Titre ingénieur · NIVEAU 7
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'Orléans, spécialité Energétique
Titre ingénieur
Ce diplôme d'ingénieur en bref
La situation énergétique, tant au niveau national qu’international, est aujourd’hui marquée par de fortes tensions. Ces tensions résultent de plusieurs facteurs : la raréfaction des ressources fossiles, les enjeux climatiques, les bouleversements géopolitiques et l’augmentation constante des besoins en énergie. Dans ce contexte, la transition énergétique s’impose comme une nécessité urgente et incontournable pour les sociétés modernes. Parmi les leviers essentiels de cette transition figurent l’efficacité énergétique — qui vise à optimiser les systèmes pour consommer moins — et la sobriété énergétique — qui repose sur une réduction volontaire des usages superflus. Ces deux axes doivent être intégrés dans tous les secteurs : production et transformation de l’énergie, construction, mobilité, industrie, etc. Des transformations profondes dans les systèmes de production et de consommation Les systèmes de production et de transformation de l’énergie, tout comme nos infrastructures bâties, doivent évoluer pour répondre aux exigences environnementales et énergétiques. Dans le secteur des transports, par exemple, les performances des véhicules terrestres et aériens doivent être améliorées afin de réduire leur consommation énergétique et leur impact sonore. Les motorisations sont en pleine mutation : électrification, hybridation, recours à l’hydrogène ou à des carburants alternatifs. Ces évolutions visent à limiter les rejets polluants et à diminuer l’empreinte environnementale des déplacements. Mais les gains de performance ne se limitent pas aux motorisations. Ils sont recherchés à tous les niveaux : amélioration des échanges thermiques, optimisation des écoulements, contrôle actif des systèmes, réduction des frottements, perfectionnement des procédés de combustion, etc. Dans le domaine du bâtiment, les enjeux sont tout aussi cruciaux. L’isolation thermique, la gestion intelligente des consommations, l’intégration de matériaux durables et la production locale d’énergie sont autant de pistes pour rendre les constructions plus sobres et plus efficaces. L’essor des technologies et des énergies renouvelables Parallèlement, de nouvelles technologies émergent ou se développent rapidement. L’hydrogène, les piles à combustible, les systèmes de stockage avancés ou encore les réseaux intelligents (smart grids) sont au cœur des innovations actuelles. Le développement des énergies renouvelables — solaire, éolien, hydraulique, géothermie — connaît une croissance soutenue, nécessitant des adaptations profondes des infrastructures existantes et des compétences nouvelles pour leur mise en œuvre. Des ingénieurs certifiés pour accompagner la transition Dans ce contexte, la certification évoquée garantit que les ingénieurs diplômés sont pleinement capables de répondre aux défis de la transition énergétique. Ils possèdent les compétences nécessaires pour dimensionner, qualifier et implanter des technologies innovantes dans les domaines suivants : * efficacité énergétique des bâtiments, * développement et intégration des énergies renouvelables (éolien, solaire, thermique, hydrogène, etc.), * conception et amélioration des systèmes de propulsion pour les transports terrestres et aériens. Ces professionnels peuvent intervenir à toutes les étapes du processus : recherche et développement, essais et qualification, implantation et suivi opérationnel. Leur expertise leur permet d’agir dans des contextes variés, tant au niveau national qu’international, tout en respectant les réglementations en vigueur et les impératifs environnementaux.
