Articulo de referencia

Fusión general

General Fusion Inc. es una empresa canadiense con sede en Richmond, Columbia Británica , que está desarrollando una tecnología de energía de fusión basada en la fusión de objeti...

General Fusion Inc. es una empresa canadiense con sede en Richmond, Columbia Británica , que está desarrollando una tecnología de energía de fusión basada en la fusión de objetivo magnetizado (MTF). La empresa fue fundada en 2002 por el Dr. Michel Laberge . A partir de 2024Tiene más de 150 empleados.

La tecnología en desarrollo inyecta un blanco magnetizado, una masa de plasma en forma de un tipo de plasmoide denominado toroide compacto , en un cilindro de metal líquido giratorio. El blanco se comprime mecánicamente hasta alcanzar densidades y presiones relevantes para la fusión, mediante entre una docena y cientos (en diversos diseños) de pistones accionados por vapor. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

En 2018, la empresa publicó artículos sobre un tokamak esférico y se presentó un diseño conceptual reciente en el 30.º Simposio IEEE de Ingeniería de Fusión (SOFE). [ 4 ] [ 5 ] En agosto de 2023, la empresa anunció un plan actualizado para construir una nueva máquina de demostración de fusión, la Máquina Lawson 26 (LM26), en su sede canadiense. La empresa afirma que la LM26 está diseñada para alcanzar condiciones de fusión de más de 100 millones de grados Celsius (10 keV) para 2025 y avanzar hacia el punto de equilibrio científico equivalente para 2026. Esto fue un ajuste a su Programa de Demostración de Fusión anunciado previamente. [ 6 ] [ 7 ] En junio de 2021, la empresa anunció que construiría el 70 % de una planta de demostración de fusión a gran escala en el Reino Unido como parte de una asociación público-privada con el Gobierno del Reino Unido . [ 8 ]

Historia

General Fusion predice que la energía de fusión estará disponible en tan solo 10 años, representada gráficamente a lo largo del tiempo.

La empresa fue fundada en 2002 por Michel Laberge, ex físico sénior e ingeniero principal de Creo . [ 9 ]

En 2005, produjo una reacción de fusión en su primer prototipo de MTF. En 2010, produjo su primer inyector de plasma a escala con plasma confinado magnéticamente. En 2011, demostró por primera vez el calentamiento por compresión de plasma magnetizado.

En 2013 se construyó un sistema de compresión de prueba de concepto con 14 pistones de tamaño real dispuestos alrededor de una cámara de compresión esférica de 1 metro de diámetro para demostrar la compresión neumática y el colapso de un vórtice de metal líquido. [ 10 ] [ 11 ] Los pistones neumáticos se utilizaron para crear una onda esférica convergente para comprimir el metal líquido. Los pistones de martillo de 100  kg y 30  cm de diámetro fueron impulsados ​​a través de un orificio de 1 m de longitud (3,3 pies) por aire comprimido. [ 11 ] [ 12 ] El pistón de martillo golpeó un yunque en el extremo del orificio, generando un pulso acústico de gran amplitud que se transmitió al metal líquido en la cámara de compresión. [ 11 ] Para crear una onda esférica, el tiempo de estos golpes tuvo que controlarse dentro de 10 μs. La empresa registró secuencias de disparos consecutivos con velocidades de impacto de 50 m/s y tiempos sincronizados dentro de 2 μs. [ 11 ] Sin embargo, se descubrió que la pared del vórtice de metal líquido se convertía en un chorro poco después de la llegada de la onda de presión. [ 11 ]   

Desde su creación hasta 2016, la empresa construyó más de una docena de inyectores de plasma. [ 13 ] Estos incluyen grandes inyectores de dos etapas con secciones de formación y aceleración magnética (denominados experimentos "PI"), y tres generaciones de inyectores más pequeños de una sola etapa solo para formación (MRT, PROSPECTOR y SPECTOR). [ 14 ] La empresa publicó investigaciones que demuestran vidas útiles de SPECTOR de hasta 2 milisegundos y temperaturas superiores a 400 eV. [ 14 ]

