US-amerikanisches Unternehmen Deep Fission demonstriert das Absenken und Bergen eines Reaktorbehälters in Originalgröße mit kommerzieller Bohrausrüstung

2026-09-12 16:53
Merken

de.wedoany.com-Bericht: Am 3. September 2026 gab das Unternehmen Deep Fission, Inc., ein Entwickler fortschrittlicher Kernenergie, bekannt, dass es mit Standardausrüstung für kommerzielles Bohren und Heben das Absenken und Bergen eines nicht-nuklearen Prototyp-Reaktorbehälters in Originalgröße demonstriert hat. Das Unternehmen entwickelt einen technologischen Ansatz, bei dem kleine modulare Druckwasserreaktoren in etwa 1 Meile tiefen Bohrlöchern unter der Erde eingesetzt werden.

Bei dieser Demonstration senkte ein kommerzielles Bohr- und Heberteam einen 20 Fuß langen Prototyp-Reaktorbehälter in ein Bohrloch mit 34 Zoll Durchmesser und 100 Fuß Tiefe ab und barg ihn nach der Ausrichtung wieder an die Oberfläche. Deep Fission erklärte, dass die bei der Demonstration verwendete Ausrüstung ausschließlich handelsübliche Standardausrüstung sei, die in der Bohrindustrie bereits kommerziell eingesetzt wird, und dass keine eigens entwickelte, angepasste oder modifizierte Nukleartechnik verwendet wurde.

Liz Muller, CEO und Mitgründerin von Deep Fission, erklärte, der Schwerpunkt dieser Demonstration liege darauf, dass keine völlig neue Spezialausrüstung entwickelt werden müsse. Sie sagte, das Unternehmen verwende kommerziell auf dem Markt erhältliche Ausrüstung, und die technologische Grundlage des Reaktors stamme aus der Druckwasserreaktortechnik, die in der Nuklearindustrie seit Jahrzehnten in Betrieb ist. Die Innovation von Deep Fission zeige sich vor allem in der Art und Weise, wie ausgereifte Komponenten kombiniert werden, und nicht darin, Systeme neu zu erfinden, die noch nie gebaut wurden.

Der technologische Ansatz von Deep Fission baut auf zwei ausgereiften Industriezweigen auf: dem kommerziellen Bohren und der Druckwasserreaktortechnik. Nach der Vorstellung des Unternehmens verfügt die Bohrindustrie über die Fähigkeit, Bohrlöcher mit dem erforderlichen Durchmesser und der erforderlichen Tiefe zu bohren sowie Nutzlasten in Bohrlöchern zu platzieren und zu bergen; sein Gravity™-Kernreaktor verwendet Druckwasserreaktortechnik mit Standard-Leichtwasseruranbrennstoff. Das Unternehmen gibt an, dass es den Einbauort des Reaktors verändert, nicht aber die grundlegenden physikalischen Prinzipien des Reaktors oder den Brennstoffkreislauf.

Nach dem Konzept von Deep Fission werden die Reaktoren in etwa 1 Meile tiefen, mit Wasser gefüllten Bohrlöchern eingesetzt, wobei die Wassersäule und das umgebende Gestein als Sicherheitsbarriere, Betriebsdruck, Wärmeübertragung und Notkühlung dienen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieser Ansatz dazu beitragen kann, die Anlagenstruktur zu vereinfachen, einen Teil der oberirdischen Infrastruktur herkömmlicher Nuklearanlagen zu reduzieren und möglicherweise die Sicherheitsmarge zu erhöhen, die Bauzeit zu verkürzen und die Baukosten zu senken.

Der verwendete Prototyp-Behälter ist eine nicht-nukleare Nachbildung des Gravity™-Reaktorkerns in Originalgröße und enthält keinen Kernbrennstoff. Deep Fission erklärte, die Demonstration sei Teil seines kommerziellen Validierungsprogramms; weitere Arbeiten umfassten Bohrungen, Systemintegration, behördliche Genehmigungen sowie die Vorbereitung des kommerziellen Betriebs.

Deep Fission hat kürzlich die Genehmigung des U.S. Department of Energy (DOE) für die Nuclear Safety Design Agreement (NSDA) seines Gravity™-Kernreaktors erhalten. Derzeit treibt das Unternehmen seine Einsatzplanung im Rahmen des Reaktor-Pilotprogramms des U.S. Department of Energy voran und entwickelt sein erstes Reaktorprojekt in Parsons, Kansas.

Diese Kurznachricht stammt aus der Übersetzung und Weiterverbreitung von Informationen aus dem globalen Internet und von strategischen Partnern. Sie dient lediglich dem Austausch mit den Lesern. Bei Urheberrechtsverletzungen oder anderen Problemen bitten wir um rechtzeitige Mitteilung, und wir werden die notwendigen Änderungen oder Löschungen vornehmen. Die Weitergabe dieses Artikels ist ausdrücklich ohne formelle Genehmigung verboten.E-Mail: news@wedoany.com