📋L'essentiel de la fiche RNCP 42541
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l’école nationale supérieure d’ingénieurs de Reims de l’université de Reims, spécialité énergétique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP42541 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Ministere de l'enseignement Superieur et de la Recherche +1 co-certificateur |
| Date d'échéance | 31 août 2028 |
| Début des parcours | 1er septembre 2026 |
| Code NSFs | 223s — traitement thermique227 — Energie, génie climatique |
| Code ROMEs | H1102 — Management et ingénierie d'affairesH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH2502 — Management et ingénierie de production |
🎯Objectifs de la certification
L’énergie constitue un secteur stratégique en France et à l’échelle internationale, marqué par une transformation profonde des systèmes de production, de transport et de consommation. En France, le système énergétique repose encore largement sur le parc nucléaire, tout en intégrant une part croissante d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique et valorisation de la biomasse). Cette évolution s’accompagne d’une modernisation des réseaux et d’un développement des solutions de flexibilité, de stockage et de pilotage intelligent des consommations.
Dans ce contexte, les ingénieurs sont confrontés à des problématiques concrètes d’optimisation énergétique des bâtiments, des infrastructures et des procédés industriels, ainsi qu’à la conception de systèmes énergétiques plus sobres, résilients et intégrés aux territoires. Ils interviennent également sur l’analyse et la réduction des consommations, la performance énergétique des équipements et la structuration de solutions techniques adaptées aux contraintes économiques, réglementaires et environnementales.
L’ingénieur diplômé de l’ESIREIMS en spécialité Énergétique se positionne ainsi sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique : de la production à la distribution, jusqu’à l’usage final de l’énergie. Il intervient sur la conception, le dimensionnement et l’optimisation de systèmes énergétiques, ainsi que sur leur exploitation et leur amélioration continue.
Il est également amené à intégrer les dimensions économiques et contractuelles des projets énergétiques, notamment dans le cadre de la gestion des achats d’énergie, des contrats de fourniture, et des relations avec les opérateurs du secteur. Cette compétence est devenue essentielle dans un marché de l’énergie de plus en plus ouvert et concurrentiel.
Le projet de formation vise ainsi à former des ingénieurs capables de concevoir, piloter et optimiser des systèmes énergétiques complexes, en mobilisant des compétences scientifiques, techniques et organisationnelles, depuis la production d’énergie jusqu’à sa consommation, en intégrant les enjeux de performance, de transition énergétique et de gestion contractuelle.
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.
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.
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.
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.
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.
Réaliser des bilans et diagnostics énergétiques
Voir les compétences du bloc (11)
- Concevoir structurellement un système énergétique et établir des schémas de principe et analyses fonctionnelles.
- Réaliser des bilans énergétiques et diagnostics thermiques en analysant les besoins, les déperditions dynamiques et la performance énergétique des systèmes.
- Réaliser des Diagnostics de Performance Énergétique (DPE) et appliquer les référentiels réglementaires (RE2020, etc.).
- Mettre en œuvre et sélectionner les capteurs de mesure adaptés, et assurer la chaîne d’acquisition des données énergétiques.
- Appliquer les principes de développement durable et d’éco-conception dans l’analyse des bâtiments et systèmes énergétiques.
- Rédiger un cahier des charges technique adapté aux besoins identifiés et aux contraintes réglementaires.
- Proposer aux industriels, collectivités et maîtres d’ouvrage des solutions d’amélioration énergétique (certificats d’économie d’énergie, scénarios de rénovation, optimisation des usages).
- Conduire des échanges techniques avec les clients, maîtres d’ouvrage ou exploitants afin de comprendre le besoin, préciser les contraintes et valider les hypothèses de diagnostic.
- Présenter et argumenter les résultats d’un diagnostic énergétique à l’oral auprès de clients ou partenaires, en adaptant le discours au niveau technique des interlocuteurs.
- Rédiger des rapports de diagnostic structurés, exploitables par des décideurs techniques et non techniques, intégrant les recommandations et scénarios d’amélioration.
- Synthétiser et vulgariser des résultats techniques complexes pour faciliter la prise de décision des acteurs du projet.
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
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.
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.
Gérer les contrats d’énergie pour les usagers
Voir les compétences du bloc (11)
- Réaliser une veille technologique, réglementaire et concurrentielle dans le domaine de l’énergie afin d’identifier les évolutions du marché et leurs impacts contractuels.
- Appliquer les règles de propriété intellectuelle, de droit des contrats et de réglementation énergétique en vigueur.
- Rédiger des cahiers des charges techniques et réglementaires dans le cadre de marchés publics ou privés.
- Rédiger et structurer des réponses à des appels d’offres dans le domaine de l’énergie et de la performance énergétique.
- Gérer les contrats d’exploitation énergétique (fourniture d’énergie, maintenance, entretien préventif, gros entretien et renouvellement) en assurant leur suivi technique, administratif et financier.
- Produire des argumentaires techniques à destination des équipes commerciales pour appuyer les phases de négociation contractuelle.
- Conduire des échanges techniques et contractuels avec les clients, fournisseurs, exploitants et maîtres d’ouvrage afin de clarifier les besoins, négocier les conditions et sécuriser les engagements contractuels.
- Participer aux phases de négociation des contrats d’énergie en argumentant les solutions techniques proposées et en adaptant le discours aux interlocuteurs (techniques, juridiques, financiers).
- Assurer le suivi et la communication avec les parties prenantes tout au long de l’exécution des contrats (reporting, réunions de suivi, points d’avancement).
- Analyser les écarts entre les engagements contractuels et la réalisation opérationnelle afin de proposer des actions correctives ou des avenants.
- Rédiger des synthèses de suivi contractuel à destination des décideurs et clients, facilitant la prise de décision et la transparence des engagements.
💡 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
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Ministere de l'enseignement Superieur et de la Recherche — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- 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.
- 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.
- 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 :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 42541 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 42541 est-elle valable ?
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- Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace de l’Univers… RNCP 38426
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.