泰拉能源(TerraPower)正押注一套345MW級「Natrium」鈉冷反應爐搭配儲能系統的組合,準備搶進AI資料中心供電市場。這套設計不靠大幅調整反應爐輸出來因應用電波動,而是把多餘的熱能先儲存起來,等用電需求衝高時再釋放出來推動渦輪發電。
根據TechCrunch 19日的報導,泰拉能源今年將公布公司首個資料中心供電專案,預計2027年動工,目前尚未公開合作的客戶名稱。公司在美國懷俄明州凱默勒(Kemmerer)興建中的首座電廠已在推進,若資料中心專案順利成形,將成為泰拉能源的第二座電廠。
問題的核心在於AI資料中心的用電特性。生成式AI的訓練與推論作業會隨著圖形處理器(GPU)使用量劇烈起伏,用電需求忽高忽低。傳統核電廠若能長時間維持高稼動率運轉,經濟效益最佳,但資料中心的瞬間負載卻起伏不定,兩者天生就有落差。
泰拉能源想用「儲熱」而非「調節反應爐輸出」來補上這個落差。反應爐持續產生熱能,用電需求低時把多餘的熱存起來,等需求升高再拿出來多產蒸氣、推動渦輪多發電。
美國核能管制委員會(NRC)已於3月9日核發建照CPAR-1給泰拉能源子公司US SFR Owner,用於凱默勒1號機。根據NRC文件,凱默勒1號機座落於懷俄明州凱默勒,採用泰拉能源與奇異日立(GE-Hitachi)合作開發的鈉冷快中子反應爐技術。
這款Natrium反應爐的基本電力輸出為345MW。泰拉能源1月9日宣布與Meta(META)簽約,將在美國境內開發最多八座Natrium反應爐搭配儲能系統的電廠。公司表示,這項合約可提供最高2.8GW的無碳基載電力,若搭配內建儲能系統,總發電能力上限可拉高到4GW。
泰拉能源在同一份聲明中說明,每座Natrium反應爐可提供345MW基載電力,透過內建儲能裝置,能在5小時以上的時間內把輸出拉高到500MW。若兩座機組並聯運作,可提供690MW的穩定電力,加上調節空間後最高可達1GW。
Natrium電廠是結合鈉冷快中子反應爐與熔鹽儲能系統的新一代核電技術。基本原理仍與傳統核電相同,靠反應爐產生的熱能製造蒸氣、推動渦輪發電,差別在於能把部分熱能先存起來,再依電網用電需求釋出,這也是泰拉能源強調的最大特色。
泰拉能源這套設計,最初其實是為了補強再生能源電網而生。公司官方FAQ說明,Natrium電廠的設計目的是融入風力與太陽能佔比較高的電網,反應爐產生的高溫熱能會用來驅動熔鹽儲能系統,在天候不佳或夜間、再生能源發電量下降時,把儲存的能量釋放回電網。
AI資料中心則從另一個方向製造出類似的難題:再生能源的問題出在供給不穩,資料中心的問題出在需求不穩。泰拉能源的做法,是讓反應爐持續運轉、把多餘熱能存下來,等用電需求衝高時再靠儲存的熱能多產蒸氣、加大渦輪發電量。
電力採購正逐漸成為AI資料中心競爭中最關鍵的成本項目之一。本社先前也曾報導,資料中心產業的募資重心正逐漸轉向電力供應本身。對大型運算設施來說,除了土地與設備,能否確保電力供應正逐漸變成事業能否成立的前提條件。
供應鏈面向也與台灣讀者切身相關。本社先前也曾報導,345MW級泰拉能源反應爐的相關設備,將由南韓斗山能源(Doosan Enerbility)負責製造。若AI資料中心的用電需求與核電技術進一步結合,除了反應爐設計本身,設備製造與許可審查的時程也將成為觀察重點。
不過要留意的是,建照與運轉許可並不是同一回事。泰拉能源FAQ指出,公司預計在2028年提出運轉許可申請;NRC也說明,凱默勒電廠要正式運轉,還需要另外申請並取得運轉許可。
泰拉能源與Meta的合約架構,涵蓋支援初期兩座機組的開發活動,以及後續六座機組的電力權利。泰拉能源表示,最快可在2032年開始交付初期電力。這套模式究竟能為AI資料中心供電帶來多大影響,仍有待凱默勒1號機的建設進度、運轉許可審查結果,以及首個資料中心專案的客戶與場址公布後才能進一步確認。
資料查證來源:TechCrunch、TerraPower、NRC
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