En 2016, la empresa había desarrollado los subsistemas de la central eléctrica, incluidos los inyectores de plasma y la tecnología del compresor. [ 15 ] En 2006 se otorgaron patentes para un diseño de reactor de energía de fusión, [ 16 ] y tecnologías facilitadoras como aceleradores de plasma (2015), [ 17 ] métodos para crear vórtices de metal líquido (2016) [ 18 ] y evaporadores de litio (2016). [ 19 ]

En 2016, el diseño GF empleó plasmas toroidales compactos formados por un cañón Marshall coaxial (un tipo de cañón de riel de plasma ), con campos magnéticos sostenidos por corrientes de plasma internas y corrientes parásitas en la pared del conservador de flujo. [ 20 ] En 2016, la empresa informó tiempos de vida del plasma de hasta 2 milisegundos y temperaturas electrónicas superiores a 400 eV (4.800.000  °C). [ 14 ]

Alrededor de 2017, la empresa realizó una serie de experimentos denominados Compresión de Plasma a Pequeña Escala (PCS). Estos experimentos de implosión utilizaron un agente químico para comprimir un revestimiento de aluminio sobre un plasma toroidal compacto. Debido a que las implosiones implicaban explosivos químicos, las pruebas se llevaron a cabo al aire libre en lugares remotos. Las pruebas eran destructivas y solo podían realizarse cada pocos meses. Estas pruebas se realizaron para profundizar en la comprensión de la compresión de plasma con el objetivo de avanzar hacia una demostración a escala de reactor nuclear. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]

A diciembre de 2017 , el inyector de plasma PI3 ostentaba el título de inyector de plasma más potente del mundo, diez veces más potente que su predecesor. [ 24 ] También lograba una compresión estable del plasma.

En 2019 logró confinar el plasma dentro de su cavidad de metal líquido. Entre 2019 y 2021 mejoró el rendimiento del plasma.

En 2021, la empresa demostró la compresión de una cavidad de agua hasta obtener una forma controlada y simétrica. [ 25 ]

También en 2021, la empresa acordó construir una planta de demostración en Oxfordshire , en Culham , el centro de I+D nuclear del Reino Unido. Se prevé que la planta tenga el 70 % del tamaño de una central eléctrica comercial. La empresa afirmó haber validado todos los componentes individuales del reactor de demostración. [ 26 ]

En 2022, la empresa anunció que había completado más de 200 000 disparos de plasma, presentado 150 patentes/patentes pendientes y que su plantilla había superado los 200 empleados. PI3 alcanzó tiempos de confinamiento de 10 ms y temperaturas de 250 eV, casi 3 millones de grados Celsius, sin estabilización magnética activa, calentamiento auxiliar ni divertor convencional. Su banco de pruebas de compresión principal, un sistema a escala 1:10 que utiliza agua en lugar de metal líquido, [ 27 ] ha completado más de 1000 disparos, comportándose según lo previsto. [ 25 ]

Según el informe de la Asociación de la Industria de Fusión de 2023, la empresa tiene 150 empleados y ha recaudado aproximadamente 300.000.000 USD o más. [ 28 ]

En 2023, la empresa redujo significativamente su plantilla y anunció la construcción de una nueva máquina, la "LM26", con el objetivo de alcanzar el punto de equilibrio en 2026. La planta de demostración de fusión que se está construyendo en el Reino Unido sufrirá un retraso. [ 29 ]

En mayo de 2025, la empresa anunció nuevamente despidos de aproximadamente el 25% de su fuerza laboral y una reducción en la operación de LM26, luego de una "restricción financiera inesperada y urgente". [ 30 ]

En enero de 2026, General Fusion anunció planes para convertirse en una empresa pública a través de una fusión con una empresa de adquisición con fines especiales a mediados de año. [ 31 ]

Cronograma de desarrollo de la tecnología de fusión general

Organización

El director ejecutivo de General Fusion es Greg Twinney. El sitio web de la compañía indica que Greg se unió a General Fusion en 2020 con una sólida trayectoria en liderazgo ejecutivo. Durante dos años, se desempeñó como director financiero de General Fusion, ampliando la base de inversores de la compañía y contribuyendo al lanzamiento del Programa de Demostración Fusion. En 2022, asumió el cargo de director ejecutivo de General Fusion. La experiencia previa de Greg demuestra su capacidad para sentar las bases que generen un gran valor para los accionistas de empresas tecnológicas. Ocupó diversos puestos directivos en industrias complejas, guiando a las empresas a través de todas las etapas de madurez y escala, abarcando todas las funciones del negocio. [ 32 ]

