Inteligência profissional

Engenheiro de energias marítimas renováveis/engenheira de energias marítimas renováveis

Lente de função

Os engenheiros de energias marítimas renováveis concebem e supervisionam a instalação de parques e equipamentos de energia marítima. Estudam e testam locais para encontrar o sítio mais produtivo, asseguram a boa execução do plano de conceção, efetuam alterações eventualmente necessárias ou prestam aconselhamento específico. Os engenheiros de energias marítimas renováveis testam equipamento como pás de turbinas eólicas, geradores de correntes de maré e geradores de ondas. Desenvolvem estratégias para uma produção de energia mais eficiente e para a sustentabilidade ambiental.

Resumo

O engenheiro/a de energias marítimas renováveis desempenha um papel crucial na conceção, instalação e manutenção de parques e equipamentos de energia renovável marinha. O seu trabalho envolve a análise detalhada de locais, a supervisão da execução de projetos, a realização de testes e a otimização da produção de energia, sempre com foco na sustentabilidade ambiental. É uma função que exige conhecimento técnico especializado e capacidade de adaptação a desafios complexos.

Principais Responsabilidades:
  • • Conceber e supervisionar a instalação de parques e equipamentos de energia marítima (eólica offshore, correntes de maré e ondas).
  • • Estudar e testar locais para identificar os mais produtivos e adequados para a instalação de equipamentos.
  • • Realizar testes em equipamentos como pás de turbinas eólicas, geradores de correntes de maré e geradores de ondas, avaliando a sua eficiência e desempenho.
Mercado de trabalho
Escassez em Portugal e 13 países a mais
ELA/EURES 2025
Indústria
Energia e recursos naturais
Educação
Licenciatura ou equivalente
54%
Resiliência Pontuação · 2026 (Quanto maior, melhor)
Licenciatura ou equivalente 33% Exposição à IA · 2026
Labour market

Onde esta profissão tem procura

Escassez e excedente de mão de obra comunicados, por ano. Publicado para grupos profissionais, não para títulos de emprego individuais.

Escassez comunicadaExcedente comunicadoComunicado noutro anoNão abrangido por esta fonte

Cor mais intensa: comunicado da mesma forma em mais anos consecutivos.

Os números abrangem Especialistas das ciências e engenharia — 274 profissões, incluindo esta.

8 de 13 com escassez202529 de 30 em crescimento3.9Mvagas até 2035

Com escassez: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland e mais 4.

Escassez mais prolongada: Ireland, 4 anos.

Selecione um território no mapa para ver os seus números.

Sobre esta fonte

Fonte: ELA/EURES, escassez e excedente de mão de obra. Os dados são publicados ao nível do grupo profissional e abrangem a Europa. As edições diferem na estrutura do anexo e nos países abrangidos, pelo que uma diferença entre anos nem sempre significa que o mercado de trabalho mudou. Os países a cinzento não foram comunicados, o que não é o mesmo que estar em equilíbrio.

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.

Explorar mais

Encontre o seu percurso profissional e conheça a ciência por trás das nossas recomendações.

Verificação de ajuste rápido

engenheiro de energias marítimas renováveis/engenheira de energias marítimas renováveis caberia em você?

Responda três perguntas rápidas. Esta não é uma avaliação completa – é um teaser para ajudá-lo a decidir se deve comparar seu perfil.

Progresso0/3

Você gosta de tarefas que exigem Reconhecimento?

Você gosta de tarefas que exigem Integridade?

Você gosta de tarefas que exigem Confiabilidade?

NexFuture™

Perspectiva futura para engenheiro de energias marítimas renováveis/engenheira de energias marítimas renováveis

The outlook for engenheiro de energias marítimas renováveis/engenheira de energias marítimas renováveis reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Como estas pontuações são calculadas?

O Índice de Resiliência (0–100) estima o quão estruturalmente protegida está esta ocupação contra automação e disrupção de IA, com base em análise ao nível de tarefas. Pontuações mais altas significam mais tarefas que dependem de julgamento humano. A Exposição à IA mostra o percentual estimado de horas de tarefas que as capacidades de IA atuais poderiam afetar. São indicadores estruturais derivados do modelo, não previsões sobre segurança no emprego individual.

Jogue o futuro

Como engenheiro de energias marítimas renováveis/engenheira de energias marítimas renováveis poderia mudar à medida que a adoção da IA ​​cresce?

É provável que este papel mude gradualmente, com a IA a apoiar tarefas selecionadas em vez de substituir toda a ocupação.

