ऊर्जा

प्रॉक्सिमा फ्यूजन की सफलता वाणिज्यिक नाभिकीय फ्यूजन को करीब लाती है

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Proxima Fusion

ऊर्जा क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्बन‑रहित ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता नई तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उदय के कारण और अधिक तीव्र हो रही है, जो बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग करती है।

स्वच्छ बिजली के अलावा, कार्बन‑रहित गर्मी उत्पादन, जल वाष्पीकरण, और वायुमंडल से सीधे कार्बन पकड़ने की बढ़ती ऊर्जा मांग भी है।

सौर, पवन और भू‑तापीय जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन एक और भी अधिक शक्तिशाली विकल्प है जो उच्च विश्वसनीयता, उच्च क्षमता और निरंतरता प्रदान करता है, जबकि इसका कार्बन फुटप्रिंट तुलनात्मक रूप से कम है।

वह शक्तिशाली कार्बन‑रहित ऊर्जा स्रोत फ्यूजन पावर प्लांट्स हैं, जो विश्व की भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपूर्ति करने का लक्ष्य रखते हैं।

फ्यूजन पावर डीकार्बोनाइजेशन को तेज करने का मार्ग है

फ्यूजन पावर

फ्यूजन सबसे पर्यावरण‑मित्र ऊर्जा स्रोतों में से एक है क्योंकि इसमें हानिकारक वायुमंडलीय उत्सर्जन नहीं होते। इसका मतलब है कि फ्यूजन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) में योगदान नहीं देता और इस प्रकार वैश्विक तापमान वृद्धि में भी नहीं।

साथ ही, अनुमान बताते हैं कि फ्यूजन ऊर्जा की कीमत उसकी तकनीकी विकास के शुरुआती चरण में भी प्रतिस्पर्धी होगी। अध्ययन भविष्य के फ्यूजन पावर प्लांट्स के क्षमता लागत को 1–10$/W की सीमा में अनुमानित करते हैं, जिससे फ्यूजन ऊर्जा की लागत 20–100 $/MWh के बीच होने की संभावना है।

फ्यूजन प्रक्रिया दो हल्के तत्वों को मिलाकर एक भारी नाभिक बनाती है और साथ ही विशाल ऊर्जा मुक्त करती है। ये प्रतिक्रियाएँ प्लाज़्मा नामक पदार्थ की अवस्था में होती हैं, जो एक गर्म, आवेशित गैस है जिसमें सकारात्मक आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी विशेष गुण होते हैं।

यह विखंडन (फिशन) से अलग है, जिसमें एक भारी तत्व को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ईंधन के लिए, फ्यूजन हाइड्रोजन और लिथियम जैसे स्रोतों का उपयोग करता है, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और सुलभ हैं।

अब, फ्यूजन रिएक्टर एक उपकरण है जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय फ्यूजन का उपयोग करता है। ITER टोकामाक विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली फ्यूजन रिएक्टर है।

ITER एक अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय फ्यूजन अनुसंधान और इंजीनियरिंग परियोजना है, जिसमें चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य शामिल हैं, जिसका लक्ष्य हमारे सूर्य और तारों के समान फ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करना है।

पृथ्वी पर इस नाभिकीय फ्यूजन को औद्योगिक स्तर पर दोहराने से लगभग असीमित स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए, इसे पुनः निर्मित करने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य फ्यूजन पावर का परिचय

वैज्ञानिकों को नाभिकीय फ्यूजन का सिद्धांत समझने को कई दशकों का समय लगा है। तब से, बड़े पैमाने पर परियोजनाएँ चुंबकीय संलग्नन विधियों का उपयोग करके फ्यूजन पावर प्लांट की ओर अंतर को पाटने के लिए काम कर रही हैं।

इसमें यूके का STEP गोलाकार टोकामाक कार्यक्रम, यूएस का SPARC टोकामाक, चीन का CFETR, और टोकामाक ITER शामिल हैं।

जबकि टोकामाक को फ्यूजन पावर प्लांट के सबसे आशाजनक मार्ग के रूप में देखा गया है, वे प्लाज़्मा व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं। यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। परिणामस्वरूप, भविष्यवाणी और शमन विधियों के माध्यम से इस समस्या को हल करने के लिए अनुसंधान चल रहा है। हालांकि, अब तक पावर प्लांट की व्यवहार्यता दर्शाने वाले कोई प्रयोगात्मक प्रदर्शन नहीं हुए हैं।

