Stellenbeschreibung
Thea Energy is leveraging recent breakthroughs in stellarator physics and engineering to create a faster and simpler approach to commercializing fusion energy. The company is reinventing the stellarator using computer-controlled arrays of planar coils thereby replacing the intricate, complex modular magnets required in all other stellarator architectures. Thea Energy is on a mission to create a limitless source of zero emission energy for a sustainable future.
We are seeking a Principal Magnet Cryogenics Engineer with over 10-15 years of industry experience to lead the complete program lifecycle-from concept through commissioning-of large-scale cabled High-Temperature Superconducting (HTS) magnet systems for next-generation fusion reactors.
In this role, you will hold end-to-end technical ownership for the cryogenic design, thermal-hydraulic modelling, forced-flow cooling distribution, and cryogenic integration of large-scale CICC (Cable-in-Conduit Conductor) or advanced stacked-tape HTS magnets. You will bridge megawatt scale cryogenic plant engineering with microscopic thermal-hydraulic magnet behaviour, leading multi-disciplinary teams through multi-million-dollar hardware deliverables.
Key Responsibilities
- Program Lifecycle Ownership: Lead the complete lifecycle (Conceptual, Preliminary, Detailed Design, Qualification, Fabrication, Assembly, Commissioning, and Decommissioning) for large-scale HTS fusion magnet cryogenic systems.
- Cryo-Thermal System Architecture: Design, model, and validate gaseous helium (gHe), or sub-cooled liquid nitrogen (sLN2) thermal management systems tailored to high-field HTS cabled conductors (stacked HTS conductors).
- Thermal-Hydraulic Modeling: Perform dynamic thermal-hydraulic analysis, transient load modelling (nuclear heating, AC losses, eddy currents, ramp rates), and margin calculations under operational and fault conditions.
- Quench & Fault Management: Own the cryogenic response strategy during quench events, including rapid helium expansion, overpressure relief sizing, burst disc integration, and thermo-mechanical stress containment.
- Large-Scale Infrastructure & Plant Integration: Define requirements for mega-watt class cryogenic plants, cold compressors, heat exchangers, sub-coolers, helium distribution boxes (valve boxes), and low-heat-leak transfer lines.
- Joints & Current Leads: Oversee cryogenic thermal management for high-current demountable or permanent HTS joints and conduction-cooled hybrid (HTS/LTS) gas-cooled current leads (60+ kA).
- Vendor & Subcontractor Governance: Manage major sub-contracts for large-scale cryogenic infrastructure, conductor fabrication, pressure vessels, and vacuum insulated systems (cryostats).
- V&V and Commissioning: Plan and execute full-scale cryogenic and high-current magnet test campaigns, leading cool-down, steady-state operation, quench mitigation, and warm-up procedures.
Required Experience
- 10-15+ Years of Direct Experience in cryogenic engineering and thermal-hydraulic design for superconducting magnet systems, with a primary focus on HTS tape/cable architectures (REBCO/BSCCO).
- Large-Scale Fusion/Physics Program Delivery: Proven track record of ownership over large-scale (> $10M+) magnet work packages within fusion energy programs (e.g., W7x, ITER, JT60SA, KSTAR, DEMO) or major scientific facilities (e.g., CERN, FERMILAB).
- Cabled HTS Architecture: Demonstrated expertise in high-current (tens of kA) cabled HTS configurations (e.g., Cable-in-Conduit Conductors, stacked tape conductors) and forced-flow cooling strategies.
- Full Lifecycle Track Record: Experience taking at least one major superconducting magnet or cryogenic system from initial concept through initial cool-down and operational validation.
- Regulatory & Code Compliance: Deep familiarity with pressure vessel standards applied to cryogenic temperatures (ASME BPVC Section VIII, EN 13445, B31.3) and cryogenic safety standards (ISO 21010/CGA).
Technical Knowledge
- HTS Material Physics: Solid understanding of critical surfaces for REBCO coated conductors, strain sensitivity, thermal margin assessment, and current sharing regimes.
- Cryogenic Fluids & Thermophysical Properties: Mastery of low-temperature fluid dynamics (gHe, sLN2) using database tools.
- Transient Thermal Analysis: Deep domain knowledge of AC losses (coupling, hysteresis, flux creep) nuclear volumetric heating, heat-leak budgets, and conduction/radiation thermal shielding (MLI design).
