Certification active — échéance 31/08/2026RNCP 40132

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

Tout ce qu'un organisme de formation doit savoir pour proposer, préparer et gérer cette certification : référentiel, habilitation, obligations réglementaires — et pilotage dans Loop.

Niveau7 (Bac+5)
CertificateurUniversite de Reims Cham…
Blocs de compétences5 blocs
Éligible CPFOui

📋L'essentiel de la fiche RNCP 40132

IntituléIngénieur diplômé de l’école nationale supérieure d’ingénieurs de Reims de l’université de Reims, spécialité énergétique
Code RNCPRNCP40132
Niveau de qualificationNiveau 7 (Bac+5)
CertificateurUniversite de Reims Champagne-Ardenne (Urca) - Ecole Nationale Superieure d'ingenieurs de Reims
Date d'échéance31 août 2026
Début des parcours1er septembre 2023
Code NSFs223s — traitement thermique227 — Energie, génie climatique
Code ROMEsH1102 — Management et ingénierie d'affairesH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH2502 — Management et ingénierie de production

🎯Objectifs de la certification

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.

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.

🧩Les 5 blocs de compétences

La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.

RNCP40132BC01

Réaliser des bilans et diagnostics énergétiques

Voir les compétences du bloc (8)
  • Concevoir structurellement un système énergétique, réaliser des schémas de principe et des analyses fonctionnelles
  • 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 aux industriels et collectivités des solutions adaptées aux besoins d'économie d'énergie : certificats d'économie d'énergie, diagnostics thermiques…
  • Mettre en œuvre les capteurs de mesures thermiques et la chaîne d'acquisition associée ; être capable de choisir parmi ces capteurs, le plus adapté à la situation,
  • Appliquer les principes de développement durable et d’éco-conception des bâtiments
  • Rédiger un cahier des charges du point de vue technique
  • Réaliser les calculs réglementaires (RE 2020...)
  • Réaliser des Diagnostics de Performances Énergétiques (DPE)
RNCP40132BC02

Piloter les procédés de production et techniques de transport de l’énergie

Voir les compétences du bloc (9)
  • Piloter les réseaux hydrauliques, réseaux de chaleur et autres réseaux de transport d’énergie, y compris les sous-stations.
  • Concevoir et dimensionner des réseaux de chaleur / froid
  • Concevoir et dimensionner des échangeurs de chaleur
  • Concevoir des centrales de production d’énergie (thermiques, nucléaires, éoliennes, solaires, hydrauliques, etc.).
  • Gérer des systèmes de production d'énergie, savoir piloter des systèmes multi-énergies
  • Optimiser les procédés de génération d'énergie pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts
  • Appliquer les normes de sécurité et de régulation liées à la production et au transport de l’énergie.
  • Évaluer et réduire l'impact environnemental des procédés de production et des infrastructures de transport.
  • Assurer la maintenance préventive et corrective des installations de production et de transport d’énergie.
RNCP40132BC03

Mettre en œuvre les infrastructures de production et de distribution des énergies renouvelables

Voir les compétences du bloc (15)
  • Concevoir, dimensionner et gérer les infrastructures de production et de distribution des énergies renouvelables :
  • Systèmes solaires : Conception de systèmes photovoltaïques ou thermiques adaptés aux besoins énergétiques, en tenant compte des contraintes géographiques et climatiques.
  • Éoliennes : Dimensionnement des parcs éoliens, en fonction de la vitesse du vent et des caractéristiques du site.
  • Installations hydroélectriques : Conception de petites et grandes installations hydroélectriques, y compris les centrales, les barrages et les équipements associés.
  • Installations géothermiques : Dimensionnement et conception d'installations géothermiques pour la production d’électricité ou de chaleur.
  • Systèmes de biomasse : Conception de chaudières, de gazéificateurs ou d'installations de biogaz pour la production d'énergie.
  • Systèmes hybrides : Mise en œuvre de systèmes combinant plusieurs sources d'énergie renouvelable pour optimiser la production (par exemple, solaire-éolien).
  • Effectuer le bilan carbone d'une activité et émettre des recommandations afin de minimiser l'émission de gaz à effet de serre (GES)
  • Gérer durablement l'énergie
  • Évaluer l'impact écologique : Analyse de l'impact environnemental des installations d’énergie renouvelable et mise en œuvre de solutions pour minimiser cet impact.
  • Réaliser des bilans énergétiques et environnementaux pour évaluer la durabilité des projets d'énergie renouvelable.
  • Rechercher et mettre en œuvre des solutions innovantes de stockage de l'énergie (hydrogène, batteries à grande échelle, etc.). Pallier à l'intermittence des énergies renouvelables.
  • Utiliser et injecter de l’énergie renouvelable dans les réseaux électriques ou thermiques.
  • Surveiller et analyser les performances des installations d'énergie renouvelable.
  • Optimiser les rendements : Mettre en place des solutions pour maximiser la production d'énergie à partir des différentes sources renouvelables.
RNCP40132BC04

