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RNCP38774 Active · Niveau 7

Expert en optimisation des systèmes énergétiques (MS)

Certificateur · ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

L'essentiel

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Partenaires habilités

1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former.

OrganismeSIRETHabilitation
AFI24 90912410900010 Former

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

La demande d’experts en optimisation des systèmes énergétiques est présente dans de nombreux secteurs professionnels. Que ce soit les grands groupes de l’énergie ou les nouveaux entrants dans la production ou la commercialisation de l’énergie, toute entreprise ou collectivité soucieuse de réduire son impact environnemental, les titulaires sont capables d’élaborer des outils d’aide à la décision qui permettront de répondre aux nombreuses questions que pose la transition énergétique.

L’expert en optimisation des systèmes énergétiques est en charge de la réalisation d’expertises visant à optimiser la conception ou l’usage d’un système énergétique. A ce titre, il analyse les enjeux énergétiques d'une entité, conçoit et réalise une solution énergétique optimale, conduit une étude économique et financière d'une solution énergétique et dirige des équipes pluridisciplinaires d'un projet énergétique.

Activités visées

Identifier et analyser les enjeux énergétiques au sein d’une entité ou pour le compte de clients producteurs, consommateurs ou commercialisateurs d’énergie :
Identification de l'environnement énergétique d'un système complexe
Analyse concurrentielle des marchés de l'énergie
Analyse des filières énergétiques
Réalisation d'une étude de veille prospective
Concevoir et réaliser une solution énergétique optimale :
Analyse de l'offre énergétique
Conception d'une offre technique adaptée
Formulation mathématique du problème d'optimisation
Identification des méthodes d'optimisation
Mise en oeuvre de la résolution du problème
Utilisation des outils de programmation adaptés
Conduire une étude économique et financière durable d’un projet énergétique :
Réalisation d'une étude économique
Chiffrage d'un projet en données financières
Evaluation de la fiabilité économique et financière durable d'un projet
Elaboration d'un plan de financement durable
Diriger et accompagner des équipes internes et externes pluridisciplinaires affectées à l’élaboration d’un projet énergétique :
Organisation et planification d'un projet énergétique
Direction des équipes pour la mise en oeuvre d'un projet énergétique
Elaboration de tableaux de bord pour le suivi d'un projet énergétique
Réalisation de bilans d'étapes du projet énergétique
Elaboration des bilans finaux et retour d'expérience

Compétences attestées

Identifier et analyser les enjeux énergétiques au sein d’une entité ou pour le compte de clients producteurs, consommateurs ou commercialisateurs d’énergie :
Reconnaitre les ressources et produits énergétiques en qualité et quantité dans les systèmes complexes et variés afin d’en déterminer les limites
Identifier les différentes échelles spatiales et temporelles des vecteurs énergétiques pour établir cadre de modélisation
Réaliser des cartographies et établir des documents d’analyse stratégique pour envisager des stratégies de long terme au regard de la réglementation en vigueur et à venir
Catégoriser les différents acteurs de la chaîne énergétique et leur rôle respectif afin d’élaborer une cartographie de l’environnement concurrentiel et partenarial de l’entreprise commanditaire
Analyser les types de transactions liées aux marchés de l'énergie entre états, industriels et utilisateurs afin de les situer dans les filières de production de l'amont vers l'aval jusqu'aux consommateurs finaux
Analyser l’environnement normatif et technologique ainsi que le contexte environnemental afin d’anticiper leurs évolutions potentielles à court, moyen et long termes ainsi que leur impact possible sur le marché énergétique
Interpréter les mécanismes (économiques, juridiques, législatifs, ...) qui se mettent en place sous l'effet de nouvelles contraintes (technique, marché, environnement, ...) afin de déduire les conséquences pratiques qui en résultent et les modifications qu'elles induisent sur le comportement des acteurs du secteur de l'énergie
Concevoir et réaliser une solution énergétique optimale :
Analyser et comparer les solutions énergétiques existantes pour être en mesure de choisir une ou plusieurs solutions optimales
Élaborer une solution énergétique optimale à l’aide des méthodes et outils d’aide à la décision adéquats afin de la traduire mathématiquement
Formuler mathématiquement un problème d’optimisation : identifier la fonction objectif, choisir les variables de décision, cartographier les contraintes afin d’être en mesure de le résoudre
Identifier les méthodes d’optimisation envisageables.au regard des objectifs qualitatifs, quantitatifs et financiers de l’entreprise pour proposer un choix de méthodes de résolution
Choisir les méthodes d’optimisation mathématique spécifiques les plus adaptées afin d'orienter les décisions et concevoir de nouvelles techniques de résolution si nécessaires
Choisir le langage approprié pour mettre en œuvre les solutions proposées (notamment Python, Matlab, Gurobi, SAS, R…)
Conduire une étude économique et financière durable d’un projet énergétique :
Analyser la demande ou la consommation en énergie sur un segment du marché donné à court, moyen et long termes afin de modéliser les besoins en énergie pour aider à leur rationalisation
Traduire les données techniques du projet en données financières quantifiables pour chiffrer le coût du projet
Quantifier les contraintes et les risques potentiels et leurs conséquences sur l’économie du projet énergétique afin d’en mesurer la faisabilité économique et financière durable
Construire un plan de financement et d’investissement à court, moyen et long termes, exploitable en interne et en externe, de manière à fournir les éléments nécessaires à la prise d’une décision durable
Diriger et accompagner des équipes internes et externes pluridisciplinaires affectées à l’élaboration d’un projet énergétique :
Organiser et planifier la mise en œuvre opérationnelle et le suivi budgétaire du projet énergétique en mettant en place des indicateurs de suivi afin d’assurer la bonne réalisation du projet
Coordonner les équipes impliquées dans le projet en amont et durant la mise en œuvre du projet en étant attentif aux collaborateurs en situation de handicap afin d’optimiser la mise en œuvre opérationnelle du projet et d’être en cohérence avec les objectifs prédéfinis
Suivre l’avancement du projet énergétique grâce aux outils spécifiques (tableaux de bord, etc.) afin de prendre les décisions nécessaires à son accomplissement et/ou à son ajustement
Rendre compte de l’avancement du projet par des bilans d’étape exploitables par les destinataires concernés (hiérarchie, client, financiers, etc.) pour attester du bon déroulement du projet
Capitaliser l’expérience par des bilans finaux analytiques et s’assurer d’un archivage efficient des données afin de garantir la traçabilité du projet

