R.E.News future Technology-Drilling a Mile Down to Build Underground Nuclear Reactors
30/09/26-FR-English-NL-footer
UN RÉACTEUR NUCLÉAIRE À 1,6 KM SOUS TERRE Et si la prochaine centrale nucléaire commençait… par un forage ?
Image-creation R.E.News© via IA chat GPT
Imaginez une machine nucléaire descendue dans un puits de seulement quelques dizaines de pouces de diamètre, jusqu’à près de 1,6 kilomètre sous la surface.
C’est le pari de Deep Fission.
En Floride, l’entreprise vient de franchir une première étape spectaculaire : un prototype grandeur nature d’environ 20 pieds de long a été descendu dans un forage de 34 pouces, positionné puis récupéré à près de 100 pieds de profondeur.
Aucun combustible nucléaire. Mais une démonstration essentielle : le réacteur peut-il réellement entrer et sortir du puits ?
LA CENTRALE VERTICALE
Le concept Gravity veut inverser la logique traditionnelle du nucléaire.
Au lieu de construire autour du réacteur une immense infrastructure en surface, Deep Fission propose de placer un petit réacteur à eau pressurisée dans un forage profond rempli d’eau.
Selon la description actuelle du projet DFBR-1 par la NRC, le système viserait environ 45 MW thermiques, avec jusqu’à 15 MW électriques produits en surface.
À près d’un mile sous terre, la roche, l’eau et le puits deviennent alors partie intégrante de l’architecture du système.
La centrale ne s’étendrait plus horizontalement. Elle descendrait verticalement.
QUAND LE FORAGE DEVIENT NUCLÉAIRE
C’est ici que l’histoire devient particulièrement intéressante pour l’industrie du forage.
Deep Fission travaille avec Youngquist Brothers, spécialiste du forage de grands diamètres, dont l’expérience remonte à 1971 et qui indique avoir réalisé des forages dépassant 8 000 pieds.
Le défi n’est donc pas seulement de creuser profond.
Il faut maintenir un diamètre important, contrôler la géométrie du forage, traverser différentes formations géologiques et faire descendre puis remonter un équipement de plusieurs tonnes à travers des milliers de pieds de roche.
Un véritable chantier de génie civil vertical.
DE 100 PIEDS À 5 280 PIEDS
La démonstration américaine reste évidemment une première étape.
Entre 100 pieds testés et les quelque 5 280 pieds nécessaires pour atteindre une profondeur d’un mile, l’écart est immense.
Mais le principe est désormais passé du dessin à la réalité mécanique.
Le prochain défi sera beaucoup plus ambitieux : transformer cette opération en procédé industriel répétable, sûr et économiquement viable.
La réglementation devra naturellement suivre la même trajectoire. La NRC mène déjà des échanges préalables avec Deep Fission autour du futur DFBR-1.
LE FORAGE ENTRE DANS L’ÈRE NUCLÉAIRE
Si le concept franchit les étapes techniques et réglementaires, une nouvelle frontière pourrait s’ouvrir entre deux mondes jusqu’ici éloignés :
forage profond, nucléaire, géothermie et génie civil lourd.
Les entreprises capables de creuser des kilomètres sous terre pourraient demain participer à la construction de centrales électriques.
Et la centrale nucléaire elle-même pourrait prendre une forme radicalement différente :
non plus un immense bâtiment posé sur le sol… mais une machine enfouie dans la Terre.
Le prochain grand chantier nucléaire pourrait commencer sur une plateforme de forage.
NJC.© Info Deep Fission
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30/09/26-English
A NUCLEAR REACTOR 1.6 KM UNDERGROUND What if the next nuclear power plant started… with drilling?
Image-creation R.E.News© via IA chat GPT
Imagine a nuclear machine lowered into a well only a few dozen inches in diameter, nearly 1.6 kilometers below the surface.
That's the gamble Deep Fission is taking.
In Florida, the company has just taken a spectacular first step: a full-scale prototype about 20 feet long was lowered into a 34-inch borehole, positioned, and then retrieved nearly 100 feet deep.
No nuclear fuel. But a crucial demonstration: can the reactor actually enter and exit the well?
THE VERTICAL POWER PLANT
The Gravity concept aims to reverse the traditional logic of nuclear power.
Instead of building a massive surface infrastructure around the reactor, Deep Fission proposes placing a small pressurized water reactor in a deep borehole filled with water.
According to the NRC's current description of the DFBR-1 project, the system would generate approximately 45 MW of thermal power, with up to 15 MW of electrical power produced at the surface.
Nearly a mile underground, the rock, water, and well become integral parts of the system's architecture.
The power plant would no longer extend horizontally. It would descend vertically.
WHEN DRILLING GOES NUCLEAR
This is where the story becomes particularly interesting for the drilling industry.
Deep Fission is working with Youngquist Brothers, a specialist in large-diameter drilling, whose experience dates back to 1971 and which claims to have drilled wells exceeding 8,000 feet.
