Fusion Energy LCOE & Tritium Breeding Terminal
Magnetischer Fusions-Einschluss (HTS Tokamak & Stellarator) · Q-Plasma Leistungsbilanz · Tritium-Brutverhältnis (TBR) · 24/7 Grundlast-LCOE (€/MWh) & Euratom Konformität.
Fusions- & Kraftwerksparameter
Kraftwerks-Ökonomie & Stromgestehungskosten (LCOE)
Stromgestehungskosten (LCOE)
64.64 € / MWh
24/7 Firm BaseloadNetto-Einspeiseleistung
414 MWe
3.191.443 MWh/aJahres-EBITDA
236.6 Mio. €
80.6% MargeProjekt-Amortisation
9.49 Jahre
40 J. Design-LifeKraftwerks-Leistungsbilanz & Kostenstruktur
Brutto-Stromerzeugung:504 MWe
Eigenbedarf & Kryo-Last:90 MWe
Netto-Investition (nach Grant):2247 Mio. €
Jahres-PPA-Umsatz:293.6 Mio. €
Divertor-Ersatz (annualisiert):8.40 Mio. €/a
Gesamte Jahres-OpEx:57.0 Mio. €/a
Executive Synthesis & Euratom Genehmigungs-Dossier
HTS-Magnet-Tokamak Leistungsbilanz: Das Kraftwerk erzeugt bei 1200 MW thermischer Leistung eine Netto-Stromabgabe von 414 MWe (3.191.443 MWh/a bei 88% Kapazitätsfaktor).
Gestehungskosten (LCOE): Der Levelized Cost of Electricity liegt bei 64.64 €/MWh bei planmäßig 40 Jahren Auslegungslebensdauer und 6% WACC.
Tritium-Brutrate (TBR 1.18): Vollständige Brennstoffautarkie ohne externen Zukauf; Lithium-6-Blei-Blanket sichert kontinuierliche Tritium-Nachbrütung mit Sicherheitsmarge.
Erlös- & Investitionsprofil: Bei 92 €/MWh Grundlast-PPA erzielt die Anlage ein Jahres-EBITDA von 236.6 Mio. € (80.6% Marge) und amortisiert sich in 9.49 Jahren.
Konformität mit Euratom Roadmap, IAEA Fusion Safety Standards & StrlSchG.
Methodik, Euratom Fusions-Roadmap & Thermodynamische Leistungsbilanz
HTS Supraleiter & Magnetfeld (B ≥ 20 T)
Hochtemperatur-Supraleiter (REBCO) verdoppeln die Magnetfeldstärke gegenüber Niedertemperatur-Magneten, was das Fusionsvolumen und die CapEx pro Megawatt elektrischer Nettoleistung drastisch reduziert.Tritium-Brutverhältnis (TBR ≥ 1.05)
Durch Neutronenbeschuss von Lithium-6 im Brutblanket erzeugt das Kraftwerk mehr Tritium als es verbraucht und garantiert vollständige Brennstoffautarkie ohne externe Isotopen-Lieferketten.Inhärente Sicherheit & Null Endlager-Risiko
Keine Kettenreaktion möglich; Plasmazusammenbruch bei Störung binnen Millisekunden. Keine langlebigen hochradioaktiven Spaltprodukte (Abklingzeit unter 100 Jahre, kein AtG-Endlager notwendig).