Activités visées
Les activités des ingénieurs en Energétique (nom d'usage
-
Technologies pour l'énergie, l'aérospatial et la motorisation) de Polytech Orléans sont très variées :
-
- Réalisation d'études en recherche ou développement (motorisations terrestres ou aériennes, systèmes de production et de transformation de l'énergie, écoulements de fluides) ; correction et amélioration des performances des systèmes existants (contrôle des écoulements, automatique et contrôle, utilisation de l'énergie, diminution de la pollution / émissions ...) ; veille technologique et règlementaire
-
- Planification, réalisation d'essais de caractérisation ou de modélisations de systèmes énergétiques ; mesure et analyse des performances de la solution ; justification de la validité des mesures et modélisations (métrologie et modèles utilisés) ; analyse et rédaction des compte-rendu des tests et essais
-
- Conseil et accompagnement (des entreprises et organismes publiques) dans l'implantation de systèmes énergétiques dans un bâtiment (solaire, photovoltaïque, climatisation ...) ou le développement des énergies renouvelables (parc éoliens, centrales photovoltaïques ...) ; conseil sur les travaux de mise aux normes environnementales ; réponse à des appels d'offre
-
- Aide aux clients pour la définition de leurs besoins, rédaction de leur cahier des charges en respectant les contraintes techniques, économiques et environnementales
Le programme de ce diplôme d'ingénieur
Les ingénieurs de la spécialité Energétique (nom d'usage
-
Technologies pour l'énergie, l'aérospatial et la motorisation) sont ainsi capables d’intervenir dans différents domaines de l’énergétique (production d’énergie, aérospatial et propulsion ou motorisation des transports terrestres) pour :
-
- définir, concevoir, tester (approche numérique ou expérimentale) et gérer des systèmes énergétiques complets (production d’énergie mécanique, thermique, combustion industrielle, cycles à vapeur) à partir des énergies fossiles et renouvelables en intégrant l’aspect développement durable
-
- mettre en œuvre une approche numérique ou expérimentale pour l’étude, le développement, la mise au point, l’expertise et la réalisation de systèmes industriels faisant intervenir des fluides en écoulement
-
- modéliser et optimiser le fonctionnement des moteurs à combustion interne ou des systèmes de propulsion, définir des stratégies et des concepts innovants pour économiser le carburant (l'énergie nécessaire au fonctionnement) et réduire les polluants émis, améliorer des performances énergétiques, proposer des solutions alternatives et innovantes ayant un impact environnemental faible.
Compétences détaillées
-
Comprendre le fonctionnement de l'entreprise (organigramme, métiers) et la gamme des produits proposés
-
Vérifier et appliquer les réglementations thermiques en vigueur (RT2020…), le référentiel d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments (HQE®), le cadre réglementaire de la maîtrise d'énergie, les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale de l'entreprise
-
Concevoir et adapter les systèmes énergétiques et les procédés thermiques pour le bâtiment (chauffage, ventilation, climatisation...) ou pour des systèmes de production d'énergie (solaire, photovoltaïque, thermique, nucléaire...) en utilisant des connaissances scientifiques pointues
-
Utiliser les logiciels de simulation / dimensionnement dans les domaines thermiques et énergétiques (pleiades, thermoptim, thermoflow), élaborer des méthodologies de calcul robustes et représentatives
-
Développer des outils informatiques (tableurs, traitement de texte…) sous Windows ou Linux ainsi que des langages de programmation et de calculs techniques (MatLab®, C, C++) pour l'analyse de données
-
Analyser et partager les résultats avec les clients, les fournisseurs
-
Développer et entretenir des relations commerciales, négocier et conclure une affaire
-
Echanger dans une langue étrangère (anglais au minimum) pour travailler sur des projets internationaux
-
Vérifier et appliquer les réglementations en vigueur (Euro6, GES…) dans le cadre des transports terrestres ou aériens, le cadre réglementaire de la maîtrise d'énergie, les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale de l'entreprise
-
Analyser les interactions entre les différents éléments des systèmes de propulsion et leur contribution dans les performances du système (mécanique, thermique, structure, matériaux, acoustique…)
