Energy-first AI compute campuses with on-site power generation
効率
最大90%
CHP統合時
収益源
6つの収益源
分散された収益
自家発電型インフラ
すべての施設が自らクリーンなエネルギーを発電します。系統の制約もなく、送電コストもかからず、エネルギーの独立性は100%です。
都市型・メトロ型エッジAIデータセンター
主要都市圏の内部または近郊に配置されたエッジAIインフラです。都市型施設(利用者から0–5 km)はリアルタイムAI推論に1–5 msの遅延を実現します。メトロ型施設(10–50 km)はより大規模なワークロードに対応する規模を提供します。いずれも排出ゼロの水力発電を用いてシームレスに統合されます。
- Urban Edge: 市街中心から0–5 km、遅延1–5 ms
- Metro Edge: 郊外リング10–50 km、遅延10–40 ms
- Waste Heat Recovery: 地域熱供給への熱の外部供給100%
- Hydroelectric Powered: 再生可能な水力によるクリーン電力
事業用太陽光
蓄電と組み合わせた両面受光型アレイが、すでに自らベースロードを発電しているキャンパスの日中ピークを削ります。太陽光だけでAI負荷を支えることはできません — しかし24時間365日稼働するプラントに対しては、稼働する時間帯の燃料を置き換えます。そこがまさに採算の合うところです。
- キャンパス用地上の両面受光型アレイ
- 系統規模の蓄電と組み合わせ
- 日中の燃料を置き換え
- 用地と方位に応じてサイトごとに判断
コージェネレーションとは
コージェネレーション(熱電併給)は、最も効率の高いエネルギー生産方法の一つです。熱を捨てる従来型の発電所とは異なり、当社の施設は本来失われるエネルギーを捕集して再利用し、最大90% total efficiencyを実現します。
コージェネレーションの仕組み
電気をつくる
高効率タービンが安定したベースロード電源を発電します
排熱を捕集する
排熱回収ボイラー(HRSG)が熱エネルギーを回収します
その熱を再利用する
建物、産業、クリーン燃料の製造に電力と熱を供給します
当社の統合型エネルギーキャンパス
コンバインドサイクル発電
高効率ガスタービンが安定した電力を発電します。この過程で生じる熱は捨てられるのではなく、回収して再利用されます。
熱回収と地域熱供給
捕集した熱は蒸気または温水に変えられ、公共施設、産業需要家、温室、地域熱供給ネットワークへ供給されます。
クリーン水素の製造
回収した熱と蒸気を用いて、この施設はクリーンな輸送、産業、将来のエネルギーシステム向けに低炭素水素を製造します。
炭素回収
先進の炭素回収システムが、放出前にCO₂を回収して排出量を削減し、環境負荷と炭素コストを引き下げます。
当社の統合型コージェネレーション施設はnew generation of energy infrastructure in North Americaであり、発電、熱回収、水素製造、排出削減を一つのキャンパスに統合しています。
オンサイトのエネルギースタック
Greco EnergyのAIキャンパスハブはいずれも、人工知能と高性能計算の高く連続的な電力需要に合わせて専用設計された、オンサイトのエネルギーシステムで動いています。
高効率コージェネレーション(CCGT + CHP)
各ハブの中核にあるのは高効率のコンバインドサイクル・コージェネレーションプラントで、大量の安定した電力を発電し、排熱を捕集して再利用し、24時間365日のベースロード電源として連続運転します。
途切れない一定の電力
AIサーバーには連続的な電力が必要です—オンサイト発電なら系統に依存せずに供給できます
系統の混雑を回避
電力会社の設備増強や系統連系の承認を待つ必要がありません
総合効率90%
コージェネレーションは燃料をより効率的に使い、運転コストを大幅に引き下げます
熱回収と冷却の統合
AIシステムは大量の熱を発生させます。それを捨てるのではなく、当社の施設は熱エネルギーを捕集し、有用な用途に変換します。
- 発電で生じた排熱を回収
- 吸収式冷凍機がデータセンターに冷熱を供給
- 余剰の熱が地域熱供給ネットワークを動かす
AIにとってこれが重要な理由
Greco Energyのコージェネレーション施設は、計算負荷の高い事業に実質的な利点をもたらします。
- 事業者のエネルギーコストを低減
- 炭素排出と炭素税負担を削減
- エネルギー安全保障と系統のレジリエンスを向上
- 需要に合わせて拡張できるインフラ
Greco Energyの施設は、コンバインドサイクルガスタービン(CCGT)、排熱回収ボイラー(HRSG)、熱電併給(CHP)、水素製造システム、炭素回収技術を活用し、効率を最大化して排出を削減します。
電力は買いません。
We Generate It.
