Metas 6,6-GW-Atomkraft-Deal: Das größte nukleare Unternehmensabkommen der Geschichte

Meta sichert sich bis zu 6,6 GW Atomkraft durch 20-jährige Vereinbarungen mit Vistra, TerraPower und Oklo und positioniert sich damit als einer der größten Unternehmenskäufer von Atomkraft in der amerikanischen Geschichte, während das Unternehmen seinen 1-GW-Prometheus-KI-Supercluster mit Energie versorgt.

Metas 6,6-GW-Atomkraft-Deal: Das größte nukleare Unternehmensabkommen der Geschichte

Metas 6,6-GW-Atomkraft-Deal: Das größte Nuklear-Abkommen eines Unternehmens in der Geschichte

Meta Platforms verpflichtete sich am 9. Januar 2026 zum Kauf von bis zu 6,6 Gigawatt Atomstrom durch 20-jährige Vereinbarungen mit drei Energieunternehmen.1 Die Deals mit Vistra, TerraPower und Oklo positionieren Meta als einen der bedeutendsten Unternehmenskäufer von Kernenergie in der amerikanischen Geschichte.2 Die Vereinbarungen kombinieren sofortigen Zugang zu bestehenden Atomkraftwerken in Ohio und Pennsylvania mit Investitionen in die Entwicklung von kleinen modularen Reaktoren der nächsten Generation.3

TL;DR

Meta unterzeichnete drei Atomkraft-Vereinbarungen für insgesamt bis zu 6,6 GW saubere Energie bis 2035. Vistra wird 2,6 GW aus bestehenden Anlagen plus 433 MW an Upgrades bei den Anlagen Perry, Davis-Besse und Beaver Valley bereitstellen. Oklo wird einen 1,2-GW-Campus mit fortschrittlichen Reaktoren in Pike County, Ohio, entwickeln, der möglicherweise bis 2030 online geht. TerraPower wird bis 2032 zwei 345-MW-natriumgekühlte Reaktoren liefern mit Optionen für sechs weitere Einheiten. Die Energie wird Metas Prometheus-AI-Supercluster in New Albany, Ohio, unterstützen – das erste Rechenzentrum der Welt, das über 1 GW Energie benötigt.

Die Atomkraft-Strategie hinter Prometheus

Metas Prometheus-Supercluster stellt einen fundamentalen Wandel im Maßstab der KI-Infrastruktur dar. Die im Bau befindliche Anlage in New Albany, Ohio, erstreckt sich über fünf massive Rechenzentrumsgebäude auf einem 300 Hektar großen Industriegelände.4 CEO Mark Zuckerberg bestätigte, dass der 1-GW-Cluster 2026 online gehen wird, um KI-Modelle der nächsten Generation von Llama zu trainieren.5

Die schiere Leistungsanforderung trieb Meta in Richtung Atomenergie. Rechenzentren dieser Größenordnung können sich nicht allein auf intermittierende erneuerbare Quellen verlassen. Atomkraft bietet rund um die Uhr kohlenstofffreie Grundlast-Energie, die Solar- und Windenergie nicht bieten können.6 Ein einzelner herkömmlicher Kernreaktor erzeugt etwa 800 MW, während KI-Rechenzentren bis zu 5 GW benötigen können.7

Die PJM Interconnection, die das Stromnetz für Ohio und 12 andere Staaten verwaltet, steht bereits ab Juni 2026 vor einer Kapazitätsknappheit.8 Kapazitätspreise sind von 28,92 $ pro Megawatt-Tag in 2024/25 auf 329,17 $/MW-Tag in 2026/27 gestiegen.9 Rechenzentren machten 6,5 Milliarden $ oder 40% der 16,4 Milliarden $ Kosten aus PJMs Dezember-Kapazitätsauktion aus.10