शोध पत्र1 जर्मन स्टार्टअप Proxima Fusion का एक शोध पत्र पहला क्वासी‑आइसोडायनामिक (QI) स्टेलरेटर कम तेज़ कण हानियों के साथ प्रदर्शित करता है। फ्यूजन ऊर्जा रिएक्टर डिज़ाइन को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य फ्यूजन पावर तक सबसे तेज़ मार्ग प्रदान करने वाला माना जाता है।

इसे Stellaris नाम दिया गया है, यह “निरंतर मोड में संचालित होने और स्वाभाविक रूप से स्थिर रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है,” Proxima के सह‑संस्थापक और सीईओ Francesco Sciortino ने कहा। “अब तक कोई अन्य फ्यूजन पावर प्लांट डिज़ाइन यह क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाया है।”

जबकि स्टेलरेटर टोकामाक के समान ऊर्जा संलग्नन गुणधर्म रखते हैं, उनका डिज़ाइन समस्याग्रस्त करंट‑चालित प्लाज़्मा व्यवधानों से बचता है। इन स्टेलरेटरों में प्लाज़्मा में कोई शुद्ध टोरॉइडल करंट नहीं होता, जिससे वे स्थिर अवस्था में चल सकते हैं। इसका मतलब है कि वे स्वाभाविक रूप से थर्मल और मैकेनिकल घटकों की थकान को कम करते हैं और महंगे प्लाज़्मा करंट ड्राइव सिस्टम की आवश्यकता को समाप्त करते हैं।

इसलिए, स्टेलरेटरों के टोकामाक की तुलना में कई फायदे हैं, जैसे अधिक स्थिर होना और संचालन के लिए कम शक्ति की आवश्यकता। स्टेलरेटरों में Greenwald‑समान घनत्व सीमा का अभाव यह दर्शाता है कि वे काफी अधिक घनत्व पर संचालित हो सकते हैं, जो ईंधन घनत्व के साथ फ्यूजन पावर के अनुकूल स्केलिंग के कारण लाभदायक है।

अब, QI स्टेलरेटर विशेष रूप से रिएक्टर अनुप्रयोगों के लिए आशाजनक है क्योंकि इसमें स्व‑उत्पन्न करंट स्वाभाविक रूप से कम होते हैं। जांचे गए स्टेलरेटर विकल्पों में, मॉड्यूलर, कम‑शियर वाला QI स्टेलरेटर सबसे अधिक तकनीकी तत्परता स्तर रखता है, जिसे विश्व के सबसे बड़े स्टेलरेटर, वेंडेलस्टीन 7‑X में खोजा गया है। यह जर्मन संघीय सरकार और यूरोपीय संघ से €1.3 बिलियन से अधिक की फंडिंग का उत्पाद है।

W7‑X ने एक दशक पहले संचालन शुरू किया था, लेकिन केवल कुछ साल पहले ही अपनी पूरी डिज़ाइन विशिष्टताओं तक पहुँचा। अब W7‑X प्रयोगों ने नेओक्लासिकल ट्रांसपोर्ट को इस स्तर तक घटा दिया है जहाँ टर्बुलेंस प्लाज़्मा में ताप ट्रांसपोर्ट का मुख्य चालक बन गया है।

इसका अर्थ है कि अनुकूलित स्टेलरेटर अब टोकामाक के समान नेओक्लासिकल ट्रांसपोर्ट स्तर हासिल करने के लिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं। परिणामस्वरूप, अनुकूलित स्टेलरेटर मूलतः वही भौतिक प्रतिबंधों से सीमित होते हैं जो टोकामाक पर लागू होते हैं, जबकि स्टेलरेटर की महत्वपूर्ण स्थिरता को बनाए रखते हैं।

हालांकि, वेंडेलस्टीन 7‑X को अनुसंधान के लिए विकसित किया जा रहा है और यह जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज़्मा फिज़िक्स (IPP) में स्थित है, Stellaris एक दिन ग्रिड को शक्ति प्रदान कर सकता है।

