АНУ-ын Эрчим хүчний яамны ARPA-E байгууллагаас Thea Energy стартапд өндөр температурын хэт дамжуулагч (HTS) соронз үйлдвэрлэхэд зориулж 20 сая долларын санхүүжилт олгохоор болжээ.
Fusion эрчим хүчийг арилжааны зориулалтаар ашиглах гол арга замуудын нэг болох соронзон хязгаарлалттай реакторуудад HTS соронз нь маш чухал боловч өндөр өртөгтэй эд анги юм. Thea Energy нь “stellarator” загварын реактор бүтээж байгаа бөгөөд энэ нь плазмыг илүү үр дүнтэй хязгаарлах боломжтой боловч нарийн төвөгтэй хэлбэрээсээ шалтгаалан үйлдвэрлэлийн өртөг өндөр байдаг.
Үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулахын тулд тус компани цөөн тооны загварыг ашиглаж байна. Тодруулбал, реакторт ашиглагдах 12 том соронзыг дөрвөн үндсэн загвараар, харин плазмыг нарийн тохируулах 300 гаруй жижиг соронзыг ижил загвараар үйлдвэрлэдэг. Эдгээр жижиг соронз нь компьютерийн дэлгэцийн пиксел шиг байрлалтай бөгөөд программ хангамжаар удирдах боломжтой нь бүтээн байгуулалтын зардлыг бууруулах давуу талтай юм.
Thea Energy нь өнгөрсөн тавдугаар сард 100 сая долларын санхүүжилт татсан бөгөөд үүнээс өмнө 2024 онд 20 сая долларын А цувралын санхүүжилт авч байсан юм. Тус стартап нь 2040-өөд оны дунд үе гэхэд арилжааны зориулалттай fusion цахилгаан станц барихаар төлөвлөж байна.
Дэлгэрэнгүйг эх сурвалжаас харах
↓Эх сурвалжийг нээх ↓
For hard-tech startups, manufacturing is a pricey endeavor. Now, Thea Energy has a leg up courtesy of a Department of Energy grant.
The fusion power startup told TechCrunch Monday that it has received a $20 million award from ARPA-E to help manufacture its modular high-temperature superconducting (HTS) magnets.
HTS magnets are costly but important components in any magnetic confinement reactor, one of the two main ways startups are attempting to harness fusion power for commercial purposes. In magnetic confinement reactors, powerful magnetic fields contain and compress plasma, helping to heat the particles until the fuel can fuse and release large amounts of energy.
Thea’s reactor is based on a design known as a stellarator. Stellarators look like inner tubes that have been twisted and squeezed in ways that help it confine the plasma more effectively. Most stellarators use magnets that are built to mimic those twists and turns, which makes them expensive to manufacture.
To minimize manufacturing costs, Thea uses fewer variants. The 12 large magnets that do the heavy lifting are made from four different templates, and the more than 300 smaller magnets used to fine tune the plasma are all identical. They’re arrayed around the periphery of the reactor, similar to how pixels are distributed across a computer display.
The small magnets are controlled by software, an arrangement should allow for more forgiving construction tolerances, which could lower costs, Thea says.
Thea is among the top funded fusion power startups, having raised $100 million in May on top of a $20 million Series A it raised in 2024. Like many of its peers, Thea has plans to build a commercial scale fusion power plant in the mid-2040s.
When you purchase through links in our articles, we may earn a small commission. This doesn’t affect our editorial independence.