Metas Atomstrategie adressiert sowohl die Anforderung für kohlenstofffreie Energie als auch die Netzzuverlässigkeitskrise. Durch Investitionen in Aufrüstungen bestehender Anlagen und die Finanzierung neuer Reaktorentwicklung trägt Meta zur Erweiterung der Grundlastenergieerzeugung in einer Region bei, in der das Nachfragewachstum von 0,3% jährlich in 2021-Prognosen auf 3,6% jährlich in aktuellen Projektionen beschleunigt hat.11

Vistra-Vereinbarung: 2,6 GW aus bestehenden Atomkraftwerken

Die Vistra-Partnerschaft liefert die unmittelbarste Energie. Meta unterzeichnete 20-Jahres-Vereinbarungen zum Kauf von mehr als 2,1 GW Energie aus zwei betriebenen Atomkraftwerken in Ohio.12 Der Deal verlängert die Betriebslizenzen jeder Anlage um weitere 20 Jahre.13

Perry Nuclear Plant

Perry operiert als Einzeleinheiten-Anlage am Lake Erie, etwa 65 Kilometer nordöstlich von Cleveland. Die Anlage erzeugt 1.268 MW und beschäftigt mehr als 600 Vollzeitmitarbeiter in der North Perry-Gegend.14 Der Siedewasserreaktor begann den kommerziellen Betrieb 1987 und erhielt 2021 eine 20-jährige Lizenzverlängerung von der Nuclear Regulatory Commission.15

Davis-Besse Nuclear Plant

Davis-Besse liegt am Lake Erie etwa 56 Kilometer östlich von Toledo in Oak Harbor, Ohio. Der Einzeleinheiten-Druckwasserreaktor hat eine Kapazität von etwa 900 MW.16 Die Anlage ist seit 1977 in Betrieb und dient als einer der größten Arbeitgeber in Ottawa County.17

Beaver Valley Nuclear Plant

Vistras Beaver Valley-Anlage in Shippingport, Pennsylvania, fügt geografische Diversität zu Metas Atomportfolio hinzu. Die Zwei-Einheiten-Anlage hat Lizenzen, die bis 2036 und 2047 für ihre jeweiligen Einheiten laufen.18 Die Anlage stellt etwa 1.800 MW kombinierte Kapazität für das PJM-Netz bereit.19

Kapazitäts-Aufrüstungen

Über den Kauf bestehender Leistung hinaus finanziert Meta 433 MW an Ausrüstungs-Upgrades in allen drei Anlagen. Diese Aufrüstungen stellen mehr als 15% der gesamten vertraglichen Kapazität dar.20 Die Upgrades werden neue Kapazität zur PJM-Region hinzufügen, mit Fertigstellung in den frühen 2030ern erwartet.21

Metas Käufe beginnen Ende 2026, mit zusätzlicher Kapazität, die bis 2034 online geht, wenn die vollen 2.609 MW betriebsbereit sein werden.22

Anlage Standort Kapazität Meta-Kaufbeginn Lizenzverlängerung
Perry North Perry, OH 1.268 MW Ende 2026 +20 Jahre
Davis-Besse Oak Harbor, OH ~900 MW Ende 2026 +20 Jahre
Beaver Valley Shippingport, PA ~1.800 MW Ende 2026 +20 Jahre
Aufrüstungen (alle 3) Verschiedene 433 MW Frühe 2030er N/A

Oklo-Partnerschaft: 1,2-GW-Campus für fortschrittliche Reaktoren

Oklo Inc. wird einen Campus für fortschrittliche Nukleartechnologie in Pike County, Ohio, mit einer Zielkapazität von 1,2 GW entwickeln.23 Das Projekt stellt die ehrgeizigste Bereitstellung von Oklos Aurora Powerhouse-Reaktoren bisher dar.

