Energi

SMR’er i Nordamerika: Projekter, Tidslinjer & Aktører

mm
Føj Securities.io til dine foretrukne kilder på Google
Oplysning: Securities.io kan modtage betaling, når du bruger links til produkter, vi anmelder. Det påvirker ikke vores redaktionelle vurderinger. Vi er ikke registreret investeringsrådgiver; dette er ikke investeringsrådgivning. Læs vores affiliateoplysning.

SMR-boomet i Nordamerika

For en del år nu er SMR’er (Small Modular Reactors) blevet hyldet som fremtiden for kernekraft, især i vestlige lande, hvor omkostningerne ved at bygge traditionelle atomreaktorer har fortsat med at stige i de seneste årtier.

I høj grad er dette forbundet med begrænsningerne ved store atomkraftværker:

  • Vanskeligheder med at skaffe penge fra offentlige midler på grund af den enorme tidsforsinkelse mellem projektets start og den første strømproduktion.
  • Det er ikke en god løsning for små lande eller fjerntliggende områder og kræver, i nogen grad, at hele elnettet tilpasses atomkraftværket.
  • Når noget går galt, kan det i stedet for en lokal hændelse blive en katastrofe på kontinentalt niveau.
  • Jo større et kraftværk er, desto mere energi produceres på ét sted. Dette gør kølingen af reaktoren ekstra vanskelig og ekstra farlig, hvis noget går galt.

Hvert enormt projekt er et specialdesignet eksperimentelt design, som forhindrer industrien i at udvikle nogen form for standardisering i produktionsprocessen. I stedet har konceptet med små reaktorer (SMR’er) eller meget mindre reaktorer (mikroreaktorer) fået gennemslagskraft.

Kilde: IAEA

I modsætning til traditionelle atomkraftværker er SMR’er mere fleksible og kan bygges på stedet for tidligere termiske kraftværker, hvor zonering og nettilslutning allerede findes i den rette skala.

En anden fordel ved SMR’er er, at de kan produceres i serie, ligesom lastbiler eller skibe, i stedet for de unikke specialdesign, som industrien normalt foretrækker. I teorien bør dette give stordriftsfordele og omkostningsreduktion.

Indtil for nylig har Vesten og især Nordamerika været bagud inden for atomenergi, hvor lande som Rusland og Kina har stået for størstedelen af de nye atomkraftværksprojekter.

Takket være SMR’er ændrer dette sig hurtigt, og en lang liste af atomreaktorer er nu dukket op over hele Nordamerika (og også i Europa). Innen 2050 forventer førende virksomheder i branchen, at Nordamerika vil blive det vigtigste marked for SMR’er, så tidlig succes i regionen kan hurtigt forstærkes i de følgende årtier.

Kilde: GE Vernova [securities_stock_price_tag symbol="GEV" exchange="NYSE"]

De mange designs af SMR’er

Selvom alle SMR’er har nogle fælles træk, såsom størrelse, lavere effektudgange og modularitet, kan de variere meget i deres koncept og design.

De kan organiseres i nogle få kategorier afhængigt af den nukleare teknologi, de bruger. Den mest almindelige type er vandkølede reaktorer.

Kilde: NEA

Da de er mindre, kan SMR’er også bruges til industrielle anvendelser, hvor den varme, de producerer, direkte anvendes af en stor industriel facilitet i stedet for at blive omdannet til elektricitet. Dette åbner et nyt marked for atomenergi og kan hjælpe med at kraftigt dekarbonisere industriel aktivitet såsom produktion af kemikalier eller metallurgi.

Kilde: NEA

Skalerede letvands‑SMR’er (PWR/BWR)

Dette er langt den mest ligefremme type SMR. I stedet for at bruge en redesign som anledning til at introducere et nyt koncept, genbruger denne type gennemprøvet teknologi, nogle gange årtier gammel, og tilpasser den til en mindre skala. De er generelt vandkølede.