The challenge, therefore, is not simply drilling deep.
It requires maintaining a large diameter, controlling the well geometry, traversing various geological formations, and lowering and raising multi-ton equipment through thousands of feet of rock.
A veritable vertical civil engineering project.
FROM 100 FEET TO 5,280 FEET
The American demonstration is obviously just a first step.
Between the 100 feet tested and the approximately 5,280 feet needed to reach a depth of one mile, the gap is immense.
But the principle has now moved from the drawing board to mechanical reality.
The next challenge will be much more ambitious: transforming this operation into a repeatable, safe, and economically viable industrial process.
Regulations will naturally have to follow the same path. The NRC is already conducting preliminary discussions with Deep Fission regarding the future DFBR-1.
DRILLING ENTERS THE NUCLEAR AGE
If the concept passes the technical and regulatory hurdles, a new frontier could open between two worlds that have been far removed until now:
deep drilling, nuclear power, geothermal energy, and heavy civil engineering.
Companies capable of drilling kilometers underground could one day participate in the construction of power plants.
And the nuclear power plant itself could take a radically different form:
no longer a massive building on the ground… but a machine buried deep underground.
The next major nuclear project could begin on a drilling platform.
NJC.© Info Deep Fission
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30/09/26-NL
EEN KERNREACTOR 1,6 KM ONDER DE GROND Wat als de volgende kerncentrale zou beginnen met boren?
Image-creation R.E.News© via IA chat GPT
Stel je voor: een kernreactor die in een put van slechts enkele tientallen centimeters doorsnee wordt neergelaten, bijna 1,6 kilometer onder de grond.
Dat is het risico dat Deep Fission neemt.
In Florida heeft het bedrijf zojuist een spectaculaire eerste stap gezet: een prototype op ware schaal van ongeveer 6 meter lang werd in een boorgat van 86 centimeter neergelaten, gepositioneerd en vervolgens bijna 30 meter diep weer omhooggehaald.
Geen kernbrandstof. Maar wel een cruciale demonstratie: kan de reactor daadwerkelijk de put in en uit?
DE VERTICALE KRACHTCENTRALE
Het Gravity-concept is erop gericht de traditionele logica van kernenergie om te keren.
In plaats van een enorme bovengrondse infrastructuur rond de reactor te bouwen, stelt Deep Fission voor om een kleine drukwaterreactor in een diep boorgat gevuld met water te plaatsen.
Volgens de huidige beschrijving van het DFBR-1-project door de NRC zou het systeem ongeveer 45 MW thermische energie opwekken, met maximaal 15 MW elektrische energie aan de oppervlakte.
Bijna anderhalve kilometer onder de grond vormen het gesteente, het water en de put een integraal onderdeel van de architectuur van het systeem.
De energiecentrale zou niet langer horizontaal doorlopen, maar verticaal de diepte in gaan.
WANNEER BOREN NUCLEAIRE WORDT
Dit is waar het verhaal bijzonder interessant wordt voor de boorindustrie.
Deep Fission werkt samen met Youngquist Brothers, een specialist in boren met grote diameters, die al sinds 1971 ervaring heeft en beweert putten te hebben geboord van meer dan 2400 meter.
De uitdaging is dus niet alleen diep boren.
Het vereist het behouden van een grote diameter, het beheersen van de putgeometrie, het doorkruisen van verschillende geologische formaties en het laten zakken en hijsen van apparatuur van meerdere tonnen door duizenden meters gesteente.
Een waarlijk verticaal civieltechnisch project.
VAN 30 METER TOT 1600 METER
De Amerikaanse demonstratie is uiteraard slechts een eerste stap.
Tussen de geteste 30 meter en de circa 1600 meter die nodig is om een diepte van 1,6 kilometer te bereiken, is het verschil enorm.
Maar het principe is nu van de tekentafel naar de mechanische realiteit gegaan.
De volgende uitdaging zal veel ambitieuzer zijn: deze operatie omzetten in een herhaalbaar, veilig en economisch haalbaar industrieel proces.
Regelgeving zal uiteraard hetzelfde pad moeten volgen. De NRC voert al voorbereidende gesprekken met Deep Fission over de toekomstige DFBR-1.
BOREN BETREEDT HET NUCLEAIRE TIJDPERK
Als het concept de technische en regelgevende hindernissen overwint, zou er een nieuwe grens kunnen ontstaan tussen twee werelden die tot nu toe ver van elkaar verwijderd waren:
diepboren, kernenergie, geothermische energie en zware civiele techniek.
Bedrijven die kilometers onder de grond kunnen boren, zouden op een dag kunnen deelnemen aan de bouw van energiecentrales.
En de kerncentrale zelf zou een radicaal andere vorm kunnen aannemen:
niet langer een enorm gebouw op de grond… maar een machine diep onder de grond.
Het volgende grote kernenergieproject zou wel eens kunnen beginnen op een boorplatform.
NJC.© Info Deep Fission
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Date de dernière mise à jour : 30/09/2026

