Deep Fission подписала соглашения на 18,5 ГВт реакторов

Американская Deep Fission сообщила о серии соглашений о намерениях с потенциальными заказчиками своих подземных атомных станций. Компания оценила совокупный интерес в 18,5 ГВт, хотя речь не идет о твердых контрактах, предоплате или обязательствах по строительству. Для рынка это скорее индикатор спроса на новую схему энергоснабжения дата-центров и промышленных площадок, чем подтвержденный портфель заказов.
Deep Fission предлагает формат, который заметно отличается от обычных малых модульных реакторов. Ее проект Gravity Nuclear Reactor предполагает размещение компактного водо-водяного реактора в вертикальной скважине глубиной около 1,6 км. Компания утверждает, что такое исполнение уменьшает занимаемую площадь, упрощает физическую защиту объекта и позволяет использовать глубину как дополнительный барьер безопасности.
Подписанные документы не обязывают клиентов финансировать проект, покупать реакторы или резервировать мощности на эксклюзивной основе. Их можно расторгнуть без штрафов. Это важная оговорка, потому что в американской атомной отрасли разрыв между интересом заказчиков и фактическим строительством часто измеряется годами. По данным Управления энергетической информации США, в стране за последние десятилетия ввод крупных атомных блоков оставался редким событием, а новые проекты регулярно сталкивались с переносами сроков и ростом сметы.
Deep Fission готовит демонстрационный проект в промышленном парке Great Plains Industrial Park в Канзасе по линии программы Reactor Pilot Program Министерства энергетики США. Компания уже пробурила исследовательскую скважину глубиной около 1,8 км. Следующий этап, бурение полноразмерной шахты под опытную установку, должен подтвердить, что схема применима не только на бумаге. Заявку на лицензию в Комиссию по ядерному регулированию США Deep Fission рассчитывает подать в первой половине 2027 года.
Спрос на реакторы Deep Fission со стороны дата-центров
Главный аргумент Deep Fission связан не с коммунальной генерацией, а с быстрым ростом энергопотребления вычислительной инфраструктуры. Операторы дата-центров, промышленные предприятия и девелоперы индустриальных парков ищут источники электроэнергии, которые работают круглосуточно и не зависят от погоды. На этом фоне атомные проекты снова стали предметом переговоров, хотя еще несколько лет назад они считались слишком дорогими и медленными для цифрового бизнеса.
В США этот разворот уже заметен у конкурентов. Oklo, которую поддерживает Сэм Альтман, продвигает малые реакторы для корпоративных потребителей и недавно расширила воронку потенциальных площадок после сделки с Switch. X-energy делает ставку на высокотемпературные реакторы и в 2024 году получила крупную поддержку Amazon Climate Pledge Fund и других инвесторов. TerraPower Билла Гейтса строит демонстрационный объект в Вайоминге, хотя коммерческие сроки проекта сдвигались из-за топлива и лицензирования.
У Deep Fission другой угол. Она пытается продать не просто реактор, а сокращение капитальных затрат на площадку и защитный контур. Подземное размещение должно уменьшить объем наземной инфраструктуры, а значит, теоретически облегчить выбор участка рядом с индустриальными потребителями. Это особенно важно для дата-центров, где время подключения к сети становится почти таким же ценным ресурсом, как сама мощность.
При этом регуляторная часть остается самой тяжелой. NRC еще не лицензировала серийную эксплуатацию такого формата, и Deep Fission предстоит доказать, что обслуживание, аварийное реагирование и извлечение оборудования из глубокой шахты отвечают тем же требованиям, что и у традиционных наземных установок. В американской практике даже более консервативные проекты малых модульных реакторов проходили через многолетние процедуры согласования. Для сравнения, NuScale первой получила одобрение дизайна от NRC еще в 2020 году, однако в 2023 году ее крупнейший пилотный проект UAMPS был отменен из-за роста стоимости.
Рынок, на который претендует Deep Fission, действительно велик. Международное энергетическое агентство ожидает, что мировое потребление электроэнергии дата-центрами к 2026 году может превысить 1 тыс. ТВт·ч, что сопоставимо с энергопотреблением крупной страны. Если хотя бы часть этой нагрузки уйдет в прямые контракты с атомной генерацией, интерес к малым реакторам сохранится. Ответ на вопрос, превратятся ли нынешние 18,5 ГВт в реальные заказы, появится не раньше 2027 года, когда компания подаст документы в NRC и покажет параметры демонстрационной установки.



