Enerhiya

SMRs sa Hilagang Amerika: Mga Proyekto, Takdang Panahon at mga Manlalaro

mm
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Pagsisiwalat: Maaaring tumanggap ang Securities.io ng kabayaran kapag gumamit ka ng mga link sa produktong sinuri namin. Hindi nito naaapektuhan ang aming editoryal na pagsusuri. Hindi kami rehistradong tagapayo sa pamumuhunan; hindi ito payo sa pamumuhunan. Basahin ang aming pagsisiwalat sa affiliate.

Ang Boom ng SMR sa Hilagang Amerika

Sa loob ng ilang taon na, Ang mga SMR (Small Modular Reactors) ay pinupuri bilang kinabukasan ng enerhiyang nuklear, lalo na sa mga bansang Kanluranin, kung saan ang gastos sa pagtatayo ng tradisyonal na mga nuclear reactor ay patuloy na tumataas sa mga nagdaang dekada.

Sa malaking bahagi, ito ay kaugnay ng mga limitasyon ng malalaking planta ng enerhiyang nuklear:

  • Kahirapan sa paghahanap ng pondo mula sa gobyerno, dahil sa napakalaking agwat ng oras mula sa pagsisimula ng proyekto hanggang sa unang produksyon ng kuryente.
  • Hindi ito angkop para sa maliliit na bansa o malalayong lugar, at nangangailangan, sa ilang antas, ng buong grid ng kuryente na iangkop sa nuclear power plant.
  • Kapag may nangyaring mali, sa halip na lokal na insidente, maaari itong maging sakuna sa buong kontinente.
  • Kapag mas malaki ang isang planta, mas maraming enerhiya ang nalilikha nito sa iisang lugar. Ginagawa nitong mas mahirap at mas mapanganib ang pagpapalamig ng reactor kung may mangyari.

Bawat napakalaking proyekto ay isang pasadyang disenyo ng eksperimento, na humahadlang sa industriya na makabuo ng anumang uri ng standardisasyon sa proseso ng produksyon. Sa halip, ang konsepto ng maliliit na reactor (SMR) o mas napakaliit na reactor (microreactor) ay nakakuha ng pansin.

Pinagmulan: IAEA

Sa pagkakaiba sa tradisyonal na mga planta ng enerhiyang nuklear, ang mga SMR ay mas flexible at maaaring itayo sa lokasyon ng dating mga planta ng thermal power, kung saan ang zoning at koneksyon sa grid ay umiiral na sa tamang sukat.

Isa pang bentahe ng mga SMR ay maaari silang gawin nang sunud-sunod, tulad ng mga trak o barko, sa halip na mga natatanging pasadyang disenyo na karaniwang pinipili ng industriya. Sa teorya, dapat itong magbigay ng ekonomiya ng sukat at pagbawas ng gastos.

Hanggang kamakailan, ang Kanluran at partikular ang Hilagang Amerika ay mga huli sa enerhiyang nuklear, kung saan ang mga bansa tulad ng Russia at China ang responsable sa karamihan ng mga bagong proyekto ng nuclear power plant.

Pinagmulan: The Economist

Dahil sa SMR, mabilis itong nagbabago, at isang mahabang listahan ng mga nuclear reactor ang lumitaw na ngayon sa buong Hilagang Amerika (pati na rin sa Europa). Sa 2050, inaasahan ng mga nangungunang kumpanya sa industriya na ang Hilagang Amerika ang magiging pinakamahalagang pamilihan para sa mga SMR, kaya ang maagang tagumpay sa rehiyon ay maaaring mabilis na lumago sa mga susunod na dekada.

Pinagmulan: GE Vernova (GEV )

Maraming Disenyo ng SMR

Kung ang lahat ng SMR ay may ilang karaniwang katangian, tulad ng sukat, mas mababang output ng kapangyarihan, at modularity, maaari silang mag-iba nang malaki sa kanilang konsepto at disenyo.

Maaaring ayusin ang mga ito sa ilang kategorya depende sa nuclear technology na kanilang ginagamit. Ang pinaka-karaniwang uri ay mga water-cooled reactor.