IPP स्टेलरेटर अनुकूलन में अग्रणी है। हाल के वर्षों में, हमने ऐसे स्टेलरेटर डिज़ाइन किए हैं जिनकी भौतिक गुणधर्मों को अभूतपूर्व प्रदर्शन प्रदान करने की भविष्यवाणी की गई है। इससे अभी भी कई तकनीकी और इंजीनियरिंग चुनौतियाँ बची हैं, समस्याएँ जिन्हें Proxima Fusion ने IPP के साथ इस प्रथम‑प्रकार के अध्ययन में साहसपूर्वक संबोधित किया है,” प्रोफेसर डॉ. पेर हेलैंडर, मैक्स प्लैंक IPP में स्टेलरेटर थ्योरी डिवीजन के प्रमुख ने कहा। “यह फ्यूजन पावर प्लांट की दिशा में महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है, जिसे हम इस सहयोग के माध्यम से तेज़ करने की आशा रखते हैं।

डिज़ाइन Proxima के पहले डेमोन्स्ट्रेटर के साथ जीवन में आएगा, जिसे छह वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। डेमो स्टेलरेटर Alpha पहला ऐसा फ्यूजन उपकरण होगा जो स्थिर अवस्था में शुद्ध ऊर्जा उत्पादन को प्रदर्शित करेगा।

यह कंपनी के पहले 1GW फ्यूजन रिएक्टर की नींव रखेगा, जिसे वह 2030 के दशक में किसी समय चालू करने की आशा रखता है।

सबसे बड़ी चुनौती का समाधान करने के लिए AI का उपयोग

मैक्स प्लैंक इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज़्मा फिज़िक्स से अलग होकर, म्यूनिख स्थित Proxima ने पिछले गर्मियों में €20 मिलियन की फंडिंग जुटाई ताकि हाई‑टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स वाले QI स्टेलरेटर पर आधारित फ्यूजन पावर प्लांट्स की पहली पीढ़ी बनाई जा सके और फ्यूजन को एक व्यवहार्य व्यवसाय में बदल सकें।

पूर्व‑निर्धारित और अत्यधिक अधिग्रहित सीड राउंड का नेतृत्व स्विस वीसी फर्म Redalpine ने किया, जिसमें जर्मन सरकारी समर्थन वाले DeepTech & Climate Fonds, बवेरियन सरकारी समर्थन वाले Bayern Kapital, और मैक्स प्लैंक फाउंडेशन ने भाग लिया।

इसके मौजूदा निवेशकों, जिनमें Tomorrow Fund, Wilbe, High‑Tech Gründerfonds, UVC Partners, और Plural शामिल हैं, ने भी अपने प्री‑सीड निवेश को दो गुना किया।

जैसा कि हमने विस्तृत किया, Proxima Fusion का फोकस QI स्टेलरेटर है, जो एक सुरक्षित, कार्बन‑रहित और प्रभावी रूप से असीमित ऊर्जा स्रोत का वादा करता है। एक स्टेलरेटर डोनट के आकार का चुंबकों का एक वलय है। ये चुंबक सटीक रूप से स्थित होते हैं और प्लाज़्मा को संलग्न कर सकते हैं।

उस समय, कंपनी ने बताया कि स्टेलर अनुकूलन परिणामों ने नाभिकीय फ्यूजन के क्षेत्र को बाधित किया है, जिससे यह इंजीनियरिंग और सिमुलेशन पर केंद्रित दृष्टिकोण और उन्नत कंप्यूटिंग का उपयोग करके चुनौतियों का सामना कर सके।

कम्प्यूटेशनल शक्ति में प्रगति ही वह कारण है जिससे Proxima Fusion स्टेलरेटरों की सबसे बड़ी चुनौती — उनके डिज़ाइन और निर्माण की जटिलता — को संबोधित कर रहा है। यही जटिलता 1960 के दशक में वैज्ञानिकों को टोकामाक चुनने के लिए प्रेरित करती थी।

हालांकि, AI सुपरकम्प्यूटर अब Proxima टीम की मदद कर रहे हैं, जिसमें Google, SpaceX (SPCX ), Tesla (TSLA ), MIT, और McLaren Formula‑1 के इंजीनियर शामिल हैं, ताकि वे अपने फ्यूजन रिएक्टर डिज़ाइन को बना सकें।