Pike County-Standort

Ein Oklo-Tochterunternehmen kaufte im Dezember 2025 eine 83 Hektar große Parzelle vom U.S. Department of Energy für 5,15 Millionen $.24 Der Standort liegt an der US Highway 23 auf Land, das zuvor mit bundesweiten Urananreicherungsoperationen verbunden war.25 Der Standort durchläuft eine jahrzehntelange Sanierung radioaktiver und toxischer Kontamination, wobei Bereiche für die Entwicklung verfügbar werden, sobald die Sanierung abgeschlossen ist.26

Aurora Powerhouse-Technologie

Oklos Aurora Powerhouse-Reaktoren produzieren jeweils 75 MW Strom.27 Das Unternehmen muss mehr als ein Dutzend Einheiten errichten, um Metas 1,2-GW-Auftrag zu erfüllen. Das Design verwendet metallischen Brennstoff und eine natriumgekühlte schnelle Reaktorkonfiguration.28

Zeitplan und Phasen

Vorbauarbeiten und Standortcharakterisierung beginnen 2026.29 Oklo visiert die erste Phase bereits 2030 online an, mit schrittweiser Erweiterung bis zu den vollen 1,2 GW bis 2034.30

Jedes Kraftwerk benötigt etwa 35 permanente Arbeitsplätze plus 16 zusätzliche Positionen pro Einheit für Verwaltung und technische Ingenieurarbeit.31 Das vollständige Projekt wird Tausende von Arbeitsplätzen für die Pike County-Gemeinde schaffen.32

Regulatorische Herausforderungen

Oklo steht vor erheblichen Lizenzierungshürden. Die U.S. Nuclear Regulatory Commission lehnte 2022 Oklos kombinierte Lizenzantrag für ihr Aurora-Design am Idaho National Laboratory ab und verwies auf unzureichende Sicherheits- und Designinformationen.33 Die Ablehnung war bemerkenswert, weil die NRC den Antrag ablehnte, anstatt Überarbeitungen zu fordern.34

Das Unternehmen hat zwei von 16 Schritten im Lizenzierungsprozess für ihr Idaho-Projekt abgeschlossen und wird separate Lizenzen für die Pike County-Anlagen benötigen.35 Die NRCs Herangehensweise an die Lizenzierung neuartiger Reaktordesigns bleibt eine kritische Variable in Oklos Bereitstellungszeitplan.

Sam Altman-Verbindung

OpenAI-CEO Sam Altman besitzt einen 4,3%-Anteil an Oklo im Wert von etwa 650 Millionen $.36 Oklo ging 2024 durch eine Zweckerwerbsgesellschaft an die Börse, die Altman mitgründete. Er trat im April als Vorsitzender von Oklos Vorstand zurück, um dem Unternehmen zu helfen, Kunden zu gewinnen, die mit OpenAI konkurrieren.37

TerraPower-Vereinbarung: Natriumgekühlte schnelle Reaktoren

TerraPower, das Nuklear-Startup, das von Bill Gates mitgegründet wurde, wird Meta mit mindestens zwei 345-MW-Natrium-Reaktoren versorgen.38 Der Deal beinhaltet Optionen für bis zu sechs zusätzliche Einheiten, mit Lieferung für 2035 geplant.39

Natrium-Technologie

Der Natrium-Reaktor verwendet ein natriumgekühltes schnelles Reaktordesign, eine Generation-IV-Technologie, die bei höheren Temperaturen und niedrigerem Druck als herkömmliche Leichtwasserreaktoren arbeitet.40 Das charakteristische Merkmal ist ein integriertes Schmelzsalz-Wärmespeichersystem, das es der Anlage ermöglicht, die Leistung über fünf Stunden auf 500 MW zu flexibilisieren.41

Diese Fähigkeit ermöglicht es dem Natrium, als "Nuklearbatterie" zu fungieren und feste Energie zu liefern, um intermittierende erneuerbare Erzeugung auszugleichen.42 Die Flexibilität adressiert eine der Hauptherausforderungen für Netzbetreiber, die zunehmende Solar- und Windpenetration verwalten.