Pinagmulan: NEA

Dahil mas maliit sila, ang mga SMR ay maaari ring magamit para sa mga industriyal na aplikasyon, kung saan ang init na kanilang nililikha ay direktang ginagamit ng isang malaking pasilidad sa halip na i-convert ito sa kuryente. Binubuksan nito ang isang bagong pamilihan para sa enerhiyang nuklear, at makakatulong upang lubos na i-decarbonize ang mga industriyal na gawain tulad ng paggawa ng kemikal o metalurhiya.

Pinagmulan: NEA

Maliit na Scale na Light-Water SMRs (PWR/BWR)

Ito ang pinakamadaling uri ng SMR. Sa halip na gamitin ang pagkakataon ng muling disenyo upang magpakilala ng bagong konsepto, ang uri na ito ay muling gumagamit ng subok at napatunayang teknolohiya, minsan ilang dekada na ang nakalipas, at inaangkop ito sa mas maliit na sukat. Karaniwan silang water-cooled.

Ang pamamaraang ito ay may bentahe ng hindi muling pag-imbento ng gulong at pagbuo sa naipong karanasan ng industriya ng nuklear. Dapat nitong mapataas ang kaligtasan, pati na rin magamit ang umiiral na supply chain ng nuklear, at mapabilis ang pag-apruba ng mga komisyon sa kaligtasan at mga lokal na awtoridad.

Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang bawat limitasyon o depekto ng mga nakaraang reactor ay malamang na maibahagi rin ng mga disenyo na ito sa ilang antas.

Gen-IV: Molten-Salt, Helium-Gas at Liquid-Metal SMRs

Sa halip na gumamit ng pressurized water na karaniwan sa mga nuclear reactor, ang disenyo na ito ay gumagamit ng molten salts o metal, na kadalasang naglalaman din ng nuclear fuel.

Ang mga disenyo na ito ay mas bago at hindi pa gaanong napatunayan.

Malamang din na ito ay likas na mas ligtas sa pangmatagalan, dahil ang mga SMR na ito ay mas matibay laban sa pag-meltdown kumpara sa tradisyonal na mga reactor.

Heat-Pipe ‘Solid-State’ Microreactors

Ang disenyo na ito ay gumagamit ng high-temperature heat pipes (HTHPs) upang pasibong alisin ang init mula sa solid-matrix core nito, na ganap na nag-aalis ng pangangailangan ng gumagalaw na tubig, asin, o natunaw na metal para palamigin ang reactor.

Pinapayagan nito ang isang compact na disenyo, mataas na likas na kaligtasan, at mataas na kahusayan nang hindi kailangan ng tradisyonal na coolant loops at mga bomba.

Thorium Fuel Cycles (MSR/HTGR)

Sa paggamit ng thorium imbes na uranium, ang mga reactor na ito ay gumagamit ng fuel na mas mahirap gawing sandata nuklear. Ang thorium ay mas ligtas na fuel, dahil napakahirap o halos imposibleng magdulot ng out-of-control na chain reaction. Sa huli, ito ay nagbubuo ng mas kaunting nuclear waste.

Gayunpaman, ito ay ganap na ibang uri ng fuel, at ang karanasan sa paggawa at paghawak nito ay kulang.

Kaya, bagaman ito ang pinaka-innovative at may pangakong disenyo, ito rin ang maaaring mangailangan ng pinakamaraming pagsisikap sa R&D at pinakamahabang panahon upang maaprubahan.

Fast-Spectrum SMRs & Fuel-Cycle ‘Closing’

Ang mga nuclear reactor na ito ay dinisenyo upang mapatakbo gamit ang nuclear waste ng mga tradisyunal na reactor. Ginagawa nitong lalo silang kawili-wili kung patuloy na lumalago ang enerhiyang nuklear at tumataas ang dami ng waste.

Sa pamamagitan ng “pagsasara ng fuel cycle”, pinapayagan ng mga reactor na ito ang mas epektibong paggamit ng mined uranium.