AI कंपनी को लागत, दक्षता, और सामग्री उपलब्धता जैसे प्रमुख पैरामीटरों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ फ्यूजन रिएक्टर डिज़ाइनों को तेज़ी से दोहराने की अनुमति देता है। इससे कई प्रोटोटाइप बनाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे Proxima तुरंत एक कार्यशील डेमोन्स्ट्रेटर बनाना शुरू कर सकता है। Sciortino के अनुसार:

जटिल ज्यामिति और उसके परिणामों की समझ स्टेलरेटरों में सब कुछ है। AI Proxima को ऐसे पैटर्न खोजने में मदद कर रहा है जो सरल, तेज़ और सस्ते डिज़ाइन की ओर ले जाते हैं।

Stellaris, यहाँ, किसी भी अन्य स्टेलरेटर की तुलना में प्रति इकाई आयतन अधिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए हाई‑टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग (HTS) मैग्नेट्स का उपयोग करके मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाए जाते हैं। इससे न केवल आकार में कमी आती है बल्कि अधिक कुशल, लागत‑प्रभावी और तेज़ निर्माण वाले रिएक्टर भी संभव होते हैं।

कंपनी केवल मौजूदा सामग्रियों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि रिएक्टर उपलब्ध आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ निर्मित किए जा सकते हैं।

पहली बार, हम दिखा रहे हैं कि QI‑HTS स्टेलरेटरों पर आधारित फ्यूजन पावर प्लांट संभव हैं। Stellaris डिज़ाइन एक सुसंगत डिज़ाइन में भौतिकी और इंजीनियरिंग विश्लेषणों की अभूतपूर्व विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। फ्यूजन ऊर्जा को वास्तविकता बनाने के लिए, हमें अब पूर्ण इंजीनियरिंग डिज़ाइन पर आगे बढ़ना होगा और सक्षम तकनीकों का विकास जारी रखना होगा।

– Dr. Jorrit Lion, Proxima Fusion के सह‑संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक

इन सभी परिणामों के साथ, Plural के पार्टनर Ian Hogarth ने कहा कि Proxima ने Stellaris की स्थिति के साथ जो करने का लक्ष्य रखा था, उसे सिद्ध किया है:

वैश्विक व्यावसायिक फ्यूजन की दौड़ में अग्रणी तकनीक के रूप में QI‑HTS स्टेलरेटर।

कंपनी 2027 में अपने Stellarator Model Coil (SMC) डेमो मैग्नेट की योजना बना रही है, जो रिएक्टर में उपयोग किए जाने वाले कॉइल्स की तकनीक का परीक्षण और सत्यापन करेगा, जिससे ऐसे जटिल मैग्नेटिक कॉइल सिस्टम में HTS सामग्री के उपयोग की व्यवहार्यता सिद्ध होगी। यह “Alpha” जैसे पूर्ण‑स्केल स्टेलरेटर डिवाइस को बनाने से पहले HTS तकनीक के जोखिम को पूरी तरह समाप्त कर देगा, जिसकी अपेक्षा है कि वह शुद्ध फ्यूजन ऊर्जा उत्पादन हासिल करेगा।

बढ़ती वैश्विक ऊर्जा मांगों और यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, फ्यूजन के माध्यम से असीमित, स्वच्छ ऊर्जा को खोलना पहले से अधिक तात्कालिक हो गया है, और Proxima यूरोप को फ्यूजन‑संचालित भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

– Sciortino

क्लिक करें यहाँ यह जानने के लिए कि AI नाभिकीय फ्यूजन को सुधारने में कैसे मदद कर रहा है।

बड़ी टेक कंपनियों में बड़े पैमाने पर नाभिकीय धक्का

रोचक बात यह है कि न केवल छोटे निजी कंपनियां बल्कि बड़ी सार्वजनिक संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। जबकि वे फ्यूजन पावर प्लांट्स में निवेश कर रहे हैं, उनका मुख्य फोकस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) पर है, जो फ्यूजन पावर प्लांट नहीं बल्कि नाभिकीय फिशन रिएक्टर का एक प्रकार है। ये SMRs न केवल कम निर्माण समय के कारण जल्दी ऑनलाइन हो जाते हैं, बल्कि AI के उन्माद से चलने वाले बड़े पैमाने के नाभिकीय रिएक्टरों की तुलना में अधिक कुशल भी हैं।

