الاستضافة والجهات المشترية

سعة ذكاء اصطناعي جاهزة بالطاقة

حلّ طاقة لمراكز الاستضافة ومجمّعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج سعة مُزوَّدة بالطاقة فعلاً — لا هيكلاً ينتظر سنوات للربط بالشبكة. مجمّعات GRECO تبني طاقتها بنفسها: توليد وتبريد وتخزين مهندَسة من اليوم الأول، فيكفّ العامل المقيّد لخارطة طريقك عن أن يكون قائمة انتظار المرفق.

عقدا شراء على مجمّع واحد — liquid-cooled compute capacity لمشغّلي الذكاء الاصطناعي، وrecovered district heat لمرافق طاقة الأحياء. ويرتكز ذلك على مجمّعنا الرئيسي Morrison Park في منطقة فانكوفر، مع مراحل توسّع في كولومبيا البريطانية وألبرتا.

Years
وصول أسرع إلى الطاقة
150kW→1MW
جاهز لكثافة الرفوف
24/7
حمل أساسي + تخزين
4
مسارات الشراء

سعة، بلا قائمة انتظار

أنت تشتري سعة، لا مخاطر إنشاء — وتحصل على الطاقة أبكر بسنوات.

⁦Loads that cannot wait for a utility connection are exactly the ones BC Hydro's call for demand was created to move.⁩

الزمن حتى التشغيل

سنوات أسرع
قائمة انتظار الربط بالشبكة5–7 سنوات
Greco القائمة على الطاقة أولاًmonths
مُشغَّل — محطة طاقتك الخاصة تصل مع المجمّع

في أنحاء كندا، قد يمتد الربط لدى المرافق للأحمال الكبيرة الجديدة five to seven years. وGreco تولّد الطاقة في الموقع، خلف العدّاد — فيمكن تشغيل المجمّع قبل سنوات من وصول محطة فرعية جديدة.

أربعة مسارات يمكنك شراؤها

كل وحدة طاقة في مجمّع Greco مهندَسة لتعمل أكثر من مرة — والحوسبة نفسها تصل NVIDIA-accelerated via the Dell AI Factory، أو على هيئة powered shell تنفّذ تجهيزه الداخلي بنفسك.

سعة حوسبة الذكاء الاصطناعي

استأجر سعة رفوف مُزوَّدة بالطاقة ومبرَّدة بالسائل في مجمّع يأتي بتوليده الخاص، أو خذ هيكلاً مُزوَّداً بالطاقة ونفّذ التجهيز الداخلي بنفسك. في الحالتين، لا قائمة انتظار ربط تفصلك عن التشغيل.

الحرارة المستردة

طاقة حرارية منخفضة الكربون تُلتقط عند 50 °C، صالحة لشبكات طاقة المناطق من الجيل الرابع — مسار إيراد لا بند كلفة.

طاقة خلف العدّاد

طاقة مؤكَّدة قابلة للإرسال من التوليد والتخزين في الموقع — مفيدة للجهات المشترية الصناعية أو أساطيل المركبات أو خدمات الشبكة المشتركة الموقع.

شحن EV بالميغاواط

سعة نظام شحن بالميغاواط مشتركة الموقع للأساطيل التجارية، تغذّيها المحطة المركزية ومهيّأة للمركبة إلى الشبكة.

مبني لمنحنى الكثافة

مُزوَّد بالطاقة لرفوف اليوم، ومصمَّم لما هو آتٍ — اطّلع على ما تعنيه كل فئة كثافة للطاقة والحرارة والمساحة.

احسب حجم سعتك

Shipping today
حمل IT المستهدف40 MW
5 MW · حافة المدينة200 MW · مجمّع حضري كبير
فئة كثافة الرفوف
todayخارطة طريق NVIDIA Kyber / Rubin →
الرفوف لهذا المجمّع
267

40 MW at 150 kW per rack

القدرة لكل رفّ
150 kW

IT load, fully liquid-cooled

الحرارة المستردة
≈ 34 MW

captured at 50 °C, exportable

نظام التبريد
Direct-to-chip liquid

engineered into the energy plant

أرقام قدرة الرفوف والتبريد تتبع التصاميم المرجعية المنشورة من NVIDIA؛ والمجمّعات مهندَسة لتكون ready for لها، لا مُدَّعى أنها مركَّبة اليوم.

طابق هذا مع موقع من مواقع Greco

موثوقية بالتصميم

التوليد في الموقع

توفّر خلايا الوقود الأكسيدية الصلبة المرنة في الوقود والمولّدات الخطية حملاً أساسياً قابلاً للإرسال على مدار الساعة خلف العدّاد — بمعزل عن ازدحام الشبكة.

تخزين بمقياس الشبكة

بطاريات الليثيوم وتدفّق الفاناديوم المشتركة الموقع تتجاوز أحداث الشبكة وتثبّت منحنى الحمل — فتبقي الحوسبة عاملة أثناء الاضطرابات.

الشبكة حيث تفيد

حيث تتوفّر طاقة نظيفة من المرفق — تتجاوز كولومبيا البريطانية وكيبيك 95% كهرومائية — نستخدمها، ونولّد في الموقع حيث لا تتوفّر. مرونة بالتصميم، لا اعتماد.

حافة المدينة أم مجمّع حضري كبير

اختر القرب بما يناسب الحمل: مواقع urban edge داخل المدينة لكمون استدلال 1–5 ms، أو metro campuses أكبر للتدريب والحوسبة الضخمة. وكلاهما قادر على تصدير الحرارة المستردة إلى المجتمع المحيط.

