Yrkesprofil

Ingeniør – fornybar energi offshore

Rolleobjektiv

Ingeniører – fornybar energi offshore designer og overvåker installasjonen av offshore-energianlegg og -utstyr. De undersøker og tester steder for å finne det mest produktive stedet, sikre vellykket gjennomføring av designplanen og foreta nødvendige endringer eller gi målrettede råd. Ingeniører – fornybar energi offshore tester utstyr som vind-, tidevanns- og bølgegeneratorer. De utvikler strategier for mer effektiv energiproduksjon og miljømessig bærekraft.

Arbeidsmarked
Mangel i Irland og 13 land til
ELA/EURES 2025
Industri
Energi og naturressurser
Utdanning
Bachelorgrad
54%
Spenst Score · 2026 (Høyere er bedre)
Bachelorgrad 33% AI-eksponering · 2026
Arbeidsmarked

Hvor dette yrket er etterspurt

Rapportert mangel på og overskudd av arbeidskraft, per år. Publiseres for yrkesgrupper, ikke for enkelte stillingstitler.

Tallene dekker Realister — 274 yrker, dette medregnet.

8 av 13 med mangel202529 av 30 vokser3.9Mstillinger fram mot 2035

Mangel: Belgia, Bulgaria, Danmark, Irland og 4 til.

Lengst varende mangel: Irland, 4 år.

Velg et område på kartet for å se tallene.

Om denne kilden›

Kilde: ELA/EURES, mangel på og overskudd av arbeidskraft. Tallene publiseres på yrkesgruppenivå og dekker Europa. Utgavene er ulike når det gjelder oppbygningen av vedlegget og hvilke land som inngår, så en endring mellom år betyr ikke alltid at arbeidsmarkedet har endret seg. Land i grått er ikke rapportert, noe som ikke er det samme som å være i balanse.

Hva disse ordene betyr

De fire tingene denne delen rapporterer om

Rapportert etterspørsel
Om arbeidsgivere oppgir at de trenger folk i dette yrket – en vurdering publisert av et nasjonalt organ eller et EU-organ, ikke et antall.
Hvilken vei det går
Hvilken vei det går for sysselsettingen i dette yrket de kommende årene, basert på en offisiell framskriving.
Ledige stillinger
Omtrent hvor mange Ledige stillinger som oppstår – som følge av vekst og av at folk slutter i yrket.
Vanlig lønn
Hva som er Vanlig lønn for folk i dette yrket der kilden oppgir det. At feltet er tomt, betyr ikke at arbeidet er ulønnet; det betyr at ingen oppgir dette for det stedet.

Et mål utelates når ingen oppgir det for det stedet, i stedet for at det vises som null.

Hvilken vei markedet heller for deg

I din favør
Flere ledige stillinger enn søkere — arbeidsgiverne konkurrerer om kandidatene.
I balanse
Ledige stillinger og søkere står omtrent likt.
Konkurranseutsatt
Flere søkere enn ledige stillinger — regn med konkurranse.
Motstridende opplysninger
Kildene er uenige, eller samme yrkesgruppe har mangel i én del og overskudd i en annen.

Alle kilder ender opp med én av disse fire, slik at det finnes ett felles begrepssett å lære. Det som varierer, er dokumentasjonen bak, og den står under hver vurdering – et målt forhold mellom Ledige stillinger og arbeidssøkere eller en vurdering publisert av et nasjonalt organ.

Hvordan dette yrket sammenlignes med andre yrker i samme land

Sterk
Blant de sterkeste i that country
God
Sterkere enn de fleste yrker i that country
Blandet
Omtrent typisk for that country
Svak
Svakere enn de fleste yrker i that country

Dette er en rangering innenfor ett land, ikke en poengsum du kan ta med deg over landegrenser – registrene bak to land teller ulike personer, så det samme tallet betyr forskjellige ting i hvert av dem. Det er også derfor et yrke kan få kategorien Sterk i et land og likevel vises som Konkurranseutsatt: det leder an i et arbeidsmarked som samlet sett har mange om beinet.

