📋L'essentiel de la fiche RNCP 40530
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université Aix Marseille, spécialité écologie industrielle et environnement |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40530 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Universite d'aix Marseille +1 co-certificateur |
| Date d'échéance | 31 août 2028 |
| Début des parcours | 1er septembre 2025 |
| Code NSFs | 110 — Spécialités pluri-scientifiques227 — Energie, génie climatique343 — Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1302 — Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industrielsH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationK2304 — Revalorisation de produits industrielsK2306 — Supervision d'exploitation éco-industrielle |
🎯Objectifs de la certification
Les entreprises et les organisations industrielles font face à des défis majeurs pour réduire leur empreinte carbone et respecter des réglementations environnementales de plus en plus strictes. Dans le cadre de l'accord de Paris et de la législation européenne, la France, à l'instar de ses partenaires européens, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'horizon 2030. Elles cherchent des ingénieurs capables de développer et d'implémenter des solutions de décarbonation innovantes, comme le captage et la valorisation du CO₂, l’électrification des procédés industriels, et l’amélioration de l'efficacité énergétique. Les tendances actuelles montrent un fort engagement vers l'économie circulaire, l'utilisation de technologies de rupture, et l'optimisation des ressources pour réduire les déchets et les émissions. Cette certification répond à la demande croissante de compétences spécialisées et à la nécessité d'avoir des ingénieurs capables de piloter ces transformations systémiques dans les secteurs industriels. Elle vise à soutenir le développement d'une industrie plus durable, compétitive et résiliente face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels. La certification vise des ingénieurs de haut niveau scientifique et technique dans le domaine de la décarbonation de l’industrie. L'objectif est également d'accompagner les transitions industrielles et environnementales en fournissant une certification complète et spécialisée qui permettra aux diplômés de relever les défis systémiques liés à la réduction des émissions de carbone et à la promotion de pratiques durables dans le secteur industriel.
Activités visées
Assurer la mise en conformité des activités industrielles avec les normes environnementales en vigueur en réalisant des audits, en élaborant des plans d'action correctifs, et en garantissant leur suivi afin de limiter les impacts environnementaux et les risques de non-conformité réglementaire
Concevoir et mettre en œuvre des technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre émis par les industries
Concevoir et mettre en œuvre des procédés de valorisation du CO2 capturé en produits à valeur ajoutée, tels que les carburants synthétiques, les produits chimiques de base ou les matériaux de construction, en utilisant des catalyseurs et des méthodes de transformation chimique innovants.
Analyser les besoins énergétiques spécifiques de différentes industries pour identifier les opportunités d'électrification et les processus pouvant bénéficier le plus de cette transition.
Concevoir et mettre en œuvre des solutions sur mesure pour électrifier les processus industriels utilisant les énergies fossiles.
Intégrer et fabriquer des gaz décarbonés au sein des processus industriels utilisant des énergies fossiles
Participer à des projets de recherche et développement visant à explorer de nouvelles opportunités pour réduire les émissions de carbone dans le secteur industriel.
Concevoir et mettre en œuvre des solutions visant à améliorer l’efficacité énergétique de procédés industriels en développant des technologies de récupération et de stockage d’énergie et en optimisant les systèmes.
Analyser et optimiser les processus industriels en adoptant une approche systémique qui vise à réduire les déchets, à maximiser l'utilisation des ressources et à promouvoir la symbiose industrielle.
Diriger des projets visant à mettre en œuvre des initiatives environnementales au sein des entreprises, en assurant la coordination des équipes, la gestion des ressources et le respect des objectifs de durabilité
Concevoir et mettre en œuvre des nouveaux réseaux électriques distribués en tenant compte des exigences de puissance, de fiabilité et de sécurité.
Étudier la faisabilité technique de l'intégration des Small modular reactor (SMR) dans les installations industrielles, en analysant les contraintes techniques et en proposant des solutions pour optimiser leur utilisation.
Piloter la conduite au changement au sein des organisations pour promouvoir l'adoption de pratiques durables, en mettant en place des stratégies de communication, de formation et d'engagement des parties prenantes
Réaliser des essais pilotes pour valider les procédés de valorisation du CO₂ en collaboration avec des laboratoires ou des unités industrielles, en testant la qualité des produits générés (carburants synthétiques, produits chimiques, etc.).
