Instruments Compact FieldPoint SystemOptical Physics Technologies SUN_CHARTPV OpticsPython Tools for Visual Studio (PTVS)Regional Energy Deployment System ReEDSRETScreenSimple Model of the Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine SMARTS
Zināšanu jomas
  • enerģijas mikroģenerācijas tehnoloģijas

    Tehnoloģijas, kas ļauj neliela mēroga ražošanas procesā izmantot mazoglekļa enerģijas avotus (piem., sauli, vēju vai ūdens plūsmu), lai ražotu siltumu vai elektroenerģiju. Enerģijas mikroģenerācijas tehnoloģijas neizmanto lielās elektrostacijās, tādējādi palielinot to efektivitāti un novēršot sadales izmaksas.

  • fotoelementu sistēmas

    Sistēmas, kas atjaunīgu energoresursu, piemēram, saules enerģiju, pārvērš elektroenerģijā. Pamatojoties uz enerģijas pārveides ķēdi, fotoelementu sistēmas var iedalīt trīs veidos: ar tīklu tieši savienotas sistēmas; sistēmas, kas mijiedarbojas ar tīklu; un ar tīklu nesavienotas sistēmas.

  • inženiertehniskie procesi

    Sistemātiska pieeja inženiertehnisko sistēmu izstrādei un uzturēšanai.

Starpnozaru prasmes
  • alternatīvā enerģija
  • atjaunīgie energoresursi
  • elektroinženierija
  • enerģētikas mašīnbūve
  • enerģijas tirgus
  • fotoelementu paneļu veidi
  • ilgtspējīgas tehnoloģijas
  • inženiertehniskie principi
  • saules enerģija
Būtiskas prasmes
datorizētu projektēšanas un rasēšanas instrumentu izmantošana
  • lietot tehniskās rasēšanas programmatūras

    Izgatavot tehniskos zīmējumus un rasējumus, šim nolūkam izmantojot specializētas programmatūras.

  • izmantot termoanalīzi

    Izmantot tādus programmatūras rīkus kā “Icepak”, “Fluens” un “FloTHERM” termiskās kontroles projektu izstrādei un optimizācijai, lai tiktu galā ar dažādām sarežģītām problēmām attiecībā uz termiskajiem izstrādājumiem un termisko materiālu īpašībām.

  • izveidot CAD rasējumus

    Izveidot konstrukciju rasējumus, izmantojot CAD.

elektrisko, elektronisko un precīzijas iekārtu uzturēšana
  • uzturēt saules enerģijas koncentrēšanas sistēmas darba kārtībā

    Veikt plānveida apkopi un remontdarbus sistēmām, kuras izmanto atstarojošus materiālus, piemēram, lēcas, spoguļus, un sistēmām saules gaismas koncentrēšanai staru kūlī, ar ko, izmantojot siltuma ražošanu, darbina elektrostaciju ar tās siltuma ģenerēšanas starpniecību.

  • ieregulēt spriegumu

    Noregulēt elektrisko iekārtu spriegumu.

  • uzturēt kārtībā saules enerģijas sistēmas

    Pārbaudīt saules enerģijas paneļu darbību, nolasīt mērījumus ar mērķi pārbaudīt elektroenerģijas rādītājus. Identificēt un labot darbības traucējumus un tīrīt paneļus.

rūpniecisko materiālu, sistēmu vai produktu izstrāde
  • koriģēt tehniskos projektus

    Koriģēt izstrādājumu vai to daļu projektus, lai tie atbilstu prasībām.

  • projektēt saules enerģijas sistēmas

    Izstrādāt saules enerģijas sistēmu un to daļu tehniskās prasībās. Izveidot pārbaudes sarakstus pabeigtu saules enerģijas sistēmu uzstādīšanas projektu pārbaudei un uzraudzībai.

operacionālo darbību uzraudzība
  • veikt objektu tehniskās revīzijas

    Apkopot informāciju par objekta strukturālajiem, elektriskajiem un saistītajiem elementiem, veicot objekta tehniskās revīzijas. To izmanto tehnisko risinājumu, piemēram, saules enerģijas sistēmu, projektēšanā.

produktu, pakalpojumu vai programmu virzīšana
  • popularizēt ilgtspējīgus energoresursus

    Veicināt atjaunojamas elektroenerģijas un siltuma ražošanas avotu izmantošanu organizācijām un privātpersonām, lai virzītos uz ilgtspējīgu nākotni un veicinātu atjaunojamās enerģijas aprīkojuma, piemēram, saules enerģijas aprīkojuma, pārdošanu.

elektrisko vai elektronisko sistēmu vai iekārtu projektēšana
  • projektēt solārās siltumapgādes sistēmu

    Projektēt solārās siltumenerģijas sistēmu. Aprēķināt precīzu ēkas siltuma pieprasījumu, aprēķināt precīzu mājsaimniecību karstā ūdens pieprasījumu, lai izvēlētos atbilstošu jaudu (kW, litros). Sagatavot detalizētu iekārtu, principa, automatizācijas stratēģijas projektu, izmantojot pieejamos produktus un koncepcijas. Noteikt un aprēķināt ārēju apsildi.