Michel Laberge es el fundador y director científico de General Fusion. Es físico con amplia experiencia práctica en física de plasmas y técnicas modernas de diagnóstico de plasmas. Posee un profundo conocimiento de las últimas tecnologías relacionadas con la electrónica, la informática, los materiales, la litografía, la óptica y la fabricación, y tiene experiencia en el diseño y la construcción de aparatos de prueba para evaluar conceptos técnicos. Antes de fundar General Fusion, Michel trabajó durante nueve años en Creo Products en Vancouver como físico sénior e ingeniero principal. Entre sus funciones se incluían la invención, el diseño y la dirección de proyectos científicos que generaron ventas de productos por valor de más de mil millones de dólares. [ 33 ]

El consejo de administración está presidido por Klaas De Boer, quien actualmente preside Xeros Technology Group, empresa que cotiza en AIM, y forma parte de los consejos de administración de SmartKem y veriNOS pharmaceuticals. Su biografía en el sitio web de la empresa indica que Klaas cuenta con más de 20 años de experiencia en capital riesgo en Europa, Norteamérica y Oriente Medio. Desde 2006 hasta 2021, fue socio director de Entrepreneurs Fund, donde su cartera de inversiones incluía empresas como inge GmbH (vendida a BASF), Technolas Perfect Vision (vendida a Bausch & Lomb), Prosonix Ltd (vendida a Circassia), Lifeline Scientific Inc (vendida a Genext), New Motion (vendida a Shell) y Optinose (que cotiza en Nasdaq). Klaas también es miembro del comité de inversiones de Future Fund: Breakthrough, un fondo de coinversión directa respaldado por el gobierno británico para empresas de tecnología avanzada en fase de desarrollo. Klaas comenzó su carrera profesional en McKinsey & Company en Ámsterdam. Posteriormente, se unió a Vanenburg Group, donde creó y dirigió un equipo de capital riesgo corporativo que lideró inversiones en Europa, Israel y Estados Unidos, entre las que se incluyó WebEx. Klaas posee una maestría en Física Aplicada por la Universidad Tecnológica de Delft y un MBA por Insead. [ 34 ]

Tecnología

Diagrama de la central eléctrica de General Fusion

El enfoque de General Fusion se basa en el concepto Linus desarrollado por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos (NRL) a partir de 1972. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] Los investigadores del NRL sugirieron un enfoque que conserva muchas de las ventajas de la compresión lineal para lograr la fusión a pequeña escala y de alta densidad energética. [ 38 ] Según Laberge, Linus no podía sincronizar correctamente la compresión utilizando la tecnología de la época. Las computadoras más rápidas proporcionan la sincronización necesaria. [ 39 ] [ 37 ] Sin embargo, esta afirmación no está respaldada por la literatura, ya que durante las pruebas experimentales de la década de 1970 se construyeron varios dispositivos Linus sin restricciones de sincronización, incluidos sistemas que utilizaban pistones individuales, y demostraron carreras de compresión totalmente reversibles. [ 40 ]

El sistema de fusión de blanco magnetizado de General Fusion utiliza una esfera de aproximadamente 3 metros llena de metal líquido. El líquido gira, creando una cavidad vertical en el centro de la esfera. Este flujo de vórtice se establece y mantiene mediante un sistema de bombeo externo; el líquido entra en la esfera a través de orificios dirigidos tangencialmente en el ecuador y sale radialmente a través de orificios cerca de los polos de la esfera. [ 41 ]

Inyector de plasma

A plasma injector is attached to the top of the sphere, from which a pulse of magnetically confined deuterium-tritiumplasma fuel is injected into the center of the vortex. A few milligrams of gas are used per pulse. The gas is ionized by a bank of capacitors to form a spherical tokamak plasma (self-confined magnetized plasma rings) composed of the deuterium–tritium fuel.[42][12]