Wyoming-Demonstrationsprojekt

TerraPower begann im Juni 2024 mit dem Bau seines ersten Natrium-Reaktors in Kemmerer, Wyoming.43 Das Projekt markiert den ersten kommerziellen fortschrittlichen Reaktor seiner Art in der Nation, gebaut auf Land in der Nähe eines stillgelegten Kohlekraftwerks.44

Die NRC hat ihre vorläufige Sicherheitsbewertung von TerraPowers Baugenehmigungsantrag abgeschlossen. Die Behörde erwartet die Finalisierung ihrer Sicherheitsbewertung bis Juni 2026 und ihrer Umweltprüfung bis Mai 2026.45

HALEU-Brennstoff-Beschränkungen

TerraPowers Natrium visierte ursprünglich kommerziellen Betrieb bis 2028 an, aber Brennstoffversorgungsprobleme haben den Zeitplan auf 2030 und darüber hinaus verschoben.46 Der Reaktor benötigt High-Assay Low-Enriched Uranium (HALEU), angereichert zwischen 5% und 20%.47

Russland betreibt derzeit die einzige Anlage, die HALEU im kommerziellen Maßstab herstellt.48 Das U.S. Department of Energy projiziert eine Nachfrage nach mehr als 40.000 Kilogramm HALEU bis 2030, aber die inländische Produktionskapazität bleibt bei weniger als einer Tonne pro Jahr vernachlässigbar.49

Centrus Energy startete kommerzielle Anreicherungsaktivitäten in Ohio mit dem Ziel der HALEU-Produktion, um einen 2,3-Milliarden-$-Rückstand anzugehen.50 Urenco USA produzierte Ende 2025 ihr erstes angereichertes Uran über 5% in New Mexico.51 Das Savannah River National Laboratory visiert Dezember 2027 für seine erste HALEU-Lieferung an, um frühe SMR-Bereitstellung zu unterstützen.52

TerraPower-Kennzahl Wert
Anfangseinheiten 2 × 345 MW
Optionseinheiten Bis zu 6 zusätzliche
Gesamte potenzielle Kapazität 2,76 GW
Grundleistung 345 MW pro Einheit
Spitzenleistung (mit Speicher) 500 MW pro Einheit
Erste Lieferung 2032 (geschätzt)
Vollständige Lieferung 2035

Wie Metas Deal mit anderen Tech-Nuklear-Vereinbarungen vergleicht

Metas 6,6-GW-Verpflichtung stellt die größte einzelne Nuklear-Vereinbarung eines Unternehmens in der amerikanischen Geschichte dar. Big-Tech-Unternehmen unterzeichneten im vergangenen Jahr Verträge für mehr als 10 GW möglicher neuer Nuklearkapazität in den Vereinigten Staaten.53

Microsoft: Three Mile Island-Neustart

Microsoft unterzeichnete eine 20-Jahres-, 16-Milliarden-$-Stromabnahme-Vereinbarung mit Constellation Energy zum Neustart von Three Mile Island Unit 1.54 Die 835-MW-Anlage zielt auf einen 2028er Neustart. Die Vereinbarung sorgte für Kontroversen aufgrund der Verbindung des Standorts mit der partiellen Kernschmelze von 1979 in Unit 2, obwohl Unit 1 sicher bis zur Stilllegung 2019 betrieben wurde.55

Google: Kairos Power SMR-Flotte

Google führte den ersten US-amerikanischen SMR-Flottendeal mit Kairos Power für 500 MW durch.56 Die Vereinbarung zielt auf erste Bereitstellung bis 2030 mit zusätzlichen Reaktoren bis 2035. Google unterzeichnete auch eine 200-MW-Stromabnahme-Vereinbarung mit Commonwealth Fusion Systems für Fusionsenergie, die in den frühen 2030ern erwartet wird.57