Blocs de compétences · 4

RNCP38774BC01
Identifier et analyser les enjeux énergétiques au sein d’une entité ou pour le compte de clients producteurs, consommateurs ou commercialisateurs d’énergie
Compétences visées
Reconnaitre les ressources et produits énergétiques en qualité et quantité dans les systèmes complexes et variés afin d’en déterminer les limites
Identifier les différentes échelles spatiales et temporelles des vecteurs énergétiques pour établir cadre de modélisation
Réaliser des cartographies et établir des documents d’analyse stratégique pour envisager des stratégies de long terme au regard de la réglementation en vigueur et à venir
Catégoriser les différents acteurs de la chaîne énergétique et leur rôle respectif afin d’élaborer une cartographie de l’environnement concurrentiel et partenarial de l’entreprise commanditaire
Analyser les types de transactions liées aux marchés de l'énergie entre états, industriels et utilisateurs afin de les situer dans les filières de production de l'amont vers l'aval jusqu'aux consommateurs finaux
Analyser l’environnement normatif et technologique ainsi que le contexte environnemental afin d’anticiper leurs évolutions potentielles à court, moyen et long termes ainsi que leur impact possible sur le marché énergétique
Interpréter les mécanismes (économiques, juridiques, législatifs, ...) qui se mettent en place sous l'effet de nouvelles contraintes (technique, marché, environnement, ...) afin de déduire les conséquences pratiques qui en résultent et les modifications qu'elles induisent sur le comportement des acteurs du secteur de l'énergie
Modalités d'évaluation
Étude de cas relative à l'efficacité énergétique Étude de prospective relative à la mise en oeuvre et l'analyse de scénarios long terme sur un champs d'application spatio-temporel adapté Rédactions d'articles en français et anglais sur un thème lié aux enjeux énergétiques Étude thématique directrice (revue de littérature, synthèse et évolutions possibles)
RNCP38774BC02
Concevoir et réaliser une solution énergétique optimale
Compétences visées
Analyser et comparer les solutions énergétiques existantes pour être en mesure de choisir une ou plusieurs solutions optimales
Élaborer une solution énergétique optimale à l’aide des méthodes et outils d’aide à la décision adéquats afin de la traduire mathématiquement
Formuler mathématiquement un problème d’optimisation : identifier la fonction objectif, choisir les variables de décision, cartographier les contraintes afin d’être en mesure de le résoudre
Identifier les méthodes d’optimisation envisageables.au regard des objectifs qualitatifs, quantitatifs et financiers de l’entreprise pour proposer un choix de méthodes de résolution
Choisir les méthodes d’optimisation mathématique spécifiques les plus adaptées afin d'orienter les décisions et concevoir de nouvelles techniques de résolution si nécessaires
Choisir le langage approprié pour mettre en œuvre les solutions proposées (notamment Python, Matlab, Gurobi, SAS, R… )
Modalités d'évaluation
Etudes de cas de programmation linéaire : optimisation des approvisionnements en biomasse d’une centrale de production d’électricité, optimisation de l’énergie consommée par un réseau d’adduction d’eau Etude de cas relative à l'approche stochastique : optimisation de la production d’électricité à partir de barrages Etude de cas relative à l'apprentissage machine (Machine Learning) : optimisation d’un système énergétique de type smart grid
RNCP38774BC03
Conduire une étude économique et financière durable d’un projet énergétique
Compétences visées
Analyser la demande ou la consommation en énergie sur un segment du marché donné à court, moyen et long termes afin de modéliser les besoins en énergie pour aider à leur rationalisation
Traduire les données techniques du projet en données financières quantifiables pour chiffrer le coût du projet
Quantifier les contraintes et les risques potentiels et leurs conséquences sur l’économie du projet énergétique afin d’en mesurer la faisabilité économique et financière durable
Construire un plan de financement et d’investissement à court, moyen et long termes, exploitable en interne et en externe, de manière à fournir les éléments nécessaires à la prise d’une décision durable
Modalités d'évaluation