Développer et valider des procédés de valorisation du CO₂ par des essais en laboratoire et des simulations, en optimisant les paramètres pour garantir leur faisabilité industrielle et leur efficacité environnementale.
🧩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.
Analyser et proposer les opportunités d'éco-innovations techniques et organisationnelles d’une entreprise ou organisation pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux.
Voir les compétences du bloc (12)
- Choisir la technologie de capture et de stockage et de conversion du CO2 et autre gaz à effet de serre la plus adaptée dans un process industriel donné pour permettre la valorisation en matériaux de substitution ou gaz et carburants de synthèse
- Évaluer la qualité d'une combustion pour limiter les émissions atmosphériques et les effets de l'usage de gaz décarbonés sur les process de fabrication
- Évaluer les potentiels de récupération et de stockage flexible d’énergie, et d'électrification de processus thermiques dans un contexte d'écoparc industriel ainsi que les boucles matières et/ou énergie à l'échelle du territoire
- Évaluer les risques environnementaux liés aux enjeux de l'eau, à la pollution atmosphérique, aux risques industriels liés à la sécurité des équipements de distribution de l'électricité ainsi qu'aux risque nucléaires liés à l'utilisation des SMR selon les normes et réglementations en vigueur et plus
- Prendre en compte la législation des marchés publics, des procédures d’appels d’offres, de la réglementation en vigueur dans le cadre de la réalisation d'un projet d’écologie industrielle
- Maitriser une ou plusieurs langues étrangères nécessaires à la compréhension des documentations techniques ou lors de projets à l'international ;
- Sélectionner et utiliser des logiciels de Bilan Carbone, de SME, d’ACV et des bases de données cartographiques et statistiques (SIG, INSEE, INED…) ;
- Adapter le processus d’éco-innovation en identifiant ses objectifs et indicateurs de résultats, ses données d’entrée, ses méthodes et outils, ses parties prenantes et ses données de sortie de manière à définir la méthodologie de suivi du projet.
- Justifier les propositions d’innovation de conception du produit (design for end of life) en optimisant le choix des matériaux, des procédés de mise en forme et d’assemblage selon des critères mesurables de manière à optimiser la durée de vie et/ou le recyclage du produit.
- Diagnostiquer le produit en termes de potentiel de valorisation, de réutilisation, de recyclage et de réparabilité en analysant ses composants, ses matériaux et sa facilité de désassemblage et en identifiant les points de blocage conformément à la norme ISO 14062 pour optimiser sa résilience environ
- Mobiliser dans ses missions des connaissances scientifiques et techniques notamment sur les sources d’énergies renouvelables locales (biomasse, biogaz, géothermie, hydraulique, solaire…), la gestion des ressources naturelles (énergie et matière), d’outils de mesure d’évaluation d’impact, de modélisa
- Mobiliser les ressources de plusieurs champs scientifiques et techniques spécifiques en adoptant une approche systémique d'analyse et de résolution à l’aide de méthodes d’analyse de systèmes complexes.
Concevoir et piloter une stratégie et une vision intégrative de l'écologie industrielle et territoriale d’une entreprise ou organisation dans une perspective de durabilité à long terme.
Voir les compétences du bloc (13)
- Concevoir des systèmes de capture et de conversion efficaces du CO2 et autres gaz à effet de serre en sélectionnant les voies de fixation appropriées et en optimisant les conditions réactionnelles pour maximiser le rendement et la sélectivité des produit en produits utiles (gaz, carburants de synthè
- Modifier et optimiser les processus de combustion pour limiter les émissions atmosphériques
- Dimensionner concevoir et optimiser des systèmes de récupération et de stockage flexible de l'énergie ainsi que des systèmes électriques pour répondre aux besoins énergétiques des processus industriels, en tenant compte des contraintes techniques, économiques et environnementales.