Gayunpaman, ang mga disenyo na ito ay karaniwang mas bago at hindi pa lubos na nauunawaan, na nagdudulot ng mas mataas na gastusin sa pag-develop at pagkaantala sa pag-apruba.

Pag-unlad ng SMR sa Canada

Sa kasalukuyan, may 14 na proyekto ng SMR ang Canada, kung saan 8 ang nasa pre-investment stage. Sa pagitan ng 8 na mas advanced na proyekto, ang X-Energy (XE ) at GE Energy ang mga nangungunang kumpanya.

X-Energy

Ang X-Energy ay nagbabalak magtayo ng high-temperature gas reactor Xe-100 sa Alberta, na dinisenyo upang mag-produce ng init na 565°C at steam para sa industriyal at oil and gas sector ng Alberta. Ito ay magiging unang nuclear reactor ng Alberta.

Isa pang Xe-100 ay nakaplano sa Ontario, ngunit walang makabuluhang balita mula nang unang anunsyo noong 2022.

GE Vernova Hitachi

Ang GE Vernova Hitachi Nuclear, ang tagapagtayo ng karamihan sa mga konbensiyonal na nuclear power plant na pinapatakbo sa Hilagang Amerika, ay nag-aalok sa Canada ng disenyo ng BWRX-300 para sa parehong Saskatchewan at Ontario.

Ang proyekto ng GE Vernova sa Ontario  (Darlington New Nuclear Project) ay inaasahang magiging unang gumaganang komersyal na small modular reactor (SMR) sa anumang bansa ng G7. Sa kabuuan, magreresulta ito sa pagtatayo ng 4 SMR, na may output na mas malaki kaysa sa tradisyonal na planta ng kuryente kapag natapos.

“Ang mga pagsisikap sa pagpaplano at paglisensya ay kasalukuyang isinasagawa para sa susunod na tatlong SMR at nagbigay ang pamahalaang probinsyal ng CAD55 milyon na pondo noong Marso upang suportahan ang pag-develop ng mga plano para sa tatlong yunit na ito.”

Ontario Power Generation (OPG

 Iba pa

Ang Westinghouse ay nakikipag-usap din para sa microreactor nitong eVinci, pati sa Saskatchewan at Ontario.

Iba pang mga proyekto ay napag-usapan ngunit hindi pa nakumpirma na itatayo, partikular kasama ang ARC Clean Technology, NuScale (SMR ), Terrestrial Energy (IMSR ),

Pag-unlad ng SMR sa USA

Ang parehong mga kumpanya na nag-ooperate sa Canada ay tumitingin din sa pamilihang Amerikano, kasama ang ilang iba pang mahahalagang kumpanya.

GE-Hitachi

Ang GE-Hitachi ay nagbabalak magtayo ng BWRX-300 nito sa Indiana, sa isang koalisyon na pinamumunuan ng Tennessee Valley Authority (TVA) (TVC ) na nagsumite ng aplikasyon para sa USD800 milyon na pondo mula sa Generation III+ SMR program ng US Department of Energy.

“Ang Tennessee Valley Authority (TVA), kasama sa koalisyon ang Bechtel, BWX Technologies (BWXT ), Duke Energy (DUK ), Electric Power Research Institute, GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), American Electric Power (AEP ) company Indiana Michigan Power, Oak Ridge Associated Universities, Sargent & Lundy, Scot Forge, iba pang utilities at mga advanced nuclear project developers at ang Estado ng Tennessee.”

NuScale

Ang TVA ay sumusuporta rin sa NuScale, kasama ang anunsyo noong Setyembre 2025 ng 6GW deployment program ng mga SMR kasama ang kumpanya. I-deploy ito sa 7 estado, na ginagawa itong pinakamalaking SMR deployment program sa kasaysayan ng US.

Kasama rin dito ang posibilidad para sa NuScale upang sa huli i-deploy ang SMR nito sa Wisconsin kasama ang Dairyland Power.