Denne tilgang har fordelen, at man ikke forsøger at opfinde hjulet på ny, men bygger på den akkumulerede erfaring fra atomindustrien. Dette bør øge sikkerheden, men også udnytte den eksisterende atomforsyningskæde og fremskynde godkendelser fra sikkerhedskommissioner og lokale myndigheder.

Dette betyder dog også, at hver begrænsning eller fejl ved tidligere reaktorer sandsynligvis i nogen grad vil blive delt af disse designs også.

Gen‑IV: Smeltet salt, Helium‑gas & flydende metal SMR’er

I stedet for at bruge det trykfyldte vand, der er blevet almindeligt i atomreaktorer, anvender dette design smeltet salt eller metaller, som ofte også indeholder det nukleare brændstof.

Disse designs er nyere og mindre afprøvede.

Det er også sandsynligt, at de er iboende sikrere på lang sigt, da disse SMR’er er meget mere smeltning‑sikre end traditionelle reaktorer.

Heat‑Pipe ‘Solid‑State’ mikroreaktorer

Dette design bruger højtemperatur varmeledninger (HTHP’er) til passivt at fjerne varme fra sin solide matrixkerne, hvilket fuldstændigt fjerner behovet for flydende vand, salt eller smeltet metal til at køle reaktoren.

Dette muliggør et kompakt design, høj iboende sikkerhed og høj effektivitet uden behov for traditionelle kølevæskekredsløb og pumper.

Thorium‑brændstofcyklusser (MSR/HTGR)

Ved at bruge thorium i stedet for uran anvender disse reaktorer et brændstof, der er sværere at omdanne til atomvåben. Thorium er også et sikrere brændstof, da en ukontrolleret kædereaktion er meget vanskelig eller endda umulig at skabe. Endelig producerer det meget mindre atomaffald.

Det er dog en helt anden type brændstof, og erfaringen med at producere og håndtere dette brændstof er generelt mangelfuld.

Så selvom det er det mest innovative og lovende, er denne type design også den, der sandsynligvis vil kræve mest F&U‑indsats og længst tid at få godkendt.

Fast‑spektrum SMR’er & Brændstof‑cyklus ‘lukning’

Disse atomreaktorer er designet til, at de kan drives af det nukleare affald fra konventionelle reaktorer. Dette gør dem særligt interessante, hvis atomenergi fortsætter med at vokse, og affaldsmængden øges.

Ved at “lukke brændstofcyklussen” muliggør disse reaktorer en meget mere effektiv udnyttelse af den udvundne uran.

Disse designs er dog også generelt nyere og mindre velforståede, hvilket fører til højere udviklingsomkostninger og forsinkede godkendelser.

SMR‑opbygning i Canada

I øjeblikket har Canada 14 SMR‑projekter, hvoraf 8 er i pre‑investeringsfasen. Blandt disse 8 mere avancerede projekter er X‑Energy og GE Energy de dominerende virksomheder.

X‑Energy

X‑Energy planlægger at bygge den højtemperatur gasreaktor Xe‑100 i Alberta, designet til at producere 565°C varme og damp til Albertas industrielle samt olie‑ og gassektorer. Dette ville blive Albertas første atomreaktor.

En anden Xe‑100 er planlagt i Ontario, men der har ikke været væsentlige nyheder siden den oprindelige meddelelse i 2022.

GE Vernova Hitachi

GE Vernova Hitachi Nuclear, bygger af de fleste konventionelle atomkraftværker i Nordamerika, tilbyder Canada sit BWRX‑300 design til både Saskatchewan og Ontario.

GE Vernova’s Ontario‑projekt (Darlington New Nuclear Project) forventes at blive den første driftskommercielle småmodulære reaktor (SMR) i et G7‑land. I alt bør det resultere i opførelse af 4 SMR’er, med en output større end et konventionelt kraftværk, når det er færdigt.

