Colocation e offtakers

Capacidade de IA pronta e energizada

Uma solução de energia para colocation e campi de data center de IA que precisam de capacidade que esteja de fato energizada — não de um shell esperando anos por uma conexão à rede. Os campi da GRECO constroem sua própria energia: geração, refrigeração e armazenamento projetados desde o primeiro dia, para que o fator limitante do seu roadmap deixe de ser a fila da concessionária.

Dois offtakes em um só campus — liquid-cooled compute capacity para operadores de IA e recovered district heat para concessionárias de energia de bairro. Ancorados em nosso campus principal, o Morrison Park, na região de Vancouver, com fases de expansão pela Colúmbia Britânica e por Alberta.

Years
Energizado mais rápido
150kW→1MW
Pronto para a densidade de rack
24/7
Carga de base + armazenamento
4
Fluxos de offtake

Capacidade, sem a fila

Você contrata capacidade, não risco de construção — e é energizado anos antes.

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

Tempo até a energização

anos mais rápido
Fila de conexão à rede5–7 anos
Greco, energia primeiromonths
energizado — sua própria usina chega junto com o campus

Em todo o Canadá, a conexão à rede da concessionária para novas cargas de grande porte pode se estender por five to seven years. A Greco gera energia no local, atrás do medidor — de modo que um campus pode ser energizado anos antes da chegada de uma nova subestação.

Quatro fluxos que você pode contratar

Cada unidade de energia em um campus Greco é projetada para trabalhar mais de uma vez — e a própria computação chega NVIDIA-accelerated via the Dell AI Factory, ou como um powered shell cujo fit-out você mesmo faz.

Capacidade de computação de IA

Alugue capacidade de rack energizada e refrigerada a líquido em um campus que já chega com sua própria geração, ou pegue um powered shell e faça você mesmo o fit-out do interior. De um jeito ou de outro, não há fila de conexão entre você e a entrada em operação.

Calor recuperado

Energia térmica de baixo carbono captada a 50 °C, adequada para energia distrital de quarta geração — um fluxo de receita, não um custo.

Energia atrás do medidor

Energia firme e despachável a partir de geração e armazenamento locais — útil para offtakers industriais, de frotas ou de serviços de rede instalados no mesmo local.

Recarga de EV em megawatt

Capacidade de Megawatt Charging System instalada no mesmo local para frotas comerciais, alimentada pelo hub e habilitada para vehicle-to-grid.

Construído para a curva de densidade

Energizado para os racks de hoje, arquitetado para o que vem a seguir — veja o que cada classe de densidade significa em energia, calor e área ocupada.

Dimensione sua capacidade

Shipping today
Carga de IT alvo40 MW
5 MW · edge urbano200 MW · campus metropolitano
Classe de densidade do rack
todayRoadmap NVIDIA Kyber / Rubin →
Racks para este campus
267

40 MW at 150 kW per rack

Potência por rack
150 kW

IT load, fully liquid-cooled

Calor recuperado
≈ 34 MW

captured at 50 °C, exportable

Regime de resfriamento
Direct-to-chip liquid

engineered into the energy plant

Os números de potência por rack e de resfriamento acompanham os projetos de referência publicados pela NVIDIA; os campi são projetados para estarem ready for eles, e não apresentados como já instalados hoje.

Mapear isso para um local da Greco

Confiabilidade por projeto

Geração no local

Células a combustível de óxido sólido com flexibilidade de combustível e geradores lineares entregam carga de base despachável 24/7 atrás do medidor — independentemente do congestionamento da rede.

Armazenamento em escala de rede

Baterias de lítio e de fluxo de vanádio instaladas no mesmo local atravessam eventos de rede e firmam a curva de carga — mantendo a computação no ar durante distúrbios.

Rede onde ela ajuda

Onde há energia limpa da concessionária — a Colúmbia Britânica e o Quebec superam 95% de origem hidrelétrica — nós a usamos, e geramos no local onde não há. Resiliência por projeto, não dependência.

Borda urbana ou campus metropolitano

Escolha a proximidade conforme a carga de trabalho: sites urban edge dentro da cidade, para latência de inferência de 1–5 ms, ou metro campuses maiores para treinamento e computação em volume. Ambos podem exportar calor recuperado para a comunidade no entorno.

Compare urbano e metropolitano

Riscos reduzidos antes de você assinar

Antes de se comprometer com capacidade, você pode vê-la. Modelamos cada campus — energia, refrigeração, armazenamento e o circuito de exportação de calor — em um gêmeo digital baseado em física, para que o comportamento elétrico e térmico seja validado ainda na fase de projeto. Menos surpresas, datas mais firmes e uma instalação que você pode percorrer virtualmente antes de ela ser construída.

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.

Perguntas sobre capacidade, respondidas

Meses, não anos. Como a Greco gera energia no local, atrás do medidor, um campus pode ser energizado antes que uma nova subestação chegue — contornando a fila de conexão de cinco a sete anos da concessionária, que deixa projetos dependentes da rede parados no Canadá.

Racks de cerca de 150 kW são entregues hoje e nossos campi são projetados em torno deles. Projetamos para os próximos passos — racks de 600 kW e rumo a 1 MW, com distribuição em 800 VDC — à medida que esse hardware chega ao mercado no roadmap de referência publicado pela NVIDIA (classe Kyber / Rubin, ~2027).

Sim. O calor da computação é captado a 50 °C e pode ser exportado para uma concessionária de energia de bairro por meio de uma Estação de Transferência de Energia — transformando o que todos os outros operadores dissipam em um fluxo de receita e em um benefício para a comunidade.

Significa gerar eletricidade no local, do seu lado do medidor da concessionária, em vez de esperar por capacidade da rede. Células a combustível de óxido sólido com flexibilidade de combustível e geradores lineares fornecem carga de base despachável 24/7, firmada por armazenamento em baterias de lítio e de fluxo de vanádio.

Os sites de borda urbana ficam dentro da cidade, para latência de inferência de 1–5 ms; os campi metropolitanos são maiores e adequados a treinamento e computação em volume. Ambos podem exportar calor recuperado para a comunidade no entorno.

Porque a rede não consegue mais acompanhar. Novas conexões de grandes cargas à rede levam hoje de cinco a sete anos em boa parte do Canadá, enquanto a capacidade de IA é necessária agora. Construir geração no local — atrás do medidor — permite que um campus seja energizado no cronograma do desenvolvedor, e não na fila da concessionária, e permite que a carga flexibilize para apoiar a rede em vez de sobrecarregá-la.

Para campi dessa escala, a resposta raramente é uma única linha da concessionária. A GRECO desenvolve o pacote completo — geração atrás do medidor, armazenamento em escala de rede, refrigeração líquida e, onde há energia limpa disponível da concessionária, uma conexão à rede — coordenado com a concessionária local (por exemplo, a BC Hydro) e com o fornecimento de gás. Você contrata capacidade pronta e energizada de uma única contraparte, em vez de montar geração, armazenamento, refrigeração e conexão por conta própria.

Fale conosco sobre capacidade

Conte-nos seus requisitos de energia, densidade e latência e nós os mapearemos para um site da Greco.