Estima-se uma transformação significativa ao nível das tarefas em 15 anos (por volta de 2041) sob o cenário „Esperado“ selecionado.
~55%
Resiliência
Risco de automação
EXP~35%
Vantagem humana
MOAT~55%

Cenário ilustrativo baseado na automatização de tarefas — não é uma previsão. Os valores são arredondados quanto mais à frente se olha.

2026
2034
2046
Velocidade de adoção de IA:

Como a IA pode mudar esse papel

Interpretação determinística e baseada em modelos dos sinais de papel atuais – não uma garantia de substituição.

Propriedade humana 54% Propriedade humana
O que ainda depende das pessoas
  • garantir a conformidade com a legislação em matéria de segurança
  • assegurar o cumprimento da legislação ambiental na produção de alimentos
  • coordenar a comunicação entre os membros da equipa
A vantagem humana Para se manter à frente nesta função, foque em armazenamento de dados e construções e instalações offshore. Essas habilidades centradas no ser humano são as mais difíceis para a IA replicar nos próximos 20 anos.
Ajuda 13% Ajuda
Onde a IA pode se tornar um copiloto
  • procurar localizações adequadas para parques de energia marítima
  • utilizar «software» de desenho técnico
  • utilizar sistemas de apoio à decisão
Automatizar 33% Automatizar
Tarefas mais expostas à automação
  • comunicar resultados de ensaios
  • efetuar análise de dados
Análise detalhada

Sinais vitais e vetores de IA

Vetores de exposição de IA

0-100%
IA/Aprendizado de Máquina 13%

Exposição a análise assistida por IA, reconhecimento de padrões e tarefas de modelagem preditiva

IA generativa 5%

Exposição a geração de conteúdo, aumento criativo e ferramentas de grandes modelos de linguagem

Software Cognitivo 2%

Exposição a automação de fluxo de trabalho, software de suporte à decisão e digitalização de processos

Automação robótica e física 1%

Exposição a automação física, robótica e deslocamento de tarefas conduzido por sensores

Detalhes técnicos
Metodologia: NexFuture v3.0 Fontes: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Atualizado: set. de 2026

O NexFuture v3.0 estima a exposição à automação diretamente a partir dos grupos de competências essenciais da ESCO, ponderada pela massa de competências e calibrada em relação a âncoras de especialistas. As pontuações são estimativas probabilísticas, não garantias. Consulte o White Paper de Metodologia do NexFuture para todos os detalhes.

Mede a exposição à automação. Não mede o salário, a procura nem quantos empregos existem perto de si.

Um dia na vida

O que as pessoas nesta função geralmente fazem

Energia e recursos naturais

Dia na vida

Um dia típico como engenheiro de energias marítimas renováveis/engenheira de energias marítimas renováveis

09
09:00 · Manhã
assegurar o cumprimento da legislação ambiental na produção de alimentos
Garantir o cumprimento da legislação ambiental na produção alimentar. Compreender a legislação relacionada com as questões ambientais no fabrico de alimentos e aplicá-la na prática.
10
10:30 · Meio da manhã
coordenar a comunicação entre os membros da equipa
Recolher informações de contacto para todos os membros da equipa e decidir sobre os modos de comunicação.
12
12:00 · Meio-dia
estudar a viabilidade de projetos de energia oceânica
Realizar a investigação de projetos de energia das ondas e das marés e desenvolver os projetos desde a conceção até ao fornecimento.
14
14:00 · Tarde
evitar poluição marítima
Realizar inspeções e tomar medidas para evitar ou atenuar a poluição marítima. Aderir aos códigos e às resoluções internacionais.
15
15:30 · Final de tarde
procurar localizações adequadas para parques de energia marítima
Realizar pesquisas no local e utilizar informações oceanográficas para avaliar diferentes locais que possam ser adequados para a construção de parques de energia marítima, bem como realizar estudos sobre a localização a fim de ajudar ao desenvolvimento de projetos de construção.
17
17:00 · Conclusão
projetar sistemas de energia marítima
Desenvolver especificações para os sistemas de energia marítima e respetivos componentes, assegurando que a conceção é otimizada para garantir uma produção segura e eficiente de energia. Criar listas de controlo para a inspeção e monitorização de projetos acabados de instalações offshore.

A ordem das tarefas é ilustrativa. Os dias individuais variam.

Software e tecnologias & Áreas de conhecimento
Software e tecnologias
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
Áreas de conhecimento
  • armazenamento de dados

    Os conceitos físicos e técnicos da forma como o armazenamento de dados digitais está organizado em regimes específicos, tanto a nível local, como discos rígidos ou memórias de acesso aleatório (RAM), como à distância, através de redes, da Internet ou da nuvem.