قارن حافة المدينة بالمجمّع الحضري

مخاطر مقلَّصة قبل التوقيع

قبل أن تلتزم بالسعة، يمكنك أن تراها. فنحن نُنمذج كل مجمّع — الطاقة والتبريد والتخزين وحلقة تصدير الحرارة — في توأم رقمي قائم على الفيزياء، فيُتحقَّق من السلوك الكهربائي والحراري في مرحلة التصميم. مفاجآت أقل، ومواعيد أثبت، ومنشأة يمكنك التجوّل فيها افتراضياً قبل بنائها.

From compute to community heat

The heat produced by AI computation, captured with liquid cooling and delivered into municipal district energy — with no combustion at the point of use.

Read the transcript

Every city on Earth faces the same silent crisis. We generate enormous amounts of energy and we waste most of it. The heat escaping from our machines, our buildings, our infrastructure, lost to the atmosphere, doing nothing, helping no one.

But what if waste could become resource? What if every unit of energy could create not one form of value but many? This is the question GRECO Energy has answered, and the answer is changing everything.

The AI data centre. The world sees it as a machine that consumes electricity, water and land — a necessary cost of the digital age. But GRECO Energy sees something different. They see a power plant, a heat source, a piece of public infrastructure that can do far more than compute.

Inside every data centre, AI generates something no one talks about: thermal energy. Enormous quantities of heat produced constantly, relentlessly, as a direct byproduct of intelligence at work. For decades that heat has been thrown away.

GRECO Energy has built a system to catch it. Advanced liquid cooling pulls heat directly from the processors — efficiently, precisely, at scale. Where air cooling wastes energy fighting heat, liquid cooling captures it.

That captured thermal energy enters a recovery loop. It does not disappear; it becomes a resource. Heated fluid moves through insulated pipe networks — the same principle as the district energy systems that have heated European cities for generations, now reimagined for the age of artificial intelligence.

Recovered thermal energy flows into municipal district energy systems: networks of insulated pipes that carry heat directly to homes, hospitals, schools and commercial buildings. No boilers, no burning, no emissions at the point of use. Just intelligent heat, recovered from intelligence itself, warming the places where people live and work and heal.

This is not a pilot project. This is scalable infrastructure, designed to integrate with existing municipal utility systems and grow with the cities it serves.

أسئلة السعة، مُجابة

أشهر، لا سنوات. فلأن Greco تولّد الطاقة في الموقع خلف العدّاد، يمكن للمجمّع أن يُشغَّل قبل وصول محطة فرعية جديدة — متجاوزاً قائمة انتظار الربط لدى المرفق التي تمتد من خمس إلى سبع سنوات وتُعطّل المشاريع المعتمدة على الشبكة في كندا.

تُشحن اليوم رفوف بنحو 150 kW ومجمّعاتنا مصمَّمة حولها. ونهندس للخطوات التالية — رفوف 600 kW ثم نحو 1 MW، مع توزيع 800 VDC — مع وصول هذا العتاد إلى السوق وفق خارطة الطريق المرجعية المنشورة من NVIDIA (فئة Kyber / Rubin، ~2027).

نعم. تُلتقط حرارة الحوسبة عند 50 °C ويمكن تصديرها إلى مرفق طاقة الحي عبر محطة نقل طاقة — فيتحوّل ما يطرحه كل مشغّل آخر في الهواء إلى مسار إيراد ومنفعة مجتمعية.

تعني توليد الكهرباء في الموقع، في جانبك من عدّاد المرفق، بدل انتظار سعة الشبكة. وتوفّر خلايا الوقود الأكسيدية الصلبة المرنة في الوقود والمولّدات الخطية حملاً أساسياً قابلاً للإرسال على مدار الساعة، تثبّته بطاريات الليثيوم وتدفّق الفاناديوم.

تقع مواقع حافة المدينة داخل المدينة لتحقيق كمون استدلال 1–5 ms؛ أما المجمّعات الحضرية الكبيرة فأوسع وتناسب التدريب والحوسبة الضخمة. وكلاهما قادر على تصدير الحرارة المستردة إلى المجتمع المحيط.

لأن الشبكة لم تعد قادرة على المجاراة. فالربط الجديد لدى المرافق للأحمال الكبيرة صار يستغرق من خمس إلى سبع سنوات في معظم كندا، بينما الحاجة إلى سعة الذكاء الاصطناعي قائمة الآن. وبناء التوليد في الموقع — خلف العدّاد — يتيح تشغيل المجمّع وفق جدول المطوّر لا وفق قائمة انتظار المرفق، ويتيح للحمل أن يمرن فيدعم الشبكة بدل إجهادها.

بالنسبة لمجمّعات بهذا الحجم، نادراً ما يكون الجواب خطاً واحداً من المرفق. تطوّر GRECO الحزمة كاملة — التوليد خلف العدّاد، والتخزين بمقياس الشبكة، والتبريد السائل، وحيث تتوفّر طاقة نظيفة من المرفق، ربطاً بالشبكة — بالتنسيق مع المرفق المحلي (مثل BC Hydro) ومع إمداد الغاز. فتشتري سعة جاهزة ومُزوَّدة بالطاقة من طرف واحد بدل أن تجمّع بنفسك التوليد والتخزين والتبريد والربط.

تحدّث إلينا عن السعة

أخبرنا بمتطلباتك من الطاقة والكثافة والكمون، وسنطابقها مع موقع من مواقع Greco.