- Instrumentation & Controls: Extensive knowledge of low-temperature thermometry (Cernox, TVO, optical fibers/FBG), cryogenic flow meters, pressure transducers, and cryogenic valve telemetry.
Skills & Competencies
- Computational Tools: Proficiency in finite element analysis (FEA) and thermal-hydraulic system modeling tools (e.g., COMSOL Multiphysics, ANSYS Thermal/CFD, MATLAB/Simulink).
- System Engineering & Requirements Flowdown: Capability to write clear system requirement documents (SRDs), interface control documents (ICDs), and lead major design reviews (CoDR, PDR, CDR).
- Leadership & Team Mentorship: Demonstrated ability to lead cross-functional engineering teams (structural, electrical, vacuum, systems) and mentor junior magnet/cryogenic engineers.
- Strategic Risk Mitigation: Mastery of FMEA, applied to cryogenic system failures, vacuum loss (loss of vacuum/L VAC), and runaway quench scenarios.
Company Benefits
- Comprehensive health benefits (e.g. medical/dental/vision)
- Employee equity stock options
- 20 days PTO
$190,000 - $215,000 a year
It's not necessary to meet all of the skillsets outlined above. Please feel free to send us a note and tell us why you would still be a great fit for this role or Thea Energy.
Diversity and Inclusion
Thea Energy is an equal opportunity employer committed to creating a company of diverse backgrounds. By creating a diverse environment, we will bring new ideas and approaches to solving some of the world's hardest (and most important) problems. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, gender, sexual orientation, gender identity or expression, national origin, family or marital status, age, disability, veteran's status, or other characteristic protected by applicable laws and regulations.
We may use artificial intelligence (AI) tools to support parts of the hiring process, such as reviewing applications, analyzing resumes, or assessing responses and identifying potential inconsistencies or verification signals in application materials based on available information. These tools assist our recruitment team but do not replace human judgment. Final hiring decisions are ultimately made by humans. If you would like more information about how your data is processed, please contact us.
Gehalt & Benefits
Über diese Stelle
Über Thea Energy
Unternehmensüberblick
Thea Energy, ursprünglich bekannt als Princeton Stellarators Inc.
HauptsitzPrinceton, New Jersey, Vereinigte Staaten
Gegründet2022
GrößeDie Mitarbeiterzahl und Umsatzdaten für 2023 oder später sind öffentlich nicht bekannt gegeben, obwohl das Unternehmen als privates Fusions-Startup mit Mitteln aus dem Milestone-Based Fusion Development Program des US-Energieministeriums operiert, als eines von acht geförderten Unternehmen (Quelle: pppl.gov).
Was sie tun
Thea Energy konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Fusionsenergie durch innovative Stellarator-Designs, die Arrays von planar hochtemperatur-superleitenden (HTS) Spulen nutzen, um eine stabile magnetische Einschluss zu erreichen. Dieser Ansatz vereinfacht die traditionell komplexen 3D-modularen Magnete, die in herkömmlichen Stellaratoren zu finden sind, und ermöglicht eine effizientere und effektivere Produktion von Fusionsenergie (Quelle: fusionxinvest.com). Ihr Flaggschiff-System, benannt nach Eos, der griechischen Göttin der Morgenröte, ist darauf ausgelegt, Neutronen zur Tritiumzucht zu produzieren, was entscheidend ist, um ihre Technologie zu validieren und zukünftige kommerzielle Anwendungen, wie z.B. stationäre Fusionskraftwerke, zu ermöglichen (Quelle: heatmap.news). Die Technologie des Unternehmens nutzt moderne Rechenleistung und HTS-Materialien zur Optimierung von Designs und bietet eine inhärente stationäre Stabilität, die Störungen, die typischerweise mit Tokamaks verbunden sind, mindert (Quelle: thea.energy). Ihre Zielmärkte umfassen hauptsächlich kommerzielle Fusionsenergie-Entwickler, mit einem anfänglichen Fokus auf Neutronenquellen für industrielle Anwendungen, obwohl spezifische Kundensegmente nicht detailliert beschrieben wurden (Quelle: fusionxinvest.com). Ein entscheidender Unterschied für Thea Energy sind die schnellen internen Fertigungskapazitäten, die Werkzeuge wie eine CNC-Maschine und ein spezialisiertes Gerät namens "Zeus" zum Wickeln von HTS-Bändern nutzen, was schnelle Iterationen ermöglicht und die Abhängigkeit von ausgelagerter Arbeit verringert (Quelle: heatmap.news).