Hvor opplysningene kommer fra

Hvert tall er publisert av et nasjonalt statistikkbyrå, en offentlig arbeidsformidling eller et EU-organ, og hvert kort oppgir kilden og perioden det dekker. For noen steder gjøres opptellingen hver måned, for andre gjøres vurderingen én eller to ganger i året, så to steder på samme kart kan beskrive ulike tidspunkter – datoen vises alltid.

Ingenting av dette forutsier én persons sjanser. Det beskriver et arbeidsmarked.

Rapportert etterspørsel · Vanlig lønn · Hvilken vei det går (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland)
Rapportert etterspørsel · Vanlig lønn · Hvilken vei det går
Rapportert etterspørsel Vanlig lønn Hvilken vei det går
Norge Mangel rapportert ELA/EURES 2023 * 931 200 kr 2026K2 +33,1% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Sverige Ikke rapportert 679 200 SEK 2025 +24,7% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Danmark Mangel rapportert ELA/EURES 2025 * — +24,2% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Finland Overskudd rapportert ELA/EURES 2025 * 60 840 € 2024 +15,9% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Tyskland Mangel rapportert ELA/EURES 2024 * — +2,6% 2023–2035 · Cedefop 2026 *

* Publiseres for yrkesgrupper, ikke for enkelte stillingstitler.

Source: Statistics Norway (SSB), CC BY 4.0; changes made: annualised as 12 x monthly

Source: Statistics Sweden (SCB) and the National Mediation Office, CC0; annualised as 12 x monthly

Source: Statistics Finland, CC BY 4.0; annualised as 12 x monthly

Gir du karriereveiledning til studenter, klienter eller ansatte? Bruk disse yrkesdataene i organisasjonen din.

NexFuture™

Fremtidsutsikter for ingeniør – fornybar energi offshore

The outlook for ingeniør – fornybar energi offshore reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Hvordan beregnes disse poengsummene?

Motstandsindeksen (0–100) estimerer hvor strukturelt beskyttet dette yrket er mot automatisering og AI-forstyrrelser, basert på analyse på oppgavenivå. Høyere scorer betyr flere oppgaver som krever menneskelig vurdering. AI-eksponering viser den estimerte andelen arbeidstimer som nåværende AI-muligheter kan påvirke. Dette er modellbaserte strukturelle indikatorer, ikke spådommer om individuell jobbsikkerhet.

Spill fremtiden
Hvordan kan ingeniør – fornybar energi offshore endre seg etter hvert som AI-adopsjon vokser?

Denne rollen vil sannsynligvis endres gradvis, med AI som støtter utvalgte oppgaver i stedet for å erstatte hele yrket.

Betydelig transformasjon på oppgavenivå anslås om 15 år (rundt 2041) under det valgte „Forventet“-scenarioet.
~55%
Spenst
Automatiseringsrisiko
EXP~35%
Menneskelig kant
MOAT~55%

Illustrerende scenario basert på oppgavers automatiserbarhet — ikke en prognose. Verdier rundes av jo lenger fram du ser.

2026
2034
2046
AI Adopsjonshastighet:

Modellbasert estimat. Bruk det som et planleggingssignal, ikke en garanti.

Hvordan AI kan endre denne rollen

Deterministisk, modellbasert tolkning av gjeldende rollesignaler - ikke en garanti for erstatning.

54% Menneskeeid

Hva avhenger fortsatt av folk

  • sikre samsvar med sikkerhetslovgivning
  • sikre overholdelse av miljølovgivningen innen matproduksjon
  • koordinere kommunikasjon i et team
Den menneskelige fordelen For å forbli i forkanten i denne rollen, fokuser på datalagring og fornybare energiteknologier – offshore. Disse menneske-sentrerte ferdighetene er de vanskeligere for AI å replikere de neste 20 årene.
13% Assistere

Hvor AI kan bli en co-pilot

  • undersøke steder for offshore-vindparker
  • bruke teknisk tegneprogramvare
  • benytte beslutningsstøttesystem
33% Automatiser

Oppgaver som er mest utsatt for automatisering

  • rapportere testfunn
  • utføre dataanalyse
Detaljert analyse

Vitale tegn og AI-vektorer

AI-eksponeringsvektorer

0-100%
AI / maskinlæring 13%

Eksponering for AI-assistert analyse, mønstergjenkjenning og prediktive modelleringsoppgaver