The outside of the sphere is covered with steam pistons, which push the liquid metal and collapse the vortex, thereby compressing the plasma. The compression increases the density and temperature of the plasma to the range where the fuel atoms fuse, releasing energy in the form of fast neutrons and alpha particles.[12]

Pistons for plasma compression

This energy heats the liquid metal, which is then pumped through a heat exchanger to generate electricity via a steam turbine. The plasma forming and compressing process repeats and the liquid metal is continuously pumped through the system. Some of the steam is recycled to power the pistons.[43][41]

In addition to its role in compressing the plasma, the liquid metal liner shields the power plant structure from neutrons released by the deuterium-tritium fusion reaction, overcoming the problem of structural damage to plasma-facing materials.[44][41] The lithium in the mixture breeds tritium.[41][45]

Lawson Machine 26 (LM26)

In August 2023, General Fusion announced it intends to build a new fusion demonstration machine named Lawson Machine 26 (LM26) to achieve important technical milestones using magnetized target fusion. LM26 aims to achieve fusion conditions of over 100 million degrees Celsius by 2025 and progress towards scientific breakeven equivalent by 2026.[46]

LM26 will use a Marshall gun to inject a deuterium plasma into a target chamber. The target chamber's outer wall is a solid lithium liner contained within a cylindrical composite vacuum vessel. Toroidal coils mounted on the outside of the cylindrical vessel are pulsed and push on the liner to initiate compression. As the liner collapses, the plasma is compressed to higher density and temperature.[47]

En enero de 2024, la empresa informó que había logrado la compresión simétrica de un anillo de litio sólido pocas semanas después de anunciar LM26 y que había construido y comenzado a operar un banco de pruebas de compresión para LM26 llamado Prototipo 0. [ 48 ]

Programa de demostración de fusión

El Programa de Demostración de Fusión es un prototipo a escala del 70% que se estaba construyendo en Oxfordshire, Reino Unido, con un costo reportado de US$400 millones. [ 49 ] Se había anunciado que la tecnología central había sido probada y estaba lista para ser ensamblada [ 50 ] y que la planta comenzaría a operar en 2027. [ 51 ] Sin embargo, la planta se suspendió en 2023 cuando la compañía anunció que, en su lugar, construiría una máquina diferente en Canadá con el objetivo de demostrar el punto de equilibrio para 2026. [ 29 ]

La planta presentaba varias diferencias clave con respecto al concepto de central eléctrica comercial:

  • Escala del 70%. [ 51 ]
  • Tasa de repetición de 1 pulso por día [ ​​51 ] frente a 1 pulso por segundo para una central eléctrica.
    • Entre otras cosas, esto aumenta en un factor de 86400 el tiempo disponible para restablecer las condiciones de alto vacío necesarias para la formación de plasma, evitando un importante obstáculo de ingeniería que deberá resolverse para que cualquier aplicación comercial futura sea viable.
  • Sistema de gas de accionamiento que utiliza helio en lugar de cilindros hidráulicos. [ 52 ]
  • Un sistema de compresión que utiliza litio líquido en lugar de plomo-litio. [ 52 ]
    • Idealmente, los materiales en contacto con el plasma deberían estar compuestos de elementos ligeros. La contaminación del plasma por elementos más pesados, como el plomo, aumenta significativamente la pérdida de potencia del plasma debido a la radiación de frenado . [ 53 ] Por lo tanto, la elección de litio en lugar de plomo-litio reduce significativamente las pérdidas de potencia del plasma, lo que hace que el programa de demostración sea mucho más viable de lo que sería de otro modo. Sin embargo, esto conlleva la necesidad de resolver problemas de compatibilidad de materiales [ 54 ] con litio en lugar de plomo-litio, como será necesario para cualquier futura central eléctrica.

Diseño conceptual

En el diseño conceptual más reciente de General Fusion, la central eléctrica MTF propuesta por General Fusion produciría alrededor de 300 MWe a partir de dos máquinas de 150 MW que funcionarían en tándem. [ 5 ] La eficiencia térmica neta de la central eléctrica conceptual es de aproximadamente el 17%.

