Energía nuclear para la IA: dentro de los acuerdos energéticos de los centros de datos

Energía nuclear para la IA: dentro de los acuerdos energéticos de los centros de datos

Energía nuclear para la IA: dentro de los acuerdos energéticos de los centros de datos

Actualizado el 11 de diciembre de 2025

Actualización de diciembre de 2025: Las grandes tecnológicas firman más de 10GW de nueva capacidad nuclear en EE.UU. en el último año. El reinicio de Three Mile Island por parte de Microsoft con un acuerdo de $16B a 20 años (835MW) previsto para 2028. Google/Kairos Power firman el primer acuerdo corporativo de flota de SMR en EE.UU. (500MW, 2030+). Amazon invierte más de $20B convirtiendo Susquehanna en un campus de IA. Meta emite una solicitud de propuestas para 1-4GW de nueva energía nuclear. La electricidad global de los centros de datos crece de 460 TWh (2024) a 1.300 TWh (2035).

Las grandes empresas tecnológicas firmaron contratos por más de 10 gigavatios de posible nueva capacidad nuclear en Estados Unidos durante el último año.¹ Microsoft se comprometió a un acuerdo de compra de energía de 20 años y 835 megavatios para reiniciar Three Mile Island.² Google encargó hasta 500 megavatios de reactores modulares pequeños a Kairos Power.³ Amazon invirtió más de $20 mil millones convirtiendo el sitio de Susquehanna en un campus de centros de datos de IA alimentado por energía nuclear.⁴ Meta emitió una solicitud de propuestas orientada a 1 a 4 gigavatios de nueva generación nuclear.⁵ La energía nuclear se transformó de una industria en declive a la pieza central de la estrategia de infraestructura de IA.

El giro refleja matemáticas fundamentales. La generación global de electricidad para centros de datos crecerá de 460 teravatios-hora en 2024 a más de 1.000 teravatios-hora en 2030 y 1.300 teravatios-hora en 2035.⁶ La energía nuclear proporciona energía base libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que las energías renovables no pueden igualar. A medida que los hiperescaladores agotan la capacidad disponible de la red y enfrentan compromisos de sostenibilidad, la energía nuclear se convierte en la solución que satisface ambos requisitos.

Microsoft y Three Mile Island

Casi 50 años después de que una fusión parcial convirtiera a Three Mile Island en sinónimo de desastre nuclear, la planta se prepara para regresar alimentando los centros de datos de IA de Microsoft.⁷ Microsoft firmó un acuerdo de 20 años con Constellation Energy para la electricidad de la instalación reactivada.⁸ El acuerdo, valorado en $16 mil millones, alimentará los centros de datos de IA de Microsoft a través del Crane Clean Energy Center, como se renombrará la planta.⁹

La instalación de 837 megavatios en Pensilvania espera reabrir en 2028.¹⁰ Microsoft tomará el 100 por ciento de la producción de la planta.¹¹ La duración de 20 años supera significativamente los PPAs tradicionales de energía solar y eólica de Microsoft, reflejando la escala y confiabilidad requeridas para la infraestructura de IA.¹²

El reactor que reabrirá no estuvo involucrado en el accidente de 1979.¹³ Constellation cerró la Unidad 1 en 2019 debido a pérdidas operativas.¹⁴ El compromiso de Microsoft proporciona la certeza de ingresos requerida para justificar la inversión en el reinicio.

El progreso continuó durante 2025. Constellation presentó una solicitud para renombrar la instalación en febrero, un informe actualizado de desmantelamiento en marzo, y solicitudes para rescindir las exenciones otorgadas durante el desmantelamiento de abril a junio.¹⁵ El gobernador Josh Shapiro apareció con ejecutivos de Constellation y Microsoft el 25 de junio de 2025, dando la bienvenida a los trabajadores que regresaban y destacando el papel de la energía nuclear en el plan energético de Pensilvania.¹⁶

Google y los SMR de Kairos Power

Google y Kairos Power firmaron lo que parece ser el primer acuerdo corporativo para desarrollar una flota de reactores modulares pequeños en Estados Unidos.¹⁷ El acuerdo cubre hasta 500 megavatios en seis a siete reactores.¹⁸ Los reactores entrarán en funcionamiento hasta 2035, con el primero previsto para 2030.¹⁹

Google y Kairos desplegarán una planta nuclear avanzada conectada a la red eléctrica de Tennessee Valley Authority para 2030.²⁰ El reactor Hermes 2 desarrollado por Kairos despachará 50 megavatios de electricidad.²¹ TVA comprará la electricidad a través de un acuerdo de compra de energía, convirtiéndose en la primera empresa de servicios públicos de EE.UU. en firmar un acuerdo de compra con una planta nuclear avanzada.²² La electricidad alimentará los centros de datos de Google en el condado de Montgomery, Tennessee, y el condado de Jackson, Alabama.²³

Kairos utiliza un sistema de enfriamiento de sales fundidas combinado con combustible cerámico tipo guijarro para transportar calor a una turbina de vapor.²⁴ La empresa recibió un permiso de construcción de la Comisión Reguladora Nuclear en noviembre de 2024.²⁵ Una solicitud de licencia de operación seguirá antes del inicio de la planta.

