קולוקיישן ורוכשי תפוקה

קיבולת AI מוכנה עם חשמל

פתרון אנרגיה לקמפוסי קולוקיישן ולמרכזי נתוני AI שזקוקים לקיבולת שבאמת מוזנת בחשמל — ולא למעטפת שממתינה שנים לחיבור לרשת. קמפוסי GRECO מייצרים את החשמל שלהם: ייצור, קירור ואגירה מהונדסים פנימה מהיום הראשון, כך שהגורם המגביל במפת הדרכים שלכם מפסיק להיות התור של חברת החשמל.

שתי רכישות תפוקה בקמפוס אחד — liquid-cooled compute capacity למפעילי AI, ו-recovered district heat לחברות אנרגיה שכונתיות. במרכז עומד קמפוס הדגל שלנו Morrison Park באזור ונקובר, עם שלבי הרחבה ברחבי קולומביה הבריטית ואלברטה.

Years
מהר יותר לחשמל
150kW→1MW
מוכן לצפיפות מסד
24/7
עומס בסיס + אגירה
4
זרמי תפוקה לרכישה

קיבולת, בלי התור

אתם רוכשים קיבולת, לא סיכון בנייה — ומקבלים חשמל שנים מוקדם יותר.

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

זמן עד לחשמל

שנים מהר יותר
תור החיבור לרשת5–7 שנים
Greco בגישת אנרגיה תחילהmonths
מופעל — תחנת הכוח שלכם מגיעה יחד עם הקמפוס

ברחבי קנדה, חיבור לרשת עבור עומסים גדולים חדשים יכול להימשך five to seven years. Greco מייצרת חשמל באתר, מאחורי המונה — כך שקמפוס יכול להיות מופעל שנים לפני שמגיעה תחנת משנה חדשה.

ארבעה זרמים שאפשר לרכוש

כל יחידת אנרגיה בקמפוס של Greco מהונדסת לעבוד יותר מפעם אחת — והמחשוב עצמו מגיע NVIDIA-accelerated via the Dell AI Factory, או בתור powered shell שאתם מאבזרים בעצמכם.

קיבולת מחשוב AI

השכירו קיבולת מסד מוזנת חשמל ומקוררת נוזל, בקמפוס שמגיע עם ייצור משלו, או קחו מעטפת מוזנת חשמל ובצעו את האבזור הפנימי בעצמכם. כך או כך, אין תור חיבור לרשת בינכם לבין ההפעלה.

חום מושב

אנרגיה תרמית דלת פחמן שנלכדת ב-50 °C, מתאימה לאנרגיה אזורית מהדור הרביעי — מקור הכנסה, לא עלות.

חשמל מאחורי המונה

חשמל יציב ונשלט מייצור באתר ומאגירה — שימושי לרוכשי תפוקה תעשייתיים, לציי רכב או לשירותי רשת הממוקמים בסמוך.

טעינת EV ברמת מגהוואט

קיבולת Megawatt Charging System בסמוך לקמפוס עבור ציי רכב מסחריים, מוזנת מהמרכז ומאפשרת הזרמה מהרכב לרשת.

בנוי לעקומת הצפיפות

מוזן חשמל עבור המסדים של היום, מתוכנן לקראת מה שיבוא — ראו מה כל מחלקת צפיפות אומרת מבחינת חשמל, חום ושטח.

קבעו את גודל הקיבולת שלכם

Shipping today
עומס IT יעד40 MW
5 MW · קצה עירוני200 MW · קמפוס מטרופוליני
מחלקת צפיפות מסד
todayמפת הדרכים NVIDIA Kyber / Rubin →
מסדים לקמפוס הזה
267

40 MW at 150 kW per rack

הספק למסד
150 kW

IT load, fully liquid-cooled

חום מושב
≈ 34 MW

captured at 50 °C, exportable

משטר קירור
Direct-to-chip liquid

engineered into the energy plant

נתוני ההספק והקירור למסד עוקבים אחר תכנוני הייחוס שפרסמה NVIDIA; הקמפוסים מהונדסים כך שיהיו ready for להם, ואיננו טוענים שהם מותקנים כבר היום.

מפו את זה לאתר של Greco

אמינות מתוך תכנון

ייצור באתר

תאי דלק תחמוצת מוצקה גמישי דלק וגנרטורים ליניאריים מספקים עומס בסיס נשלט 24/7 מאחורי המונה — ללא תלות בגודש ברשת.

