코로케이션과 오프테이커

전력이 준비된 AI 용량

계통 연계를 몇 년씩 기다리는 빈 셸이 아니라 실제로 전력이 들어와 있는 용량이 필요한 코로케이션 및 AI 데이터센터 캠퍼스를 위한 에너지 솔루션입니다. GRECO 캠퍼스는 자체 전력을 짓습니다. 발전·냉각·저장이 첫날부터 설계에 들어가 있어, 고객 로드맵의 제약 요인이 더 이상 전력회사 대기열이 아니게 됩니다.

하나의 캠퍼스에서 두 가지 오프테이크 — AI 운영사를 위한 liquid-cooled compute capacity, 그리고 지역 에너지 사업자를 위한 recovered district heat. 밴쿠버 지역의 플래그십 Morrison Park 캠퍼스를 중심으로, 브리티시컬럼비아와 앨버타 전역에 확장 단계를 두고 있습니다.

Years
더 빠른 전력 확보
150kW→1MW
랙 밀도 대응
24/7
기저부하 + 저장장치
4
오프테이크 수익원

대기열 없는 용량

고객이 오프테이크하는 것은 용량이지 건설 리스크가 아닙니다. 그리고 몇 년 더 일찍 전력을 받습니다.

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

전력 확보까지 걸리는 시간

년 더 빠름
계통 연계 대기열5–7년
Greco 에너지 우선 방식months
가동 — 캠퍼스와 함께 자체 발전소가 들어옵니다

캐나다 전역에서 대규모 신규 부하의 전력회사 계통 연계는 five to seven years까지 늘어날 수 있습니다. Greco는 계량기 후단에서 부지에 직접 발전하므로, 캠퍼스는 새 변전소가 들어오기 몇 년 전에 가동할 수 있습니다.

오프테이크할 수 있는 네 가지 흐름

Greco 캠퍼스의 모든 에너지는 한 번 이상 일하도록 설계되어 있습니다. 컴퓨팅 자체도 NVIDIA-accelerated via the Dell AI Factory 형태로, 또는 고객이 직접 내부 구축을 하는 powered shell 형태로 제공됩니다.

AI 컴퓨팅 용량

자체 발전을 갖춘 캠퍼스에서 전력이 포함된 액체 냉각 랙 용량을 임대하거나, 파워드 셸을 받아 내부 구축을 직접 하십시오. 어느 쪽이든 가동 개시까지 계통 연계 대기열은 없습니다.

회수열

50 °C에서 회수한 저탄소 열에너지로, 4세대 지역에너지에 적합합니다. 비용이 아니라 수익원입니다.

계량기 후단 전력

온사이트 발전과 저장장치에서 나오는 확정적이고 급전 가능한 전력으로, 같은 부지의 산업 수용가, 차량 운영사, 계통 서비스 오프테이커에게 유용합니다.

메가와트급 EV 충전

상용 차량을 위한 메가와트 충전 시스템 용량을 같은 부지에 두고, 허브의 전력으로 구동하며 차량-전력망 연계(V2G)까지 지원합니다.

밀도 곡선에 맞춘 설계

오늘의 랙에 전력을 공급하고 다음 세대를 내다보고 설계했습니다. 각 밀도 등급이 전력·열·설치 면적에 어떤 의미인지 확인하십시오.

필요한 용량 산정하기

Shipping today
목표 IT 부하40 MW
5 MW · 도심 엣지200 MW · 메트로 캠퍼스
랙 밀도 등급
todayNVIDIA Kyber / Rubin 로드맵 →
이 캠퍼스의 랙 수
267

40 MW at 150 kW per rack

랙당 전력
150 kW

IT load, fully liquid-cooled

회수열
≈ 34 MW

captured at 50 °C, exportable

냉각 방식
Direct-to-chip liquid

engineered into the energy plant

랙 전력과 냉각 수치는 NVIDIA가 공개한 참조 설계를 따릅니다. 캠퍼스는 이를 ready for 설계되었을 뿐, 오늘 이미 설치되어 있다고 주장하는 것은 아닙니다.

Greco 부지에 맞춰 보기

설계로 확보한 신뢰성

온사이트 발전

연료 유연성을 갖춘 고체산화물 연료전지와 리니어 제너레이터가 계통 혼잡과 무관하게 계량기 후단에서 24시간 연중무휴 급전 가능한 기저부하를 공급합니다.

계통 규모 저장장치

같은 부지의 리튬 및 바나듐 흐름전지가 계통 이벤트를 견디고 부하 곡선을 안정화해, 외란 중에도 컴퓨팅을 계속 가동합니다.