La estructura financiera asigna el riesgo apropiadamente. Kairos y Google asumen el riesgo financiero de construir el proyecto pionero.²⁶ TVA proporciona el flujo de ingresos a través del PPA.²⁷ El acuerdo asegura que los consumidores no carguen con los costos del primer proyecto mientras permite que la tecnología alcance escala comercial.

Las inversiones nucleares de Amazon

Amazon invirtió $650 millones en un campus de centros de datos junto a la planta nuclear de Susquehanna en Pensilvania.²⁸ AWS adquirió el campus de Talen Energy junto a la Estación Eléctrica de Vapor de Susquehanna y lo expandió significativamente.²⁹ En mayo, AWS recibió una solicitud de rezonificación de 1.600 acres para desarrollar 15 edificios de centros de datos.³⁰

Amazon anunció más de $20 mil millones en inversión para convertir el sitio en un campus de centros de datos listo para IA alimentado enteramente por energía nuclear libre de carbono.³¹ La inversión empequeñece la adquisición inicial, reflejando la escala de infraestructura de IA que Amazon planea.

Amazon también invierte en tecnología nuclear de próxima generación con una inversión directa en X-energy, con sede en Maryland.³² Amazon firmó un acuerdo con Energy Northwest, una empresa de servicios públicos en el estado de Washington, para financiar la fase inicial de un proyecto planificado de reactor modular pequeño de X-energy.³³ Amazon respaldó 5 gigavatios de nuevos proyectos SMR de X-energy en octubre de 2024.³⁴

Meta y Oracle expanden sus planes nucleares

Meta anunció una solicitud de propuestas a desarrolladores nucleares orientada a 1 a 4 gigavatios de nueva generación nuclear para alimentar centros de datos e IA, comenzando a principios de la década de 2030.³⁵ Meta busca tanto reactores modulares pequeños como reactores nucleares más grandes.³⁶ A principios de 2025, Meta firmó un acuerdo con Constellation Energy para comprar electricidad de una planta nuclear existente en Illinois.³⁷

Oracle anunció planes para construir un centro de datos a escala de gigavatio alimentado por tres reactores modulares pequeños.³⁸ El CEO Larry Ellison declaró que los permisos de construcción para los tres SMR ya estaban asegurados, aunque no elaboró sobre la ubicación o los cronogramas de construcción.³⁹

El centro de datos más grande de Oracle alcanza 800 megavatios conteniendo acres de clústeres de GPU de NVIDIA capaces de entrenar los modelos de IA más grandes del mundo.⁴⁰ La instalación de un gigavatio alimentada por SMR superaría esta escala, requiriendo fuentes de energía que la red no puede proporcionar de manera confiable.

El desarrollo de SMR se acelera

El presidente Trump emitió cuatro órdenes ejecutivas abordando la energía nuclear el 23 de mayo de 2025, enfocadas en acelerar el despliegue de nuevas tecnologías nucleares incluyendo los SMR.⁴¹ La Orden Ejecutiva 14300 estableció nuevos plazos agresivos de licenciamiento.⁴² El apoyo político catalizó un compromiso significativo del sector privado.⁴³

Una Aprobación de Diseño Estándar emitida en mayo de 2025 para el NuScale US 460, un SMR de 462 megavatios, llegó dos meses antes de lo programado.⁴⁴ La aprobación acelerada demuestra que los plazos regulatorios pueden comprimirse con prioridad política.

Después de 2030, los SMR entrarán en la mezcla proporcionando electricidad base de bajas emisiones a los operadores de centros de datos, con los hiperescaladores actualmente entre los principales respaldadores corporativos del desarrollo de SMR.⁴⁵ Las estimaciones más optimistas sitúan el despliegue de SMR comenzando a principios de la década de 2030.⁴⁶

Las economías de escala que hacen atractivos a los SMR requieren despliegue en volumen. Cuantas más unidades se desplieguen, mayores serán las economías de escala.⁴⁷ La industria de centros de datos inspira la innovación nuclear al crear demanda a escala.⁴⁸

Rol actual de la energía nuclear y limitaciones

La energía nuclear actualmente suministra aproximadamente del 15% al 20% de la electricidad de los centros de datos.⁴⁹ El gas natural suministra más del 40% de la electricidad para los centros de datos de EE.UU., las energías renovables aproximadamente el 24%, y el carbón alrededor del 15%.⁵⁰ Aunque se espera que la participación de la energía nuclear permanezca estable hasta 2030, la industria ve la energía nuclear como la solución final para la IA sostenible.⁵¹

Goldman Sachs pronostica que se necesitarían de 85 a 90 gigavatios de nueva capacidad nuclear para satisfacer todo el crecimiento de demanda de energía de centros de datos esperado para 2030.⁵² Mucho menos del 10% estará disponible globalmente para 2030.⁵³ La brecha entre la demanda y la oferta asegura la dependencia continua del gas natural y las energías renovables durante la década.