Projekte & Erfolgsbilanz
Bis jetzt hat Thea Energy noch keine Projekte abgeschlossen, da sich das Unternehmen noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, die sich auf die Prototypenentwicklung seines Eos-Systems konzentriert. Dieses System soll als erster Demonstrator für die Neutronen- und Tritiumproduktion dienen, aber spezifische Abschlussdaten, Kapazitätsspezifikationen oder Projektstandorte wurden nicht gemeldet (Quelle: fusionxinvest.com). Das Unternehmen ist aktiv damit beschäftigt, planar HTS-Spulenprototypen in seiner Einrichtung in Kearny, New Jersey, zu bauen und zu testen, die mit einem offenen Büroraum, Labor und kleinen Fertigungskapazitäten für Magnetarrays ausgestattet ist (Quelle: heatmap.news). Die Ursprünge von Thea Energy im Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) bieten starke Partnerschaften und eine Grundlage in der Stellarator-Forschung, wobei Mitbegründer David Gates ein bemerkenswerter Physiker und Gewinner des Edison Patent Award für seine Beiträge auf diesem Gebiet ist (Quelle: pppl.gov). Derzeit ist die geografische Präsenz von Thea Energy auf New Jersey beschränkt, und es wurden keine Ankündigungen zur Expansion gemacht, obwohl der Standort von der Nähe zu bedeutenden Fusionsforschungszentren im Nordosten, einschließlich PPPL und der Columbia University, profitiert (Quelle: heatmap.news).
Aktuelle Entwicklungen
Im Jahr 2023 erhielt Princeton Stellarators Inc. vor seiner Umbenennung Mittel aus dem Milestone-Based Fusion Development Program des US-Energieministeriums, das Fortschritte in der Stellarator-Technologie in Richtung Kommerzialisierung unterstützt (Quelle: pppl.gov). Es wurden jedoch in den letzten zwei Jahren keine Verträge, Übernahmen, Fusionen oder zusätzlichen Finanzierungsrunden gemeldet, da sich das Unternehmen auf proprietäre Durchbrüche ohne öffentliche Meilensteine oder Auszeichnungen konzentriert, abgesehen von Gates' persönlichem Edison-Patent (Quelle: thea.energy). Die Website von Thea Energy ermutigt zu Abonnements für Updates, listet jedoch keine aktuellen Pressemitteilungen zu wichtigen Ankündigungen auf, was auf eine relativ ruhige Phase in Bezug auf öffentliche Kommunikation hinweist (Quelle: thea.energy).
Arbeiten dort
Informationen über die Arbeit bei Thea Energy sind begrenzt, aber es scheint für Arbeitssuchende geeignet zu sein, die an einem kleinen, frühen Fusions-Startup-Umfeld interessiert sind. Die Rollen umfassen wahrscheinlich Ingenieurpositionen, die sich auf Magnetdesign, HTS-Wickeln und CNC-Fertigung konzentrieren, sowie Forschungs- und Betriebsrollen, die aus der Mischung von offenen Schreibtischen, Laborarbeit und Prototypenbau in der Einrichtung abgeleitet werden (Quelle: heatmap.news). Die Einstellung scheint sich auf den Standort in New Jersey zu konzentrieren, ohne dass Dokumentationen über Remote- oder andere Standortangebote vorliegen (Quelle: fusionxinvest.com). Die Unternehmenskultur scheint die Agilität eines Tech-Startups mit den Praktiken eines Laborumfelds zu verbinden, wobei lokale gewerkschaftlich organisierte Arbeitskräfte für Skalierbarkeit und schnelle Prototypenentwicklung betont werden, anstatt sich auf hochkarätige akademische Talente zu verlassen, alles in einem Raum, der die Fertigungseffizienz priorisiert (Quelle: heatmap.news). Es sind jedoch keine dokumentierten Vorteile, Gehaltsdaten oder Mitarbeiterbewertungen in öffentlichen Quellen verfügbar.
Ihre Verbindungen auf LinkedIn
Sehen Sie sich Ihre Kontakte bei Thea Energy auf LinkedIn an und nutzen Sie Ihr Netzwerk bei der Bewerbung.
Verbindungen anzeigen