Kolokasi & Offtaker

Kapasitas AI Siap-Daya

Solusi energi untuk kampus kolokasi dan pusat data AI yang membutuhkan kapasitas yang benar-benar berdaya — bukan bangunan kosong yang menunggu bertahun-tahun untuk sambungan jaringan. Kampus GRECO membangun dayanya sendiri: pembangkitan, pendinginan, dan penyimpanan direkayasa sejak hari pertama, sehingga faktor pembatas pada peta jalan Anda tidak lagi antrean utilitas.

Dua offtake di satu kampus — liquid-cooled compute capacity untuk operator AI, dan recovered district heat untuk utilitas energi lingkungan. Berpusat pada kampus unggulan kami, Morrison Park, di kawasan Vancouver, dengan fase perluasan di seluruh British Columbia dan Alberta.

Years
Lebih cepat berdaya
150kW→1MW
Siap untuk kepadatan rak
24/7
Beban dasar + penyimpanan
4
Aliran offtake

Kapasitas, Tanpa Antrean

Anda meng-offtake kapasitas, bukan risiko konstruksi — dan Anda mendapat daya bertahun-tahun lebih awal.

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

Waktu menuju berdaya

tahun lebih cepat
Antrean interkoneksi jaringan5–7 tahun
Greco berbasis energimonths
menyala — pembangkit listrik Anda sendiri datang bersama kampusnya

Di seluruh Kanada, interkoneksi utilitas untuk beban besar baru bisa memakan five to seven years. Greco membangkitkan daya di lokasi, di belakang meter — sehingga sebuah kampus dapat menyala bertahun-tahun sebelum gardu induk baru tersedia.

Empat Aliran yang Bisa Anda Offtake

Setiap unit energi di kampus Greco direkayasa untuk bekerja lebih dari sekali — dan komputasinya sendiri datang NVIDIA-accelerated via the Dell AI Factory, atau sebagai powered shell yang Anda fit-out sendiri.

Kapasitas Komputasi AI

Sewa kapasitas rak berdaya dan berpendingin cair di kampus yang datang dengan pembangkitannya sendiri, atau ambil bangunan siap-daya dan lakukan fit-out interiornya sendiri. Bagaimanapun caranya, tidak ada antrean interkoneksi antara Anda dan hari operasi.

Panas Terpulihkan

Energi termal rendah karbon yang ditangkap pada 50 °C, cocok untuk energi distrik generasi keempat — sebuah aliran pendapatan, bukan biaya.

Daya di Belakang Meter

Daya andal dan dapat didispatch dari pembangkitan serta penyimpanan di lokasi — berguna bagi offtaker industri, armada, atau layanan jaringan yang berlokasi berdampingan.

Pengisian EV Megawatt

Kapasitas Megawatt Charging System yang berdampingan untuk armada komersial, ditenagai oleh hub dan disiapkan untuk vehicle-to-grid.

Dibangun untuk Kurva Kepadatan

Berdaya untuk rak masa kini, dirancang untuk yang berikutnya — lihat apa arti setiap kelas kepadatan bagi daya, panas, dan tapak.

Tentukan ukuran kapasitas Anda

Shipping today
Target beban IT40 MW
5 MW · edge perkotaan200 MW · kampus metro
Kelas kepadatan rak
todayPeta jalan NVIDIA Kyber / Rubin →
Rak untuk kampus ini
267

40 MW at 150 kW per rack

Daya per rak
150 kW

IT load, fully liquid-cooled

Panas terpulihkan
≈ 34 MW

captured at 50 °C, exportable

Rezim pendinginan
Direct-to-chip liquid

engineered into the energy plant

Angka daya rak dan pendinginan mengikuti desain acuan yang dipublikasikan NVIDIA; kampus direkayasa agar ready for semuanya, bukan diklaim sudah terpasang hari ini.

Petakan ini ke sebuah lokasi Greco

Keandalan by Design

Pembangkitan di Lokasi

Sel bahan bakar oksida padat yang fleksibel bahan bakar dan generator linear menghadirkan beban dasar 24/7 yang dapat didispatch di belakang meter — terlepas dari kemacetan jaringan.

Penyimpanan Skala Jaringan

Baterai litium dan aliran vanadium yang berdampingan bertahan melewati kejadian jaringan dan memantapkan kurva beban — menjaga komputasi tetap daring selama gangguan.