“Planlægnings‑ og licenseringsarbejder pågår i øjeblikket for de næste tre SMR’er, og provinsregeringen stillede CAD55 millioner i finansiering i marts for at støtte udviklingen af planerne for disse tre enheder.”

Ontario Power Generation (OPG

Andre

Westinghouse er også i drøftelser om sin mikroreaktor eVinci, også i Saskatchewan og Ontario og Ontario.

Andre projekter er blevet diskuteret, men er endnu ikke bekræftet at blive bygget, især med ARC Clean Technology, NuScale (SMR ), Terrestrial Energy (IMSR ),

SMR‑opbygning i USA

De samme virksomheder, der opererer i Canada, ser også på det amerikanske marked, sammen med nogle andre lige så vigtige.

GE‑Hitachi

GE‑Hitachi ser på at bygge sin BWRX‑300 i Indiana, i en koalition ledet af Tennessee Valley Authority (TVA) (TVC ) som indsendte en ansøgning om 800 millioner USD i finansiering fra US Department of Energy’s Generation III+ SMR‑program.

“Tennessee Valley Authority (TVA), koalitionen inkluderer Bechtel, BWX Technologies (BWXT ), Duke Energy (DUK ), Electric Power Research Institute, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), American Electric Power (AEP ) selskabet Indiana Michigan Power, Oak Ridge Associated Universities, Sargent & Lundy, Scot Forge, andre forsyningsselskaber og avancerede nukleare projektudviklere samt staten Tennessee.”

NuScale

TVA støtter også NuScale, med kunngørelsen i september 2025 om et 6GW implementeringsprogram af SMR’er med virksomheden. De vil blive implementeret i 7 stater, hvilket gør det til det største SMR‑implementeringsprogram i USAs historie.

Dette kommer sammen med muligheden for at i sidste ende implementere sin SMR i Wisconsin i partnerskab med Dairyland Power.

X‑Energy

I mellemtiden bygger X‑Energy en SMR for Dow Chemical i Texas, med henblik på at implementere 12 af sine Xe‑100 i Washington State inden 2030 (Cascade) delvist for at betjene Amazons datacentre, og er i pre‑investeringsfasen i Maryland.

“One year ago, we set out with Amazon (AMZN ) to reimagine the way in which we advance new energy projects in the United States, and how we power technologies like AI that are driving our economy forward.

The scale of this work is historic, and we are privileged to have world-class partners like Amazon and Energy Northwest in this effort.

Clay Sell, CEO of X-energy

Oklo

Sam Altman, kendt fra OpenAI, er tæt knyttet til SMR‑virksomheden Oklo, hvorefter han trådte tilbage som bestyrelsesformand i april 2025. Oklo udvikler SMR’er, der drives af nukleart affald / genbrugt brændstof (hurtigreaktor).

Virksomheden er blevet udvalgt til tre projekter under US Department of Energy’s Reactor Pilot Program.

I øjeblikket udvikler Oklo sin Aurora testreaktor i Idaho, som den har udvalgt som entreprenør det amerikanske bygge‑ og ingeniørfirma Kiewit Corporation som entreprenør. Oklo sigter mod kommerciel drift af Aurora så tidligt som 2027 eller 2028.

Vi har gennemført vigtige for‑bygge‑milepæle, herunder stedkarakteriseringsarbejde i Idaho, i partnerskab med US Department of Energy og Idaho National Laboratory. (XE )

Kiewit bringer den udførelsesstyrke og projektleveringserfaring, som er afgørende, når vi går ind i denne næste fase.

Jacob DeWitte, medstifter og administrerende direktør for Oklo

Det andet store marked for Oklo er, som forventet, i betragtning af dets forbindelse til OpenAI, at levere strøm til datacentre.

Oklo har allerede indgået partnerskab med to ikke‑offentlige datacenterudbydere for at levere op til 750MW strøm, hvilket fulgte tidligere aftaler med Equinix (EQIX ) og Prometheus for henholdsvis 500MW og 100MW nuklear strøm. I alt er virksomhedens kundepipeline cirka 2,1GW.