Generativ AI 5%

Eksponering for innholdsgenerering, kreativ forbedring og verktøy for store språkmodeller

Kognitiv programvare 2%

Eksponering for arbeidsflytautomatisering, beslutningsstøtteprogramvare og prosessdigitalisering

Robotisk og fysisk automatisering 1%

Eksponering for fysisk automatisering, robotikk og sensorstyrte oppgaveforskyvninger

Tekniske detaljer
Metodikk: NexFuture v3.0 Kilder: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Oppdatert: okt. 2026

NexFuture v3.0 estimerer automatiseringseksponering direkte fra ESCOs essensielle ferdighetsgrupper, vektet etter ferdighetsmasse og kalibrert mot ekspertankre. Skårene er sannsynlighetsbaserte estimater, ikke garantier. Se NexFutures metodologi-hvitbok for fullstendige detaljer.

Måler eksponering for automatisering. Den måler ikke lønn, etterspørsel eller hvor mange jobber som finnes i nærheten av deg.

En dag i livet

Hva folk i denne rollen vanligvis gjør

Energi og naturressurser

Dag i livet

En typisk dag som en ingeniør – fornybar energi offshore

09
09:00 · Morgen
benytte beslutningsstøttesystem
Bruke de tilgjengelige IKT-systemene som kan brukes til å støtte beslutningstaking for bedriften eller organisasjonen.
10
10:30 · Midt på formiddagen
designe offshore-energisystemer
Utvikle designspesifikasjoner for offshore-energisystemer og deres komponenter, og sikre at designet er optimert for å sikre trygg og effektiv energiproduksjon. Lage en sjekkliste for inspeksjon og overvåking av utførte installsajonsprosjekter offshore.
12
12:00 · Middag
forhindre marin forurensning
Gjennomføre inspeksjoner og treffe tiltak for å forhindre eller dempe havforurensning. Følge internasjonale normer og traktater.
14
14:00 · Ettermiddag
koordinere kommunikasjon i et team
Samle inn kontaktopplysninger for alle medlemmer av teamet og bestemme kommunikasjonsmåte.
15
15:30 · Sen ettermiddag
sikre overholdelse av miljølovgivningen innen matproduksjon
Sørge for overholdelse av miljølovgivning i matproduksjon. Forstå lovgivningen knyttet til miljøspørsmål i matproduksjon og anvende den i praksis.
17
17:00 · Avslutning
undersøke havenergiprosjekter
Gjennomføre undersøkelser i forbindelse med prosjekter om bølge- og tidevannsenergi og utvikle prosjektene fra konsept til leveranse.

Oppgaverekkefølgen er illustrativ. Individuelle dager varierer.

Ferdigheter og kunnskap

Hva du trenger for å gjøre denne jobben

Ferdighetene, kunnskapen og verktøyene denne rollen krever – samt trekkene og belønningene som følger med den.

Essensielle ferdigheter
utføre akademiske undersøkelser eller markedsundersøkelser
  • undersøke havenergiprosjekter

    Gjennomføre undersøkelser i forbindelse med prosjekter om bølge- og tidevannsenergi og utvikle prosjektene fra konsept til leveranse.

  • utføre forskningsarbeid

    Utvikle, korrigere og forbedre kunnskap om fenomener ved hjelp av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

designe industrimateriale, -system eller -produkt
  • justere tekniske design

    Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

  • designe offshore-energisystemer

    Utvikle designspesifikasjoner for offshore-energisystemer og deres komponenter, og sikre at designet er optimert for å sikre trygg og effektiv energiproduksjon. Lage en sjekkliste for inspeksjon og overvåking av utførte installsajonsprosjekter offshore.

lede, ha oversyn med og samordne prosjekter
  • administrere teknisk prosjekt

    Administrere ingeniørprosjektressurser, budsjett, tidsfrister og personale, og planlegge tidsplaner samt alle tekniske aktiviteter som er relevante for prosjektet.

