[Job-31326] Senior Data Engineer, Brazil

Ci&T
Remote
Posted 8 days ago
GU3

AI summary

As a Senior Data Engineer, you'll design and maintain reliable data pipelines, focusing on integration and modeling to build and evolve data lakes. You'll work with technologies like Snowflake, Airflow, and Python to ensure data quality and governance.

Eligible from: Brazil

Job Description

Estamos buscando um(a) Engenheiro(a) de Dados focado(a) em integração e modelagem para construir e evoluir nosso data lake e camadas analíticas. Não é uma posição orientada a “big data”/streaming massivo, e sim a integrações sólidas, pipelines de transformação estáveis e organização de dados de mercado (histórico e distribuição) com boa governança e qualidade.

Principais responsabilidades

Projetar, implementar e manter pipelines de dados ponta a ponta (ELT/ETL) com foco em confiabilidade, reprocessamento e custo-eficiência.
Orquestrar cargas e rotinas usando Airflow (AWS) e funções serverless (AWS Lambda); apoiar deploys em EKS quando necessário.
Modelar dados no Snowflake (camadas bronze/prata/ouro) e desenvolver transformações no dbt (macros, tests, docs).
Construir integrações e serviços em Python com FastAPI para expor/consumir dados e automatizar processos.
Consumir, normalizar e versionar dados de mercado (market data), com ênfase em histórico e distribuição (batch; pouco streaming).
Escrever SQL de alto desempenho (tuning, particionamento/clustering no Snowflake, e em Postgres).
Utilizar Pandas para tratamentos pontuais, validações e prototipação de transformações.
Garantir qualidade (testes no dbt, data checks), observabilidade (logs/metrics/alerts), segurança (acessos, mascaramento) e documentação.
Colaborar com times de negócios, analytics e produtos para definir SLAs, contratos de dados e padrões de governança.

Requisitos para este desafio:

Sólida experiência com SQL (otimização de queries, modelagem relacional e analítica).
Experiência prática com Snowflake (warehousing, roles, tasks, performance, custos) e dbt (models, tests, sources, exposures).
Experiência construindo pipelines de dados em Airflow (DAGs, sensores, retries, SLA) e AWS Lambda.
Conhecimento de Postgres (ingestão, replicação/CDC básica ou manutenção, rotinas).
Vivência com Python para dados (Pandas) e desenvolvimento de APIs com FastAPI.
Prática em ELT/ETL orientado a batches, versionamento em Git e CI/CD (deploy seguro de pipelines/modelos dbt).
Noções de segurança e governança de dados (controle de acesso, linhagem, documentação, dados sensíveis).
Inglês técnico para leitura de documentação.

Diferenciais:

Experiência com EKS/Kubernetes para workloads de dados.
Integração de fontes de market data (provedores, formatos, rate limits, histórico, calendário).
Monitoramento/observabilidade (prometheus/grafana/cloudwatch), data quality além do dbt (Great Expectations, Soda).
Padrões de contrato de dados (pydantic/JSONSchema), e práticas de data contracts.
Performance em Snowflake (micro-particionamento, clustering, warehouses, query profile).
Custos e FinOps em dados na AWS/Snowflake.
Experiência com CDC (Debezium, DMS) e mensageria (SQS, SNS; Kafka apenas se necessário).

Stack e ambiente:

Data platform: Snowflake, dbt
Orquestração e Cloud: Airflow (AWS), AWS Lambda, EKS (quando aplicável)
Linguagens e libs: Python, Pandas, FastAPI
Bancos: Postgres, Snowflake
Dev: Git, CI/CD (GitHub Actions/GitLab CI/CodeBuild), IaC (CloudFormation/Terraform é plus)
Observabilidade: CloudWatch, (Grafana/Prometheus como plus)

#LI-GV1

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About the job

Posted on
Sep 1, 2026
Job type
Full-time
Location
BrazilRemote

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