Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure d’ingénieurs de Reims de l’université de Reims, spécialité énergétique

Active
RNCP40132Niveau NIV7Code Titre ingénieurEnregistrement de droit
Informations clés

Enregistrement

Date de décision d'enregistrement : Non spécifié
Date de fin d'enregistrement : 31 août 2026

Publication JO

Non spécifié

Accessibilité

Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française

Historique de certification

Certification antérieure :-
Remplacée par :
Voies d'accès
Formation initiale
Apprentissage
Formation continue
Contrat de pro.
Candidature libre
VAE
Codes et références

Formacodes

22642Génie thermique22211Performance énergétique bâtiment24147Énergie renouvelable32062Recherche développement24162Gestion énergie

Codes NSF

223straitement thermique227Energie, génie climatique

Codes ROME

H1102Management et ingénierie d'affairesH1206Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH2502Management et ingénierie de production
Description de la certification

Activités visées

Un ingénieur énergéticien formé à l'ESIReims exerce des activités variées dans les secteurs industriels, centrées sur la gestion de la chaleur et des transferts thermiques. 1. Conception et optimisation des systèmes thermiques * Modélisation des transferts thermiques : Simulation des flux de chaleur dans divers systèmes. * Dimensionnement et optimisation des installations thermiques : Conception de systèmes de chauffage, refroidissement ou récupération de chaleur. * Conception de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation : Optimisation énergétique et confort thermique. * Conception d'équipements de production d'énergie : Conception de chaudières, turbines, etc. * Optimisation des processus thermiques : Analyse des systèmes pour améliorer l’efficacité énergétique. * Recherche et développement : Développement de nouvelles technologies et matériaux thermiques. * Innovation : Intégration des énergies renouvelables et réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2. Gestion de l’efficacité énergétique * Bilan énergétique et audits : Identification des excès de consommation énergétique et solutions pour les réduire. * Mise en œuvre de solutions d’amélioration énergétique : Mise en place de technologies pour réduire les coûts énergétiques. * Études de procédés industriels : Optimisation de l’énergie dans divers secteurs industriels. * Amélioration continue : Recherche de solutions pour augmenter l’efficacité énergétique. * Maintenance des systèmes thermiques : Supervision de la maintenance préventive et corrective. * Gestion des installations de production d’énergie : Suivi des installations et performances énergétiques. 3. Réglementation et certification énergétique * Conformité aux normes environnementales et thermiques : Respect des normes d’efficacité énergétique et d’impact environnemental. * Obtention de certifications d’efficacité énergétique : Participation aux démarches de certification des équipements. 4. Gestion de projet et coordination * Coordination de projets techniques : Gestion de projets en garantissant performance thermique et efficacité énergétique. * Pilotage de projets : Supervision de la construction d’infrastructures thermiques et gestion des budgets. * Évaluation de la rentabilité : Analyse des coûts, bénéfices et retour sur investissement des projets thermiques. Les activités d’un ingénieur énergéticien de l’ESIReims se concentrent sur l’optimisation de l’énergie thermique dans des environnements industriels variés, avec des compétences en modélisation, conception, analyse des matériaux, et gestion de l’efficacité énergétique.

Capacités attestées

Outre les compétences générales de l'ingénieur ESIREIMS : * Mobiliser les sciences fondamentales : Appliquer des connaissances en mathématiques, physique, chimie et sciences de l’ingénieur pour analyser, modéliser et résoudre des problématiques techniques et scientifiques complexes. * Connaître et maîtriser un champ scientifique et technique de spécialité : Développer une expertise dans un domaine spécifique (énergie, construction, aménagement, réseaux, etc.) tout en ayant une vision globale des systèmes techniques et de leur interaction. * Maîtriser les méthodes et outils de l’ingénieur : Utiliser des outils modernes de conception, de simulation et de gestion de projets pour répondre efficacement aux exigences techniques, économiques et environnementales. * S’intégrer dans une organisation et la faire évoluer : Travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires, piloter des projets, et contribuer à l’amélioration continue des processus et des méthodes de travail. * Prendre en compte les enjeux industriels et économiques : Intégrer des contraintes de coût, de qualité et de performance dans la conception et la réalisation de solutions, tout en répondant aux attentes des parties prenantes. * Travailler dans un contexte international : Collaborer dans des environnements multiculturels et transnationaux, et tenir compte des normes et standards internationaux dans la gestion des projets. * Respecter les valeurs sociétales et environnementales : Concevoir des solutions éthiques et responsables en intégrant les enjeux de développement durable, les attentes sociétales et les réglementations en vigueur. Les industriels reconnaissent chez les ingénieurs ESIREIMS en énergétique les compétences suivantes : * Réaliser des bilans énergétiques et diagnostics thermiques : faire l'analyse de besoins énergétiques, les calculs de déperditions dynamiques, et les diagnostics de performance énergétique * Proposer des solutions adaptées aux besoins d'économie d'énergie : certificats d'économie d'énergie, diagnostics thermiques… * Effectuer le bilan carbone d'une activité et émettre des recommandations afin de minimiser l'émission de gaz à effet de serre (GES) * Concevoir et piloter des installations d'énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermie, production de biogaz...) * Gérer et piloter des réseaux hydrauliques, réseaux de chaleur et autres réseaux de transport d’énergie * Choisir et mettre en œuvre les capteurs utilisés en mesures thermiques et la chaîne d'acquisition associée * Gérer durablement l'énergie en s'appuyant sur les principes de transferts de chaleur et de masse : principes thermodynamiques, transferts par conduction, convection, rayonnement, en régime stationnaire ou variable, transferts couplés, * Mettre en œuvre les différents types de modélisation thermique : méthodes analytiques, numériques, progiciels par éléments et volumes finis, différences finies… * Piloter des systèmes thermiques industriels : échangeurs, chaudières, cogénération, fours.

