Acordo de Energia Nuclear de 6,6GW da Meta: O Maior Acordo Nuclear Corporativo da História

Meta garante até 6,6GW de energia nuclear através de acordos de 20 anos com Vistra, TerraPower e Oklo, posicionando a empresa como uma das maiores compradoras corporativas de energia nuclear da história americana, enquanto alimenta seu supercluster de IA Prometheus de 1GW.

Acordo de Energia Nuclear de 6,6GW da Meta: O Maior Acordo Nuclear Corporativo da História

Acordo Nuclear de 6,6GW da Meta: O Maior Acordo Nuclear Corporativo da História

A Meta Platforms se comprometeu a comprar até 6,6 gigawatts de energia nuclear através de acordos de 20 anos com três empresas de energia em 9 de janeiro de 2026.1 Os acordos com a Vistra, TerraPower e Oklo posicionam a Meta como uma das maiores compradoras corporativas de energia nuclear na história americana.2 Os acordos combinam acesso imediato a usinas nucleares existentes em Ohio e Pennsylvania com investimentos no desenvolvimento de reatores modulares pequenos de próxima geração.3

TL;DR

A Meta assinou três acordos de energia nuclear totalizando até 6,6GW de energia limpa até 2035. A Vistra fornecerá 2,6GW de usinas existentes mais 433MW em upgrades nas instalações Perry, Davis-Besse e Beaver Valley. A Oklo desenvolverá um campus de reator avançado de 1,2GW no Condado de Pike, Ohio, potencialmente online até 2030. A TerraPower entregará dois reatores resfriados a sódio de 345MW até 2032 com opções para seis unidades adicionais. A energia apoiará o supercluster de IA Prometheus da Meta em New Albany, Ohio, o primeiro data center do mundo exigindo mais de 1GW de energia.

A Estratégia de Energia Nuclear por Trás do Prometheus

O supercluster Prometheus da Meta representa uma mudança fundamental na escala de infraestrutura de IA. A instalação em construção em New Albany, Ohio, abrange cinco edifícios massivos de data center em uma área industrial de 740 acres.4 O CEO Mark Zuckerberg confirmou que o cluster de 1GW entrará online em 2026 para treinar modelos de IA Llama de próxima geração.5

As exigências puras de energia levaram a Meta em direção à energia nuclear. Data centers desta magnitude não podem depender apenas de fontes renováveis intermitentes. A energia nuclear fornece energia de base livre de carbono 24/7 que a solar e eólica não conseguem igualar.6 Um único reator nuclear legado gera aproximadamente 800MW, enquanto data centers de IA podem exigir até 5GW.7

A PJM Interconnection, que gerencia a rede servindo Ohio e outros 12 estados, enfrenta uma escassez de capacidade começando já em junho de 2026.8 Os preços de capacidade subiram de $28,92 por megawatt-dia em 2024/25 para $329,17/MW-dia em 2026/27.9 Data centers representaram $6,5 bilhões, ou 40%, dos $16,4 bilhões em custos do leilão de capacidade de dezembro da PJM.10

A estratégia nuclear da Meta aborda tanto a exigência de energia livre de carbono quanto a crise de confiabilidade da rede. Ao investir em upgrades de usinas existentes e financiar o desenvolvimento de novos reatores, a Meta contribui para expandir a geração de base em uma região onde o crescimento da demanda acelerou de 0,3% anualmente nas previsões de 2021 para 3,6% anualmente nas projeções atuais.11

Acordo com a Vistra: 2,6GW de Usinas Nucleares Existentes

A parceria com a Vistra entrega a energia mais imediata. A Meta assinou acordos de 20 anos para comprar mais de 2,1GW de energia de duas usinas nucleares em operação em Ohio.12 O acordo estende as licenças de operação de cada instalação por 20 anos adicionais.13

