📋L'essentiel de la fiche RNCP 40951
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Nantes Université, spécialité Thermique-Energétique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40951 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Nantes Universite +1 co-certificateur |
| Date d'échéance | 31 août 2027 |
| Début des parcours | 1er septembre 2022 |
| Code NSFs | 225 — Plasturgie, matériaux composites227 — Energie, génie climatique251 — Mécanique générale et de précision, usinage |
| Code ROMEs | F1106 — Ingénierie et études du BTPH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industriel |
🎯Objectifs de la certification
Face au réchauffement climatique, l’Union Européenne s’est engagée sur la voie de la neutralité carbone pour 2050. Jusqu’à l’échelle locale, la transition énergétique initie chaque jour de nouveaux projets où la conception optimale de systèmes et de procédés énergétiques intègre la prise en compte des enjeux écologiques et sociétaux du développement durable.
Dans ce contexte de puissante évolution vers moins d’émissions de gaz à effet de serre, l’ingénieur certifié en Thermique-Énergétique de Polytech Nantes est apte à concevoir et optimiser des systèmes et installations énergétiques mettant en jeu des conversions d’énergie et des transferts de chaleur. Ces ingénieurs mènent jusqu’à leur terme des projets concrets en milieu industriel et international, créant de la valeur et prenant en compte leur impact en terme de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale (DDRS) comme leur Analyse de Cycle de Vie (ACV).
L'ingénieur certifié pourra répondre aux défis de la mobilité et des installations énergétiques, mais également à ceux des énergies renouvelables (EnR) à travers le stockage et la récupération d’énergie qui leur sont indispensables, et ceux de l’optimisation énergétique du bâtiment en tant que système énergétique à concevoir, mettre en chantier, expertiser ou rénover sur la voie d’un bâtiment plus vertueux, vivable et durable. La mise en place d’un Double Diplôme Ingénieur-Architecte dès 2024/2025 avec l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes rehausse cette ambition déjà présente dans une part significative des stages de fin d’études.
L'ingénieur certifié possède des bases solides en transferts thermiques en optimisation énergétique, mais également en mécanique en s'appuyant sur un socle scientifique et technologique composé des trois modes de transfert, l’optimisation énergétique et exergétique, la conception mécanique, les fondements de la programmation et des méthodes numériques, l’apprentissage collectif par projets transversaux, inter-disciplinaires et de spécialité, les sciences humaines et sociales pour l’ingénieur, les langues étrangères et des expériences significatives en entreprise et à l’international.
Activités visées
L'ingénieur en Thermique-Énergétique est en capacité de prendre la responsabilité de projets d’envergure en prenant appui sur des savoir-faire scientifiques et techniques, économiques et financiers, organisationnels et humains, de durabilité (DDRS) et de transition énergétique.
Ses activités vont donc consister à :
* concevoir de manière innovante et d’optimiser un composant mécanique, thermique ou énergétique dans un objectif de création de valeur en milieu industriel.
* dimensionner, choisir et assurer le suivi de composants énergétiques dans le cadre d’un chantier.
* déployer une expertise énergétique crédible de systèmes pré-existants (bâtiment, installation, process industriel,…) afin de proposer des évolutions, améliorations et optimisations.
* gérer et adapter des installations de production, conversion, stockage et récupération d'énergie dans le cadre de la transition énergétique, et particulièrement concernant des énergies renouvelables (EnR).
* intégrer l’éco-responsabilité dans toutes les dimensions de leur activité.
* travailler en équipe pluridisciplinaire, au moyen d’outils collaboratifs.
* collecter et de structurer des données, d’analyser des besoins, de réaliser une veille technologique et réglementaire pertinente.
🧩Les 4 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.