Desafíos

La fusión con blanco magnetizado presenta varios desafíos . El fundador y director científico de General Fusion señaló varias dificultades específicas que no están presentes en los tokamaks de corriente continua . Estas incluyen, entre otras:

  • Se desconoce el confinamiento a alta densidad de energía.
  • Vaporización de metal líquido. Para abordar este desafío, la empresa está colaborando con el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para predecir mejor cómo se comportará su plasma al comprimirse hasta alcanzar las condiciones de fusión en su máquina MTF. [ 55 ]
  • Impurezas procedentes del metal líquido que enfría el plasma.
  • Formación de una superficie líquida esférica inicial y simetría de implosión. En enero de 2022, la empresa anunció que su prototipo principal de compresión de líquidos logró comprimir con éxito una cavidad líquida con simetría y forma controlada, suficiente para alcanzar las condiciones de fusión. Los resultados de estos experimentos, revisados ​​por pares, validan la tecnología de compresión y son escalables a una máquina comercial. [ 56 ]
  • Inestabilidad por torsión del eje de metal líquido.
  • Difusión de flujo en el metal líquido.

Laberge afirmó que estos desafíos aún no se habían resuelto. [ 4 ] De hecho, General Fusion aún no ha demostrado la compresión mecánica de un plasma mediante una pared de metal líquido, [ 57 ] a pesar de que esta es una tecnología clave requerida para su planta de energía. Tampoco han demostrado un eje de metal líquido, ni un medio para restablecer condiciones de alto vacío en el breve intervalo de tiempo (<1 s) entre pulsos.

Generar electricidad a bajo costo también representa un desafío. El material para inversionistas de General Fusion indica un costo nivelado de electricidad previsto de 64-73 $/MWh. [ 58 ] Sin embargo, se ha demostrado que esto es inalcanzable. [ 59 ] Esto se debe principalmente a que la central eléctrica MTF propuesta por General Fusion consume la mayor parte de la electricidad que genera.

