Ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de l’Université de Poitiers, spécialité Energétique et Environnement
Présentation
- Conception et dimensionnement des installations et équipements énergétiques du bâtiment et de l’industrie, de systèmes industriels automatisés
- Construction des installations et équipements énergétiques du bâtiment et de l’industrie, de systèmes industriels automatisés
- Exploitation des installations et équipements énergétiques industriels, de systèmes industriels automatisés
- Réalisation de l'interface entre le client et les services de l'entreprise par la prise en charge des aspects commerciaux, techniques et financiers selon la réglementation et les impératifs de délai, coût et qualité
- Réalisation de mesures, de diagnostics et d’audits dans différents domaines du confort énergétique des bâtiments
- Analyse énergétique et optimisation de la performance énergétique
- Fiabilisation des moyens et outils de production selon les normes de sécurité, d’hygiène et environnementales et les impératifs de productivité et de qualité
- Conception et finalisation de nouveaux produits ou de nouvelles technologies et amélioration de ceux déjà existants, dans un objectif de développement commercial et d'innovation en milieu industriel, en accord avec les enjeux des transitions écologique et énergétique
- Analyse et gestion des principales problématiques écologiques et énergétiques pour l’appui aux politiques publiques
Compétences attestées
- La certification d’ingénieur en Energétique et Environnement de l’ENSI Poitiers atteste de compétences scientifiques et techniques du professionnel qui en est diplômé lui permettant de :
- * Appliquer un large champ de sciences fondamentales et de savoirs spécialisés articulé autour des mathématiques, des sciences physiques (mécanique, thermodynamique…) et de l’énergétique afin d’évaluer et de synthétiser l’ensemble des données relatives à une problématique relevant des domaines de la production, de la conversion, de la distribution optimale et de l’utilisation rationnelle des énergies classiques et renouvelables.
- * Appliquer un large champ de techniques spécialisées et d’avant-garde dans les domaines de la production, de la conversion, de la distribution optimale et de l’utilisation rationnelle des énergies classiques et renouvelables.
- * Appliquer les méthodes et les outils de l’ingénieur tels que l’identification, la modélisation et résolution de problèmes même non familiers et incomplètement définis, les approches numériques et les outils informatiques (code de calculs aux éléments finis, différences finies, volumes finis, etc.), l’analyse du cycle de vie d’un produit ou service et la gestion des risques et des crises dans le cadre de problématiques et projets relatifs à la production, la conversion, la distribution optimale et l’utilisation rationnelle des énergies classiques et renouvelables.
- * Concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits, systèmes et services innovants, dans les domaines de la production, de la conversion, de la distribution optimale et de l’utilisation rationnelle des énergies classiques et renouvelables, après avoir évalué les besoins exacts du client et de la communauté ainsi que les impacts des solutions, produits, services et systèmes en intégrant les enjeux des transitions écologique et énergétique.
- * Mener des activités de recherche, fondamentale ou appliquée, et mettre en place des dispositifs expérimentaux dans les domaines de la production, de la conversion, de la distribution optimale et de l’utilisation rationnelle des énergies classiques et renouvelables, en intégrant les ordres de grandeur et des données physiques étayées, notamment scientifiquement.
- * Collecter les informations pertinentes, par des recherches documentaires (y compris en recourant aux technologies de l’information), des campagnes expérimentales et des mesures de terrain et/ou de laboratoire, et évaluer et exploiter ces informations, en mettant en œuvre des outils et méthodes de traitement de données en masse, dans les domaines de la production, de la conversion, de la distribution optimale et de l’utilisation rationnelle des énergies classiques et renouvelables.
- La certification d’ingénieur en Energétique et Environnement de l’ENSI Poitiers atteste également de compétences en Sciences Humaines, Economiques, Juridiques et Sociales du professionnel qui en est diplômé lui permettant de :
- * Prendre en compte dans les problèmes qu’il analyse et les solutions qu’il propose les enjeux de l’entreprise et rendre compte de son action en intégrant les contraintes économiques et environnementales et les exigences de la politique de l’entreprise ou de l’institution en termes de Responsabilité Sociétale des Entreprises.
- * Intégrer dans sa pratique et son action les responsabilités éthiques et professionnelles, et prendre en compte dans ses relations avec ses clients, ses responsables et ses équipes les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et de la diversité, particulièrement dans le cadre de ses activités sur site et sur chantiers.
- * Accompagner et encourager les transitions écologique et énergétique, mais également numérique, en intégrant les impératifs écologiques et climatiques dans l’ensemble de son activité, depuis l’analyse de la problématique et la conception de la solution proposée jusqu’à la mise en œuvre de cette solution, notamment sur site et sur chantiers et participer ainsi à la définition des politiques publiques.