Etude de cas d'économie d'énergie à partir de thèmes d'actualité Élaboration d'un plan de financement durable Étude thématique directrice : mener l'étude économique et financière des systèmes énergétiques retenus dans la thématique
RNCP38774BC04
Diriger et accompagner des équipes internes et externes pluridisciplinaires affectées à l’élaboration d’un projet énergétique
Compétences visées
Organiser et planifier la mise en œuvre opérationnelle et le suivi budgétaire du projet énergétique en mettant en place des indicateurs de suivi afin d’assurer la bonne réalisation du projet
Coordonner les équipes impliquées dans le projet en amont et durant la mise en œuvre du projet en étant attentif aux collaborateurs en situation de handicap afin d’optimiser la mise en œuvre opérationnelle du projet et d’être en cohérence avec les objectifs prédéfinis
Suivre l’avancement du projet énergétique grâce aux outils spécifiques (tableaux de bord, etc.) afin de prendre les décisions nécessaires à son accomplissement et/ou à son ajustement
Rendre compte de l’avancement du projet par des bilans d’étape exploitables par les destinataires concernés (hiérarchie, client, financiers, etc.) pour attester du bon déroulement du projet
Capitaliser l’expérience par des bilans finaux analytiques et s’assurer d’un archivage efficient des données afin de garantir la traçabilité du projet
Modalités d'évaluation
Réalisation d'un évènement en fin d'année à partir du thèmes de l'étude thématique directrice Étude thématique directrice : conduite du projet par binômes et petits groupes, planification des événements, dialogue avec les parties prenantes internes et externes

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Secteur de l'énergie et de la transition énergétique : ingénierie en étude et recherche, analyse technico-économique et prospective, industries, recherche, grands groupes de l’énergie et des fluides (production, transport et distribution), administrations publiques, syndicats professionnels, sociétés de services (conception et déploiement de solutions) et de conseil en optimisation énergétique (petites et moyennes entreprises et grands groupes multi sectoriels), grandes industries consommatrices d’énergie (construction automobile, chimie, sidérurgie, verre, aluminium…), banques et assurances (expert dans le financement de projets énergétiques)

Types d'emplois accessibles

Ingénieur de recherche ou d'étude dans la transition énergétique et la performance énergétique

Chargé d'études d'optimisation des systèmes énergétiques

Chargé d'affaires développement de nouveaux marchés énergétiques et développement durable

Acheteur d'énergie

Analyste de marchés énergétiques et développement durable

Analyste de risques financiers sur les marchés de l'énergie et matières premières

Analyste des données issues des systèmes énergétiques

Métiers visés (ROME)

Références juridiques des réglementations d'activité

Il n’existe pas de réglementations d’activités ou d’habilitations particulières à acquérir pour exercer les métiers visés par la certification.
Selon les métiers choisis par les certifiés, il est probable qu’ils aient à passer certaines certifications particulières pour être en mesure d’aller au plus près du procès ou pour travailler sur certains projets sensibles (port d’équipements de Protection Individuelles (EPI), habilitation électrique, habilitation défense, dans le domaine du nucléaire les habilitations spécifiques
HN2 (Habilitation Nucléaire) ou RP2 (Radioprotection Nucléaire) ...)
En outre, les activités exercées par les titulaires de la certification sont au cœur de l’actualité de l’énergie. Pour être pertinents, les titulaires doivent intégrer les différentes contraintes issues des réglementations du monde de l’énergie régies par les projets de lois comme la toute dernière loi énergie climat, la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone), la LTECV (Loi de transition énergétique pour la croissance verte) et toutes celles ayant précédé (NOME, Grenelle 2 …) ainsi que les nombreuses directives Européennes dans le domaine de l’énergie (marché, efficacité, économie, Fit for 55, Taxonomie verte…). Même si rien n’est obligatoire, il nous semble indispensable que les apprenants aient une connaissance du contenu de ces différents textes.