Colaboraciones en investigación

  • Laboratorios Nucleares Canadienses (CNL): En noviembre de 2022, General Fusion y CNL firmaron un memorando de entendimiento para colaborar en proyectos en áreas clave, incluyendo estudios de viabilidad, marco regulatorio, ubicación y despliegue de centrales eléctricas, diseño de infraestructura y soporte para pruebas y operaciones. En abril de 2024, los socios lanzaron un nuevo proyecto para examinar y proponer los diseños más eficientes y rentables para integrar la máquina de fusión, el sistema auxiliar y los sistemas de conversión de energía en una central eléctrica comercial MTF. [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
  • Laboratorio de Física de Plasmas de Princeton (PPPL): General Fusion colabora con PPPL a través del programa INFUSE (Innovation Network for Fusion Energy) del Departamento de Energía de EE. UU . En marzo de 2024, la empresa presentó un análisis de estabilidad de plasma realizado con PPPL en el taller anual del programa. El proyecto aplicó análisis avanzados de estabilidad computacional para modelar los estados de equilibrio del plasma, lo que proporcionó información importante para la máquina MTF de la empresa. [ 63 ]
  • Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL): General Fusion se asocia con ORNL a través del programa INFUSE (Innovation Network for Fusion Energy) del Departamento de Energía de EE. UU . La compañía ha anunciado dos proyectos con ORNL para proporcionar modelado y estudiar diagnósticos de plasma para una máquina MTF comercial. [ 64 ]
  • Laboratorio Nacional de Savannah River (SRNL): General Fusion colabora con SRNL a través del programa INFUSE (Innovation Network for Fusion Energy) del Departamento de Energía de EE . UU . SRNL está finalizando una investigación que modela el ciclo del combustible de tritio y el inventario total de tritio necesario para una central eléctrica comercial MTF. [ 65 ]
  • TRIUMF : En marzo de 2024, General Fusion y TRIUMF anunciaron el desarrollo de un espectrómetro de neutrones ultrarrápidos con nueva financiación del programa NSERC de Canadá . El sistema de espectrómetro de neutrones es un proyecto emblemático en el marco del acuerdo de colaboración firmado por TRIUMF y General Fusion en 2023. La Universidad Simon Fraser y la Universidad de Sherbrooke también colaboran en el proyecto. [ 66 ]
  • Universidad de Lisboa : En diciembre de 2023, General Fusion y el Instituto Superior Técnico (IST) de la Universidad de Lisboa anunciaron un acuerdo de colaboración, a través de la unidad de investigación Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN) de la Universidad, para desarrollar un sistema de diagnóstico clave para la tecnología de fusión de blanco magnetizado de la compañía. El sistema de diagnóstico reflectométrico proporcionará datos sobre la densidad del plasma en el inyector de plasma de la compañía. [ 67 ]
  • Kyoto Fusioneering: En octubre de 2023, General Fusion y Kyoto Fusioneering anunciaron un acuerdo de colaboración. Las empresas colaborarán para impulsar sistemas críticos para la comercialización de MTF, incluyendo el ciclo del combustible de tritio, el balance de planta de metal líquido y el ciclo de conversión de energía. [ 68 ]
  • Microsoft : En mayo de 2017, General Fusion y Microsoft anunciaron una colaboración para desarrollar una plataforma de ciencia de datos basada en el sistema de computación en la nube Azure de Microsoft. Una segunda fase del proyecto consistía en aplicar el aprendizaje automático a los datos, con el objetivo de descubrir información sobre el comportamiento de los plasmas de alta temperatura. El nuevo programa computacional permitiría a General Fusion extraer más de 100 terabytes de datos de los registros de más de 150 000 experimentos. El objetivo era utilizar estos datos para optimizar el diseño del inyector de plasma, la matriz de pistones y la cámara de combustible de su sistema de fusión. Durante esta colaboración, el equipo de Microsoft Develop Experience aportaría su experiencia y recursos en aprendizaje automático, gestión de datos y computación en la nube. [ 69 ]
  • Laboratorio Nacional de Los Alamos (LANL): General Fusion firmó un acuerdo de cooperación en investigación y desarrollo (CRADA) con el LANL del Departamento de Energía de los Estados Unidos para la investigación de fusión con blancos magnetizados. [ 70 ]
  • Universidad McGill : En 2017, McGill y General Fusion obtuvieron una beca Engage del Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá para estudiar la tecnología de General Fusion. Específicamente, el proyecto consistía en utilizar las capacidades de diagnóstico de McGill para desarrollar técnicas que permitieran comprender el comportamiento de la pared de metal líquido durante la compresión del plasma y cómo podría afectarlo. [ 71 ]
  • Laboratorio de Física de Plasmas de Princeton : En 2016, los dos crearon una simulación magnetohidrodinámica (MHD) de compresión durante experimentos MTF [ 72 ].
  • Queen Mary University of London : En 2015, General Fusion financió un estudio de investigación sobre simulaciones de alta fidelidad de la propagación no lineal del sonido en medios multifásicos de un reactor de fusión nuclear, llevado a cabo utilizando los códigos QMUL CLithium e Y. [ 73 ]
  • Hatch Ltd : General Fusion y Hatch se unieron en 2015 para crear un sistema de demostración de energía de fusión. El proyecto tenía como objetivo construir y demostrar, a escala de planta de energía, los subsistemas principales y la física que sustentan la tecnología de General Fusion, incluida su tecnología patentada de Fusión con Objetivo Magnetizado (MTF). Se utilizarán modelos de simulación para verificar que este sistema de energía de fusión sea comercial y técnicamente viable a gran escala. [ 15 ]
  • Centro Culham para la Energía de Fusión : En junio de 2021, General Fusion anunció que aceptaría la oferta del gobierno del Reino Unido para albergar la primera planta de demostración de fusión de asociación público-privada sustancial del mundo , en Culham. La planta se construirá entre 2022 y 2025 y está destinada a ser pionera en plantas piloto comerciales a finales de la década de 2020 o principios de la de 2030. La planta tendrá el 70 % de su capacidad total y se espera que alcance un plasma estable de 150 millones de grados utilizando combustible de deuterio. [ 74 ] [ 75 ] En octubre de 2022, la UKAEA y General Fusion detallaron la naturaleza de su asociación, afirmando que "aprovecharán el extenso software y la experiencia de modelado de neutrones de la UKAEA para simular la distribución del flujo de neutrones del inyector de plasma a gran escala operativo de General Fusion", incluyendo la construcción de un nuevo y mayor sistema de dispersión Thomson para la máquina de demostración de General Fusion. [ 76 ]