Piloter et optimiser les systèmes thermiques industriels

Voir les compétences du bloc (7)
  • Optimiser les systèmes industriels en s'appuyant sur connaissance des transferts de chaleur et de masse : principes thermodynamiques, transferts par conduction, convection, rayonnement, en régime stationnaire ou variable, transferts couplés,
  • Modéliser les systèmes thermiques : méthodes analytiques, numériques, progiciels par éléments et volumes finis, différences finies…
  • Piloter les principaux systèmes thermiques industriels : échangeurs, chaudières, cogénération, fours.
  • Caractériser les différents matériaux d'intérêt énergétique.
  • Optimiser les procédés du point de vue énergétique
  • Élaborer des travaux d’analyses et des synthèses d’exploitation et préconiser des améliorations.
  • Communiquer avec les différents interlocuteurs fournisseurs et clients dans un contexte international.
RNCP40132BC05

Gérer les contrats d’énergie pour les usagers

Voir les compétences du bloc (7)
  • Réaliser une veille technologique et une analyse de la concurrence
  • Appliquer les règles de propriété intellectuelle et de dépôts de brevets
  • Appliquer les normes et réglementations afférentes aux métiers de l’énergétique en vigueur.
  • Rédiger un cahier des charges du point de vue réglementaire
  • Rédiger une réponse aux appels d'offres de marchés publics
  • Gérer les différents contrats d'exploitation : fourniture d’énergie, maintenance et entretien préventif, gros entretiens et renouvellement.
  • Rédiger un argumentaire technique pour les équipes commerciales qui négocient les contrats.

💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion

💼Secteurs et débouchés

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

🏫Proposer cette certification dans votre organisme

  1. Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Universite de Reims Champagne-Ardenne (Urca) - Ecole Nationale Superieure d'ingenieurs de Reims — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
  2. Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
  3. Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
  4. Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.

🔄Gérer cette certification dans Loop

Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :

Sessions et convocationsPlanification des sessions, convocations et relances automatiques des candidats.
Émargement numériqueFeuilles d'émargement dématérialisées, conformes aux exigences de preuve Qualiopi.
Suivi par blocs de compétencesProgression de chaque candidat bloc par bloc, attestations d'acquisition.
Documents automatiquesConventions, programmes, certificats de réalisation générés depuis vos modèles.
BPF pré-rempliLes heures et effectifs de vos sessions alimentent automatiquement votre Bilan Pédagogique et Financier.
Preuves d'audit centraliséesTous les documents d'une session archivés et retrouvables en un clic pour l'audit Qualiopi.

Essayer Loop gratuitement

Questions fréquentes

Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
Pour préparer et délivrer cette certification, votre organisme doit être habilité par le certificateur (Universite de Reims Champagne-Ardenne (Urca) - Ecole Nationale Superieure d'ingenieurs de Reims) — les modalités d'habilitation figurent sur la fiche officielle France Compétences. La certification Qualiopi est requise pour mobiliser des financements publics ou mutualisés (CPF, France Travail, OPCO).
La certification RNCP 40132 est-elle éligible au CPF ?
Oui. Les formations sanctionnées par une certification active enregistrée au RNCP sont éligibles au Compte Personnel de Formation, dans le respect des conditions d'habilitation du certificateur.
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Oui. La fiche comporte 5 blocs de compétences qui peuvent être acquis séparément, par la formation ou par la VAE. L'organisme doit alors suivre les acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40132 est-elle valable ?
La fiche est active jusqu'au 31 août 2026, date d'échéance de son enregistrement au RNCP, sauf renouvellement par le certificateur.

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Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.