- * Prendre en compte dans son activité les enjeux et les besoins de la société dans les domaines de la production, de la conversion, de la distribution optimale et de l’utilisation rationnelle des énergies classiques et renouvelables et diffuser les principes et apports de la démarche scientifique afin de rendre les solutions soutenables qu’il propose acceptables pour les clients et les usagers et participer ainsi à la mise en œuvre des politiques publiques.
- La certification d’ingénieur en Energétique et Environnement de l’ENSI Poitiers atteste de plus de compétences en termes organisationnels et relationnels du professionnel qui en est diplômé lui permettant de :
- * S’insérer dans la vie professionnelle et s’intégrer dans une organisation, l’animer et la faire évoluer, en améliorant sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité, afin d’agir en responsabilité au sein d’une équipe, d’une entreprise ou autre structure professionnelle et de gérer un projet ou un chantier dans un contexte pluridisciplinaire, multiculturel et international.
- * Entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux, par la mise en œuvre d’une démarche systémique, prospective et collaborative, non limitée aux domaines de la production, la conversion, la distribution optimale et l’utilisation rationnelle des énergies classiques et renouvelables.
- * Travailler en contexte international et multiculturel sur des enjeux planétaires collectifs relatifs à la production, la conversion, la distribution optimale et l’utilisation rationnelle des énergies classiques et renouvelables, de manière systémique, globale et soutenable.
- * Se connaître, s’autoévaluer, gérer ses compétences, opérer des choix professionnels par la connaissance et la gestion des réseaux professionnels et en tenant ses savoirs et savoir-faire à jour.
Blocs de compétences (7)
Mettre en œuvre une ingénierie durable pour la protection de l'environnement RNCP39453BC01
Compétences
- Analyser les équilibres environnementaux et les limites de notre monde par une approche systémique pour mieux appréhender la complexité des transitions
- Analyser les ordres de grandeur et les incertitudes par une approche prospective pour inscrire des actions d’ingénierie énergétique de court terme avec des enjeux de long terme
- Coconstruire des diagnostics et des solutions soutenables par un échange avec les parties prenantes pour rendre effective la Transition écologique
- Mettre en œuvre des transitions en utilisant les outils pour concrétiser les évolutions
Modalités d'évaluation
Examens individuels sur table ; Projets individuels ou en groupe avec rapport et/ou soutenance orale ; Fresque du climat et bataille de la Tech.
Dimensionner les systèmes énergétiques, optimiser les consommations et préconiser des solutions alternatives plus performantes RNCP39453BC02
Compétences
- Modéliser des objets et processus physiques de manière méthodique et rationnelle en utilisant les outils mathématiques et numériques
- Expliquer les processus complexes de l'ingénierie pour la protection de l'environnement de manière méthodique et rationnelle en appliquant les concepts de différents champs de la physique
- Evaluer le fonctionnement des machines et systèmes énergétiques pour concevoir l'ingénierie pour la protection de l'environnement de manière méthodique et rationnelle
- Inventorier les contraintes de conception d'un système énergétique dans une approche systémique pour en apprécier les risques
- Modéliser un processus complexe par une approche analytique et synthétique en intégrant l’ensemble des données géométriques et physiques.
- Modéliser les consommations énergétiques à l'aide d'outils et méthodes adaptés pour augmenter l'efficacité des systèmes
- Proposer des solutions techniques performantes adaptées à l'ensemble des contraintes agissant sur un système pour répondre à un besoin
Modalités d'évaluation
Examens sur table ; Comptes-Rendus de TP ; Projets numériques et sur logiciels métiers individuels ou en groupe avec rapport et/ou soutenance orale ; Mises en situation lors de périodes de stage ou d'entreprise et projets tutorés avec évaluation de l'école et de l'entreprise.
Acquérir et analyser des données pour concevoir des documents techniques dans le domaine de l’ingénierie énergétique RNCP39453BC03
Compétences
- Superviser les interventions sur site ou en laboratoire en suivant un protocole établi pour collecter les données
- Traiter les données acquises lors d'essais et mesures avec les méthodes et outils adaptés pour en faire une analyse fine
- Préparer de façon structurée les reconnaissances sur site ou en laboratoire afin de collecter les données nécessaires à la conduite d'un projet
- Intégrer l’espace de manière prospective et systémique au sein d'une étude de projet
- Concevoir les documents techniques liés à un système ou une infrastructure énergétique pour mettre en place les solutions adaptées
Modalités d'évaluation
Examens sur table ; Comptes-Rendus de TP ; Projets individuels ou en groupe avec rapport et/ou soutenance orale ; Mises en situation lors de périodes de stage ou d'entreprise et projets tutorés avec évaluation de l'école et de l'entreprise
Appliquer la réglementation des marchés publics et privés pour les projets d’ingénierie énergétique RNCP39453BC04
Compétences
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire pour l'établissement d'appel d'offres
- Mener une consultation exprimant un besoin précis et un règlement clair pour établir un marché
- Evaluer les éléments essentiels (acteurs, phases, étude) d'un projet d'infrastructure pour structurer sa conception
- Répondre de manière adaptée et efficace à un appel d'offre dans le cadre d'un marché
- Mener une négociation technico-commerciale efficace pour remporter un marché en analysant finement les caractéristiques du projet
Modalités d'évaluation
Examens sur table ; Comptes-Rendus de TP ; Projets individuels ou en groupe avec rapport et/ou soutenance orale ; Mises en situation lors de périodes de stage ou d'entreprise et projets tutorés avec évaluation de l'école et de l'entreprise.
