美國首次利用先進核反應堆為人工智能晶片供電

一間位於加利福尼亞的核能科技公司首次在美國利用下一代反應堆原型為人工智能晶片供電。在一項位於埃默裏縣的示範中,Valar Atomics 將少量電流從其 Ward 250 反應堆輸送至 Nvidia Blackwell 處理器。這些能源暫時用於運行一個網絡伺服器。該公司在媒體發布中表示:「Valar Atomics 成為首個產生電力的核能初創企業,我們透過為 NVIDIA Spark 提供電力來實現這一目標。」

除了設備展示外,Valar Atomics 和 Nvidia 正式簽署了一項合作協議,以研究核能支持計算安裝的配置。這兩個實體計劃設計一個完全獨立於當地市政供水的 30 兆瓦計算設施。

Valar Atomics 與 Nvidia 的合作將推動核能計算的發展

數據中心運營商面對日益增加的電力需求,以支持繁重的計算工作負載。標準數據設施的冷卻機制會蒸發大量水,這對當地基礎設施造成壓力。該提議的設施旨在通過將無水反應堆設計與 Nvidia 建造的專門閉環流體冷卻系統相結合,消除這一環境影響。

隨著電力示範的進行,該公司於上個月完成了一個初步測試階段,期間 Ward 250 單元實現了其首次受控核鏈反應。在將核燃料引入主單元之前,工程團隊使用名為 Ward Zero 的非核模擬裝置來驗證設備。技術人員在非核系統的核心內安裝了碳化硅加熱單元,模擬最高運行温度,以驗證所有結構組件在熱應力下正常運行。

該設計基於高温氣體冷卻反應堆框架,Valar Atomics 將其稱為 Numenor 架構。該佈局使用低濃縮鈾嵌入專門的 TRISO 塗層顆粒,並利用氦氣作為主要的熱傳輸介質。

這一特定組合改變了設施的安全特徵。TRISO 燃料和氣體冷卻的物理特性使核心能夠自然散發殘留衰變熱。該機制在嚴重操作失敗期間防止核心劣化,而無需電力備份系統、水泵或自動機械超載。低濃縮 TRISO 顆粒的結構組成使得該燃料難以用於軍事應用,從而降低擴散風險。由於氣冷系統在提高的運行温度下運行,因此它們在發電的同時也產生高級熱能。這種熱輸出可以直接轉移至相鄰的製造廠,為化學加工和工業製造提供綜合能源來源。

雖然該測試建立了技術基準,但先進核技術距離廣泛的商業部署仍然遙遠。國內行業主要由初期實驗項目組成,聯邦監管機構尚未對任何下一代先進反應堆進行標準商業銷售的認證。為瞭解決傳統核建設所面臨的經濟障礙,Valar Atomics 計劃將其架構結構設計為工廠批量生產。該製造策略專注於以小型模組化的尺寸來製造單位。

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Henderson 是 The Base Principle 的編輯,專注報道 AI 模型與工程科技前沿。

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