אגירה בקנה מידה רשתי

סוללות ליתיום וסוללות זרימה מבוססות ונדיום, הממוקמות באתר, גושרות על אירועי רשת ומייצבות את עקומת העומס — ושומרות על המחשוב מקוון בזמן הפרעות.

רשת החשמל היכן שהיא מועילה

היכן שיש חשמל נקי מחברת החשמל — ב-BC ובקוויבק מעל 95% הידרואלקטרי — אנחנו משתמשים בו, ומייצרים באתר היכן שאין. חוסן מתוך תכנון, לא תלות.

קצה עירוני או קמפוס מטרופוליני

בחרו קרבה שמתאימה לעומס העבודה: urban edge בתוך העיר להשהיית היסק של 1–5 ms, או metro campuses גדולים יותר לאימון ולמחשוב בהיקף. שניהם יכולים לייצא חום מושב לקהילה שסביבם.

השוואה בין עירוני למטרופוליני

מופחת סיכון עוד לפני החתימה

לפני שאתם מתחייבים לקיבולת, אתם יכולים לראות אותה. אנחנו מדמים כל קמפוס — חשמל, קירור, אגירה ולולאת ייצוא החום — בתאום דיגיטלי מבוסס פיזיקה, כך שהתנהגות החשמל וההתנהגות התרמית מאומתות כבר בשלב התכנון. פחות הפתעות, תאריכים מוצקים יותר, ומתקן שאפשר להסתובב בו וירטואלית עוד לפני שנבנה.

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.

שאלות על קיבולת, עם תשובות

חודשים, לא שנים. מכיוון ש-Greco מייצרת חשמל באתר, מאחורי המונה, קמפוס יכול לעלות לפעולה עוד לפני שמגיעה תחנת משנה חדשה — ובכך לעקוף את תור החיבור לרשת של חמש עד שבע שנים שמותיר פרויקטים תלויי רשת תקועים בקנדה.

מסדים של כ-150 kW נמסרים כיום והקמפוסים שלנו מתוכננים סביבם. אנחנו מהנדסים לקראת השלבים הבאים — 600 kW ולעבר מסדים של 1 MW, עם חלוקת 800 VDC — ככל שהחומרה הזו מגיעה לשוק לפי מפת הדרכים הייחוסית שפרסמה NVIDIA (מחלקת Kyber / Rubin, בערך 2027).

כן. חום המחשוב נלכד ב-50 °C וניתן לייצא אותו לחברת אנרגיה שכונתית דרך תחנת העברת אנרגיה — כך שמה שכל מפעיל אחר פולט לאוויר הופך למקור הכנסה ולתועלת קהילתית.

המשמעות היא ייצור חשמל באתר, בצד שלכם של מונה חברת החשמל, במקום להמתין לקיבולת ברשת. תאי דלק תחמוצת מוצקה גמישי דלק וגנרטורים ליניאריים מספקים עומס בסיס נשלט 24/7, שמיוצב באגירה בסוללות ליתיום ובסוללות זרימה מבוססות ונדיום.

אתרי קצה עירוניים ממוקמים בתוך העיר לצורך השהיית היסק של 1–5 ms; קמפוסים מטרופוליניים גדולים יותר ומתאימים לאימון ולמחשוב בהיקף. שניהם יכולים לייצא חום מושב לקהילה שסביבם.

מפני שרשת החשמל כבר לא עומדת בקצב. חיבורים חדשים לרשת עבור עומסים גדולים אורכים כיום חמש עד שבע שנים בחלק גדול מקנדה, בעוד שקיבולת AI נדרשת עכשיו. הקמת ייצור באתר — מאחורי המונה — מאפשרת לקמפוס לעלות לפעולה בלוח הזמנים של היזם ולא בתור של חברת החשמל, ומאפשרת לעומס להתגמש ולתמוך ברשת במקום להעמיס עליה.

בקמפוסים בסדר גודל כזה התשובה היא לעיתים רחוקות קו יחיד של חברת החשמל. GRECO מפתחת את המערך המלא — ייצור מאחורי המונה, אגירה בקנה מידה רשתי, קירור נוזלי, והיכן שיש חשמל נקי מהרשת גם חיבור לרשת — בתיאום עם חברת החשמל המקומית (למשל BC Hydro) ועם אספקת הגז. אתם רוכשים קיבולת מוגמרת ומוזנת חשמל מצד אחד, במקום להרכיב בעצמכם ייצור, אגירה, קירור וחיבור לרשת.

דברו איתנו על קיבולת

ספרו לנו על דרישות ההספק, הצפיפות וההשהיה שלכם ואנחנו נמפה אותן לאתר של Greco.