Kolokacja i odbiorcy

Moc AI gotowa do zasilania

Rozwiązanie energetyczne dla kolokacji i kampusów centrów danych AI, które potrzebują mocy rzeczywiście zasilanej — a nie budynku czekającego latami na przyłączenie do sieci. Kampusy GRECO budują własne źródła: generacja, chłodzenie i magazynowanie są wpisane w projekt od pierwszego dnia, więc czynnikiem ograniczającym Państwa harmonogram przestaje być kolejka operatora.

Dwa strumienie odbioru na jednym kampusie — liquid-cooled compute capacity dla operatorów AI oraz recovered district heat dla osiedlowych sieci ciepłowniczych. Fundamentem jest nasz flagowy kampus Morrison Park w rejonie Vancouver, z kolejnymi fazami rozbudowy w Kolumbii Brytyjskiej i Albercie.

Years
Szybciej do zasilania
150kW→1MW
Gotowość na gęstość szaf
24/7
Podstawa + magazyn
4
Strumienie odbioru

Moc bez kolejki

Odbierają Państwo moc, a nie ryzyko budowlane — i uzyskują zasilanie o lata wcześniej.

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

Czas do zasilania

lat szybciej
Kolejka przyłączeniowa5–7 lat
Greco — najpierw energiamonths
zasilone — własna elektrownia przychodzi razem z kampusem

W całej Kanadzie przyłączenie dużych nowych obciążeń potrafi trwać five to seven years. Greco wytwarza energię na miejscu, za licznikiem — więc kampus może zostać zasilony na lata przed powstaniem nowej stacji.

Cztery strumienie do odbioru

Każda jednostka energii na kampusie Greco pracuje więcej niż raz — a sama moc obliczeniowa dostarczana jest NVIDIA-accelerated via the Dell AI Factory albo jako powered shell, którego wnętrze wykańczają Państwo samodzielnie.

Moc obliczeniowa AI

Najem zasilanej, chłodzonej cieczą mocy w szafach na kampusie, który przychodzi z własną generacją, albo powered shell, którego wnętrze wykańczają Państwo samodzielnie. W obu przypadkach między Państwem a uruchomieniem nie stoi kolejka przyłączeniowa.

Ciepło odzyskane

Niskoemisyjna energia cieplna odbierana w temperaturze 50 °C, odpowiednia dla sieci ciepłowniczych czwartej generacji — strumień przychodu, a nie koszt.

Zasilanie za licznikiem

Gwarantowana, dyspozycyjna moc z generacji na miejscu i magazynów — użyteczna dla współzlokalizowanych odbiorców przemysłowych, flotowych i sieciowych.

Ładowanie EV klasy megawatowej

Współzlokalizowana moc systemu ładowania megawatowego dla flot komercyjnych, zasilana przez hub i przygotowana pod vehicle-to-grid.

Zbudowany pod krzywą gęstości

Zasilanie dla dzisiejszych szaf, architektura pod to, co nadchodzi — poniżej widać, co każda klasa gęstości oznacza dla mocy, ciepła i powierzchni.

Wymiarowanie mocy

Shipping today
Docelowe obciążenie IT40 MW
5 MW · miejski brzegowy200 MW · kampus metropolitalny
Klasa gęstości szaf
todayMapa drogowa NVIDIA Kyber / Rubin →
Szafy dla tego kampusu
267

40 MW at 150 kW per rack

Moc na szafę
150 kW

IT load, fully liquid-cooled

Ciepło odzyskane
≈ 34 MW

captured at 50 °C, exportable

Tryb chłodzenia
Direct-to-chip liquid

engineered into the energy plant

Wartości mocy szaf i chłodzenia podążają za opublikowanymi projektami referencyjnymi NVIDIA; kampusy są projektowane tak, by były ready for nich, a nie przedstawiane jako zainstalowane dziś.

Przypisz to do lokalizacji Greco

Niezawodność z założenia

Generacja na miejscu

Elastyczne paliwowo ogniwa paliwowe SOFC i generatory liniowe dostarczają dyspozycyjną moc podstawową 24/7 za licznikiem — niezależnie od ograniczeń w sieci.