Kairos

Datacentre kan vise sig at være nøglen til hurtig implementering af SMR, samt en stærk lobby for at presse reaktorerne til hurtigere godkendelse af regulatorerne.

Google har indgået en aftale med Kairos om implementeringen af op til 500 MW af 6‑7 SMR’er til sit datacenter, med den første implementering startende i 2030.

Kairos ser også på at implementere sin Hermes 2 demonstrationsanlæg i Tennessee, med byggeri påbegyndt i maj 2025, hvilket bekræfter den vigtige rolle, Tennessee og TVA vil spille i implementeringen af SMR’er i USA.

TerraPower

TerraPowers flagskibsprojekt er den demonstrationsatomkraftværk der bruger smeltet salt i Kemmerer, Wyoming. Det er også en hurtigreaktor, og projektet fik grundlæggende arbejde i 2024.

Virksomheden, støttet af Bill Gates, ser også på at producere medicinske isotoper til kræftbehandling, især ved at udvinde forskningskvalitet Actinium‑225 fra Thorium‑229.

Actinium‑225 er et materiale med knap global forsyning, hvilket begrænser dets anvendelse til kræftbehandling og får det til at koste så meget som 29 milliarder dollars per gram.

NuCube

NuCube vil have Utah som placering for sin testreaktor, en mikro‑reaktor med solid‑state design. Denne testreaktor forventes at være operationel inden 2026.

Dette design fokuserer på at producere meget høje temperaturer, med varme over 1000 grader Celsius (1830 grader Fahrenheit).

Det er den eneste reaktor, der kan konkurrere med naturgas for højtemperatur industrielle kunder.

Teknologien kan levere omkostningskonkurrerende elektricitet og kan også drives uafhængigt af eksisterende elnet, hvilket kan være transformerende for landdistrikter i stater som Utah.

Cristian Rabiti – NuCube Energy cofounder and CEO

Westinghouse

Fokuseret på sin mikroreaktor eVinci forbereder Westinghouse en test i 2026 på Idaho National Laboratory, med kommercielle implementeringer planlagt til 2029 (inklusive i Canada).

Westinghouse er også en bygger af konventionelle atomkraftværker, inklusive deres flagskibsdesign, AP1000, med projekter i gang over hele verden: 18 nye reaktorer skal tilføjes til de allerede 6, der kører inden 2030’erne.

Det er i dag et joint venture mellem uranmineren Cameco (CCJ ) og energiselskabet Brookfield Energy Partners (BEP ).

ARC

Udover Canada har ARC Clean Technology underskrevet en MOU for at støtte Nucleon Energys generationssteder under udvikling i Texas.

Virksomheden samarbejder også med Deep Atomic om fælles at udforske implementeringsmuligheder på tværs af Nordamerika. Deep Atomic er en schweizisk virksomhed, der tilbyder sit MK60 letvands‑SMR design specifikt til at levere strøm og køling til datacentre. Hver MK60‑enhed genererer op til 60 MWe og leverer yderligere 60 MW kølekapacitet.

Konklusion

Der er en sand eksplosion af SMR‑projekter over hele Nordamerika. Aktiv politisk støtte og venlige lovgivninger har placeret nogle stater og organisationer i en førende position, såsom Ontario og TVA.

GE Vernova‑Hitachi, X‑Energy, NuScale og Oklo er blandt de førende SMR‑producenter, når det gælder om at lancere nye designs så hurtigt som muligt. Westinghouse er også godt positioneret i konkurrencen, men med fokus på mikroreaktorer.

Mange andre virksomheder træder også ind på området, med unikke funktioner i deres design, som måske kan erobre en niche i dette voksende marked, som for eksempel de højtemperatur‑applikationer for NuCube.