Las principales desventajas de la energía nuclear incluyen el tiempo hasta la generación y el costo.⁵⁴ El gasto de capital para plantas de energía nuclear se estima en 5x a 10x el del gas natural.⁵⁵ La energía nuclear cuesta entre $6.417 y $12.681 por kilovatio comparado con $1.290 por kilovatio para el gas natural.⁵⁶ La economía favorece la energía nuclear solo donde los requisitos de libre de carbono justifican la prima.

Las plantas nucleares existentes ofrecen caminos más rápidos hacia la energía que la nueva construcción. Reiniciar plantas desmanteladas como Three Mile Island o comprar producción de plantas operativas a través de PPAs proporciona energía nuclear años antes de que los SMR alcancen el despliegue comercial.

Implicaciones estratégicas

Los compromisos nucleares de los hiperescaladores señalan una visión a largo plazo de los requisitos de infraestructura de IA. Los PPAs de 20 años y los cronogramas de desarrollo de SMR asumen que la demanda de electricidad de IA persiste por décadas. Las organizaciones que planifican infraestructura de IA deberían considerar si la energía nuclear se alinea con sus horizontes y requisitos de sostenibilidad.

La estrategia de ubicación considera cada vez más el acceso nuclear. La proximidad a instalaciones nucleares existentes o planificadas proporciona opciones de energía que las ubicaciones con restricciones de red carecen. La concentración de infraestructura de IA cerca de plantas nucleares se acelerará a medida que los hiperescaladores ejecuten sus planes anunciados.

Las primas de costo por energía nuclear pueden ser aceptables para organizaciones con fuertes compromisos de carbono. A medida que los créditos de energía renovable se vuelven menos significativos y el escrutinio de emisiones de alcance 2 aumenta, la energía libre de carbono 24/7 de la nuclear ofrece ventajas de sostenibilidad que las energías renovables intermitentes no pueden igualar.

El entorno regulatorio para la energía nuclear mejoró sustancialmente en 2025. Las órdenes ejecutivas y las aprobaciones aceleradas sugieren que existe apoyo político para la expansión nuclear. Las organizaciones que descartaron la energía nuclear como demasiado lenta o demasiado riesgosa deberían reevaluar basándose en las trayectorias políticas actuales.

La energía nuclear representa la única tecnología probada que puede entregar energía base a escala de gigavatios, libre de carbono, 24/7. Los hiperescaladores llegaron a esta conclusión y comprometieron miles de millones en consecuencia. Otras organizaciones que construyen infraestructura de IA a escala probablemente seguirán su ejemplo.


Conclusiones clave

Para planificadores estratégicos: - Las grandes tecnológicas contrataron más de 10GW de nueva capacidad nuclear; el PPA de $16B de Microsoft en Three Mile Island, los SMR de 500MW de Google con Kairos, la inversión de $20B de Amazon en Susquehanna - Meta emitió una solicitud de propuestas para 1-4GW de nueva generación nuclear; despliegue de SMR esperado a principios de la década de 2030 - Los PPAs de 20 años señalan que la demanda de electricidad de IA persiste por décadas; la estrategia de ubicación considera cada vez más la proximidad nuclear

Para equipos financieros: - La energía nuclear cuesta $6.417-$12.681/kW vs $1.290/kW para gas natural—la economía favorece la nuclear solo con requisitos de libre de carbono - Goldman Sachs pronostica 85-90GW de nueva energía nuclear necesaria para 2030; menos del 10% disponible globalmente - La duración del PPA de 20 años de Microsoft supera significativamente los acuerdos típicos de solar/eólica; la certeza de ingresos justifica la inversión en el reinicio

Para arquitectos de infraestructura: - La energía nuclear actualmente suministra 15-20% de la electricidad de centros de datos; el gas natural proporciona más del 40% - El reinicio de Three Mile Island de 837MW esperado para 2028; primer SMR de Kairos (50MW) previsto para 2030 con conexión a la red de TVA - Los reinicios de plantas existentes proporcionan un camino más rápido hacia la energía nuclear que la construcción de nuevos SMR

Para equipos de operaciones: - NuScale US 460 (SMR de 462MW) recibió Aprobación de Diseño Estándar en mayo de 2025, dos meses antes de lo programado - Las Órdenes Ejecutivas establecieron nuevos plazos agresivos de licenciamiento; el entorno regulatorio mejoró sustancialmente en 2025 - Generación actual de electricidad global para centros de datos: 460 TWh (2024) → 1.000 TWh (2030) → 1.300 TWh (2035)


Referencias

  1. MIT Technology Review. "Can nuclear power really fuel the rise of AI?" May 2025. https://www.technologyreview.com/2025/05/20/1116339/ai-nuclear-power-energy-reactors/

  2. Data Center Dynamics. "Three Mile Island nuclear power plant to return as Microsoft signs 20-year, 835MW AI data center PPA." 2024. https://www.datacenterdynamics.

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