Gérer un projet ou un chantier en génie énergétique de manière collaborative et en assurant son acceptabilité RNCP39453BC05
Compétences
- Assurer de manière efficiente la gestion des moyens (ressources humaines, matériels…) et la planification pour organiser le projet
- Contrôler le bon déroulement du projet tout au long de sa conception et de sa mise en œuvre pour en assurer la conformité
- Effectuer rigoureusement le suivi financier d'un projet/chantier pour prévenir les risques financiers
- Agir en responsabilité dans le cadre d'un projet/chantier pour prévenir les risques de santé, de sécurité et environnementaux
- Communiquer de manière efficace avec tous ses interlocuteurs pour mener dans un climat serein un projet
- Promouvoir la réalisation d'un projet auprès des publics concernés pour en assurer l'acceptabilité au sein de l'environnement dans lequel il s'inscrit
Modalités d'évaluation
Projets individuels ou en groupe avec rapport et/ou soutenance orale ; Projet scientifique anglais avec soutenance, exigence du niveau B2 minimum en anglais (certification externe) ; Mises en situation lors de périodes de stage ou d'entreprise et projets tutorés avec évaluation de l'école et de l'entreprise.
Innover et mener une démarche scientifique prenant en compte les enjeux des transitions écologique et énergétique RNCP39453BC06
Compétences
- Mener une veille réglementaire, technologique et/ou scientifique pour la conception de solutions adaptées aux évolutions réglementaires et techniques
- Communiquer scientifiquement en France ou à l'étranger pour partager les savoirs dans le domaine
- Concevoir de nouveaux produits ou des améliorations de produits en faisant preuve de créativité pour participer à l'innovation
- Conceptualiser une problématique scientifique à impact environnemental
Modalités d'évaluation
Projets individuels ou en groupe avec rapport et/ou soutenance orale ; Projet Innovation, Etudes et Recherche avec rapport, soutenance orale et poster ; Projet scientifique anglais avec soutenance, exigence du niveau B2 minimum en anglais (certification externe) ; Expérience de 16 semaine minimum à l'étranger (période académique ou stage) ; Mises en situation lors de périodes de stage ou d'entreprise ou de laboratoire et projets tutorés avec évaluation de l'école et de l'entreprise.
Agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle RNCP39453BC07
Compétences
- Caractériser l'organisation de l'entreprise en analysant ses données pour adapter au mieux ses actions
- Animer une équipe pour faire travailler ses collaborateurs de manière efficace dans une organisation
- Gérer son activité dans toutes ses dimensions (relationnelles, décisionnelles…) pour satisfaire à la mission confiée
- Traiter les données du domaine en respectant les principes déontologiques et de sécurité
- Gérer ses réseaux professionnels en restant proactif dans le domaine pour assurer des relations professionnelles efficaces
- Intégrer son activité dans la société afin d'agir et gouverner dans l'intérêt général
Modalités d'évaluation
Projets individuels ou en groupe avec rapport et/ou soutenance orale ; Mises en situation lors de périodes de stage ou d'entreprise et projets tutorés avec évaluation de l'école et de l'entreprise.
Voies d'accès
- Par expérience
- En contrat de professionnalisation
- Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
Emplois accessibles
ingénieur d’études et de contrôle, ingénieur en recherche et développement, ingénieur de production, ingénieur chargé d’affaires, ingénieurs travaux.
Secteurs d'activité
- * Construction, Bâtiment et Travaux publics
- * Industrie
- * Installation et Maintenance
- * Enseignement Supérieur et Recherche - Recherche & Développement
- L’ingénieur ENSI Poitiers E&E exerce son activité dans les domaines de l’énergie (production, conversion, distribution, stockage), des transports, du bâtiment et des industries, que ce soit en bureaux d’études techniques et de contrôle, les cabinets d’ingénierie, les entreprises de travaux, les entreprises industrielles, les entreprises de services aux collectivités et dans les collectivités territoriales.
Offres d'emploi en cours via France Travail
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP39453
- Type d'enregistrement
- Enregistrement de droit
- Date de décision
- 26/07/2024
- Date d'effet
- 01/09/2022
- Fin d'enregistrement
- 31/08/2027