Desarrollo centrado en la energía

Campus de AI

Sitios construidos a la medida para cómputo de alto rendimiento y operaciones de AI. A diferencia de los centros de datos convencionales, que dependen de la red pública, nuestros campus de AI son desarrollos centrados en la energía, donde la electricidad, el calor, el enfriamiento y la infraestructura digital se planifican en conjunto desde el primer día.

24/7
Energía de base
90%+
Eficiencia total
Cero
Dependencia de la red
H2
Listo para el futuro

El enfoque energy-first

Why Energy-First? Los centros de datos tradicionales enfrentan un cuello de botella crítico: primero se construyen y después esperan años por la conexión a la red. En Canadá, las filas de interconexión pueden extenderse 5-7 años. Los AI Campus Hubs resuelven esto generando energía en sitio desde el primer día.

Cogeneration Technology: En el corazón de cada hub hay una turbina de gas de ciclo combinado (CCGT) de alta eficiencia acoplada a calderas de recuperación de calor. Este esquema de cogeneración captura calor residual que de otro modo se perdería y lo aprovecha para refrigeración (mediante chillers de absorción) y, potencialmente, para calefacción de distrito en comunidades cercanas.

Strategic Locations: Los AI Campus Hubs se ubican cerca de infraestructura de gas natural, recursos hídricos y conectividad de fibra—pero lejos de las redes urbanas congestionadas. Esto permite un despliegue rápido y evita los cuellos de botella de la empresa eléctrica.

Beneficios clave

Cogeneración en sitio

Energía de base 24/7 a partir de generación de ciclo combinado de alta eficiencia. Sin dependencia de la red, sin cortes.

Recuperación de calor integrada

El calor residual de la generación eléctrica y de los servidores de AI se captura para refrigeración y calefacción de distrito.

Independencia de la red

Evita la congestión de la red y las demoras por ampliaciones de la empresa eléctrica. La energía se genera donde se consume.

Menores costos operativos

La cogeneración alcanza una eficiencia total de 90%+, lo que reduce drásticamente el costo de energía por ciclo de cómputo.

Alineación con las metas de cero neto de Canadá

Canada's Hydrogen Strategy

Los AI Campus Hubs se diseñan listos para hidrógeno, lo que permite la transición a hidrógeno limpio a medida que crece la oferta.

Future-proofed for hydrogen blending

Clean Electricity Regulations

La generación en sitio con captura de carbono puede lograr emisiones casi nulas mientras entrega energía de base.

Pathway to carbon-neutral compute

Federal Carbon Pricing

La cogeneración de alta eficiencia minimiza la intensidad de carbono y reduce la exposición al alza de los costos del carbono.

Economic resilience to carbon pricing

Provincial Climate Plans

Ubicaciones estratégicas en BC, Alberta y Ontario, alineadas con las estrategias provinciales de crecimiento limpio.

Regional policy alignment

La visión de Greco Energy

Nuestros AI Campus Hubs representan un nuevo modelo de infraestructura de cómputo en Canadá. Bajo la dirección de Leo Paskalidis, eliminamos el cuello de botella de red que limita el desarrollo de centros de datos tradicionales al ubicar la generación eléctrica junto a las cargas de trabajo de AI. Cada instalación está diseñada para la mezcla con hidrógeno, lo que abre una ruta clara hacia operaciones neutras en carbono a medida que crece la economía del hidrógeno en Canadá.

Generación en sitioRecuperación de calorListo para hidrógenoIndependiente de la red

Campus de AI energy-first: preguntas frecuentes

Un campus que construye su propia generación del lado del cliente del medidor en lugar de esperar una interconexión con la empresa eléctrica. Como la energía está detrás del medidor, el proyecto esquiva la fila de cinco a siete años que hoy se aplica a las grandes cargas en buena parte de Norteamérica, y puede energizarse en 18–24 meses según el calendario del propio desarrollador.

Porque la restricción determinante ya no es el capital ni el terreno, sino la asignación de red. En Columbia Británica, la Call for Demand 2026 de BC Hydro abrió apenas unos 400 MW en dos años, con un tope de 145 MW por proyecto; en Alberta, unos 20.7 GW de solicitudes se enfrentan a un límite de 1,200 MW hasta 2028. La demanda supera con creces lo que las empresas eléctricas pueden asignar, de modo que los proyectos financiables que pierden la lotería de la asignación siguen necesitando energía.

Por lo general es mejor, porque la carga nunca llega a la red. Más allá de eso, un campus energy-first se diseña para ser despachable: almacenamiento más un cómputo capaz de reducir carga en segundos significa que la instalación puede apoyar al sistema en la punta en lugar de agravarla, y el calor exportado desplaza la calefacción a gas en los edificios vecinos.

Normalmente 18–24 meses desde un inicio comprometido, frente a cinco a siete años para una nueva interconexión de gran carga con la empresa eléctrica. Los factores determinantes son el plazo de entrega de la generación —9–18 meses para motores a gas, celdas de combustible o generadores lineales; 3–4 años para ciclo combinado— más los permisos municipales, razón por la cual la selección del sitio y el estado de la rezonificación pesan más que la disponibilidad de equipos.

La capa energética que va debajo del edificio. GRECO desarrolla la generación, el almacenamiento a escala de red, la refrigeración líquida, la interconexión y el tren de exportación de calor de distrito como un solo sistema coordinado, de modo que un offtaker arrienda capacidad terminada y energizada a una única contraparte, en lugar de armar por separado una nave sin equipar, un contrato de energía y una readecuación de refrigeración.

Fuentes y lecturas adicionales