Usina Nuclear Perry

A Perry opera como uma instalação de unidade única no Lago Erie, aproximadamente 40 milhas a nordeste de Cleveland. A usina gera 1.268MW e emprega mais de 600 trabalhadores em tempo integral na área de North Perry.14 O reator de água fervente começou operação comercial em 1987 e recebeu uma extensão de licença de 20 anos da Nuclear Regulatory Commission em 2021.15

Usina Nuclear Davis-Besse

A Davis-Besse fica no Lago Erie aproximadamente 35 milhas a leste de Toledo em Oak Harbor, Ohio. O reator de água pressurizada de unidade única tem uma capacidade de aproximadamente 900MW.16 A usina opera desde 1977 e serve como um dos maiores empregadores no Condado de Ottawa.17

Usina Nuclear Beaver Valley

A usina Beaver Valley da Vistra em Shippingport, Pennsylvania, adiciona diversidade geográfica ao portfólio nuclear da Meta. A instalação de duas unidades tem licenças estendendo até 2036 e 2047 para suas respectivas unidades.18 A usina fornece aproximadamente 1.800MW de capacidade combinada para a rede PJM.19

Upgrades de Capacidade

Além de comprar a produção existente, a Meta está financiando 433MW em upgrades de equipamentos em todas as três instalações. Esses upgrades representam mais de 15% da capacidade total contratada.20 Os upgrades adicionarão nova capacidade à região PJM, com conclusão esperada no início dos anos 2030.21

As compras da Meta começam no final de 2026, com capacidade adicional entrando online até 2034, quando os 2.609MW completos estarão operacionais.22

Usina Localização Capacidade Início da Compra Meta Extensão da Licença
Perry North Perry, OH 1.268 MW Final de 2026 +20 anos
Davis-Besse Oak Harbor, OH ~900 MW Final de 2026 +20 anos
Beaver Valley Shippingport, PA ~1.800 MW Final de 2026 +20 anos
Upgrades (3) Várias 433 MW Início dos anos 2030 N/A

Parceria com a Oklo: Campus de Reator Avançado de 1,2GW

A Oklo Inc. desenvolverá um campus de tecnologia nuclear avançada no Condado de Pike, Ohio, com capacidade alvo de 1,2GW.23 O projeto representa a implantação mais ambiciosa dos reatores Aurora Powerhouse da Oklo até agora.

Site do Condado de Pike

Uma afiliada da Oklo comprou uma parcela de 206 acres do Departamento de Energia dos EUA em dezembro de 2025 por $5,15 milhões.24 O local fica na Rodovia US 23 em terra previamente associada com operações federais de enriquecimento de urânio.25 A localização está passando por uma limpeza de décadas de contaminação radioativa e tóxica, com áreas ficando disponíveis para desenvolvimento à medida que a remediação é completada.26

Tecnologia Aurora Powerhouse

Os reatores Aurora Powerhouse da Oklo produzem cada um 75MW de eletricidade.27 A empresa precisará construir mais de uma dúzia de unidades para cumprir o pedido de 1,2GW da Meta. O design usa combustível metálico e uma configuração de reator rápido resfriado a sódio.28

Cronograma e Faseamento

A pré-construção e caracterização do local começarão em 2026.29 A Oklo visa a primeira fase online já em 2030, com expansão incremental alcançando os 1,2GW completos até 2034.30

Cada powerhouse requer aproximadamente 35 empregos permanentes mais 16 posições adicionais por unidade para administração e engenharia técnica.31 O projeto completo fornecerá milhares de empregos para a comunidade do Condado de Pike.32

Desafios Regulatórios

A Oklo enfrenta obstáculos significativos de licenciamento. A U.S. Nuclear Regulatory Commission rejeitou a aplicação de licença combinada da Oklo para seu design Aurora no Idaho National Laboratory em 2022, citando informações insuficientes de segurança e design.33 A rejeição foi notável porque a NRC negou a aplicação ao invés de solicitar revisões.34

A empresa completou dois de 16 passos no processo de licenciamento para seu projeto em Idaho e precisará de licenças separadas para as usinas do Condado de Pike.35 A abordagem da NRC para licenciar designs novos de reatores permanece uma variável crítica no cronograma de implantação da Oklo.