भविष्य में आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में माना जाने के कारण, निजी क्षेत्र और सरकारें दोनों ने फ्यूजन पावर प्लांट्स के अनुसंधान में अरबों डॉलर निवेश किए हैं, क्योंकि वे अभी भी खोज चरण में हैं और सार्वजनिक नहीं हुए हैं।

नाभिकीय फ्यूजन लगभग 75 वर्षों से अनुसंधान के तहत है, और इसके बावजूद, इसने अभी तक सार्थक रूप से शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न नहीं की है। Cathie Wood की Ark Invest की 2025 के लिए बिग आइडियाज़ रिपोर्ट के अनुसार, जबकि निजी फ्यूजन कंपनियां अगले कुछ वर्षों में breakthroughs का वादा कर रही हैं, “व्यावसायीकरण में लगभग 15 और वर्ष लग सकते हैं।”

1. Microsoft

पिछले साल सितंबर में, Microsoft (MSFT ) ने Constellation Energy (CEG ) के साथ एक समझौता किया ताकि Three Mile Island नाभिकीय प्लांट को पुनः खोल सके और तकनीकी दिग्गज की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा कर सके। यह सुविधा 2019 में बंद हो गई थी, लेकिन अब 2028 में खुलेगी और कम से कम 2054 तक संचालन में रहेगी।

CEG मूल्य चार्ट

यह निर्णय नाभिकीय शक्ति के पुनर्जन्म का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है, जो एक स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है,” कहा Joe Dominguez ने, Constellation Energy Corp. (CEG) के सीईओ ने, जो $75.7 बिलियन मार्केट कैप कंपनी है, जिसकी शेयर वर्तमान में $241.65 पर ट्रेड हो रहे हैं, YTD में 7.65% बढ़े हैं।

संयुक्त राज्य में कार्बन‑रहित ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक, Constellation कई नाभिकीय प्लांट्स का संचालन करता है। Three Mile Island के पुनः आरंभ से 800 MW से अधिक शक्ति प्रदान होगी, जो सभी Microsoft द्वारा 20‑वर्षीय पावर सप्लाई समझौते के तहत खरीदी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, Microsoft के पास Helion के साथ एक अनुबंध है, जिससे वह 2028 में अपनी पहली फ्यूजन पावर प्लांट से बिजली खरीद सकेगा जब वह ऊर्जा उत्पादन शुरू करेगा।

MSFT मूल्य चार्ट

MSFT का मार्केट कैप $2.95 ट्रिलियन है, और इसके शेयर वर्तमान में $398.60 पर ट्रेड हो रहे हैं, जो 5.81% गिरावट है। कंपनी 0.84% का डिविडेंड यील्ड देती है। Q4 2024 में, कंपनी ने $69.63 बिलियन की राजस्व रिपोर्ट की, जो वर्ष‑दर‑वर्ष 12.3% की वृद्धि है, जबकि प्रति शेयर आय (EPS) $3.23 रही।

Microsoft AI के व्यावसायीकरण में अग्रणी है, जहाँ इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवसाय इस वर्ष $13 बिलियन की वार्षिक राजस्व रन‑रेट पर पहुंच गया है। यह ChatGPT निर्माता OpenAI के साथ निकट साझेदारी के कारण संभव हुआ है। कंपनी ने पिछले साल Copilot‑ब्रांडेड AI सहायक भी जारी किए।

2. Google

Google ने Kairos Power के साथ सात SMRs के लिए साझेदारी की है, जिनकी कुल क्षमता 500 मेगावॉट है। यह सात‑साल के स्टार्ट‑अप को इस तिमाही के अंत तक अपना पहला व्यावसायिक रिएक्टर ऑनलाइन लाने और 2035 तक अतिरिक्त रिएक्टर लाने में मदद करेगा। Kairos ने अपने Hermes प्रोजेक्ट, एक नाभिकीय रिएक्टर डेमो प्लांट, के लिए US Department of Energy से $300 मिलियन की फंडिंग भी सुरक्षित की है।

इस समझौते को “लैंडमार्क” कहते हुए, Michael Terrell, Google के सीनियर डायरेक्टर ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट ने कहा:

