Colocation y compradores

Capacidad de IA con la energía lista

Una solución energética para colocation y campus de centro de datos de IA que necesitan capacidad realmente energizada — no un shell que espera años por una conexión a la red. Los campus de GRECO construyen su propia energía: generación, refrigeración y almacenamiento diseñados desde el primer día, de modo que el factor limitante de su hoja de ruta deja de ser la cola de la empresa eléctrica.

Dos compras contratadas en un mismo campus — liquid-cooled compute capacity para operadores de IA y recovered district heat para empresas de energía distrital del vecindario. Anclado en nuestro campus insignia Morrison Park, en el área de Vancouver, con fases de expansión en Columbia Británica y Alberta.

Years
Energizado más rápido
150kW→1MW
Listo para la densidad de rack
24/7
Carga base + almacenamiento
4
Flujos de venta

Capacidad, sin la cola

Usted contrata capacidad, no riesgo de construcción — y se energiza años antes.

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

Tiempo hasta la energización

años antes
Cola de interconexión a la red5–7 años
Greco, la energía primeromonths
energizado — su propia planta de energía llega con el campus

En todo Canadá, la interconexión con la red para grandes cargas nuevas puede prolongarse five to seven years. Greco genera energía en el sitio, detrás del medidor — de modo que un campus puede energizarse años antes de que llegue una nueva subestación.

Cuatro flujos que usted puede contratar

Cada unidad de energía en un campus de Greco está diseñada para trabajar más de una vez — y el cómputo mismo llega NVIDIA-accelerated via the Dell AI Factory, o como un powered shell que usted acondiciona por su cuenta.

Capacidad de cómputo de IA

Arriende capacidad de rack energizada y con refrigeración líquida en un campus que llega con su propia generación, o tome un powered shell y realice usted mismo el acondicionamiento interior. En cualquier caso, no hay cola de interconexión entre usted y la puesta en marcha.

Calor recuperado

Energía térmica de baja huella de carbono captada a 50 °C, apta para energía distrital de cuarta generación — un flujo de ingresos, no un costo.

Energía detrás del medidor

Energía firme y despachable proveniente de la generación y el almacenamiento en sitio — útil para compradores industriales, de flotas o de servicios de red que estén coubicados.

Carga EV de megavatio

Capacidad coubicada de Megawatt Charging System para flotas comerciales, alimentada por el hub y habilitada para vehículo a red.

Construido para la curva de densidad

Energizado para los racks de hoy, diseñado para lo que viene — vea qué significa cada clase de densidad en energía, calor y espacio.

Dimensione su capacidad

Shipping today
Carga IT objetivo40 MW
5 MW · edge urbano200 MW · campus metropolitano
Clase de densidad de rack
todayHoja de ruta NVIDIA Kyber / Rubin →
Racks para este campus
267

40 MW at 150 kW per rack

Potencia por rack
150 kW

IT load, fully liquid-cooled

Calor recuperado
≈ 34 MW

captured at 50 °C, exportable

Régimen de refrigeración
Direct-to-chip liquid

engineered into the energy plant

Las cifras de potencia por rack y de refrigeración siguen los diseños de referencia publicados por NVIDIA; los campus se diseñan para ready for ellos, no se declaran como instalados hoy.

Aplique esto a un sitio de Greco

Confiabilidad por diseño

Generación en sitio

Las celdas de combustible de óxido sólido de combustible flexible y los generadores lineales entregan una carga base despachable 24/7 detrás del medidor — independiente de la congestión de la red.

Almacenamiento a escala de red

Las baterías de litio y de flujo de vanadio coubicadas atraviesan los eventos de red y dan firmeza a la curva de carga — manteniendo el cómputo en línea durante las perturbaciones.

La red donde suma

Donde hay energía limpia disponible de la red —BC y Quebec superan el 95% hidroeléctrico— la usamos, y generamos en sitio donde no la hay. Resiliencia por diseño, no dependencia.

Borde urbano o campus metropolitano

Elija la proximidad según la carga de trabajo: sitios urban edge dentro de la ciudad para una latencia de inferencia de 1–5 ms, o metro campuses más grandes para entrenamiento y cómputo masivo. Ambos pueden exportar calor recuperado a la comunidad circundante.

Compare urbano y metropolitano

Con el riesgo reducido antes de que usted firme

Antes de comprometerse con la capacidad, puede verla. Modelamos cada campus —energía, refrigeración, almacenamiento y el circuito de exportación de calor— en un gemelo digital basado en física, de modo que el comportamiento eléctrico y térmico queda validado en la etapa de diseño. Menos sorpresas, fechas más firmes y una instalación que puede recorrer virtualmente antes de que esté construida.

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.

Preguntas sobre capacidad, respondidas

Meses, no años. Como Greco genera energía en sitio, detrás del medidor, un campus puede energizarse antes de que llegue una nueva subestación — esquivando la cola de interconexión de cinco a siete años que deja varados en Canadá a los proyectos dependientes de la red.

Hoy se envían racks de aproximadamente 150 kW y nuestros campus están diseñados en torno a ellos. Diseñamos para los siguientes pasos —racks de 600 kW y hacia 1 MW, con distribución de 800 VDC— a medida que ese hardware llegue al mercado según la hoja de ruta de referencia publicada por NVIDIA (clase Kyber / Rubin, ~2027).

Sí. El calor del cómputo se capta a 50 °C y puede exportarse a una empresa de energía distrital del vecindario a través de una Estación de Transferencia de Energía — convirtiendo en un flujo de ingresos y un beneficio comunitario lo que cualquier otro operador libera a la atmósfera.

Significa generar electricidad en sitio, de su lado del medidor de la empresa eléctrica, en lugar de esperar capacidad de la red. Las celdas de combustible de óxido sólido de combustible flexible y los generadores lineales entregan una carga base despachable 24/7, respaldada por almacenamiento en baterías de litio y de flujo de vanadio.

Los sitios de borde urbano se ubican dentro de la ciudad para una latencia de inferencia de 1–5 ms; los campus metropolitanos son más grandes y se prestan para entrenamiento y cómputo masivo. Ambos pueden exportar calor recuperado a la comunidad circundante.

Porque la red ya no da abasto. Las nuevas interconexiones para grandes cargas tardan hoy de cinco a siete años en buena parte de Canadá, mientras que la capacidad de IA se necesita ahora. Construir la generación en sitio —detrás del medidor— permite que un campus se energice según el calendario del desarrollador y no según la cola de la empresa eléctrica, y permite que la carga se flexibilice para apoyar a la red en lugar de tensionarla.

Para campus de esta escala la respuesta rara vez es una sola línea de la empresa eléctrica. GRECO desarrolla el conjunto completo —generación detrás del medidor, almacenamiento a escala de red, refrigeración líquida y, donde hay energía limpia disponible de la red, una interconexión— coordinado con la empresa eléctrica local (por ejemplo, BC Hydro) y con el suministro de gas. Usted contrata capacidad terminada y energizada con una sola contraparte, en lugar de armar por su cuenta la generación, el almacenamiento, la refrigeración y la interconexión.

Hablemos de capacidad

Díganos sus requisitos de energía, densidad y latencia y los mapearemos a un sitio de Greco.