X-Energy

Samantala, ang X-Energy ay nagtatayo ng SMR para sa Dow Chemical sa Texas, na nagbabalak mag-deploy ng 12 Xe-100 nito sa Washington State pagsapit ng 2030 (Cascade) bilang bahagi ng pagseserbisyo sa mga Amazon (AMZN ) data center, at nasa pre-investment stage sa Maryland.

“Isang taon na ang nakalipas, nagsimula kami kasama ang Amazon upang muling isipin ang paraan kung paano namin pinapaunlad ang mga bagong proyekto ng enerhiya sa Estados Unidos, at kung paano namin pinapagana ang mga teknolohiyang tulad ng AI na nagtutulak sa ating ekonomiya pasulong.

Ang lawak ng gawaing ito ay makasaysayan, at kami ay pinalad na magkaroon ng mga world-class na kasosyo tulad ng Amazon at Energy Northwest sa pagsisikap na ito.”

Clay Sell, CEO ng X-energy

Oklo

Si Sam Altman, na kilala sa OpenAI, ay malapit na konektado sa kumpanyang SMR na Oklo, kung saan siya nagbitiw bilang chairman ng board noong Abril 2025. Oklo ay nagde-develop ng mga SMR na pinapagana ng nuclear waste / muling ginamit na fuel (fast reactor).

Ang kumpanya ay napili para sa tatlong proyekto sa ilalim ng Reactor Pilot Program ng U.S. Department of Energy.

Sa kasalukuyan, ang Oklo ay nagde-develop ng Aurora test reactor nito sa Idaho, kung saan pinili nito bilang constructor ang US construction at engineering firm na Kiewit Corporation bilang constructor. Layunin ng Oklo na magkaroon ng komersyal na operasyon ng Aurora sa lalong madaling 2027 o 2028.

Nakumpleto na namin ang mga pangunahing pre-construction milestones, kabilang ang site characterization work sa Idaho, kasama ang US Department of Energy at Idaho National Laboratory.

Nagdadala ang Kiewit ng lakas sa pagpapatupad at karanasan sa pag-deliver ng proyekto na mahalaga habang kami ay lumilipat sa susunod na yugto.

Jacob DeWitte, co-founder at CEO ng Oklo

Ang isa pang pangunahing pamilihan para sa Oklo ay, hindi nakakagulat, dahil sa koneksyon nito sa OpenAI, na nagbibigay ng kuryente sa mga data center.

Ang Oklo ay nakipag-partner na sa dalawang hindi ibinunyag na data center provider upang maghatid ng hanggang 750MW na kapangyarihan, na sinundan ng mga naunang kasunduan sa Equinix (EQIX ) at Prometheus para sa 500MW at 100MW na nuclear power, ayon sa pagkakabanggit. Sa kabuuan, ang pipeline ng mga customer ng kumpanya ay humigit-kumulang 2.1GW.

Kairos

Ang Data Center ay maaaring maging susi sa mabilis na pag-deploy ng SMR, pati na rin isang makapangyarihang lobby upang itulak ang mga reactor na maaprubahan nang mas mabilis ng mga regulator.

Ang Google ay pumirma sa Kairos para sa pag-deploy ng hanggang 500 MW ng 6-7 SMR para sa kanilang data center, na magsisimula sa paunang deployment noong 2030.

Ang Kairos ay nagbabalak din i-deploy ang Hermes 2 demonstration plant nito sa Tennessee, kung saan nagsimula ang konstruksyon noong Mayo 2025, na nagpapatunay sa mahalagang papel na gagampanan ng Tennessee at ang TVA sa pag-deploy ng mga SMR sa USA.

TerraPower

Ang flagship na proyekto ng TerraPower ay ang demonstration nuclear plant na gumagamit ng molten salt sa Kemmerer, Wyoming. Ito rin ay isang fast reactor, at ang proyekto ay nagkaroon ng groundbreaking noong 2024.

Ang kumpanya na sinusuportahan ni Bill Gates ay nagbabalak ding gumawa ng medical isotopes para sa paggamot ng kanser, partikular ang pagkuha ng research-grade Actinium-225 mula sa Thorium-229.

