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Engenheiro Principal de Criogenia de Ímanes

Junte-se à Thea Energy em Kearny, New Jersey como Engenheiro Principal de Criogenia de Ímãs. Lidera o design e comissionamento de sistemas criogênicos HTS para reatores de fusão. Beneficie de plano de saúde completo e opções de ações numa empresa inovadora de energia limpa.

Presencial Tempo inteiro UTC-04:00 Atualizado hoje
Salário
190 000–215 000 US$ /ano

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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.

Salário e benefícios

190 000–215 000 US$ /ano
Seguro de saúde Participação acionista Férias pagas

Sobre esta vaga

Publicado
29 set 2026
Atualizado
29 set 2026
Tipo de emprego
Tempo inteiro
Local de trabalho
Presencial
Horário de trabalho
UTC-04:00
Experiência
10-15+ Years
Empregadorthea.energy
LinkedInThea Energy

Sobre Thea Energy

Visão Geral da Empresa

Nome

Thea Energy, originalmente conhecida como Princeton Stellarators Inc.

Localização

Princeton, Nova Jersey, Estados Unidos

Fundada

2022

Tamanho

O número de funcionários e os dados de receita para 2023 ou posterior permanecem não divulgados publicamente, embora opere como uma startup privada de fusão com financiamento do Programa de Desenvolvimento de Fusão Baseado em Marcos do Departamento de Energia dos EUA, sendo uma das oito beneficiárias (fonte: pppl.gov).

O Que Eles Fazem

A Thea Energy se concentra em avançar a energia de fusão por meio de designs inovadores de stellarators, utilizando arranjos de bobinas supercondutoras de alta temperatura (HTS) planas para alcançar confinamento magnético estável. Essa abordagem simplifica os complexos ímãs modulares 3D tradicionais encontrados em stellarators convencionais, permitindo uma produção de energia de fusão mais eficiente e eficaz (fonte: fusionxinvest.com). Seu sistema principal, chamado Eos em homenagem à deusa grega da aurora, é projetado para produzir nêutrons para a produção de trítio, essencial para validar sua tecnologia e possibilitar futuras aplicações comerciais, como usinas de energia de fusão em estado estacionário (fonte: heatmap.news). A tecnologia da empresa aproveita o poder computacional moderno e materiais HTS para otimizar designs, proporcionando uma estabilidade inerente em estado estacionário que mitiga as interrupções comumente associadas a tokamaks (fonte: thea.energy). Seus mercados-alvo incluem principalmente desenvolvedores de energia de fusão comercial, com um foco inicial em fontes de nêutrons para aplicações industriais, embora segmentos específicos de clientes não tenham sido detalhados (fonte: fusionxinvest.com). Um diferencial chave da Thea Energy é sua rápida capacidade de fabricação interna, que utiliza ferramentas como uma máquina CNC e um dispositivo especializado chamado "Zeus" para enrolar fita HTS, permitindo iterações rápidas e reduzindo a dependência de mão de obra terceirizada (fonte: heatmap.news).

Projetos & Histórico

Até agora, a Thea Energy não completou nenhum projeto, pois ainda está nas fases iniciais de desenvolvimento focadas na prototipagem de seu sistema Eos. Este sistema destina-se a servir como o primeiro demonstrador para a produção de nêutrons e trítio, mas datas específicas de conclusão, especificações de capacidade ou locais de projetos não foram relatados (fonte: fusionxinvest.com). A empresa está ativamente envolvida na construção e teste de protótipos de bobinas HTS planas em sua instalação em Kearny, Nova Jersey, que está equipada com um espaço de escritório aberto, laboratório e capacidades de fabricação em pequena escala para arranjos de ímãs (fonte: heatmap.news). As origens da Thea Energy no Laboratório de Física Plasmas de Princeton (PPPL) proporcionam parcerias fortes e uma base em pesquisa de stellarators, com o co-fundador David Gates sendo um físico notável e vencedor do Prêmio Edison de Patente por suas contribuições ao campo (fonte: pppl.gov). Atualmente, a presença geográfica da Thea Energy é limitada a Nova Jersey, e não houve anúncios sobre expansão, embora a localização se beneficie da proximidade com importantes centros de pesquisa em fusão no Nordeste, incluindo o PPPL e a Universidade de Columbia (fonte: heatmap.news).

Desenvolvimentos Recentes

Em 2023, antes de sua rebranding, a Princeton Stellarators Inc. recebeu financiamento do Programa de Desenvolvimento de Fusão Baseado em Marcos do Departamento de Energia dos EUA, que apoia avanços na tecnologia de stellarators em direção à comercialização (fonte: pppl.gov). No entanto, não houve contratos, aquisições, fusões ou rodadas adicionais de financiamento relatadas nos últimos dois anos, enquanto a empresa se concentra em avanços proprietários sem marcos ou prêmios públicos além da patente pessoal de Edison de Gates (fonte: thea.energy). O site da Thea Energy incentiva atualizações de assinatura, mas não lista nenhum comunicado de imprensa recente sobre anúncios importantes, indicando um período relativamente tranquilo em termos de comunicações públicas (fonte: thea.energy).

Trabalhando Lá

Informações sobre trabalhar na Thea Energy são limitadas, mas parece ser adequada para candidatos a emprego interessados em um ambiente de startup de fusão pequeno e em estágio inicial. Os cargos provavelmente abrangem posições de engenharia focadas em design de ímãs, enrolamento de HTS e fabricação CNC, bem como pesquisa em física e funções operacionais, inferidas pela mistura de mesas abertas, trabalho de laboratório e construção de protótipos da instalação (fonte: heatmap.news). A contratação parece estar concentrada no local de Nova Jersey, sem postagens documentadas para trabalho remoto ou em outros locais (fonte: fusionxinvest.com). A cultura da empresa parece misturar a agilidade de uma startup de tecnologia com as práticas de um ambiente de laboratório, enfatizando mão de obra local sindicalizada para escalabilidade e prototipagem rápida, em vez de depender de talentos acadêmicos de elite, tudo dentro de um espaço que prioriza a eficiência de fabricação (fonte: heatmap.news). No entanto, não há benefícios documentados, dados salariais ou depoimentos de funcionários disponíveis em fontes públicas.

As suas ligações no LinkedIn

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