Jaringan di Mana Ia Membantu

Di mana daya utilitas bersih tersedia — BC dan Quebec melampaui 95% tenaga air — kami memakainya, dan membangkitkan di lokasi di mana ia tidak tersedia. Ketahanan by design, bukan ketergantungan.

Edge Perkotaan atau Kampus Metro

Pilih kedekatan yang sesuai dengan beban kerja: lokasi urban edge di dalam kota untuk latensi inferensi 1–5 ms, atau metro campuses yang lebih besar untuk pelatihan dan komputasi massal. Keduanya dapat mengekspor panas terpulihkan ke komunitas sekitarnya.

Bandingkan perkotaan & metro

Risiko Ditekan Sebelum Anda Menandatangani

Sebelum Anda berkomitmen pada kapasitas, Anda bisa melihatnya. Kami memodelkan setiap kampus — daya, pendinginan, penyimpanan, dan lingkar ekspor panas — dalam kembar digital berbasis fisika, sehingga perilaku daya dan termal tervalidasi pada tahap desain. Lebih sedikit kejutan, tanggal yang lebih pasti, dan fasilitas yang bisa Anda telusuri secara virtual sebelum dibangun.

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.

Pertanyaan soal kapasitas, dijawab

Bulan, bukan tahun. Karena Greco membangkitkan daya di lokasi, di belakang meter, sebuah kampus dapat menyala sebelum gardu induk baru tersedia — menghindari antrean interkoneksi utilitas lima sampai tujuh tahun yang membuat proyek-proyek bergantung jaringan terdampar di Kanada.

Rak sekitar 150 kW sudah dikirim hari ini dan kampus kami dirancang di sekitarnya. Kami merekayasa untuk langkah berikutnya — 600 kW dan menuju rak 1 MW, dengan distribusi 800 VDC — seiring perangkat itu masuk pasar sesuai peta jalan acuan yang dipublikasikan NVIDIA (kelas Kyber / Rubin, ~2027).

Bisa. Panas komputasi ditangkap pada 50 °C dan dapat diekspor ke utilitas energi lingkungan melalui Stasiun Transfer Energi — mengubah apa yang dibuang begitu saja oleh operator lain menjadi aliran pendapatan sekaligus manfaat bagi komunitas.

Artinya membangkitkan listrik di lokasi, di sisi Anda dari meter utilitas, alih-alih menunggu kapasitas jaringan. Sel bahan bakar oksida padat yang fleksibel bahan bakar dan generator linear menyediakan beban dasar 24/7 yang dapat didispatch, dimantapkan oleh penyimpanan baterai litium dan aliran vanadium.

Lokasi edge perkotaan berada di dalam kota untuk latensi inferensi 1–5 ms; kampus metro lebih besar dan cocok untuk pelatihan serta komputasi massal. Keduanya dapat mengekspor panas terpulihkan ke komunitas sekitarnya.

Karena jaringan tidak lagi mampu mengimbangi. Interkoneksi utilitas baru untuk beban besar kini memakan waktu lima sampai tujuh tahun di sebagian besar wilayah Kanada, sementara kapasitas AI dibutuhkan sekarang. Membangun pembangkitan di lokasi — di belakang meter — memungkinkan kampus menyala mengikuti jadwal pengembang alih-alih antrean utilitas, dan memungkinkan bebannya melentur untuk mendukung jaringan alih-alih membebaninya.

Untuk kampus sebesar ini, jawabannya jarang berupa satu saluran utilitas. GRECO mengembangkan seluruh tumpukan — pembangkitan di belakang meter, penyimpanan skala jaringan, pendinginan cair, dan, di mana daya utilitas bersih tersedia, interkoneksi jaringan — dikoordinasikan dengan utilitas setempat (mis. BC Hydro) dan pasokan gas. Anda meng-offtake kapasitas jadi yang sudah berdaya dari satu mitra, alih-alih merakit sendiri pembangkitan, penyimpanan, pendinginan, dan interkoneksi.

Bicarakan kapasitas dengan kami

Sampaikan kebutuhan daya, kepadatan, dan latensi Anda, dan kami akan memetakannya ke lokasi Greco yang sesuai.