- Concevoir et mettre en œuvre des solutions de traitement des effluents liquides et gazeux conformément aux réglementations environnementales et des normes de qualité de l'eau et développer des plans de gestion des risques pour assurer la sécurité et la durabilité des ressources en eau
- Concevoir des systèmes de sécurité et de récupération d’énergie et de refroidissement robustes dans le contexte des petits réacteurs nucléaires SMR au regard des normes de sécurité nucléaire
- Intégrer les enjeux économiques et de financement liés aux thématiques environnementales et de gestion de projet
- Analyser le cycle de vie d’un matériau ou d’un objet afin d’optimiser sa réutilisation dans le cadre du développement de l’économie circulaire à l’échelle du territoire
- Conduire le bilan technico-économique et environnemental des différents scénarios de traitement du produit hors d’usage en analysant les résultats du diagnostic et les filières de recyclages pour identifier la fin de vie la plus écologiquement vertueuse.
- Élaborer des bases de données permettant de créer des outils numériques afin d’identifier, d’évaluer le gisement et valoriser les différents types de déchets en lien avec les déchèteries et les ressourceries des territoires
- Déterminer les normes applicables au produit/service en analysant les matériaux, éléments chimiques dont ceux éventuellement interdits ou en voie de l’être de manière à sécuriser sa conception.
- Situer son projet par rapport à l’état de l’art des connaissances et/ou des pratiques.
- Apporter des innovations techniques ou fonctionnelles permettant d'améliorer son projet en tenant compte de critères variés (budget, délai, impacts environnementaux) ;
- Analyser et intégrer les spécificités de l'organisation pour accompagner et piloter les transitions
Manager le processus de transition industrielle et environnementale d’une organisation en mettant en œuvre une démarche structurée et une gestion opérationnelle efficace.
Voir les compétences du bloc (9)
- Innover afin de trouver des solutions nouvelles et opérationnelles en tenant compte de l'impact des grandes transitions sur les territoires.
- Appliquer le management opérationnel et traduire des besoins fonctionnels en cahier des charges ;
- Intégrer les innovations technologiques en positionnant son activité par rapport à l'état actuel des connaissances et/ou des pratiques.
- Adopter une posture d’ouverture pour accueillir les idées et positions de tous et favoriser un climat de confiance propice au travail collaboratif.
- Développer une démarche créative pour rechercher des solutions innovantes ;
- Communiquer avec des publics divers (spécialistes et non spécialistes) dans un contexte pluriculturel et/ou international
- Respecter les codes et valeurs de l’entreprise : respect des procédures (qualité, sécurité, santé, environnement…), des règles de gouvernance ;
- Réaliser le business plan du projet en présentant la structure, l’étude de marché, le projet (enjeux stratégiques, contraintes et ressources) le business model et son plan de financement prévisionnel de manière à valider les investissements auprès de la Direction de la structure et à identifier les
- Manager une équipe, diriger, organiser, piloter les activités
Agir en tant que catalyseur du changement pour impulser et accélérer la transition des entreprises et organisations.
Voir les compétences du bloc (7)
- Identifier les acteurs et dispositifs de financement en définissant la stratégie de financement de manière à disposer des fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet.
- Identifier les interlocuteurs appropriés dans les différentes organisations territoriales : acteurs institutionnels (agences de développement, agglomérations, régions…), administration techniques et/ou régalienne (Préfecture, ADEME, DREAL, DIREN…)
- Réaliser un diagnostic environnemental et sociétal d’une structure y compris sur sa politique de gestion du handicap en recueillant et analysant les données de la structure et ses process existants (notamment au regard de ISO 14001 et 26000) et en prenant en compte l’encadrement réglementaire de man
- Planifier le plan de communication du projet de manière à sensibiliser les différentes parties prenantes internes et externes aux actions à mettre en place.
- Organiser la stratégie d’éco-innovation auprès des équipes internes en développant des sessions de sensibilisation et de formation aux concepts, méthodes et outils de manière à réduire les freins au changement, à susciter leur adhésion et leur implication conformément à la politique environnementale
- Coordonner et conscientiser différents acteurs autour d'un projet commun (entreprises, administrations, élus, associations, citoyens...) ;
- Mobiliser la Direction dans la gestion des changements organisationnels, structurels et financiers en présentant un plan stratégique prévisionnel de développement d’activités responsables de manière à obtenir son entier engagement conformément à la politique environnementale et sociétale établie.
