İleri teknolojik nukleer enerji geliştiricisi NuCube Energy, fabrikada üretilen reaktör teknolojisini Utah’ta yeni bir dizi nukleer olmayan deneyden geçiriyor. Şirket, Brigham Young Üniversitesi bilim insanlarıyla birlikte San Rafael Energy Lab’de çalışıyor. Ortaklar, planlanan NuSun mikrofissiyon sisteminin içindeki çalışma koşullarını taklit etmek için elektrikli ısı kullanıyor.
Deneysel çalışmaların odak noktası, küçük modüler nükleer enerjinin enerji yoğun üretimi karbonsuzlaştırıp karbonsuzlaştıramayacağı sorusu. Ticari nukleer santrallerin çoğu, çekirdek sıcaklıklarını yönetmek için aktif pompalar ve devasa su havuzlarına dayanıyor. Mekanik parçaların arızalanması veya elektrik kesintisi durumunda soğutma dolaşımı hızla durabilir.
NuCube kökten farklı bir yol izleyerek, tamamen mühürlü ısı borularıyla soğutulan katı hal reaktörünü çalıştırıyor. Bu mühürlü metal tüpler, temel fizik kullanarak ısıyı çekirdekten uzaklaştırıyor. Yaklaşım mekanik pompaları, büyük basınçlı kapları ve karmaşık boru ağlarını ortadan kaldırıyor.

Sonuçta ortaya çıkan “kaçış güvenli” (walk-away safe) tasarım, temel fiziksel ilkelerle yakıt erimelerini önleyerek üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor ve düzenleyici engelleri azaltıyor. Çekirdeğin gerçek fabrikaları çalıştırabileceğini kanıtlamak için araştırmacılar, yükseltilmiş 250 kilowatlık bir indüksiyon ocağı kullanıyor.
Bu elektrikli düzenek, radyoaktif yakıt gerektirmeden yoğun ve kontrol edilebilir termal enerji üretiyor. Nukleer olmayan bu kurulum sayesinde teknisyenler, hassas enerji dönüştürme donanımını gerçekçi çalışma gerilmeleri altında güvenli biçimde test edebiliyor.
Platform, mühendislere ticari bir üniteye herhangi bir aktif nukleer malzeme yüklenmeden önce ısı hareketini izlemek için düşük riskli bir ortam sağlıyor. Utah’taki deneylerin hedefleri arasında temiz hidrojen sentezi ve kimyasal üretim yer alıyor.
Bu iki sektör, rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir kaynakların tek başına temin etmekte zorlandığı sürekli yüksek ısı miktarlarına ihtiyaç duyuyor. Ekip ayrıca süperkritik karbondioksit Brayton döngüsüyle tahrik edilen kompakt güç türbinlerini de test edecek.
NuCube daha önce ısı borularının 900 dereceden (1,652 Fahrenheit) yüksek sıcaklıklarda gerilmeye ne kadar dayanacağını incelemek için Kanada Nukleer Laboratuvarlarıyla işbirliği yapmıştı. Kanada’da iyileştirilen hesaplamalı modeller, Utah’ta toplanan fiziksel sonuçlara doğrudan beslenecek.
Bu birleşik veri, düzenleyicilerin ticari üniteleri lisanslamadan önce talep ettiği teknik güvenlik durumunu oluşturacak. NuCube baş yöneticisi Cristian Rabiti, projeyi yüksek ısı nükleer enerjisini pratik hizmete sokmak için gerekli temel çalışmalar olarak tanımladı.
“USREL ve BYU ile işbirliğimizi genişletmekten mutluluk duyuyoruz; NuCube’nin yüksek sıcaklıklı reaktör teknolojisinin gerçek dünya enerji ihtiyaçlarına nasıl hizmet edebileceğini göstermek için gereken altyapıyı ilerletiyoruz.”
Cristian Rabiti, NuCube baş yöneticisi
“USREL’deki yeni test platformu, enerji dönüştürme ve endüstriyel ısı uygulamalarının anlamlı biçimde doğrulanmasını sağlayacak ve güvenilir, karbonsuz güç ve ısının ticari yayılımına giden yolumuzu destekleyecek.”
Cristian Rabiti, NuCube baş yöneticisi
Mevcut deney kampanyası, Mayıs 2025’te Utah Enerji Geliştirme Ofısıyla imzalanan resmi bir anlaşmanın ardından gelen operasyonel adım. Bu anlaşma, San Rafael sitesinde NuCube kaynaklı bir reaktörün konumlandırılmasını keşfetmek için bir çerçeve belirledi.
İşbirliği, modüler tasarımı simülasyondan çıkarıp Amerikan elektrik şebekesine taşımayı hedefliyor. Kaynaktan aktarılan bilgilere göre bu çalışmalar, nükleer enerjinin ağır üretimin karbonsuzlaştırılmasındaki rolünü ortaya koyma sürecinin bir parçası.
Bu Gelişmeyi Toplulukta Değerlendirin
Haber hakkındaki düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi ve teknik sorularınızı topluluk üyeleriyle anlık olarak tartışın.





Söz sizde.
Deneyiminizi, sorularınızı ve katkılarınızı paylaşın. E-posta adresiniz yayımlanmaz.