veikt akadēmisko pētniecību vai tirgus izpēti
  • veikt zinātniskos pētījumus

    Iesaistīties jaunu zināšanu izstrādē vai radīšanā, formulējot pētniecības jautājumus, pētot, uzlabojot vai izstrādājot koncepcijas, teorijas, modeļus, paņēmienus, instrumentus, programmatūru vai darbības metodes un izmantojot zinātniskos paņēmienus un metodes.

biznesa operāciju analīze
  • veikt solārās siltumapgādes priekšizpēti

    Veikt solārās siltumapgādes sistēmu iespēju izvērtēšanu un novērtējumu. Veikt standartizētu pētījumu, lai noteiktu ēkas siltumzudumus un apsildes pieprasījumu, mājsaimniecībām vajadzīgā karstā ūdens pieprasījumu, nepieciešamo uzglabāšanas apjomu un iespējamos uzglabāšanas tvertņu veidus, kā arī veikt izpēti, lai palīdzētu lēmumu pieņemšanas procesā.

vadīt, uzraudzīt un koordinēt projektus
  • vadīt inženiertehnisku projektu

    Vadīt inženiertehnisko projektu resursus, budžetu, termiņus, cilvēkresursus un plānot grafikus, kā arī visas tehniskās darbības, kas attiecas uz projektu.

informācijas sniegšana sabiedrībai un klientiem
  • informēt par saules enerģijas paneļiem

    Sniegt informāciju organizācijām un personām, kas meklē alternatīvas enerģijas metodes, lai nodrošinātu telpas un mājokļus ar enerģiju, par saules enerģijas paneļu uzstādīšanas un lietošanas izmaksām, ieguvumiem un negatīvajiem aspektiem, kā arī par to, kas jāņem vērā, apsverot saules enerģijas sistēmu iegādi un uzstādīšanu.

Prasmes DNA

Prasmes DNA

Darba personības iezīmes un vērtības, kas nosaka šo lomu

Galvenās īpašības, kas jums nepieciešamas
Atzinība Uzticamība Godīgums Sadarbība Pielāgošanās spēja/Izcelsme Daudzveidība Analītiskā domāšana Sasniegums/Pūles Sasniegums Stresa tolerance Neatkarība Rūpes par citiem Liderība Paškontrole Inovācija Sociālā orientācija
Galvenās balvas, kuras varat sagaidīt
SasniegumsDarba apstākļiAtzinībaAttiecībasAtbalstsNeatkarība
Kā kvalificēties

Ceļš uz a saules siltumenerģijas inženieris

Kas parasti nepieciešams, lai kvalificētos: izglītības līmenis, kur tā ir reglamentēta profesija un kur mācīties.

Tipisks izglītības līmenis

Bakalaura grāds

Studiju programmas

Reālas programmas, kas noved pie šīs okupācijas, pa valstīm.

Postgraduate Diploma in Solar Energy

EQF 7 Iespējamā sakritība Nav pieejama tieša programmas saite

Master of Science in Solar Energy

EQF 7 Iespējamā sakritība Nav pieejama tieša programmas saite
Karjeras virzība

Izaugsmes ceļi un līdzīgas lomas

Izpētiet tipiskos karjeras ceļus, blakus esošās prasmes un līdzīgas lomas, lai plānotu savu nākamo pāreju.

Bieži jautājumi

Bieži uzdotie jautājumi

Kāds ir nepieciešamais izglītības līmenis, lai kļūtu par saules siltumenerģijas inženieri?
Parasti nepieciešama augstākā izglītība enerģētikas, elektrotehnikas vai būvinženierzinātnēs. Svarīgi ir apgūt saules enerģijas tehnoloģiju pamatprincipus un elektroenerģijas sistēmu zināšanas.
Kādas ir galvenās prasmes, kas nepieciešamas šajā profesijā?
Bieži vien nepieciešamas prasmes tehniski zīmējumu lasīšanā, datorprogrammu (CAD, simulācijas programmas) lietošanā, matemātikas un fizikas zināšanas, kā arī spēja analizēt datus un risināt problēmas.
Kāds ir darba režīms saules siltumenerģijas inženieriem?
Šī profesija parasti ir saistīta ar pilnas slodzes nodarbinātību. Inženieri strādā galvenokārt birojos, bet var būt nepieciešams apmeklēt būvlaukumus un objektus, lai uzraudzītu darbu.
Saules Siltumenerģijas Inženieris — vai Eiropā ir deficīts?
Jā. ELA/EURES 2025. gada izdevumā par deficītu ziņoja 8 no 12 Eiropas valstīm, kas novērtēja šo profesiju grupu: Beļģija, Bulgārija, Dānija, Spānija un vēl 4. Īrija par to ziņo 4 gadus pēc kārtas. Šie novērtējumi tiek publicēti par profesiju grupām, nevis par atsevišķiem amatu nosaukumiem.
Saules Siltumenerģijas Inženieris — cik par to maksā Amerikas Savienotajās Valstīs?
117 750 dolāru gadā pēc mediānas, uz 2025-05. Štatu mediānas svārstās no 76 100 līdz 162 070 dolāriem. Avots: US Bureau of Labor Statistics. Skaitlis attiecas uz Amerikas Savienotajām Valstīm un nav prognoze Eiropai.