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.

2 903 € salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 11 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
  • B6X71 — Techniciens experts et chargés d’études du BTP tension 5/5 (Très élevée)
  • B7X91 — Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP tension 5/5 (Très élevée)
  • E5X70 — Techniciens des industries de process tension 4/5 (Élevée)
  • E5X80 — Agents de maîtrise et assimilés des industries de process tension 5/5 (Très élevée)
  • H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production tension 4/5 (Élevée)
  • L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables tension 5/5 (Très élevée)
  • L4X82 — Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques tension 4/5 (Élevée)
  • L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) tension 3/5 (Modérée)
  • L5X93 — Chargés d'études socio-économiques tension 3/5 (Modérée)
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement tension 5/5 (Très élevée)
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) tension 5/5 (Très élevée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

45 992 projets de recrutement
44 % jugés difficiles à recruter
5 % emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 11 familles professionnelles (nomenclature FAP).
  • B6X71 — Techniciens experts et chargés d’études du BTP
  • B7X91 — Cadres des études BTP, des études géologiques, du métré de la construction et du contrôle et diagnostic technique du BTP
  • E5X70 — Techniciens des industries de process
  • E5X80 — Agents de maitrise et assimilés des industries de process
  • H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production
  • L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables
  • L4X82 — Techniciens et agents de maîtrise chargés d'études socio-économiques
  • L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
  • L5X93 — Chargés d'études socio-économiques
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Prérequis à l'entrée
Conditions d’accès générales : Sont recevables les candidatures d’étudiants titulaires d’un des diplômes suivants : - Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI) - Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade national de Master (liste CEFDG) - Diplôme de 3ème cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, Master…) ou diplôme professionnel de niveau BAC + 5 - Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’au moins trois années d’expérience professionnelle. - Titre inscrit au RNCP niveau 7 (ancienne nomenclature niveau I) - Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus. Pour des diplômes anciens, qui ne sont plus actuellement délivrés, on se rapprochera de ceux qui s’y sont éventuellement substitués. Conditions d’accès dérogatoire : a) Dans la limite de 40 % maximum de l’effectif de la promotion suivant la formation Mastère Spécialisé concernée, sont recevables, après une procédure de Validation des acquis personnels et professionnels (VAPP), les candidatures de personnes justifiant a minima de 5 années d’expérience professionnelle pour lesquelles les activités exercées ont un lien avéré avec les compétences professionnelles visées par la formation (hors stage, césure, cursus initial en alternance). b) Par dérogation, pour 30 % maximum du nombre d’étudiants suivant la formation Mastère Spécialisé concernée, sont recevables les candidatures d’étudiants titulaires d’un des diplômes suivants : - Niveau M1 validé ou équivalent sans expérience professionnelle - Diplôme de L3 justifiant d’une expérience adaptée de 3 ans minimum Le pourcentage total des dérogations prévues au a) et au b) ci-dessus ne doit pas excéder 40%.
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE
1 représentant du corps professoral d'un centre de recherche de Mines Paris PSL Le responsable de la certification "Expert en optimisation des systèmes énergétiques" (MS) 4 représentants du monde industriel et institutionnel choisis parmi les partenaires industriels et institutionnels de la formation

Financement en alternance

Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.

Prise en charge usuelle
9 649 €
Selon la branche
9 000 € – 10 900 €
Prise en chargeBranches concernées
9 649 € Valeur par défaut · 209 branches
10 900 € CPNEFP des industries électriques et gazières
9 397 € CPNEFP dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
9 300 € CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil
9 000 € CPNEFP ICGV entreprises de la viande

Liens avec d'autres certifications

Certifications en correspondance (équivalences par blocs).

CodeCertification en correspondance

Anciennes versions

Base légale

Date de décision27-03-2024
Durée de l'enregistrement5 ans
Date d'échéance27-03-2029
Dernière délivrance possible27-03-2033

Pour plus d'informations · Statistiques

AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2022 20 100 % —
2021 16 100 % 94 %
2020 16 100 % 100 %

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