ますます逼迫する系統に依存する従来型のデータセンターや充電ネットワークとは異なり、Grecoはすべての施設に専用の発電設備を建設します。垂直統合されたこのモデルにより、各サイトが自らクリーンなエネルギーを発電します—系統の制約をなくし、コストを下げ、途切れない電力を確保します。
系統への依存
エネルギーコストの低減
スケーラビリティ
オンサイト発電
電力を消費する場所で発電します。系統への依存も、送電ロスもありません。
エネルギーコストの低減
予測可能な自家発電により、系統利用料金と変動の激しい卸電力価格を回避します。
99.99%の稼働率
蓄電池バックアップを備えたアイランド運転のマイクログリッドが、停電時も運転を継続させます。
即時のスケーラビリティ
系統の増強や電力会社の系統連系を待たずに容量を拡張できます。
最先端のクリーンエネルギー
GE Vernova、Siemens Energy、Mitsubishi Powerといった世界的リーダーが実証した画期的な技術を導入し、今日から確実な電力を供給しながら、ネットゼロへの明確な道筋を確保します。
水素レディCCGT
天然ガスから100%水素へ移行できるよう設計された次世代コンバインドサイクルガスタービン。GE VernovaとSiemensは、2030年までに純水素で稼働できる600MW超のタービンを展開しています。
炭素回収レディ
全施設をCCUS統合対応で設計しています。NET Powerの技術は超臨界CO₂サイクルにより排出の100%を発生源で回収します—燃焼後回収は不要です。
事業用規模の太陽光
両面受光型の太陽光アレイと系統規模の蓄電池を組み合わせ、ピークカット、周波数調整、再生可能エネルギーの時間シフトを提供します。ブリティッシュコロンビア州の南部地域は太陽光のポテンシャルが非常に高い地域です。
スマートEV充電
MW級充電システム(MCS)は商用トラック向けに最大4.5 MWを供給します—30-45分でフル充電できます。車両から系統への給電機能が、ピーク需要時に追加の収益源を生みます。
The compute, supplied and managed
GRECO specifies, procures, integrates and manages Dell Technologies and Lenovo infrastructure — and generates the power it runs on.
Servers and AI systems
The full PowerEdge line, from rack-scale AI systems to edge nodes — specified, procured, racked and operated as a managed service.
See the rangeServers and AI infrastructure
ThinkSystem and ThinkAgile infrastructure for AI, HPC, cloud and storage, specified to the workload and the power envelope of the site.
Product libraryGrecoの優位性
先進技術の統合と複数の収益源が、インフラ投資家にとって優れたリターンと低いリスクを生み出します。
6つの収益源
当社の統合ハブ型アプローチは、電力販売、地域熱供給、EV充電、系統サービス、カーボンクレジット、容量支払いから収益を生みます—単一の市場への依存を下げ、強靭なリターンを実現します。
電力販売
系統へのディスパッチ可能な電力
地域熱供給
CHPの排熱利用
EV充電
MCSによる商用フリート充電
系統サービス
周波数調整・アンシラリーサービス
カーボンクレジット
CCUSとオフセットによる収益
容量支払い
供給可能性の確約による収益
再生可能で持続可能
複数技術を組み合わせるアプローチにより、水素レディなガスタービン、太陽光発電、蓄電池を統合し、再生可能エネルギーの取り込みを最大化して、ネットゼロ運用への明確な道筋を確保します。
収益の分散
単一施設への投資から6つの異なる収益源が生まれることで市場リスクが下がり、さまざまなエネルギー市場環境の下でも安定した予測可能なリターンが得られます。
CIBのマンデートに整合
Greco Energyのプロジェクトは、クリーン電力、グリーンインフラ、デジタルインフラへの投資を含むカナダインフラ銀行(CIB)の優先分野を直接支えます。
Georgia Powerは2024年12月に50%の混焼を達成しました。100%対応タービンは2030年までに利用可能になります。
NET Powerの技術はすべての排出を回収します。燃焼後回収では90%以上を達成します。
現代のCCGTは、あらゆる火力発電技術の中で最も高い効率を達成します。
移行期のインフラ
天然ガスCCGT施設は再生可能エネルギーの導入拡大期に不可欠な系統の信頼性を提供します—一方で水素と炭素回収の技術が、ネットゼロへの移行を通じてこれらの資産の価値を維持します。
- 水素への移行経路天然ガスから始め、供給の拡大に合わせて水素の混焼率を100%まで段階的に引き上げます。
- 炭素回収の統合すべてのCCGT施設を後付けCCUSに対応するよう設計し、連邦の税額控除と整合させています。
- 系統安定化サービス再生可能エネルギーの導入拡大期に不可欠なベースロードと周波数調整を提供します。
エッジAIキャンパスが地域にもたらす利点
当社の液冷サーバーが生む排熱を捕集し、近隣の住宅や建物へ供給します—暖房費と排出をなくします。
熱回収シミュレーター
お住まいの地域への効果を見る
~$1850/home
トン/年
GJの天然ガス
MWh/年
仕組み
サーバーの熱 → 住宅の暖房
液冷AIサーバー
高性能GPUクラスターは、AIの計算処理中に大量の排熱を発生させます。
熱の捕集と移送
液冷システムが50 °Cで熱を捕集し、地域熱供給ループへ移送します。
温水の配給
断熱された地下配管が、周辺地域の集合住宅や戸建て住宅へ温水を届けます。
燃料を使わない暖房
住民は燃焼を伴わない暖房を無料または低コストで受け取れます—ガスも排出もなく、捕集した排熱だけを使います。
コンピュート容量5MWの標準的なエッジAIキャンパスを前提としています。実際の節約額は地域の暖房費と建物の効率によって異なります。熱回収は北欧の地域熱供給の基準に準拠しています。