Ang Actinium-225 ay isang materyal na kakaunti sa pandaigdigang suplay, na naglilimita sa paggamit nito para sa paggamot ng kanser at nagdudulot na ito ay nagkakahalaga ng hanggang $29B bawat gramo.

NuCube

Ang NuCube ay magtatakda ng Utah bilang lokasyon para sa test reactor nito, isang micro-reactor na gumagamit ng solid-state na disenyo. Inaasahan na magiging operational ang test reactor na ito pagsapit ng 2026.

Ang disenyo na ito ay nakatuon sa paglikha ng napakataas na temperatura, na may init na higit sa 1000 degrees Celsius (1830 degrees Fahrenheit).

“Ito lamang ang reactor na makakakumpitensya sa natural gas para sa mga high-temperature industrial customer.

Ang teknolohiya ay maaaring maghatid ng cost-competitive na kuryente at maaari ring patakbuhin nang independiyente mula sa umiiral na power grid, na maaaring magbago ng kalagayan para sa mga rural na lugar sa mga estado tulad ng Utah.

Cristian Rabiti – cofounder at CEO ng NuCube Energy

Westinghouse

Nakatuon sa microreactor nitong eVinci, ang Westinghouse ay naghahanda para sa isang 2026 na pagsubok sa Idaho National Laboratory, na may planong komersyal na deployment pagsapit ng 2029 (kasama na sa Canada).

Ang Westinghouse ay isa ring tagapagtayo ng mga konbensiyonal na nuclear power plant, kabilang ang flagship na disenyo nito, ang AP1000, na may mga proyektong isinasagawa sa buong mundo: 18 bagong reactor na idaragdag sa kasalukuyang 6 na tumatakbo pagsapit ng 2030s.

Sa kasalukuyan, ito ay isang joint venture sa pagitan ng uranium miner na Cameo (CCJ ) at ng utility company na Brookfield Energy Partners (BEP ).

ARC

Bukod sa Canada, ang ARC Clean Technology ay lumagda ng MOU upang suportahan ang mga generation site ng Nucleon Energy na nasa pag-develop sa Texas din.

Ang kumpanya ay nakikipagtulungan din sa Deep Atomic upang sabay-sabay na tuklasin ang mga oportunidad sa deployment sa buong Hilagang Amerika. Ang Deep Atomic ay isang kumpanyang Swiss na nag-aalok ng MK60 light-water SMR design nito partikular para magbigay ng kuryente at cooling para sa mga data center. Bawat unit ng MK60 ay nakakalikha ng hanggang 60 MWe at nagbibigay ng karagdagang 60 MW na cooling capacity.

Konklusyon

May tunay na pagsabog ng mga SMR na proyekto sa buong Hilagang Amerika. Ang aktibong suporta ng politika at magiliw na lehislasyon ay naglagay ng ilang estado at organisasyon sa unahan, tulad ng Ontario at ang TVA.

Ang GE Vernova-Hitachi, X-Energy, NuScale, at Oklo ay kabilang sa mga nangungunang producer ng SMR pagdating sa mabilis na paglulunsad ng mga bagong disenyo. Ang Westinghouse ay mahusay din na nakaposisyon sa kumpetisyon, ngunit may pokus din sa mga microreactor.

Maraming iba pang kumpanya ang pumapasok sa larangan, na may natatanging katangian ng kanilang disenyo na maaaring makakuha ng isang niche sa lumalaking pamilihang ito, tulad halimbawa ng high-temperature applications para sa NuCube.

Kasabay nito, ang boom ng SMR ay hindi dapat balewalain ang pamana ng mga tradisyonal na planta ng kuryente. Nakararanas din sila ng boom, dahil sa pangangailangan ng low-carbon na enerhiya para sa mga industriyal na aplikasyon at AI data center na nagbigay-buhay muli sa isang industriya na halos nawala matapos ang sakuna sa Fukushima.