Samtidig bør boomet i SMR ikke overse arven fra traditionelle kraftværker. De oplever også et boom, med behovet for lav‑kulstof energi til industrielle anvendelser og AI‑datacentre, som har genoplivet en industri, der næsten var dødt efter Fukushima‑katastrofen.

Så samlet set ser det ud til, at fremtiden for atomenergi er lys, uanset om det er SMR eller traditionelle reaktorer. Dette bør hjælpe industrien som helhed, da forsyningskæden for begge designs har betydelig overlap, og større produktionsvolumen kan hjælpe med at reducere omkostninger gennem stordriftsfordele.

Investering i SMR’er & atomkraft

Brookfield Energy Partners – Westinghouse

BEP Prisdiagram

Westinghouse Nuclear har været en pioner inden for amerikansk atomenergi siden branchens begyndelse. Det er for nylig blevet erhvervet i fællesskab af uranmineren Cameco (49%) og den massive lav‑kulstof‑utility BEP (51%), en del af den endnu større Brookfield investeringskoncern (BN), med 850 mia. dollars under forvaltning.

Westinghouse’s AP300 SMR‑design er en nedskaleret version af deres konventionelle AP1000‑reaktorer.

I øjeblikket er 4 AP1000‑ere i drift i Kina, med 6 flere under konstruktion i Kina og 2 i Georgia, USA (Georgias Vogtle‑projekt har også blivet berygtet for forsinkelser og omkostningsoverskridelser), samt et projekt for 3‑6 reaktorer i Polen og 6 i Indien.

Med en effektkapacitet på 330 MW elektricitet (990 MW termisk energi) befinder AP300 SMR‑designet sig mellem konventionelle og “små” reaktorer, men er stadig kun 1/4th af den større AP1000, med en kapacitet på 1.200 MW.

Kilde: Westinghouse

Westinghouse går også ind på markedet for energilagring med produktionen af massive varmbatterier lavet af beton. Denne type batteri kan være kraftfuld til enten at lagre nuklear varme, når efterspørgslen efter strøm er lavere, eller til at lagre overskydende vedvarende energi i løbet af dagen, eller endda om sommeren til den kommende vinter.

Udover atomkraft er BEP også en leder inden for vedvarende energi med næsten 40 GW i produktionskapacitet og ser på 10 GW nye projekter om året indtil 2030, med en pipeline på mere end 65 GW i en avanceret fase.

Omkring 75 % af BEP’s samlede 200 GW pipeline er i udviklede markeder, med den samlede pipeline, der har en anslået virksomheds værdi på ca. 100 mia. $.

Kilde: Brookfield Renewable Partners [securities_stock_price_tag symbol="bep.un.to" exchange="tsx"] [securities_stock_price_tag symbol="BEPC" exchange="NYSE"]

Da den ikke er direkte noteret, skal investorer, der ønsker en del af Westinghouse, beslutte, om de er mere interesserede i eksponering mod BEP’s vedvarende energiactivitet eller Cameco’s uranminingsaktivitet.

(Du kan læse mere om BEP i den rapport, der er dedikeret til virksomheden, og om Cameco i en anden rapport.)

Alligevel er Westinghouse en gigant inden for atomenergi med en lang historie med at sætte standarden for branchen, især det trykfyldte vanddesign, som har domineret atomindustrien i årtier.

Den kan gøre det igen med AP1000, AP300 SMR og eVinci mikroreaktoren.

(Du kan finde vores dedikerede rapporter om andre virksomheder, der er nævnt i denne artikel, især NuScale og GE Vernova)

Seneste Brookfield Energy Partners (BEP) Aktnyheder og Udviklinger

Jonathan er en tidligere biokemisk forsker, der arbejdede med genetisk analyse og kliniske forsøg. Han er nu aktieanalytiker og finansskribent med fokus på innovation, markedscyklusser og geopolitik i sin publikation 'The Eurasian Century'.