Amazon: Vielschichtige Nuklearstrategie

Amazon verpflichtete sich zu über 20 Milliarden $ für nuklear betriebene Rechenzentrumsinfrastruktur.58 Das Unternehmensdeal mit Talen Energy sichert 1,9 GW vom Susquehanna-Atomkraftwerk in Pennsylvania bis 2042.59 Amazon führte eine 500-Millionen-$-Investition in X-energy an, um gasgekühlte SMRs zu entwickeln, die mindestens 5 GW bis 2039 produzieren.60

Zusätzliche Amazon-Vereinbarungen mit Energy Northwest und Dominion Energy werden mehrere fortschrittliche SMRs in Washington State und Virginia produzieren.61

Unternehmen Deal-Größe Partner Technologie Zieldatum
Meta 6,6 GW Vistra, TerraPower, Oklo Bestehende + SMR 2026-2035
Microsoft 835 MW Constellation Neustart 2028
Google 500 MW + 200 MW Kairos, CFS SMR + Fusion 2030+
Amazon 1,9 GW + 5 GW Talen, X-energy Bestehende + SMR 2039

Metas Ansatz sticht hervor durch die Kombination von sofortigem Grundlast-Zugang durch Vistra mit Investitionen in mehrere SMR-Technologien durch TerraPower und Oklo. Die diversifizierte Strategie hedgt gegen Verzögerungen in einem einzelnen fortschrittlichen Reaktorprogramm, während sie kurzfristige Energie für Prometheus sichert.

Netzimpact und regionale Auswirkungen

Die Ohio- und Pennsylvania-Atomkraftwerke, die Metas Rechenzentren versorgen, operieren innerhalb der PJM Interconnection. PJM verwaltet das Netz für 65 Millionen Menschen in 13 Staaten und dem District of Columbia.62

Kapazitätskrise

PJM hat vor einer Kapazitätsknappheit gewarnt, die das System bereits ab Juni 2026 betrifft.63 Die annualisierte Lastwachstumsrate für die Sommerspitzennachfrage ist von 0,3% pro Jahr in 2021-Prognosen auf 3,6% pro Jahr in aktuellen 10-Jahres-Projektionen gesprungen.64

Rechenzentren verbinden sich schneller mit dem Netz, als neue Energieversorgung gebaut werden kann.65 Wenn sich nichts ändert, könnte die Region bis Juni 2027 unter Zuverlässigkeitsstandards fallen und das Risiko rollender Stromausfälle während extremer Wetterereignisse erhöhen.66

Metas Beitrag zur Netzstabilität

Metas Finanzierung von 433 MW in Aufrüstungen bei Vistras bestehenden Anlagen fügt neue Erzeugungskapazität hinzu, um die Knappheit anzugehen.67 Diese Upgrades tragen zu den 51 Erzeugungsressourcenprojekten bei, die PJM ausgewählt hat, um kurzfristiges Nachfragewachstum anzugehen, bestehend aus 39 Aufrüstungen und 12 Neubauvorschlägen.68

Der Oklo-Campus in Pike County wird 1,2 GW saubere Grundlast-Energie direkt in den PJM-Markt hinzufügen.69 Verteilt über den 2030-2034-Zeitraum kommt diese Kapazität an, wenn das Netz seinen schwerwiegendsten Beschränkungen gegenübersteht.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Metas Nuklearinvestitionen werden erhebliche regionale Beschäftigung generieren. Die bestehenden Vistra-Anlagen beschäftigen über 1.200 Arbeiter in den drei Anlagen.70 Der Oklo-Campus wird Tausende von Bau- und permanenten Positionen zu Pike County hinzufügen, einer der wirtschaftlich benachteiligten Gebiete des Staates.71

Infrastrukturprojekte, die Prometheus unterstützen, erweitern die wirtschaftlichen Auswirkungen. Ohio Power Siting Board genehmigte Pläne für Will-Power OH zum Bau einer 200-MW-Erdgaserzeugungsanlage in New Albany, mit einer zweiten 200-MW-Anlage in Prüfung.72