हम मानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा हमारी मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और हमें साफ़ और 24 घंटे की मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है।

स्वच्छ विकास को समर्थन देने के अलावा, Terrel मानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा उन्हें “AI की प्रगति को साकार करने” में मदद करेगी। इसके अलावा, यदि ये परियोजनाएँ वैश्विक स्तर पर स्केल करती हैं, तो यह Google को “दुनिया भर के समुदायों और पावर ग्रिड्स को विशाल लाभ प्रदान करने” में भी मदद कर सकती हैं, उन्होंने जोड़ा।

इसके अतिरिक्त, Google ने TAE Technologies में भी निवेश किया है, एक कंपनी जिसने कई वर्षों तक गुप्त मोड में काम किया और फ्यूजन पावर विकसित करने के लिए एक बिलियन डॉलर से अधिक जुटाए हैं। Google 2014 से TAE के साथ साझेदारी में है।

GOOGL मूल्य चार्ट

GOOGL का मार्केट कैप $2.08 ट्रिलियन है, और इसके शेयर वर्तमान में $171.65 पर ट्रेड हो रहे हैं, जो 10.05% गिरावट है। कंपनी 0.47% का डिविडेंड यील्ड देती है। 4Q24 में, इसकी मूल कंपनी Alphabet (GOOG ) ने $96.47 बिलियन की राजस्व और $2.15 का EPS रिपोर्ट किया।

कंपनी ने बताया कि उसकी राजस्व $11.96 बिलियन है, जो AI बूम से प्रेरित है, हालांकि यह अभी भी Microsoft और Amazon से पीछे है। यह इस वर्ष $75 बिलियन के पूंजी व्यय की योजना बना रहा है, जो AI के लिए डेटा सेंटर और इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से प्रेरित है।

(AMZN )

निष्कर्ष

नाभिकीय ऊर्जा, चाहे फ्यूजन हो या फिशन, में रुचि तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने, AI पहलों को बनाए रखने, और महत्वाकांक्षी नेट‑ज़ीरो कार्बन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक स्वच्छ, विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत की तलाश में है।

फ्यूजन ऊर्जा की बात करें तो, ऐतिहासिक रूप से टोकामाक को फ्यूजन रिएक्टर में चुंबकीय संलग्नन उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन जबकि वे प्लाज़्मा को गर्म रखते हैं, स्टेलरेटर अब इस कारण ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि वे प्लाज़्मा को स्थिर रख सकते हैं। AI द्वारा स्टेलरेटरों की सबसे बड़ी चुनौती—जटिलता—को संबोधित करने से, वे भविष्य के फ्यूजन ऊर्जा प्लांट के लिए पसंदीदा विकल्प बन सकते हैं।

यहाँ, Proxima Fusion AI‑आधारित डिज़ाइन, हाई‑टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स और स्टेलरेटर तकनीक का उपयोग करके व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान की दिशा में अग्रसर है। अपने पहले डेमोन्स्ट्रेटर को छह वर्षों में पूरा करने की राह पर और 2030 के दशक में 1GW फ्यूजन रिएक्टर की योजना के साथ, Proxima असीमित, कार्बन‑रहित शक्ति स्रोत को खोलने की दौड़ में नए मानक स्थापित कर रहा है।

जैसे-जैसे वैश्विक ऊर्जा मांगें बढ़ रही हैं और डीकार्बोनाइजेशन की तात्कालिकता बढ़ रही है, फ्यूजन तेज़ी से एक निकटवर्ती वास्तविकता बन रहा है!

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अध्ययन संदर्भ:

1. Lion, J., Anglès, J.-C., Bonauer, L., et al. (2025). Stellaris: A high-field quasi-isodynamic stellarator for a prototypical fusion power plant. Fusion Engineering and Design, In Press, Corrected Proof, 114868. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2025.114868

गौरव ने 2017 में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू किया और तब से वह क्रिप्टो स्पेस से प्यार करने लगे। उनकी क्रिप्टो में सब कुछ में रुचि ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता वाले लेखक में बदल दिया। जल्द ही उन्हें क्रिप्टो कंपनियों और मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करते हुए पाया। वह एक बड़े समय के बैटमैन प्रशंसक भी हैं।