Wij beperken de risico's vóór de eerste schop de grond in gaat
Greco gebruikt fysicagebaseerde digital twins — gebouwd op OpenUSD en NVIDIA Omniverse-technologie — om onze energiegedreven campussen vóór de bouw te ontwerpen, te valideren en van risico's te ontdoen. Wij modelleren de volledige lus die de meeste ontwikkelaars aan het toeval overlaten: netaansluiting, opwekking op locatie, vloeistofgekoelde rekenkracht en warmtelevering — als één samenhangend systeem.
Waarom we eerst de twin bouwen
Risk reduction, not rendering. Met een digital twin kunnen we keuzes over vermogen, warmte en indeling toetsen aan de fysica voordat er beton wordt gestort — waarmee we de conflicten vinden die anders tijdens de bouw meerwerk en vertraging worden.
Speed to power. Het vooraf valideren van het energie- en koelontwerp verkort de weg naar een gebouw dat onder spanning staat en klaar is voor huurders — precies waarom we energiegedreven ontwikkelen: om de wachtrij voor netaansluiting van vijf tot zeven jaar voor te blijven.
Shared source of truth. Architecten, ingenieurs, netbeheerders en leveranciers kunnen werken op basis van één consistent model van de locatie — zodat elke beoordeling vanuit dezelfde feiten begint.
Wat de twin modelleert
Concrete systemen, getoetst aan de fysica — geen vaag “live dashboard”. Zet een laag aan om te zien wat erin zit.
Zet de lagen aan die wij modelleren
16 systemen in de twinEén model, elk systeem — samengevoegd op OpenUSD, zodat architecten en ingenieurs in hun eigen tools met dezelfde bron van waarheid werken.
De twin die niet ophoudt bij de chip
Elke andere datacenter-twin modelleert stroom erin en koeling eruit, en eindigt bij de chip. Die van Greco gaat één stap verder — de warmte opvangen en aan de stad leveren. Verken de volledige lus van net naar chip naar warmtelevering, en bepaal daarna de omvang van de warmte zelf.
De lus die de twin modelleert
auto-playing · tap a stageTwins voor stroom en koeling houden op bij de chip. De scope van Greco gaat één stap verder — de warmte opvangen en leveren. Die volledige grid-to-chip-to-heat-export-lus is het deel dat geen enkele standaardtwin centraal stelt.
Warmte als inkomstenstroom
illustratief · gemodelleerd in de ontwerpfaseHet deel dat geen enkele andere datacenter-twin modelleert: hoeveel van die rekenwarmte een buurtvoorziening wordt.
Vloeistof- en immersiekoeling winnen ~85% van de IT-belasting terug als bruikbare warmte bij 50 °C.
Illustratieve cijfers uit een model in de ontwerpfase (≈85% belastingfactor, ~12 MWh warmte per woningequivalent, ten opzichte van verwarming op aardgas). De werkelijke levering hangt af van het lokale warmtenet en de afnamevoorwaarden.
Eén sjabloon, elke locatie
We bouwen het model één keer als herbruikbaar sjabloon op basis van standaarden, en passen het daarna per locatie aan in plaats van opnieuw te beginnen. Afmetingen van de locatie, beschikbaar vermogen, koelcapaciteit en eisen van huurders veranderen; de technische ruggengraat wordt hergebruikt — zodat elke nieuwe ontwikkeling sneller, consistenter en makkelijker te beoordelen is.
Omdat het sjabloon is gebouwd op OpenUSD, kunnen modellen van architecten en ingenieurs uit hun eigen tools worden samengevoegd in één gedeelde omgeving — dezelfde open basis waarop NVIDIA’s Omniverse-blueprints voor AI-factory-ontwerp zijn gebouwd.
Ontworpen om door te groeien naar live bedrijfsvoering
Elke twin is ontworpen om operationele telemetrie in te lezen zodra een locatie is gebouwd — meters van de netbeheerder, schakelinstallaties, CDU's, pompen en rackcondities — zodat hetzelfde model dat het ontwerp van risico's ontdeed, een levend operationeel beeld kan worden. Dit is een roadmap-onderdeel dat we per locatie in opdracht uitvoeren zodra faciliteiten in bedrijf komen.