Herausforderungen und Risiken

Regulatorische Unsicherheit

Fortschrittliche Reaktordesigns von Oklo und TerraPower erfordern NRC-Genehmigungsverfahren, die sich erheblich von der Lizenzierung für herkömmliche Leichtwasserreaktoren unterscheiden.73 Die NRC hat wenige neuartige Reaktoranträge bearbeitet, und die Behörde lehnte Oklos ersten Antrag 2022 ab.74

TerraPowers Natrium steht vor einem anderen regulatorischen Weg, wobei die NRC die Fertigstellung ihrer Baugenehmigungsprüfung bis Mitte 2026 anvisiert.75 Der Übergang von Baugenehmigung zur Betriebslizenz beinhaltet jedoch zusätzliche regulatorische Meilensteine.

Brennstoff-Lieferkette

HALEU-Verfügbarkeit bleibt die größte Barriere für SMR-Bereitstellung.76 Mehr als die Hälfte der SMR-Designs, die HALEU verwenden wollen, sind nicht über unverbindliche Vereinbarungen für Brennstoffversorgung hinausgekommen.77 Die US-Nuklearindustrie warnt, dass die Bereitstellung einiger Designs aufgrund von HALEU-Knappheit mehrjährige Verzögerungen erleben könnte.78

Die inländische Anreicherungskapazität expandiert, wird aber Jahre benötigen, um kommerziellen Maßstab zu erreichen. Bis Lieferketten reifen, stehen fortschrittliche Reaktoren, die von HALEU abhängig sind, vor Brennstoffbeschränkungen, die Metas TerraPower-Lieferzeitplan verzögern könnten.79

Bau- und Kostenüberschreitungen

Nuklearbauprojekte haben historisch erhebliche Verzögerungen und Kostensteigerungen erfahren. Die Vogtle-Einheiten 3 und 4 in Georgia, die einzigen neuen Atomkraftwerke, die in den USA in Jahrzehnten fertiggestellt wurden, gingen Jahre zu spät und Milliarden über dem Budget online.80

SMR-Befürworter argumentieren, dass Fabrikfertigung und kleinerer Maßstab die Kostenvorhersagbarkeit verbessern werden.81 Allerdings hat noch kein kommerzieller SMR in den Vereinigten Staaten operiert, um diese Projektionen zu validieren.

Wichtige Erkenntnisse

Für Infrastrukturplaner:

  • Metas phasierter Ansatz, der bestehende Nuklearkapazität mit SMR-Investitionen kombiniert, bietet eine Vorlage für die Sicherung von Grundlastenergie bei gleichzeitiger Absicherung des Technologierisikos
  • Die 433 MW an Anlagen-Aufrüstungen demonstrieren, dass schrittweise Kapazitätserweiterungen zu bestehenden Anlagen neue Erzeugung schneller liefern können als Greenfield-Konstruktion
  • Pike Countys Standortauswahl auf saniertem DOE-Land veranschaulicht entstehende Möglichkeiten für Nuklearentwicklung auf Bundeseigentum

Für Betriebsteams:

  • Vistras 20-Jahres-Stromabnahme-Vereinbarungen, die Ende 2026 beginnen, richten sich an Prometheus-Bereitstellungszeitpläne aus
  • Mehrere Nuklearlieferanten reduzieren Single-Point-of-Failure-Risiko in der Energieversorgungskette
  • Netzinterkonnektion durch PJM bietet Zugang zu einem tiefen Großhandels-Energiemarkt mit etablierten Abrechnungsmechanismen

Für strategische Führungskräfte:

  • Die 6,6-GW-Verpflichtung positioniert Meta konkurrenzfähig gegen Microsoft, Google und Amazon bei der Sicherung zuverlässiger KI-Trainingsinfrastruktur
  • Nuklearenergie-Vereinbarungen sperren langfristige Stromkosten ein und hedgen gegen PJM-Kapazitätspreisvolatilität, die 10-fache Steigerungen gesehen hat
  • Investitionen in TerraPower und Oklo schaffen Optionalität auf Reaktortechnologie der nächsten Generation, während Konkurrenten sich auf einzelne Anbieter konzentrieren

Der Maßstab der KI-Infrastrukturnachfrage verlangt Energielösungen, die dazu passen. Nuklearenergie bietet die zuverlässige, kohlenstofffreie Grundlasterzeugung, die intermittierende erneuerbare Energien nicht liefern können. Metas 6,6-GW-Vereinbarung etabliert das Unternehmen als First Mover in der nuklear betriebenen KI-Rechenzentrumsära.

