Aménagement axé sur l’énergie

Pôles de campus AI

Des sites conçus sur mesure pour le calcul haute performance et les activités AI. Contrairement aux centres de données classiques, qui dépendent du réseau public, nos pôles de campus AI sont des projets axés sur l’énergie, où l’électricité, la chaleur, le refroidissement et l’infrastructure numérique sont planifiés ensemble dès le premier jour.

24/7
Puissance de base
90%+
Rendement global
Zéro
Dépendance au réseau
H2
Prêt pour l'avenir

L'approche axée sur l'énergie

Why Energy-First? Les centres de données traditionnels se heurtent à un goulot d'étranglement critique : on les construit d'abord, puis on attend des années le raccordement au réseau. Au Canada, les files d'attente de raccordement peuvent s'étirer sur 5-7 ans. Les pôles de campus AI règlent ce problème en produisant l'électricité sur site dès le premier jour.

Cogeneration Technology: Au cœur de chaque pôle se trouve une turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) à haut rendement, jumelée à des chaudières de récupération de chaleur. Cette approche de cogénération capte la chaleur résiduelle qui serait autrement perdue et l'utilise pour le refroidissement (au moyen de refroidisseurs à absorption) et, potentiellement, pour le chauffage urbain des collectivités voisines.

Strategic Locations: Les pôles de campus AI sont implantés à proximité des infrastructures gazières, des ressources en eau et de la connectivité par fibre — mais loin des réseaux urbains congestionnés. Cela permet un déploiement rapide tout en évitant les goulots d'étranglement des distributeurs.

Principaux avantages

Cogénération sur site

Électricité de base 24/7 issue d'une production à cycle combiné à haut rendement. Aucune dépendance au réseau, aucune panne.

Récupération de chaleur intégrée

La chaleur résiduelle de la production d'électricité et des serveurs AI est captée pour le refroidissement et le chauffage urbain.

Indépendance du réseau

Évite la congestion du réseau et les délais de mise à niveau du distributeur. L'électricité est produite là où elle est consommée.

Coûts d'exploitation réduits

La cogénération atteint un rendement global de 90%+, ce qui réduit fortement le coût énergétique par cycle de calcul.

Alignement sur les objectifs canadiens de carboneutralité

Canada's Hydrogen Strategy

Les pôles de campus AI sont conçus prêts pour l'hydrogène, ce qui permet la transition vers l'hydrogène propre à mesure que l'offre croît.

Future-proofed for hydrogen blending

Clean Electricity Regulations

La production sur site avec captage du carbone peut atteindre des émissions quasi nulles tout en fournissant une puissance de base.

Pathway to carbon-neutral compute

Federal Carbon Pricing

La cogénération à haut rendement réduit au minimum l'intensité carbone, ce qui limite l'exposition à la hausse du prix du carbone.

Economic resilience to carbon pricing

Provincial Climate Plans

Des emplacements stratégiques en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario s'alignent sur les stratégies provinciales de croissance propre.

Regional policy alignment

La vision de Greco Energy

Nos pôles de campus AI représentent un nouveau modèle d'infrastructure de calcul au Canada. Sous la direction de Leo Paskalidis, nous éliminons le goulot d'étranglement du réseau qui freine le développement des centres de données traditionnels, en colocalisant la production d'électricité et les charges de travail AI. Chaque installation est conçue pour le mélange d'hydrogène, ce qui ouvre une voie claire vers des activités carboneutres à mesure que l'économie canadienne de l'hydrogène prend de l'ampleur.

Production sur siteRécupération de chaleurPrêt pour l'hydrogèneIndépendant du réseau

Campus AI axés sur l'énergie : questions fréquentes

Un campus qui construit sa propre production du côté client du compteur plutôt que d'attendre un raccordement au réseau du distributeur. Comme l'électricité est produite derrière le compteur, le projet contourne la file d'attente de cinq à sept ans qui s'applique désormais aux grandes charges dans une bonne partie de l'Amérique du Nord, et peut être mis sous tension en 18–24 mois, selon l'échéancier du promoteur.

Parce que la contrainte déterminante est devenue l'attribution de capacité sur le réseau, et non le capital ou le terrain. En Colombie-Britannique, l'appel de demande 2026 de BC Hydro n'a ouvert qu'environ 400 MW sur deux ans, avec un plafond de 145 MW par projet; en Alberta, quelque 20.7 GW de demandes se heurtent à une limite de 1,200 MW jusqu'en 2028. La demande dépasse largement ce que les distributeurs peuvent attribuer, de sorte que des projets finançables qui perdent à la loterie de l'attribution ont tout de même besoin d'électricité.

C'est généralement mieux, parce que la charge ne se retrouve jamais sur le réseau au départ. Au-delà de cela, un campus axé sur l'énergie est conçu pour être pilotable : du stockage combiné à un calcul capable de délester en quelques secondes permet à l'installation de soutenir le réseau en période de pointe plutôt que d'y ajouter, et la chaleur exportée remplace le chauffage au gaz des bâtiments voisins.

Généralement 18–24 mois à partir d'un lancement ferme, contre cinq à sept ans pour un nouveau raccordement de grande charge au réseau du distributeur. Les facteurs déterminants sont le délai d'approvisionnement en équipement de production — 9–18 mois pour des moteurs au gaz, des piles à combustible ou des générateurs linéaires, 3–4 ans pour un cycle combiné — auxquels s'ajoutent les permis municipaux, ce qui explique pourquoi le choix du site et l'état du rezonage comptent davantage que la disponibilité des équipements.

La couche énergétique sous le bâtiment. GRECO développe la production, le stockage à l'échelle du réseau, le refroidissement liquide, le raccordement et la chaîne d'exportation de chaleur vers le réseau de quartier comme un seul système coordonné, de sorte qu'un acheteur ferme loue une capacité achevée et alimentée auprès d'une seule contrepartie plutôt que d'assembler séparément une coquille de bâtiment, un contrat d'électricité et une modernisation du refroidissement.

Sources et lectures complémentaires