Ядерный реактор на глубине мили. Не в шахте. В скважине.

Калифорнийский стартап Deep Fission, основанный в 2023 году отцом и дочерью Ричем и Лиз Мюллер, — 7 июля доставил прототип корпуса реактора на площадку в Парсонсе, Канзас. Это первый физический артефакт компании, которая собирается размещать малые модульные реакторы (SMR) в вертикальных скважинах глубиной в милю.

Конструкция использует гидростатическое давление водяного столба для поддержания рабочего давления и охлаждения. Никаких массивных защитных оболочек из стали и бетона. Вместо них — миллиарды тонн породы.

Технология стартапа объединяет три зрелых инженерных подхода. Реактор — стандартный PWR (pressurized water reactor, водо-водяной реактор) с тепловой мощностью до 15 МВт·эл на один модуль. Скважина бурится методами, заимствованными из нефтегазовой отрасли. Теплообмен на поверхность — по схеме, отработанной в геотермальной энергетике.

Компания утверждает, что такой подход сокращает стоимость строительства на 70–80% по сравнению с традиционными АЭС. Целевой LCOE (levelized cost of electricity, приведённая стоимость электроэнергии) — 5–7 центов за кВт·ч. Это конкурентоспособно с газовыми электростанциями.

За год компания прошла путь, который у большинства ядерных стартапов занимает пять лет. В сентябре 2025 года — $30 млн private placement (частное размещение) и выход на биржу через обратное слияние с SPAC Surfside Acquisition. В феврале 2026-го — ещё $80 млн от инвесторов, включая Ed Eisler и Blue Owl Capital. В июне — регистрация IPO на Nasdaq на $40 млн (тикер FISN). И вот — прототип на площадке.

Пайплайн компании — 18,5 ГВт подписанных LOI (letters of intent, письма о намерениях) с партнёрами по размещению. Основные клиенты — операторы гипермасштабируемых дата-центров, которым нужна безуглеродная базовая нагрузка 24/7.

Как мы писали в июне, интерес к SMR со стороны AI-индустрии растёт экспоненциально. Deep Fission предлагает принципиально иную модель развёртывания: без наземных сооружений, с минимальным footprint (занимаемая площадь) и возможностью кластеризации до сотен мегаватт.

Успеет ли компания к целевому сроку — первая критичность к 4 июля 2026 года, как указано в пилотной программе DOE (Department of Energy, Министерство энергетики США)? Реалистичный график — 2027–2028 годы для коммерческой эксплуатации. Но сам факт, что прототип существует, меняет статус стартапа с «ещё один слайд» на «уже железо».

Подземная атомная электростанция

Глубина в милю решает сразу несколько проблем. Давление водяного столба (160 атмосфер) заменяет дорогостоящий корпус высокого давления. Геология обеспечивает пассивную безопасность: при любой аварии топливо остаётся изолированным в стабильной породе. А наземная инфраструктура сводится к турбине и теплообменнику — размером с небольшой промышленный ангар.

Риски тоже очевидны. Никто ещё не бурил скважину такого диаметра на такую глубину для ядерного реактора. Регуляторная траектория не определена: DOE покрывает пилотную программу, но коммерческое лицензирование NRC (Nuclear Regulatory Commission, Комиссия по ядерному регулированию) для подземных реакторов — terra incognita.

Тем не менее, Deep Fission уже на том этапе, где большинство ядерных стартапов заканчивается. Прототип существует. Скважина готовится. Пайплайн подписан.

Deep Fission receives prototype reactor canister
California-based startup Deep Fission has announced the delivery of its prototype reactor canister for its pilot project to the Parsons site in Kansas
Отраслевой источник подтверждает доставку прототипа и детали конструкции Gravity Reactor
Deep Fission — Advanced Nuclear for the AI Era
Site of deep borehole SMR technology developer. Gravity Nuclear Reactor deployed one mile underground.
Официальный сайт компании с технической документацией и дорожной картой