Colocation e offtaker

Capacità AI già alimentata

Una soluzione energetica per la colocation e per i campus data center AI che hanno bisogno di capacità realmente alimentata — non di un guscio che attende per anni un allacciamento alla rete. I campus GRECO si costruiscono la propria energia: generazione, raffreddamento e accumulo progettati fin dal primo giorno, così il fattore limitante della vostra roadmap smette di essere la coda dell'utility.

Due offtake su un solo campus — liquid-cooled compute capacity per gli operatori AI e recovered district heat per le reti energetiche di quartiere. Il riferimento è il nostro campus di punta Morrison Park nell'area di Vancouver, con fasi di espansione in British Columbia e Alberta.

Years
Alimentazione più rapida
150kW→1MW
Pronti per la densità dei rack
24/7
Carico di base + accumulo
4
Flussi di offtake

Capacità, senza la coda

Acquistate in offtake capacità, non rischio di costruzione — e siete alimentati anni prima.

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

Tempo per l'alimentazione

anni di anticipo
Coda di connessione alla rete5–7 anni
Greco energy-firstmonths
energizzato — una centrale elettrica propria arriva insieme al campus

In tutto il Canada, la connessione alla rete per nuovi grandi carichi può protrarsi five to seven years. Greco genera energia in loco, dietro il contatore — così un campus può essere energizzato anni prima che arrivi una nuova sottostazione.

Quattro flussi che potete acquistare in offtake

Ogni unità di energia in un campus Greco è progettata per lavorare più di una volta — e il calcolo stesso arriva NVIDIA-accelerated via the Dell AI Factory, oppure come powered shell che allestite voi stessi.

Capacità di calcolo AI

Prendete in locazione capacità di rack alimentata e raffreddata a liquido in un campus che arriva con la propria generazione, oppure prendete un powered shell e allestite voi stessi gli interni. In entrambi i casi, nessuna coda di allacciamento tra voi e l'entrata in servizio.

Calore recuperato

Energia termica a basse emissioni captata a 50 °C, adatta al teleriscaldamento di quarta generazione — un flusso di ricavi, non un costo.

Generazione behind the meter

Energia garantita e dispacciabile da generazione e accumulo in loco — utile a offtaker industriali co-locati, a flotte o a servizi di rete.

Ricarica EV da megawatt

Capacità Megawatt Charging System co-locata per flotte commerciali, alimentata dall'hub e abilitata al vehicle-to-grid.

Costruito per la curva di densità

Alimentato per i rack di oggi, progettato per quelli di domani — scoprite che cosa comporta ogni classe di densità in termini di potenza, calore e spazio.

Dimensionare la capacità

Shipping today
Carico IT target40 MW
5 MW · edge urbano200 MW · campus metropolitano
Classe di densità dei rack
todayRoadmap NVIDIA Kyber / Rubin →
Rack per questo campus
267

40 MW at 150 kW per rack

Potenza per rack
150 kW

IT load, fully liquid-cooled

Calore recuperato
≈ 34 MW

captured at 50 °C, exportable

Regime di raffreddamento
Direct-to-chip liquid

engineered into the energy plant

I valori di potenza per rack e di raffreddamento seguono i progetti di riferimento pubblicati da NVIDIA; i campus sono progettati per essere ready for tali valori, non presentati come già installati oggi.

Applica a un sito Greco

Affidabilità fin dalla progettazione

Generazione in loco

Celle a combustibile a ossidi solidi multicombustibile e generatori lineari erogano un carico di base dispacciabile 24/7 dietro il contatore — indipendente dalla congestione della rete.

Accumulo su scala di rete

Batterie al litio e a flusso al vanadio co-locate superano gli eventi di rete e stabilizzano la curva di carico — mantenendo il calcolo operativo durante i disturbi.

La rete dove serve

Dove è disponibile energia di rete pulita — BC e Quebec superano il 95% di idroelettrico — la usiamo, e generiamo in loco dove non lo è. Resilienza fin dalla progettazione, non dipendenza.

Urban edge o campus metropolitano

Scegliete la prossimità in base al carico di lavoro: siti urban edge dentro la città per una latenza di inferenza di 1–5 ms, oppure metro campuses più grandi per l'addestramento e il calcolo di volume. Entrambi possono esportare il calore recuperato verso la comunità circostante.

Confrontate urban e metro

Rischi ridotti prima di firmare

Prima di impegnarvi sulla capacità, potete vederla. Modelliamo ogni campus — energia, raffreddamento, accumulo e il circuito di esportazione del calore — in un gemello digitale basato sulla fisica, così il comportamento elettrico e termico è validato già in fase di progetto. Meno sorprese, date più solide e un impianto che potete percorrere virtualmente prima che sia costruito.

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.

Domande sulla capacità: le risposte

Mesi, non anni. Poiché Greco genera energia in loco, dietro il contatore, un campus può entrare in tensione prima che arrivi una nuova sottostazione — aggirando la coda di allacciamento alla rete di cinque-sette anni che in Canada blocca i progetti dipendenti dalla rete.

Oggi vengono forniti rack da circa 150 kW e i nostri campus sono progettati attorno a essi. Progettiamo per i passi successivi — rack da 600 kW e verso 1 MW, con distribuzione a 800 VDC — man mano che quell'hardware arriva sul mercato secondo la reference roadmap pubblicata da NVIDIA (classe Kyber / Rubin, ~2027).

Sì. Il calore del calcolo viene captato a 50 °C e può essere esportato verso una rete energetica di quartiere attraverso una stazione di scambio energetico — trasformando ciò che ogni altro operatore disperde in un flusso di ricavi e in un beneficio per la comunità.

Significa generare elettricità in loco, dal vostro lato del contatore, invece di attendere capacità di rete. Celle a combustibile a ossidi solidi multicombustibile e generatori lineari forniscono un carico di base dispacciabile 24/7, stabilizzato da accumulo a batteria al litio e a flusso al vanadio.

I siti urban edge si trovano dentro la città per una latenza di inferenza di 1–5 ms; i campus metropolitani sono più grandi e adatti all'addestramento e al calcolo di volume. Entrambi possono esportare il calore recuperato verso la comunità circostante.

Perché la rete non riesce più a stare al passo. Oggi in gran parte del Canada un nuovo allacciamento per grandi carichi richiede da cinque a sette anni, mentre la capacità AI serve adesso. Costruire la generazione in loco — dietro il contatore — permette a un campus di entrare in tensione secondo i tempi dello sviluppatore anziché secondo la coda dell'utility, e consente al carico di modularsi per sostenere la rete invece di gravare su di essa.

Per campus di questa scala la risposta è raramente una singola linea dell'utility. GRECO sviluppa l'intero stack — generazione dietro il contatore, accumulo su scala di rete, raffreddamento a liquido e, dove è disponibile energia di rete pulita, un allacciamento alla rete — coordinato con l'utility locale (ad es. BC Hydro) e con la fornitura di gas. Acquistate in offtake capacità finita e già alimentata da un'unica controparte, invece di mettere insieme voi stessi generazione, accumulo, raffreddamento e allacciamento.

Parlate con noi di capacità

Indicateci i vostri requisiti di potenza, densità e latenza e li mapperemo su un sito Greco.