  • construções e instalações offshore

    Estruturas e construções instaladas no meio marinho, geralmente para a produção e transporte de eletricidade, petróleo, gás e outros recursos.

  • energia eólica

    Energia renovável que tira partido da força do vento, transformando a energia cinética do ar em energia elétrica. A energia eólica requer a construção de parques eólicos terrestres ou em alto mar, uma vez que a extração de energia é feita através de turbinas eólicas.

  • energia marítima

    Energia gerada pelo movimento natural da água, como ondas, marés e correntes oceânicas, bem como pelas diferenças de temperatura da água, como a energia térmica de águas frias profundas. Além disso, o movimento da água é aproveitado como fonte de energia renovável.

  • extração de informação

    As técnicas e os métodos utilizados para a obtenção e extração de informações provenientes de documentos e fontes digitais não estruturados ou semiestruturados.

  • processos de engenharia

    A abordagem sistemática ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas de engenharia.

  • processos de inovação

    As técnicas, os modelos, os métodos e as estratégias que contribuem para o progresso conducente a inovação.

  • tecnologias de energias marítimas renováveis

    As diferentes tecnologias utilizadas nas energias marítimas renováveis, como as turbinas eólicas, das ondas e das marés, a energia fotovoltaica flutuante, os geradores hidrocráticos e a conversão da energia térmica dos oceanos (CETO).

  • tipos de conversores de energia das ondas

    Diferentes tipos de dispositivos para aproveitar a energia das ondas, tais como boias de absorção, atenuadores, conversores oscilantes de transação das ondas, dispositivos de galgamento ou dispositivos submersos de diferença de pressão.

  • tipos de geradores de corrente de maré

    Diferentes tipos de geradores, como turbinas de fluxo cruzado, turbinas de fluxo aumentadas, dispositivos de efeito Venturi ou turbinas tidal kite. São utilizados para extrair energia das correntes de água, quer nos rios, quer nos estuários, que tiram partido da amplitude das marés, bem como nas correntes submarinas ao largo.

Habilidades intersetoriais
  • desenhos técnicos
  • energia de fontes renováveis
Habilidades essenciais
realizar estudos académicos ou de mercado
  • estudar a viabilidade de projetos de energia oceânica

    Realizar a investigação de projetos de energia das ondas e das marés e desenvolver os projetos desde a conceção até ao fornecimento.

  • realizar investigações científicas

    Participar na conceção ou na geração de novos conhecimentos, formulando perguntas, investigando, aperfeiçoando ou desenvolvendo conceitos, teorias, modelos, técnicas, instrumentação, software ou métodos operacionais, e utilizando técnicas e métodos científicos.

conceber materiais, sistemas ou produtos industriais
  • adaptar projetos de engenharia

    Ajustar projetos de produtos ou de partes de produtos, de modo a cumprirem os requisitos.

  • projetar sistemas de energia marítima

    Desenvolver especificações para os sistemas de energia marítima e respetivos componentes, assegurando que a conceção é otimizada para garantir uma produção segura e eficiente de energia. Criar listas de controlo para a inspeção e monitorização de projetos acabados de instalações offshore.

dirigir, supervisionar e coordenar projetos
  • gerir projetos de engenharia

    Gerir os recursos, o orçamento, os prazos e os recursos humanos para o projeto de engenharia, e programar calendários, bem como todas as atividades técnicas pertinentes para o projeto.

  • gerir projetos

    Gerir e planear vários recursos, tais como recursos humanos, orçamento, prazo, resultados e qualidade, necessários para um projeto específico e acompanhar o avanço do projeto a fim de alcançar um objetivo específico num prazo e orçamento definidos.

prestar aconselhamento sobre assuntos jurídicos, regulamentares ou processuais
  • inspecionar instalações offshore

    Realizar inspeções regulares durante e após a construção de instalações offshore, como plataformas petrolíferas, para garantir a minimização de riscos e a conformidade com os regulamentos.

monitorizar atividades operacionais
  • realizar auditorias a obras de engenharia

    Recolher informações estruturais, elétricas e relacionadas com a obra realizando auditorias a obras de engenharia. Estas informações são utilizados para a elaboração de soluções de engenharia tais como sistemas de energia solar.

garantir a conformidade com procedimentos de saúde e segurança
  • garantir a conformidade com a legislação em matéria de segurança

    Implementar programas de segurança para garantir a conformidade com a lei e legislação nacionais. Garantir a conformidade do equipamento e dos processos com a regulamentação em matéria de segurança.