Kaya sa pangkalahatan, tila maliwanag ang kinabukasan ng nuklear, maging ito man ay SMR o tradisyonal na reactor. Dapat itong makatulong sa buong industriya, dahil ang supply chain para sa parehong disenyo ay may malaking overlap, at ang mas malaking volume ng produksyon ay maaaring magpababa ng gastos sa pamamagitan ng economies of scale.

Pamumuhunan sa SMR at Enerhiyang Nuklear

Brookfield Energy Partners – Westinghouse

BEP Tsart ng Presyo

Ang Westinghouse Nuclear ay naging pioneer sa US nuclear energy mula pa noong simula ng industriya. Kamakailan lamang ito ay nakuha nang magkasanib ng uranium miner na Cameco (49%) at ng napakalaking low-carbon utility na BEP (51%), bahagi ng mas malaking Brookfield investing corporation (BN), na may $850B sa pamamahala.

Ang disenyo ng AP300 SMR ng Westinghouse ay isang pinaikling bersyon ng mga tradisyonal nitong AP1000 reactor.

Sa kasalukuyan, may 4 na AP1000 na nagpapatakbo sa China, may 6 pa na ginagawa sa China at 2 sa Georgia, USA (ang proyekto ng Vogtle sa Georgia ay kilala rin sa mga pagkaantala at sobrang gastos), pati na rin isang proyekto para sa 3-6 na reactor sa Poland at 6 sa India.

Sa kapasidad na 330MW ng kuryente (990MW ng thermal energy), ang disenyo ng AP300 SMR ay nasa gitna ng tradisyonal at “small” na reactor, ngunit ito ay 1/4 ng mas malaking AP1000, na may 1,200MW.

Pinagmulan: Westinghouse

Ang Westinghouse ay sumasali rin sa merkado ng energy storage, sa pamamagitan ng paggawa ng napakalaking heat batteries na gawa sa konkreto. Ang ganitong uri ng baterya ay maaaring maging makapangyarihan upang mag-imbak ng nuclear heat kapag mababa ang demand sa kuryente, o para mag-imbak ng surplus na renewable energy sa araw, o kahit sa tag-init para sa paparating na taglamig.

Bukod sa nuklear, ang BEP ay isa ring nangunguna sa renewable energy na may halos 40 GW na kapasidad sa pagbuo at naglalayon ng 10 GW na bagong proyekto bawat taon hanggang 2030, na may pipeline na higit sa 65GW sa advanced stage.

Humigit-kumulang 75% ng kabuuang 200 GW pipeline ng BEP ay nasa mga developed market, kung saan ang buong pipeline ay may tinatayang enterprise value na humigit-kumulang $100B.

Pinagmulan: Brookfield Renewable Partners (BEP.UN.TO ) (BEPC )

Dahil hindi ito direktang nakalista, upang magkaroon ng bahagi ng Westinghouse, kailangang magpasya ang mga mamumuhunan kung mas interesado sila sa exposure sa renewable energy activity ng BEP o sa uranium mining activity ng Cameco.

(Maaari kang magbasa pa tungkol sa BEP sa ulat na nakatuon sa kumpanya, at tungkol sa Cameco sa isa pang ulat.)

Gayunpaman, ang Westinghouse ay isang higante sa enerhiyang nuklear, na may mahabang kasaysayan sa pagtatakda ng pamantayan para sa industriya, partikular ang pressurized water design na namayani sa industriya ng nuklear sa loob ng mga dekada.

Maaaring gawin nito muli gamit ang AP1000, ang AP300 SMR, at ang eVinci microreactor.

(Maaari mong makita ang aming mga nakalaang ulat sa iba pang kumpanyang binanggit sa artikulong ito, partikular ang NuScale at GE Vernova)

Pinakabagong Balita at Pag-unlad sa Stock ng Brookfield Energy Partners (BEP)

Si Jonathan ay dating mananaliksik na biochemist na nagtrabaho sa pagsusuri ng henetika at mga klinikal na pagsubok. Siya ngayon ay isang stock analyst at manunulat sa pananalapi na nakatuon sa inobasyon, mga siklo ng merkado, at heopolitika sa kanyang publikasyon 'The Eurasian Century'.