Secteurs d'activité

Le titulaire du diplôme pourra exercer un emploi dans les secteurs suivants : * Bureau d'ingénierie thermique * Cabinet de Génie climatique * Fournisseurs d'énergie * Bureaux d’ingénierie, d’études et de contrôle * Cabinets d'audit énergétique * Industrie automobile et aéronautique * Génie agro-industriel et génie des procédés * Industrie des Matériaux, métallurgie, plasturgie * Centres R&D

Types d'emplois accessibles

Le titulaire du diplôme pourra exercer les emplois suivants : * Responsable efficacité énergétique * Chargé d'exploitation énergie * Chargé d'affaires énergie * Ingénieur R&D en thermique * Ingénieur calcul thermique * Chargé d'exploitation énergie * Responsable efficacité énergétique * Chargé d'affaires énergie * Ingénieur R&D en thermique * Ingénieur calcul thermique * Ingénieur R&D en thermique * Ingénieur calcul thermique * Chargé d'exploitation énergie * Chargé d'affaires énergie

Objectifs et contexte

L'industrie de l'énergie est un secteur stratégique en France et à l'échelle mondiale, jouant un rôle essentiel dans le développement économique et la transition énergétique. En France, le mix énergétique repose historiquement sur le nucléaire, avec une part croissante des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique). La politique énergétique vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à diversifier les sources et à renforcer l'efficacité énergétique, en ligne avec les objectifs européens. À l’international, la demande en énergie continue d’augmenter, particulièrement dans les pays en développement, tandis que les marchés matures investissent massivement dans les infrastructures renouvelables et le stockage de l'énergie. Les enjeux mondiaux incluent la décarbonation, la sécurité des approvisionnements, et l'accès à l'énergie pour tous. L'innovation technologique, notamment dans les énergies propres, les réseaux intelligents et l’hydrogène, joue un rôle clé pour répondre à ces défis. L'ingénieur ESIREIMS en spécialité Énergétique se positionne naturellement dans le contexte des économies d’énergie, de la gestion des contrats de fourniture d’énergie, et de la production durable d’énergie. Le projet de formation trouve par conséquent pleinement sa justification dans les besoins en compétences scientifiques et techniques, que ce soit à des fins d’optimisation énergétique des bâtiments et procédés à des fins de réduction des consommations, ou de recherche de solutions de productions énergétiques alternatives et innovantes. Par ailleurs, et compte tenu de la mondialisation du marché de l’énergie, il est également indispensable aux ingénieurs que nous formons de disposer de compétences en termes de contractualisation énergétique. La spécialité Énergétique a donc pour vocation de former des ingénieurs capables de concevoir, piloter et mettre en œuvre des solutions énergétiques viables, de la production jusqu’à la consommation, en passant par les réseaux de transports et les nécessaires relations commerciales entre les différents acteurs du secteur.

Prérequis

Prérequis à l'entrée en formation

Pour accéder à la formation, le niveau 5 ou 6 des cycles universitaires (L2, DUT, BUT, BTS) dans les domaines des Sciences (Physique et chimiques), Sciences pour l’ingénieur, Sciences des matériaux, des Mesures Physiques, du Génie Mécanique et Productique, des classes préparatoires aux grandes écoles (CPI, CPGE) est nécessaire. L’admission à l’ESIReims se fait sur concours (Polytech) pour les CPGE, sur dossier et entretien.

Textes réglementaires

Décret de création

Arrêté du 15 novembre 2023 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé (NOR : ESRS2321364A) JORF n°0029 du 4 février 2024

Autres décrets

Arrêté du 15 novembre 2023 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé (NOR : ESRS2321364A) JORF n°0029 du 4 février 2024