Fondos

Hasta 2021, General Fusion había recibido 430 millones de dólares en financiación. [ 75 ] [ 77 ] General Fusion no figuraba entre las ocho empresas que recibieron financiación como parte del Programa de Desarrollo de Fusión Basado en Hitos del Departamento de Energía de los Estados Unidos . [ 78 ]

En mayo de 2025, General Fusion publicó una carta abierta solicitando financiación adicional en un contexto de dificultades financieras y operaciones reducidas: «Lo único que necesitamos ahora es el capital para terminar el trabajo. Estamos abriendo nuestras puertas y buscando activamente opciones estratégicas...» [ 79 ] Los informes indican que la reducción de personal es del 25 % de una plantilla de 140 personas. [ 80 ]

Rondas

Entre los inversores figuraban Chrysalix Venture Capital , el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá (una corporación pública federal canadiense) , Bezos Expeditions , Cenovus Energy , Pender Ventures, Khazanah Nasional (un fondo soberano de Malasia ) y Sustainable Development Technology Canada (STDC). [ 81 ]

Chrysalix Energy Venture Capital, una firma de capital riesgo con sede en Vancouver, lideró una ronda de financiación semilla de 1,2 millones de dólares canadienses en 2007. [ 2 ] [ 82 ] [ 83 ] Otras firmas de capital riesgo canadienses que participaron en la ronda semilla fueron GrowthWorks Capital y BDC Venture Capital .

En 2009, un consorcio liderado por General Fusion recibió 13,9 millones de dólares canadienses de SDTC para llevar a cabo un proyecto de investigación de cuatro años sobre "Fusión de objetivo magnetizado impulsada acústicamente"; [ 84 ] SDTC es una fundación establecida por el gobierno canadiense. [ 85 ] El otro miembro del consorcio es el Laboratorio Nacional de Los Alamos . [ 84 ]

Una ronda de financiación Serie B de 2011 recaudó 19,5 millones de dólares de un consorcio que incluía a Bezos Expeditions, Braemar Energy Ventures, Business Development Bank of Canada, Cenovus Energy, Chrysalix Venture Capital, Entrepreneurs Fund y Pender Ventures. [ 86 ] [ 87 ]

En mayo de 2015, el fondo soberano de riqueza del gobierno de Malasia, Khazanah Nasional Berhad , lideró una ronda de financiación de 27 millones de dólares. [ 88 ]

SDTC otorgó a General Fusion otros 12,75 millones de dólares canadienses en marzo de 2016 para el proyecto "Demostración de tecnología de energía de fusión" en un consorcio con la Universidad McGill (Grupo de Física de Ondas de Choque) y Hatch Ltd. [ 15 ]

En octubre de 2018, el ministro canadiense de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico, Navdeep Bains , anunció que el Fondo Estratégico de Innovación del gobierno canadiense invertiría 49,3 millones de dólares canadienses en General Fusion. [ 89 ]

En diciembre de 2019, General Fusion recaudó 65 millones de dólares en financiación de capital Serie E de Temasek Holdings de Singapur , Bezos y Chrisalix, simultáneamente con otros 38 millones de dólares del Fondo de Innovación Estratégica de Canadá . La empresa afirmó que los fondos le permitirían comenzar el diseño, la construcción y la operación de su planta de demostración de fusión. [ 90 ] [ 91 ]

En enero de 2021, la empresa anunció financiación por parte de Thistledown Capital, la firma del fundador de Shopify, Tobias Lütke . [ 92 ]

En noviembre de 2021, la empresa completó una ronda de financiación Serie E de 130 millones de dólares, que superó las expectativas. Entre los inversores se encontraban Bezos, el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá, el fondo de cobertura Segra Capital Management e inversores de oficinas familiares. Los fondos se destinarían a la construcción de un reactor comercial. [ 77 ]