Magazyny wielkoskalowe

Współzlokalizowane akumulatory litowe i wanadowe przepływowe przeprowadzają obiekt przez zdarzenia sieciowe i stabilizują krzywą obciążenia — utrzymując moc obliczeniową w pracy podczas zakłóceń.

Sieć tam, gdzie pomaga

Tam, gdzie dostępna jest czysta energia sieciowa — w BC i Quebecu udział hydroenergetyki przekracza 95% — korzystamy z niej, a tam, gdzie jej nie ma, wytwarzamy na miejscu. Odporność z założenia, a nie zależność.

Miejski hub brzegowy czy kampus metropolitalny

Bliskość dobierana do obciążenia: lokalizacje urban edge wewnątrz miasta dla opóźnień inferencji 1–5 ms albo większe metro campuses pod trenowanie modeli i obliczenia masowe. Oba warianty mogą eksportować ciepło odzyskane do otaczającej społeczności.

Porównanie miejskich i metropolitalnych

Ryzyko ograniczone, zanim złożą Państwo podpis

Zanim zobowiążą się Państwo do mocy, mogą ją zobaczyć. Modelujemy każdy kampus — zasilanie, chłodzenie, magazynowanie i pętlę eksportu ciepła — w cyfrowym bliźniaku opartym na fizyce, więc zachowanie energetyczne i cieplne jest zweryfikowane już na etapie projektu. Mniej niespodzianek, pewniejsze terminy i obiekt, przez który można przejść wirtualnie, zanim powstanie.

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.

Odpowiedzi na pytania o moc

Miesiące, nie lata. Ponieważ Greco wytwarza energię na miejscu, za licznikiem, kampus może zostać uruchomiony, zanim powstanie nowa stacja elektroenergetyczna — z pominięciem pięcio- do siedmioletniej kolejki przyłączeniowej, która blokuje w Kanadzie projekty zależne od sieci.

Dziś dostarczane są szafy o mocy około 150 kW i wokół nich projektujemy nasze kampusy. Projektujemy pod kolejne kroki — 600 kW i w kierunku szaf 1 MW, z dystrybucją 800 VDC — w miarę jak sprzęt ten trafia na rynek zgodnie z opublikowaną mapą drogową NVIDIA (klasa Kyber / Rubin, ~2027).

Tak. Ciepło z obliczeń odbierane jest w temperaturze 50 °C i może być eksportowane do osiedlowej sieci ciepłowniczej przez węzeł cieplny — zamieniając to, co każdy inny operator wypuszcza w powietrze, w strumień przychodu i korzyść dla społeczności.

Oznacza wytwarzanie energii elektrycznej na miejscu, po Państwa stronie licznika, zamiast czekania na moc z sieci. Elastyczne paliwowo ogniwa paliwowe SOFC i generatory liniowe zapewniają dyspozycyjną moc podstawową 24/7, stabilizowaną magazynami litowymi i wanadowymi przepływowymi.

Miejskie lokalizacje brzegowe znajdują się wewnątrz miasta i zapewniają opóźnienia inferencji 1–5 ms; kampusy metropolitalne są większe i nadają się do trenowania modeli oraz obliczeń masowych. Oba typy mogą eksportować ciepło odzyskane do otaczającej społeczności.

Ponieważ sieć przestała nadążać. Nowe przyłączenia dużych obciążeń zajmują dziś w większej części Kanady od pięciu do siedmiu lat, a moc dla AI potrzebna jest teraz. Budowa generacji na miejscu — za licznikiem — pozwala uruchomić kampus w terminie dewelopera zamiast w kolejce operatora, a obciążeniu pozwala elastycznie wspierać sieć, zamiast ją obciążać.

Przy kampusach tej skali odpowiedzią rzadko jest pojedyncza linia elektroenergetyczna. GRECO rozwija pełny stos — generację za licznikiem, magazyny wielkoskalowe, chłodzenie cieczą oraz, tam gdzie dostępna jest czysta energia sieciowa, przyłącze do sieci — w koordynacji z lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym (np. BC Hydro) i dostawą gazu. Odbierają Państwo gotową, zasilaną moc od jednego kontrahenta, zamiast samodzielnie składać generację, magazyny, chłodzenie i przyłączenie.

Rozmowa o mocy

Prosimy podać wymagania dotyczące mocy, gęstości i opóźnień, a my przypiszemy je do odpowiedniej lokalizacji Greco.