  • utføre prosjektledelse

    Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

gi råd om juridiske, regulatoriske eller prosessuelle forhold
  • inspisere offshorekonstruksjoner

    Gjennomføre regelmessige kontroller under og etter bygging av offshoreanlegg som oljeplattformer for å minimere risiko og overholde forskrifter.

overvåke driftsaktiviteter
  • gjennomføre revisjoner av tekniske anlegg

    Samle inn strukturell, elektrisk og relatert anleggsinformasjon ved å utføre revisjoner av tekniske anlegg. De brukes til design av tekniske løsninger som solenergisystemer.

overholde helse- og sikkerhetsprosedyrer
  • sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

    Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

innhente, forvalte og lagre data
  • utføre dataanalyse

    Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

vurdere landområde eller eiendom
  • undersøke steder for offshore-vindparker

    Gjennomføre undersøkelser på stedet og bruke oseanografisk informasjon for å evaluere forskjellige steder som kan være egnede for bygging av offshore-vindparker, samt gjennomføre oppfølgende undersøkelser på stedet for å bistå i utviklingen av byggeplaner.

bruke dataassisterte design- og tegneverktøy
  • bruke teknisk tegneprogramvare

    Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

dokumentere tekniske tegninger, prosedyrer, problem eller aktiviteter
  • rapportere testfunn

    Rapportere testresultater med fokus på funn og anbefalinger, skille mellom nivåer av alvorlighetsgrad. Inkludere relevante opplysninger fra testplanen, og beskrive forsøksmetodene ved bruk av målinger, tabeller og visuelle metoder for å tydeliggjøre ved behov.

Kunnskapsområder & Programvare og teknologier
Kunnskapsområder
  • datalagring

    De fysiske og tekniske begrepene for hvordan digital datalagring er organisert i bestemte skjemaer, både lokalt, f.eks. harddisker og random-access memory (RAM), og eksternt, via nettverk, Internett eller sky.

  • fornybare energiteknologier – offshore

    De forskjellige teknologiene som brukes til å implementere maritim fornybar energi i økende grad, for eksempel vind-, bølge- og tidevannsturbiner, flytende fotovoltaikk, hydrokratiske generatorer og konvertering av termisk energi i sjøen (OTEC).

  • fremhenting av informasjon

    Teknikker og metoder som brukes for å framkalle og hente fram informasjon fra ustrukturerte eller halvstrukturerte digitale dokumenter og kilder.

  • innovasjonsprosesser

    Teknikker, modeller, metoder og strategier som bidrar til å fremme tiltak for nyskaping.

  • maritim energi

    Energien som genereres fra den naturlige bevegelsen av vann som havbølger, tidevann, strømmer samt fra vanntemperaturforskjeller som termisk energi i dypt kaldt vann. Videre er det utnyttet som en fornybar kraftkilde.

  • offshore-konstruksjoner og -anlegg

    Konstruksjoner og anlegg installert i et maritimt miljø, vanligvis for produksjon og overføring av elektrisitet, olje, gass og andre ressurser.

  • teknologiprosesser

    Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

  • typer bølgeenergiomformere

    Ulike typer enheter for å utnytte bølgekraft, for eksempel punktabsorbatorer, linjeabsorbatorer, svingende vannsøyler, kilerennekraftverk og nedsenkede trykkdifferanseomformere.

  • typer tidevannsgeneratorer

    Ulike typer generatorer, for eksempel tverrstrømsturbiner, strømningsforsterkede turbiner, venturieffektenheter eller tidevannsdrage-turbiner. De brukes til å produsere strøm fra vannstrømmer, enten i elver eller fjorder med tidevann, samt i undervannsstrømmer på åpent hav.

  • vindenergi

    Fornybar energi som utnytter vindkraft og omdanner luftkinetisk energi til elektrisk. Vindenergi krever bygging av vindparker på land eller i sjø for utvinning av energi gjennom vindturbiner.