En agosto de 2023, la empresa completó el primer cierre de su ronda de financiación Serie F por un total de 25 millones de dólares estadounidenses. La ronda contó con el respaldo de los inversores existentes, BDC Capital y GIC. También incluyó una nueva subvención del Gobierno de la Columbia Británica. [ 93 ]

En diciembre de 2023, la empresa anunció que el gobierno canadiense invirtió 5 millones de dólares canadienses adicionales a través del Fondo de Inversión Estratégica de Canadá para impulsar su máquina de demostración de fusión LM26 en su sede de Richmond. [ 94 ]

En agosto de 2025, la empresa completó una ronda de financiación de 22 millones de dólares. Segra Capital y PenderFund obtuvieron representación en el Consejo de Administración de la empresa. Poco después, en noviembre de 2025, la empresa recaudó 51 millones de dólares adicionales mediante un acuerdo simple para la adquisición de acciones futuras (SAFE) . [ 95 ] La empresa no hizo pública esta financiación, que provino principalmente de Segra Capital y PenderFund.

Innovaciones colaborativas

A partir de 2015, la empresa llevó a cabo tres desafíos de crowdsourcing a través de la empresa Innocentive , con sede en Waltham , Massachusetts . [ 96 ]

El primer desafío fue Método para sellar un yunque sometido a impactos repetitivos contra metal fundido. [ 96 ] General Fusion logró encontrar una solución para una "tecnología de sellado robusta" capaz de soportar temperaturas extremas y golpes repetitivos, para aislar los pistones del metal líquido que llena la esfera. La empresa otorgó a Kirby Meacham, un ingeniero mecánico formado en el MIT, originario de Cleveland, Ohio, el premio de 20 000 dólares. [ 97 ]

Un segundo desafío, Predicción del rendimiento del plasma basada en datos, comenzó en diciembre de 2015 con el objetivo de identificar patrones en los datos experimentales de la empresa que le permitieran mejorar aún más el rendimiento de su plasma. [ 98 ]

El tercer desafío se llevó a cabo en marzo de 2016, buscando un método para inducir una corriente sustancial que saltara un  espacio de 5 a 10 cm en unos pocos cientos de microsegundos, y se tituló "Interruptor de corriente rápido en dispositivo de plasma". [ 99 ] Se otorgó un premio de $5,000 a un investigador postdoctoral de la Universidad de Notre Dame . [ 100 ]

Véase también

Referencias

  1. Dean, Josh (23 de diciembre de 2008). "Esta máquina podría* salvar el mundo" . Popular Science .
  2. 1 2 Hamilton, Tyler (20 de abril de 2009). "Buscando una ganancia neta en el sector energético" . Toronto Star .
  3. VanderKlippe, Nathan (16 de noviembre de 2007). "Científico aficionado busca frustrar a la OPEP" . Financial Post . Archivado del original el 26 de octubre de 2010. Consultado el 9 de diciembre de 2020 .
  4. 1 2 Laberge, Michel (14 de agosto de 2018). "Fusión de objetivo magnetizado con un tokamak esférico". Journal of Fusion Energy . 38 (1): 199– 203. doi : 10.1007/s10894-018-0180-3 . S2CID 125279953 . 
  5. 1 2 Krotez, Daymon; Segas, Raphael; Khalzov, Ivan; Suponitsky, Victoria (julio de 2023). Diseño conceptual de una central eléctrica de fusión con blanco magnetizado (PDF) . 30º Simposio IEEE sobre Ingeniería de Fusión. E-267.
  6. "General Fusion consigue 25 millones de dólares y revela sus planes para una máquina de demostración en la Columbia Británica" 9 de agosto de 2023.
  7. "General Fusion anuncia financiación para construir una nueva máquina de fusión con el objetivo de alcanzar el punto de equilibrio científico para 2026" .
  8. "Energía nuclear: Se construirá en el Reino Unido una planta de fusión respaldada por Jeff Bezos" . BBC News. 17 de junio de 2021. Consultado el 25 de junio de 2021 .
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