gerir, recolher e armazenar dados digitais
  • efetuar análise de dados

    Recolher dados e estatísticas para testar e avaliar, a fim de gerar afirmações e previsões de padrões, com o objetivo de descobrir informações úteis num processo de tomada de decisão.

avaliar terrenos ou imóveis
  • procurar localizações adequadas para parques de energia marítima

    Realizar pesquisas no local e utilizar informações oceanográficas para avaliar diferentes locais que possam ser adequados para a construção de parques de energia marítima, bem como realizar estudos sobre a localização a fim de ajudar ao desenvolvimento de projetos de construção.

utilizar ferramentas de conceção e desenho assistidas por computador
  • utilizar «software» de desenho técnico

    Criar projetos e desenhos técnicos, utilizando «software» especializado.

documentar desenhos, procedimentos, problemas ou atividades técnicos
  • comunicar resultados de ensaios

    Comunicar resultados de ensaios, com especial incidência em conclusões e recomendações, diferenciando os resultados por níveis de gravidade. Incluir informações pertinentes do plano de ensaio e descrever as metodologias de ensaio, utilizando métricas, tabelas e meios visuais para clarificar elementos, quando necessário.

DNA de habilidade

DNA de habilidade

Traços de personalidade de trabalho e valores que definem esta função

Principais características que você precisa
Reconhecimento Integridade Confiabilidade Cooperação Pensamento analítico Autocontrole Conquista/Esforço Adaptabilidade/Flexibilidade Variedade Conquista Tolerância ao stress Independência Preocupação com os outros Liderança Inovação Orientação social
Principais recompensas que você pode esperar
ConquistaCondições de t…ReconhecimentoRelacionamentosApoioIndependência
Como se qualificar

Caminho para se tornar an engenheiro de energias marítimas renováveis/engenheira de energias marítimas renováveis

O que normalmente é necessário para se qualificar: nível de escolaridade, onde é uma profissão regulamentada e onde estudar.

Nível de educação típico

Licenciatura ou equivalente

Programas de estudo

Programas reais que levam a esta ocupação, por país.

Master of Science in Marine Renewables

EQF 7 Possível correspondência Nenhum link direto do programa disponível

Postgraduate Diploma in Marine Renewables

EQF 7 Possível correspondência Nenhum link direto do programa disponível
Progressão na carreira

Caminhos de crescimento e funções semelhantes

Explore planos de carreira típicos, competências adjacentes e funções semelhantes para planear a sua próxima transição.

Perguntas comuns

Perguntas frequentes

Quais são as principais competências necessárias para ser um/a engenheiro/a de energias marítimas renováveis?
É fundamental possuir um sólido conhecimento em engenharia (mecânica, civil, elétrica ou áreas afins), bem como experiência em energias renováveis, oceanografia e estruturas marítimas. Capacidade analítica, resolução de problemas, trabalho em equipa e familiaridade com softwares de modelação e simulação também são essenciais.
Quais são os desafios mais comuns enfrentados por um/a engenheiro/a de energias marítimas renováveis?
Os desafios incluem as condições ambientais adversas do oceano, a logística complexa da instalação e manutenção de equipamentos em alto mar, a necessidade de garantir a segurança das operações e a otimização da produção de energia em face de variações nas condições marítimas.
Quais são as oportunidades de carreira para engenheiros/as de energias marítimas renováveis?
O setor de energias marítimas renováveis está em expansão, oferecendo oportunidades em empresas de energia, consultorias de engenharia, instituições de pesquisa e desenvolvimento, e órgãos governamentais. A procura por profissionais qualificados é crescente, impulsionada pela crescente necessidade de fontes de energia limpa e sustentável.
Engenheiro De Energias Marítimas Renováveis/Engenheira De Energias Marítimas Renováveis — há escassez na Europa?
Sim. Na edição ELA/EURES de 2025 foi comunicada escassez em 8 dos 12 países europeus que avaliaram este grupo profissional: Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha e mais 4. Irlanda comunica-a há 4 anos seguidos. Estas avaliações são publicadas por grupo profissional e não por designação de posto.
Engenheiro De Energias Marítimas Renováveis/Engenheira De Energias Marítimas Renováveis — quanto se ganha nos Estados Unidos?
117 750 dólares por ano na mediana, a 2025-05. As medianas estaduais vão de 76 100 a 162 070 dólares. Fonte: US Bureau of Labor Statistics. O valor diz respeito aos Estados Unidos e não é uma projeção para a Europa.