Für Organisationen, die ähnliche Infrastrukturherausforderungen bewältigen, bietet Introl Expertise in Rechenzentrum-Energiearchitektur und -bereitstellung im Maßstab von einzelnen Anlagen bis zu Multi-Gigawatt-Campus.

Referenzen


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  3. TechCrunch. "Meta signs deals with three nuclear companies for 6-plus GW of power." January 9, 2026. https://techcrunch.com/2026/01/09/meta-signs-deals-with-three-nuclear-companies-for-6-plus-gw-of-power/ 

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  58. Nasdaq. "Amazon, Google And Microsoft Bet Big On Nuclear." https://www.nasdaq.com/press-release/amazon-google-and-microsoft-bet-big-nuclear-ais-growing-energy-demands-fuel-new 

  59. CNBC. "Why tech giants such as Microsoft, Amazon, Google and Meta are betting big on nuclear power." https://www.cnbc.com/2024/12/28/why-microsoft-amazon-google-and-meta-are-betting-on-nuclear-power.html 

  60. Quartz. "Amazon is joining Google and Microsoft in going big on nuclear power." https://qz.com/amazon-google-microsoft-nuclear-power-ai-data-centers-1851673653 

  61. Amazon nuclear partnership announcements, 2024-2025. 

  62. PJM Interconnection. Regional transmission organization overview. 

  63. PJM Inside Lines. 2025 Year in Review: Planning Prepares for Burgeoning Electricity Demand. 

  64. PJM Inside Lines. 2026 Long-Term Load Forecast Report. 

  65. Canary Media. "PJM needs flexible data centers. Here's a blueprint." https://www.canarymedia.com/articles/data-centers/pjm-needs-flexible-data-centers 

  66. NRDC. "Building Data Centers Without Breaking PJM." https://www.nrdc.org/bio/tom-rutigliano/building-data-centers-without-breaking-pjm 

  67. Vistra and Meta agreements, January 2026. 

  68. PJM Inside Lines. "PJM Chooses 51 Generation Resource Projects To Address Near-Term Electricity Demand Growth." https://insidelines.pjm.com/pjm-chooses-51-generation-resource-projects-to-address-near-term-electricity-demand-growth/ 

  69. Oklo Inc. Pike County project grid interconnection plans. 

  70. Vistra Corp. employee count data for Ohio and Pennsylvania nuclear facilities. 

  71. Pike County economic statistics, Ohio Development Services Agency. 

  72. Data Center Frontier. "Ownership and Power Challenges in Meta's Hyperion and Prometheus Data Centers." https://www.datacenterfrontier.com/hyperscale/article/55310441/ownership-and-power-challenges-in-metas-hyperion-and-prometheus-data-centers 

  73. NRC. Advanced reactor licensing framework documentation. 

  74. NRC. 2022 Oklo application denial order. 

  75. NRC. TerraPower Natrium review schedule. 

  76. World Nuclear Association. SMR Global Tracker. https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-power-reactors/small-modular-reactors/small-modular-reactor-smr-global-tracker 

  77. NEA Report. HALEU supply chain analysis, 2025. 

  78. U.S. nuclear industry HALEU supply warnings, 2025. 

  79. Stanford. "Understand Small Modular Reactors." https://understand-energy.stanford.edu/news/understand-small-modular-reactors 

  80. Georgia Power. Vogtle Units 3 and 4 completion documentation. 

  81. SMR industry cost projections, various sources. 

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