Certification RNCP · RNCP40951

Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de Nantes Université, spécialité Thermique-Energétique

Niveau 7 — Master / Diplôme d'ingénieur Enregistrement de droit Enregistrée jusqu'au 31/08/2027

Certification professionnelle RNCP40951 enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), délivrée par 2 certificateurs. Elle prépare aux métiers suivants : Ingénierie et études du BTP, Management et ingénierie études, recherche et développement industriel.

Métiers visés (2)

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.

Capacités attestées

Ingénierie d'études Définir et mettre en œuvre une démarche de spécification et de conception optimale d’un composant mécanique, thermique ou énergétique en lien avec une analyse de besoin client, un cahier des charges (cdc), et / ou une étude de marché 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 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 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 Concevoir des outils de pilotage, des indicateurs de performance énergétique, des tableaux de bord (retour sur investissement, etc.) Prendre en charge des aspects commerciaux, techniques et financiers selon la réglementation et les impératifs de délai, coût et qualité. 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) Gestion de chantiers/projets Chiffrer la faisabilité technique, économique et environnementale d’un projet Identifier et sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 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 Coordonner l'intervention d'équipes pluridisciplinaires, organiser l’avancement du projet au moyen d’outils collaboratifs (ex. Building Information Modelling BIM sur les chantiers) Installer et assurer le suivi d’un équipement chez un client avec ses spécificités : particulier, industriel, agriculteur, etc. Diagnostique énergétique et innovation Mener les veilles technologiques et réglementaire, prendre en compte les temps longs (retour sur investissement) 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 Collecter, analyser, synthétiser et structurer des données énergétiques et/ou d’impact environnemental au moyens d’outils numériques adéquats, au-delà du tableur Développer et gérer ses relations interpersonnelles avec ses collègues et clients ou partenaires Recenser le caractère intermittent des Énergies Renouvelables (EnR) et chaleurs fatales industrielles: étudier le gisement éolien, solaire, biomasse, etc.

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

Certificateurs

  • NANTES UNIVERSITE

    SIRET 13002974700016

    Actif
  • NANTES UNIVERSITE - POLYTECH NANTES

    SIRET 13002974700156

    Actif

Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)

  • 225 — Plasturgie, matériaux composites
  • 227 — Energie, génie climatique
  • 251 — Mécanique générale et de précision, usinage

Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public : francecompetences.fr — fiche RNCP40951

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