Kompetanse på tvers av sektorer
  • automatiseringsteknologi
  • elektroteknikk
Programvare og teknologier
Structured query language SQLPythonMicrosoft SQL ServerThe MathWorks MATLABMicrosoft Visual BasicExtensible markup language XMLC++TableauOracle JavaESRI ArcGIS softwareBentley MicroStationDassault Systemes SolidWorksAmazon Web Services AWS softwareC#Microsoft Visual StudioGitMicrosoft .NET FrameworkApache Subversion SVNJUnitEnterprise resource planning ERP softwareSupervisory control and data acquisition SCADA softwareNational Instruments LabVIEWGeographic information system GIS softwarePTC Creo ParametricMicrosoft Visual Basic Scripting Edition VBScriptFormula translation/translator FORTRANSoftware development toolsApache AntMicrosoft Visual Basic.NETMathsoft MathcadMicrosoft Visual C# .NETOracle Primavera SystemsESRI ArcInfoANSYS simulation softwareComputational fluid dynamics CFD softwareSKM Systems Analysis Power ToolsGlobal Mapper Software Global MapperESRI ArcGIS Spatial AnalystWeb conferencing softwareWonderware software
Nøkkelegenskaper du trenger
Anerkjennelse Integritet Pålitelighet Samarbeid Analytisk tenkning Selvkontroll Prestasjon/Innsats Tilpasningsevne/Fleksibilitet Mangfold Prestasjon Stresstoleranse Uavhengighet Omsorg for andre Lederskap Innovasjon Sosial orientering
Viktige belønninger du kan forvente
PrestasjonArbeidsforholdAnerkjennelseForholdStøtteUavhengighet
Hvordan kvalifisere seg

Ingeniør – fornybar energi offshore: hvordan du kvalifiserer deg og hvor du kan studere

Hva som typisk skal til for å kvalifisere seg: utdanningsnivå, hvor det er et regulert yrke, og hvor man skal studere.

Typisk utdanningsnivå

Bachelorgrad

Hvor du kan studere

1 429 studieprogrammer i 31 land lærer bort de grunnleggende ferdighetene i dette yrket. I tillegg finnes det 239 korte kurs som utvikler én enkelt ferdighet hver.

Noen eksempler, undervist på språket på denne siden:

Grad Ingeniør, fornybar energi, Ålesund

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet · Norge

EQF 6 Kilde 1
Kilder
  1. 1. Kilde: Utdanning.no
Karriereprogresjon

Karriereveier og lignende roller

Utforsk typiske karriereveier, tilstøtende ferdigheter og lignende roller for å planlegge din neste overgang.

Karrierelandskap

Hvor passer ingeniør – fornybar energi offshore?

Denne rollen
ingeniør – fornybar energi offshore Denne rollen

Likhetspoeng basert på ferdighetsoverlapping fra ESCO-data.

For organisasjoner

Dataene på denne siden til nytte for elever, studenter, klienter og ansatte.

Vanlige spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hvilken type utdanning kreves for å bli ingeniør – fornybar energi offshore?
Vanligvis kreves en mastergrad i ingeniørfag, for eksempel maskiningeniør, energiingeniør, eller en tilsvarende relevant utdanning. Spesialisering innen fornybar energi er en fordel.
Hvilke ferdigheter er viktigst i denne rollen?
Gode analytiske evner, teknisk forståelse, evne til å jobbe i team, og kommunikasjonsevner er essensielt. Kjennskap til relevante programvareverktøy for design og simulering er også viktig.
Hvilke typer arbeidsforhold er vanlige for ingeniører – fornybar energi offshore?
Stillingen er primært en fast ansettelse. Du vil vanligvis jobbe i et selskap som utvikler, bygger eller driver offshore-energianlegg.
Ingeniør – Fornybar Energi Offshore — er det mangel i Europa?
Ja. I ELA/EURES-utgaven 2025 ble det rapportert mangel i 8 av de 12 europeiske landene som vurderte denne yrkesgruppen: Belgia, Bulgaria, Danmark, Spania og 4 til. Irland har rapportert mangel 4 år på rad. Vurderingene publiseres per yrkesgruppe, ikke per enkelt stillingstittel.
Ingeniør – Fornybar Energi Offshore — hva er lønnen i USA?
Medianlønnen er 117 750 dollar i året, per 2025-05. Delstatenes medianlønninger ligger mellom 76 100 og 162 070 dollar. Kilde: US Bureau of Labor Statistics. Tallet gjelder USA og er ingen framskriving for Europa.

Kilder: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Data oppdatert 3. oktober 2026 Om dataene våre