-
Tester les équipements (sur bancs d'essais, bancs moteurs, simulateurs…), planifier les essais, piloter et contrôler la chaîne métrologique
-
Utiliser les logiciels de simulation / dimensionnement (suite ANSYS, Simecenter Amesim...), élaborer des méthodologies de calcul robustes et représentatives
-
Développer des outils informatiques (tableurs, traitement de texte…) ainsi que des langages de programmation et de calculs techniques (MatLab®, C, C++) pour l'analyse et le traitement des données
-
Optimiser le fonctionnement des systèmes (moteur à combustion interne, aérodynamique externe, systèmes énergétiques), définir des stratégies et des concepts innovants pour économiser le carburant, réduire les polluants, augmenter le confort et la manoeuvrabilité (acoustique, contrôle)
-
Analyser et partager les résultats
-
Echanger dans une langue étrangère (anglais au minimum) pour travailler sur des projets internationaux
-
Analyser les différentes sources de pollution par une compréhension des phénomènes physiques, chimiques et thermiques mis en oeuvre
-
Elaborer de nouveaux concepts, les tester, les valider dans le cadre d'une équipe projet
-
Optimiser le fonctionnement des systèmes énergétiques (amélioration des conditions thermiques, combustion ...), définir des stratégies et des concepts (contrôle, nouveaux carburants ...) pour économiser l'énergie et réduire les polluants
-
Analyser et partager les résultats, discuter des résultats dans un contexte national ou international
-
Anticiper les nouvelles règlementations, réaliser une veille technologique et règlementaire
-
Echanger dans une langue étrangère (anglais au minimum) pour travailler sur des projets internationaux
-
Développer et entretenir des relations commerciales, négocier et conclure une affaire
-
Répondre à des appels d'offres ou appels à projets, réaliser une veille technologique et règlementaire
-
Comprendre le fonctionnement de l'entreprise (organigramme, métiers) et la gamme des produits proposés
-
Analyser un dossier technique et proposer des modifications techniques et financières dans le cadre d’un projet de production d'énergie (bâtiment, énergies renouvelables)
-
Evaluer des systèmes de production d'énergie à partir de logiciels professionnels ou d'essais
-
Assurer la prise en compte des critères normatifs de qualité, de sécurité et d'environnement, haute qualité environnementale (HQE), cycle de vie, développement durable et responsabilité sociétale
-
Produire une estimation du coût du projet, établir un suivi et un reporting financier de l’activité du projet
-
Communiquer à l’écrit et à l’oral avec des publics divers (spécialistes et non spécialistes, collaborateurs, partenaires…) en français ou en anglais, dans un contexte national ou international, et adapter son discours et son comportement à ses interlocuteurs
L'insertion après ce diplôme d'ingénieur
Promo 2024 · Source InserSup
Salaires nets mensuels · à 12 mois · promo 2022
Que faire après ce diplôme d'ingénieur ?
Ce diplôme d'ingénieur en alternance
ALTERNANT FORMULATION - APPRENTISSAGE (F/H)
UNITHER LIQUID MANUFACTURING · 31 - COLOMIERS
Aujourd'hui
ALTERNANCE - Ingénieur d'unité de production industrielle F/H - H/F
UIMM · 45240 La Ferté-Saint-Aubin
Il y a 2j
ALTERNANCE - Bac pro Technicien d'étude du bâtiment - Appui Equipe bâtiment F/H
SNCF · 75001 Paris
Il y a 3j
Combien coûte ce diplôme d'ingénieur ?
Renseignez-vous auprès de l'établissement pour connaître les frais précis. Les tarifs varient selon le statut (public, privé) et le mode de formation (initial, alternance).
Ce diplôme d'ingénieur est-il fait pour vous ?
Réaliste
Manuel, pratique, technique
Investigateur
Analytique, recherche, science
Entreprenant
Leadership, vente, persuasion
Diplômes proches de ce diplôme d'ingénieur
Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg, spécialité génie énergétique
1 formation
Titre ingénieurIngénieur diplômé de l'école nationale supérieure des technologies et industries du bois de l'université de lorraine
1 formation
Titre ingénieurIngénieur diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, spécialité génie civil
1 formation
Titre ingénieurTitre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, spécialité énergétique
4 formations
Titre ingénieurIngénieur diplômé de l’École d’ingénieurs des sciences aérospatiales
10 formations