Conexão com Sam Altman

O CEO da OpenAI Sam Altman possui uma participação de 4,3% na Oklo avaliada em aproximadamente $650 milhões.36 A Oklo abriu capital em 2024 através de uma empresa de aquisição de propósito específico que Altman co-fundou. Ele se afastou como presidente do conselho da Oklo em abril para ajudar a empresa a conseguir clientes competindo com a OpenAI.37

Acordo com a TerraPower: Reatores Rápidos Resfriados a Sódio

A TerraPower, a startup nuclear co-fundada por Bill Gates, fornecerá à Meta pelo menos dois reatores Natrium de 345MW.38 O acordo inclui opções para até seis unidades adicionais, com entrega prevista para 2035.39

Tecnologia Natrium

O reator Natrium usa um design de reator rápido resfriado a sódio, uma tecnologia de Geração IV que opera em temperaturas mais altas e pressões mais baixas que os reatores convencionais de água leve.40 A característica distintiva é um sistema integrado de armazenamento de energia térmica de sal fundido que permite à usina flexibilizar a produção para 500MW por mais de cinco horas.41

Essa capacidade permite ao Natrium funcionar como uma "bateria nuclear", despachando energia firme para equilibrar a geração renovável intermitente.42 A flexibilidade aborda um dos principais desafios enfrentados pelos operadores de rede gerenciando a crescente penetração solar e eólica.

Projeto de Demonstração em Wyoming

A TerraPower quebrou solo em seu primeiro reator Natrium em Kemmerer, Wyoming, em junho de 2024.43 O projeto marca o primeiro reator avançado comercial do país deste tipo, construído em terra próxima a uma usina de carvão aposentada.44

A NRC completou sua avaliação de segurança preliminar na aplicação de permissão de construção da TerraPower. A agência espera finalizar sua avaliação de segurança até junho de 2026 e sua revisão ambiental até maio de 2026.45

Restrições de Combustível HALEU

O Natrium da TerraPower originalmente visava operação comercial até 2028, mas questões de fornecimento de combustível empurraram o cronograma para 2030 e além.46 O reator requer Urânio Levemente Enriquecido de Alta Concentração (HALEU), enriquecido entre 5% e 20%.47

A Rússia atualmente opera a única instalação fabricando HALEU em escala comercial.48 O Departamento de Energia dos EUA projeta demanda por mais de 40.000 quilogramas de HALEU até 2030, mas a capacidade de produção doméstica permanece negligível em menos de uma tonelada métrica por ano.49

A Centrus Energy lançou atividades de enriquecimento comercial em Ohio visando a produção de HALEU para abordar um backlog de $2,3 bilhões.50 A Urenco USA produziu seu primeiro urânio enriquecido acima de 5% no Novo México no final de 2025.51 O Savannah River National Laboratory visa dezembro de 2027 para sua primeira remessa de HALEU para sustentar a implantação inicial de SMR.52

Métrica TerraPower Valor
Unidades Iniciais 2 × 345 MW
Unidades Opcionais Até 6 adicionais
Capacidade Potencial Total 2,76 GW
Produção Base 345 MW por unidade
Produção Pico (com armazenamento) 500 MW por unidade
Primeira Entrega 2032 (estimado)
Entrega Completa 2035

Como o Acordo da Meta se Compara a Outros Acordos Nucleares de Tecnologia

O compromisso de 6,6GW da Meta representa o maior acordo nuclear corporativo único na história americana. Empresas de big tech assinaram contratos por mais de 10GW de possível nova capacidade nuclear nos Estados Unidos no último ano.53

