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| 会社の種類 | プライベート |
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| 業界 | 原子力 |
| 設立 | 2009 |
| 創設者 | カム・ガファリアン(議長) |
| 本部 | |
主要人物 | クレイ・セル(CEO) |
| Webサイト | www.x-energy.com |
X-energyは、アメリカの民間原子炉および燃料設計エンジニアリング会社です。同社は、第4世代高温ガス冷却ペブルベッド原子炉の設計開発に取り組んでいます。同社は、民間資金に加え、 2016年の米国エネルギー省(DOE)先進炉コンセプト協力協定や2020年の先進炉実証プログラム(ARDP)など、様々な政府助成金や契約から資金提供を受けています。
同社は2009年にカム・ガファリアン氏によって設立された。[ 1 ] 2016年1月、X-energyは、原子炉開発の要素を前進させるための米国エネルギー省の先進的原子炉コンセプト協力協定の一環として、最大4000万ドルの5年間の助成金を受けた。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 2019年、X-energyは前線基地で使用するための小型軍用原子炉を開発するために米国国防総省から資金提供を受けた。[ 5 ]元エネルギー省エネルギー副長官のクレイ・セル氏が2019年にX-energyのCEOに任命された。[ 6 ]
2020年10月、同社はエネルギー省(DOE)から、ヘリウム冷却ペブルベッド炉(Xe-100)設計の実証炉建設費用として、今後5~7年間で総額4億ドルから40億ドルのマッチング助成金の受領企業に選定されました。これはDOEの先進炉実証プログラムの一環であり、同プログラムではテラパワー社にも同様の助成金が交付されています。[ 7 ]
2022年、カーティス・ライト社はXe-100原子炉の3つの重要部品の優先サプライヤーとなることに合意しました。原子炉の初期設置は、ワシントン州のエナジー・ノースウエスト社が行う予定です。[ 8 ]
2023年3月、X-energyとDow Incは、米国メキシコ湾岸のDowの施設の1つに、グリッド規模の次世代Xe-100原子炉を開発することで合意しました。[ 9 ]
X-energyは2022年12月、特別買収会社Ares Acquisitionを活用し、20億ドルの株式公開を計画していたが、当時のマクロ経済状況と、米国初のSMR導入プロジェクトであるCarbon Free Power Projectがコスト増加により中止されたことによる市場への影響により、2023年10月に計画は中止された。同社は2023年11月に一部の従業員を解雇した。[ 10 ] [ 11 ] 2023年12月、同社は既存の投資家から新たな資金調達ラウンドで2億3500万ドルの投資を受けた。[ 12 ]
Xe-100は、提案されているペブルベッド型高温ガス冷却炉です。各炉は200MWtの発電能力が計画されており、プロセス熱として直接利用することも、発電として利用することもできます。発電の場合は約76MWeの発電能力が期待されます。Xe-100の燃料は、 20%に濃縮されたウラン燃料(HALEU )を含む数千個の球形TRISO燃料ペブルに封入されており、燃料交換間隔を長くすることができます。[ 7 ] X-energy社は、事故発生時にTRISOコーティングが核分裂生成物を封じ込めるため、TRISO燃料は原子炉のメルトダウンを不可能にすると主張しています。[ 13 ]
DOEは各原子炉の建設費用を民間企業と分担する。各プロジェクトには今年8,000万ドルが配分され、今後5~7年間で総額4億ドルから40億ドルの資金が提供される可能性がある。…一方、X-EnergyのXe-100設計では、加圧ヘリウムガスを用いてウランベースの燃料を冷却する。燃料は従来の金属被覆棒ではなく、「ペブル」と呼ばれる球状のグラファイトにウランを封入した無数のセラミック核を注入した構造となる。巨大なガムボールマシンのように、この原子炉は22万個のペブルを収容し、炉心部をゆっくりと下降し、燃料が消費されると底部のポートから排出される。 750℃に加熱されたヘリウムは、二次回路で蒸気を発生させ、発電に利用されます。原理上、ペブルは溶融しないため、メルトダウンのリスクはありません。…ナトリウム原子炉とキセノン原子炉は、20%に濃縮された燃料を使用するため、燃料バッチでの稼働時間が長くなり、より多くのエネルギーを取り出すことができます。
契約条件に基づき、カーティス・ライト社は、原子力蒸気供給システム(NSSS)の最も重要な3つのシステムを開発・提供する優先サプライヤーに選定されました。これらのシステムには、原子炉心で発生した熱を蒸気発生器に伝達し、蒸気を発生させて発電や産業用途のプロセス熱供給を行うヘリウム循環システム、原子炉の燃料交換を継続的に行う燃料取扱システム(必要に応じて新燃料の装填、使用済み燃料の再循環、使用済み燃料の排出)、そして原子炉出口温度を制御し、必要に応じて冗長的な停止機構を提供する反応度制御・安全停止システムが含まれます。