Promouvoir une culture d’entreprise intégrant durabilité et résilience.
Voir les compétences du bloc (9)
- Coordonner l’amélioration continue de la politique environnementale et sociétale de la structure en suivant les évolutions liées aux audits, à la veille et au retour d’expérience pour garantir le maintien d’un dispositif conforme.
- Mettre en place le processus de veille métier et réglementaire en décrivant les outils, les ressources et les modalités d’exploitation pour assurer l’exploitation de la veille dans l’évolution des process en place.
- Piloter les séances de créativité en mettant en œuvre les méthodes et outils adaptés, en animant les sessions en plaçant l’usager au cœur de la conception, en identifiant des critères de classement et de sélection des idées pour identifier les solutions techniques et organisationnelles éco-innovante
- Évaluer le bilan organisationnel, économique et environnemental de chaque levier identifié en analysant leurs bénéfices économiques, environnementaux et sociétaux de manière à établir des préconisations à la Direction.
- Piloter l’étude des leviers d’approvisionnement, de valorisation des co-produits et de relocalisation en s’appuyant sur l’écologie territoriale et industrielle de manière à réduire les impacts environnementaux.
- Piloter l’étude des leviers de l’économie de la fonctionnalité en repensant les usages du produit et la place du digital dans ses fonctions et en identifiant les changements organisationnels nécessaires de manière à proposer une diversification de l’activité et une valeur ajoutée à l’offre de l’entr
- Piloter le prévisionnel des actions de communication environnementales et sociétales en identifiant les informations pertinentes à communiquer aux différentes parties prenantes internes et externes de manière à valoriser les actions mises en place par la structure.
- Piloter le suivi du projet en formalisant le process de suivi du projet et en identifiant les indicateurs de mesure de l’efficacité des actions mises en place de manière à vérifier leur adéquation avec les objectifs et les engagements de la politique environnementale et sociétale.
- Questionner la dimension humaine sociétale et multiculturelle dans ses choix et ses stratégies.
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
L’ingénieur de la spécialité Ecologie Industrielle et Environnement (nom d'usage) est préparé à intervenir dans divers secteurs où ses compétences en gestion des ressources, en transition énergétique, et en développement durable sont essentielles. Ces secteurs incluent, mais ne se limitent pas à :
- L'industrie
- Les bureaux d'études et d'ingénierie
- Les collectivités territoriales
- Les associations environnementales et ONG
- Le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables
- L'industrie de la gestion des ressources naturelles
- Le secteur public et privé de la transition environnementale
Types d'emplois accessibles
* Ingénieur des transitions environnementales et industrielles
* Ingénieur en électrification des processus industriels
* Ingénieur en système de captage, stockage et valorisation du carbone (CC - CCUS)
* Ingénieur en écologie industrielle
* Ingénieur en gestion de projets environnementaux
* Ingénieur en gestion du changement organisationnel
* Consultant
* Chef de projet
* Chargé de mission
* Chargé d'études
* Ingénieur d'études
* Ingénieur recherche et développement
* Ingénieur environnement
* Ingénieur sécurité
* Ingénieur sécurité environnement
* Ingénieur en gestion des risques industriels
* Responsable du service environnement
* Responsable du service hygiène sécurité environnement
* Responsable du service sécurité
* Expert des risques technologiques
* Eco-conseiller
* Responsable de site éco-industriel
* Consultant en gestion et prévention des risques
* Ingénieur environnement-produits
* Ingénieur en éco-conception (produit et process)
* Expert éco-conception/ ACV
* Ingénieur, chef de projet, coordinateur de travaux de démantèlement
* Ingénieur, chargé d’affaires en traitement des déchets industriels
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Universite d'aix Marseille — 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 40530 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40530 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'Université Côte d’Azur… RNCP 38323
- Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'Université Côte d’Azur… RNCP 38324
- Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'Université Côte d’Azur… RNCP 38325
- Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université d'Aix-Marseil… RNCP 40042
- Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université d'Aix-Marseil… RNCP 37580
- Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université d'Aix-Marseil… RNCP 37933
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.