Microsoft: Reinício de Three Mile Island

A Microsoft assinou um acordo de compra de energia de 20 anos e $16 bilhões com a Constellation Energy para reiniciar a Unidade 1 de Three Mile Island.54 A instalação de 835MW visa reinício em 2028. O acordo gerou controvérsia dado a associação do local com o derretimento parcial de 1979 na Unidade 2, embora a Unidade 1 tenha operado com segurança até a aposentadoria em 2019.55

Google: Frota SMR da Kairos Power

O Google executou o primeiro acordo de frota SMR corporativo dos EUA com a Kairos Power por 500MW.56 O acordo visa implantação inicial até 2030 com reatores adicionais até 2035. O Google também assinou um acordo de compra de energia de 200MW com a Commonwealth Fusion Systems para energia de fusão esperada no início dos anos 2030.57

Amazon: Estratégia Nuclear Múltipla

A Amazon se comprometeu com mais de $20 bilhões em infraestrutura de data center alimentada por energia nuclear.58 O acordo da empresa com a Talen Energy garante 1,9GW da usina nuclear Susquehanna na Pennsylvania até 2042.59 A Amazon liderou um investimento de $500 milhões na X-energy para desenvolver SMRs resfriados a gás produzindo pelo menos 5GW até 2039.60

Acordos adicionais da Amazon com Energy Northwest e Dominion Energy produzirão múltiplos SMRs avançados no estado de Washington e Virgínia.61

Empresa Tamanho do Acordo Parceiro(s) Tecnologia Data Alvo
Meta 6,6 GW Vistra, TerraPower, Oklo Existente + SMR 2026-2035
Microsoft 835 MW Constellation Reinício 2028
Google 500 MW + 200 MW Kairos, CFS SMR + Fusão 2030+
Amazon 1,9 GW + 5 GW Talen, X-energy Existente + SMR 2039

A abordagem da Meta se destaca por combinar acesso imediato à carga base através da Vistra com investimentos em múltiplas tecnologias SMR através da TerraPower e Oklo. A estratégia diversificada protege contra atrasos em qualquer programa de reator avançado único enquanto garante energia de curto prazo para o Prometheus.

Impacto na Rede e Implicações Regionais

As usinas nucleares de Ohio e Pennsylvania alimentando os data centers da Meta operam dentro da PJM Interconnection. A PJM gerencia a rede para 65 milhões de pessoas em 13 estados e o Distrito de Columbia.62

Crise de Capacidade

A PJM alertou sobre uma escassez de capacidade afetando o sistema já em junho de 2026.63 A taxa de crescimento anualizada de carga para demanda de pico de verão saltou de 0,3% por ano nas previsões de 2021 para 3,6% por ano nas projeções atuais de 10 anos.64

Data centers estão se conectando à rede mais rápido do que o novo fornecimento de energia pode ser construído.65 Se nada mudar, a região pode ficar abaixo dos padrões de confiabilidade até junho de 2027, aumentando o risco de apagões rotativos durante eventos climáticos extremos.66

Contribuição da Meta para a Estabilidade da Rede

O financiamento da Meta para 433MW em upgrades nas usinas existentes da Vistra adiciona nova capacidade de geração para abordar a escassez.67 Esses upgrades contribuem para os 51 projetos de recursos de geração que a PJM selecionou para abordar o crescimento de demanda de curto prazo, consistindo de 39 upgrades e 12 propostas de nova construção.68

O campus da Oklo no Condado de Pike adicionará 1,2GW de energia de base limpa diretamente no mercado PJM.69 Distribuída pelo período de 2030-2034, essa capacidade chega quando a rede enfrenta suas restrições mais severas.