Conception innovante et optimisation de composants thermiques ou énergétiques pour des systèmes industriels performants
Voir les compétences du bloc (6)
- Définir et mettre en œuvre une démarche de spécification et de conception optimale d’un composant mécanique, thermique ou énergétique (moteurs, turbines, échangeurs, évaporateurs...), en lien avec une analyse de besoin client, un cahier des charges (cdc), et / ou une étude de marché
- Déterminer et utiliser les ressources théoriques des trois modes de transfert thermique, de l’optimisation énergétique et exergétique et de la mécanique à des fins de conception optimale de composants
- Choisir et mettre en œuvre l’outil mathématique et informatique (modèle adéquat pour la simulation numérique, méthode numérique, Conception et Dessin Assistés par Ordinateur CAO/DAO) dans le cadre d’un problème d’optimisation
- Formuler les méthodologies et proposer les outils de validation ou encore d’expérimentation pour la recherche et le développement de composants de production, conversion et transfert d’énergie
- Communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes, les piloter et les coordonner dans le cadre d’un projet de conception de composants de production, conversion et transfert d’énergie en contexte national comme international
- Mener les veilles technologiques et réglementaires, prendre en compte les temps longs (retour sur investissement)
Choix, dimensionnement et validation de composants énergétiques pour le développement de systèmes de conversion d'énergie répondant à la réglementation et aux impératifs de délai, coût et qualité
Voir les compétences du bloc (7)
- Mettre en œuvre un projet, le planifier et le conduire
- Coordonner l'intervention d'équipes pluridisciplinaires, organiser l’avancement du projet au moyen d’outils collaboratifs (ex. Building Information Modelling BIM sur les chantiers)
- Développer et gérer ses relations interpersonnelles avec ses collègues et clients ou partenaires
- Choisir et dimensionner des composants énergétiques (moteurs, turbines, échangeurs, évaporateurs...) pour le développement de systèmes de conversion d'énergie
- Préparer et mettre en place un protocole de validation des composants énergétiques retenus pour le développement de systèmes de conversion d'énergie
- Rendre compte de son activité, justifier ses choix, représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision (collectivités locales, etc.)
- Prendre en charge des aspects commerciaux, techniques et financiers selon la réglementation et les impératifs de délai, coût et qualité.
Expertise énergétique de systèmes existants (bâtiment, installation, process industriel,…) afin de proposer des évolutions, améliorations et optimisations
Voir les compétences du bloc (6)
- Collecter, analyser, synthétiser et structurer des données énergétiques et/ou d’impact environnemental au moyens d’outils numériques adéquats, au-delà du tableur
- Concevoir des outils de pilotage, des indicateurs de performance énergétique, des tableaux de bord (retour sur investissement, etc.)
- Prendre des initiatives et être force de proposition
- Chiffrer la faisabilité technique, économique et environnementale d’un projet
- Identifier et sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Mener une veille scientifique, technologique et réglementaire dans le domaine de la transition énergétique
Gestion et adaptation d’installations de production, récupération, stockage et conversion d'énergie dans le cadre de la transition énergétique
Voir les compétences du bloc (5)
- Recenser le caractère intermittent des Energies Renouvelables (EnR) et chaleurs fatales industrielles: étudier le gisement éolien, solaire, biomasse, etc.
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux (DDRS) dans la conception d’installations de production, conversion et transfert d’énergie selon une approche d’écoconception basée notamment sur l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
- Installer et assurer le suivi d’un équipement chez un client avec ses spécificités : particulier, industriel, agriculteur, etc.
- Suivre le contexte du marché des énergies fossiles, justifier de manière quantifiée l’intérêt de la nouvelle installation énergétique par des temps de retours économiques et environnementaux
- Mener les veilles technologiques et réglementaire, prendre en compte les temps longs (retour sur investissement)
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Les principaux secteurs d’activités où les jeunes diplômés de la spécialité Thermique-Énergétique et Mécanique (TEM) trouvent leur premier emploi sont :
* le BTP et la construction, l’énergie et la thermique, les Réseaux de Chaleur Urbains (RCU),
* la propulsion navale et l’aéronautique,
* les énergies renouvelables (EnR)
* le stockage d’énergie
Types d'emplois accessibles
Les types d’emplois accessibles par les ingénieurs titulaires de ce diplôme sont :
* Ingénieur d’étude, Chargé d’études
* Ingénieur d’affaires, Chargé d’affaires
* Ingénieur R&D, conception, calcul et optimisation
* Expert Énergies renouvelables
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Nantes Universite — 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 40951 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40951 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur Diplômé de l'Ecole Pour l'Informatique et les Techniques Avancées RNCP 40531
- Ingénieur diplômé de l'Ecole publique d'Ingénieurs de la santé et du numérique (EPISEN… RNCP 41527
- Ingénieur diplômé de l'Ecole publique d'Ingénieurs de la santé et du numérique (EPISEN… RNCP 41156
- Ingénieur diplômé de l'Ecole publique d'ingénieurs de la santé et du numérique de l'Un… RNCP 41031
- Ingénieur diplômé de l'école spéciale de mécanique et d’électricité RNCP 41377
- Ingénieur diplômé de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr RNCP 37370
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.