도움이 되는 곳에서는 전력망도 씁니다

청정한 전력회사 전력을 쓸 수 있는 곳에서는 — BC와 퀘벡은 수력 비중이 95%를 넘습니다 — 그것을 사용하고, 그렇지 않은 곳에서는 온사이트에서 발전합니다. 의존이 아니라 설계로 확보한 회복력입니다.

도심 엣지 또는 메트로 캠퍼스

워크로드에 맞춰 거리를 고르십시오. 1–5 ms의 추론 지연이 필요하면 도시 안의 urban edge 부지를, 학습과 대량 컴퓨팅에는 더 큰 metro campuses를 선택하십시오. 두 유형 모두 회수열을 주변 지역사회에 공급할 수 있습니다.

도심과 메트로 비교

서명 전에 리스크를 걷어냅니다

용량을 약정하기 전에 먼저 눈으로 확인할 수 있습니다. 저희는 각 캠퍼스의 전력, 냉각, 저장, 열 공급 루프를 물리 기반 디지털 트윈으로 모델링해 설계 단계에서 전력과 열 거동을 검증합니다. 예상 밖의 일은 줄고, 일정은 더 확실해지며, 지어지기 전에 가상으로 걸어 볼 수 있는 시설이 됩니다.

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.

용량에 관한 질문과 답변

수년이 아니라 수개월입니다. Greco는 계량기 후단에서 전력을 직접 생산하므로, 캠퍼스는 새 변전소가 들어오기 전에 가동할 수 있습니다. 캐나다에서 전력망에 의존하는 프로젝트의 발목을 잡는 5–7년짜리 전력회사 계통 연계 대기열을 비켜 가는 것입니다.

현재 출하되는 랙은 대략 150 kW 수준이며, 저희 캠퍼스는 이를 기준으로 설계되어 있습니다. 그다음 단계인 600 kW와 1 MW급 랙, 그리고 800 VDC 배전은 NVIDIA가 공개한 참조 로드맵(Kyber / Rubin 계열, ~2027년)에 따라 해당 하드웨어가 시장에 나오는 시점에 맞춰 설계에 반영합니다.

가능합니다. 컴퓨팅에서 나온 열은 50 °C로 회수되어 에너지 전달 스테이션을 거쳐 지역 에너지 사업자에게 공급될 수 있습니다. 다른 사업자들이 그대로 대기에 버리는 것을 수익원이자 지역사회의 편익으로 바꾸는 것입니다.

전력망 용량을 기다리는 대신, 전력회사 계량기의 고객 측에서 전기를 직접 생산한다는 뜻입니다. 연료 유연성을 갖춘 고체산화물 연료전지와 리니어 제너레이터가 24시간 연중무휴로 급전 가능한 기저부하를 공급하고, 리튬과 바나듐 흐름전지 저장장치가 이를 안정화합니다.

도심 엣지 부지는 1–5 ms의 추론 지연을 위해 도시 안에 자리합니다. 메트로 캠퍼스는 더 크고 학습과 대량 컴퓨팅에 적합합니다. 두 유형 모두 회수열을 주변 지역사회에 공급할 수 있습니다.

전력망이 더 이상 속도를 맞추지 못하기 때문입니다. 캐나다 대부분의 지역에서 대규모 부하의 신규 계통 연계에는 이제 5–7년이 걸리는데, AI 용량은 지금 필요합니다. 계량기 후단에 발전 설비를 짓는다는 것은 전력회사의 대기열이 아니라 개발사의 일정에 맞춰 캠퍼스를 가동한다는 뜻이며, 부하가 전력망에 부담을 주는 대신 유연하게 움직이며 전력망을 돕는다는 뜻입니다.

이 정도 규모의 캠퍼스에서 답이 전력회사 선로 하나인 경우는 거의 없습니다. GRECO는 계량기 후단 발전, 계통 규모 저장장치, 액체 냉각, 그리고 청정한 전력회사 전력을 쓸 수 있는 곳에서는 계통 연계까지 전체 스택을 개발하며, 이를 현지 전력회사(예: BC Hydro) 및 가스 공급과 함께 조율합니다. 고객은 발전·저장·냉각·연계를 직접 짜 맞추는 대신, 하나의 상대방에게서 완성된 전력 포함 용량을 오프테이크합니다.

용량에 대해 문의하기

필요한 전력, 밀도, 지연 요건을 알려 주시면 Greco 부지에 맞춰 정리해 드리겠습니다.