Impacto Econômico

Os investimentos nucleares da Meta gerarão emprego regional significativo. As usinas existentes da Vistra empregam mais de 1.200 trabalhadores nas três instalações.70 O campus da Oklo adicionará milhares de posições de construção e permanentes ao Condado de Pike, uma das áreas economicamente desfavorecidas do estado.71

Projetos de infraestrutura apoiando o Prometheus estendem o impacto econômico. O Ohio Power Siting Board aprovou planos para a Will-Power OH construir uma instalação de geração de gás natural de 200MW em New Albany, com uma segunda instalação de 200MW sob revisão.72

Desafios e Riscos

Incerteza Regulatória

Designs de reatores avançados da Oklo e TerraPower requerem processos de aprovação da NRC que diferem significativamente do licenciamento para reatores convencionais de água leve.73 A NRC processou poucas aplicações de reatores novos, e a agência rejeitou a submissão inicial da Oklo em 2022.74

O Natrium da TerraPower enfrenta um caminho regulatório diferente, com a NRC visando completar sua revisão de permissão de construção até meados de 2026.75 No entanto, mover da permissão de construção para licença de operação envolve marcos regulatórios adicionais.

Cadeia de Fornecimento de Combustível

A disponibilidade de HALEU permanece a barreira mais significativa para implantação de SMR.76 Mais da metade dos designs SMR planejando usar HALEU não progrediram além de acordos não vinculativos para fornecimento de combustível.77 A indústria nuclear dos EUA alerta que a implantação de alguns designs pode enfrentar atrasos de múltiplos anos devido à escassez de HALEU.78

A capacidade de enriquecimento doméstico está se expandindo mas exigirá anos para alcançar escala comercial. Até as cadeias de suprimento amadurecerem, reatores avançados dependentes de HALEU enfrentam restrições de combustível que poderiam atrasar o cronograma de entrega da TerraPower da Meta.79

Construção e Estouros de Custo

Projetos de construção nuclear historicamente experimentaram atrasos significativos e aumentos de custo. As unidades 3 e 4 de Vogtle na Georgia, as únicas novas usinas nucleares completadas nos EUA em décadas, entraram online anos atrasadas e bilhões acima do orçamento.80

Proponentes de SMR argumentam que fabricação em fábrica e menor escala melhorarão a previsibilidade de custos.81 No entanto, nenhum SMR comercial ainda operou nos Estados Unidos para validar essas projeções.

Principais Conclusões

Para Planejadores de Infraestrutura:

  • A abordagem faseada da Meta combinando capacidade nuclear existente com investimentos SMR fornece um modelo para garantir energia de base enquanto protege contra risco tecnológico
  • Os 433MW em upgrades de usina demonstram que adições incrementais de capacidade a instalações existentes podem entregar nova geração mais rápido que construção greenfield
  • A seleção de local do Condado de Pike em terra DOE remediada ilustra oportunidades emergentes para desenvolvimento nuclear em propriedade federal

Para Equipes de Operações:

  • Os acordos de compra de energia de 20 anos da Vistra começando no final de 2026 se alinham com os cronogramas de implantação do Prometheus
  • Múltiplos fornecedores nucleares reduzem o risco de ponto único de falha na cadeia de fornecimento de energia
  • Interconexão de rede através da PJM fornece acesso a um mercado de energia atacadista profundo com mecanismos de liquidação estabelecidos

Para Líderes Estratégicos:

  • O compromisso de 6,6GW posiciona a Meta competitivamente contra Microsoft, Google e Amazon em garantir infraestrutura confiável de treinamento de IA
  • Acordos de energia nuclear fixam custos de eletricidade de longo prazo, protegendo contra volatilidade de preços de capacidade da PJM que viu aumentos de 10x
  • Investimentos na TerraPower e Oklo criam opcionalidade em tecnologia de reator de próxima geração enquanto competidores focam em fornecedores únicos

A escala das demandas de infraestrutura de IA exige soluções de energia que combinem. A energia nuclear fornece a geração de base confiável e livre de carbono que renováveis intermitentes não conseguem entregar. O acordo de 6,6GW da Meta estabelece a empresa como pioneira na era de data centers de IA alimentados por energia nuclear.

Para organizações navegando desafios similares de infraestrutura, a Introl fornece expertise em arquitetura de energia de data center e implantação em escalas desde instalações individuais até campus multi-gigawatt.

Referências


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  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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