Колокация и оффтейкеры

AI-мощности с готовой энергией

Энергорешение для колокации и AI-дата-центров, которым нужны мощности, действительно обеспеченные энергией, а не оболочка, годами ждущая подключения к сети. Кампусы GRECO строят собственную энергетику: генерация, охлаждение и накопители заложены с первого дня, поэтому ограничителем вашей дорожной карты перестаёт быть очередь сетевой компании.

Два оффтейка на одном кампусе: liquid-cooled compute capacity для операторов AI и recovered district heat для районных теплоснабжающих предприятий. Опорный проект — флагманский кампус Morrison Park в районе Ванкувера, с этапами расширения по Британской Колумбии и Альберте.

Years
Быстрее к мощности
150kW→1MW
Готовность к плотности стоек
24/7
Базовая генерация + накопители
4
Потоки оффтейка

Мощности без очереди

Вы берёте по оффтейку мощности, а не строительный риск, — и получаете энергию на годы раньше.

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

Время до подачи мощности

лет быстрее
Очередь на технологическое присоединение5–7 лет
энергоцентричный Grecomonths
под напряжением — собственная электростанция приходит вместе с кампусом

По всей Канаде технологическое присоединение крупных новых нагрузок к сетям может растянуться на five to seven years. Greco вырабатывает энергию на площадке, за счётчиком, — поэтому кампус может получить питание на годы раньше, чем появится новая подстанция.

Четыре потока, доступных для оффтейка

Каждая единица энергии на кампусе Greco спроектирована так, чтобы поработать больше одного раза, — а сами вычисления поставляются NVIDIA-accelerated via the Dell AI Factory или как powered shell, внутреннее оснащение которой вы выполняете сами.

Вычислительные мощности для AI

Арендуйте обеспеченные энергией стойки с жидкостным охлаждением на кампусе с собственной генерацией — или возьмите оболочку с подведённой мощностью и выполните внутреннее оснащение сами. В обоих случаях между вами и запуском нет очереди на технологическое присоединение.

Утилизируемое тепло

Низкоуглеродная тепловая энергия, снимаемая при 50 °C и пригодная для теплосетей четвёртого поколения, — источник дохода, а не затрата.

Энергия за счётчиком

Гарантированная диспетчеризуемая энергия от собственной генерации и накопителей — полезна расположенным рядом промышленным оффтейкерам, автопаркам и покупателям сетевых услуг.

Мегаваттная зарядка EV

Расположенная рядом мегаваттная зарядная система для коммерческих автопарков — питается от хаба и поддерживает отдачу энергии из транспорта в сеть.

Построено под кривую плотности

Энергия под сегодняшние стойки, архитектура — под следующие: посмотрите, что каждый класс плотности означает для мощности, тепла и площади.

Подберите мощность

Shipping today
Целевая IT-нагрузка40 MW
5 MW · городской edge200 MW · метро-кампус
Класс плотности стоек
todayДорожная карта NVIDIA Kyber / Rubin →
Стоек для этого кампуса
267

40 MW at 150 kW per rack

Мощность на стойку
150 kW

IT load, fully liquid-cooled

Утилизируемое тепло
≈ 34 MW

captured at 50 °C, exportable

Режим охлаждения
Direct-to-chip liquid

engineered into the energy plant

Показатели мощности стоек и охлаждения соответствуют опубликованным эталонным проектам NVIDIA; кампусы проектируются ready for под них, а не заявляются как уже установленные.

Подобрать под площадку Greco

Надёжность по проекту

Собственная генерация

Всеядные по топливу твердооксидные топливные элементы и линейные генераторы дают диспетчеризуемую базовую генерацию 24/7 за счётчиком — независимо от загруженности сети.

Накопители сетевого масштаба

Размещённые рядом литиевые и ванадиевые проточные батареи проходят сетевые события и выравнивают кривую нагрузки — вычисления остаются в работе во время возмущений.

Сеть там, где она помогает

Там, где доступна чистая сетевая энергия — в BC и Квебеке доля гидрогенерации превышает 95%, — мы её используем, а где нет, вырабатываем на площадке. Устойчивость по проекту, а не зависимость.

Городской edge или метро-кампус

Выбирайте близость под задачу: urban edge внутри города для задержки инференса 1–5 ms или более крупные metro campuses для обучения и массовых вычислений. И те и другие могут экспортировать утилизируемое тепло в окружающий район.

Сравнить городской и метро

Риски сняты до подписания

Прежде чем брать обязательства по мощностям, вы можете их увидеть. Мы моделируем каждый кампус — энергетику, охлаждение, накопители и контур экспорта тепла — в цифровом двойнике на основе физики, поэтому энергетическое и тепловое поведение проверяется ещё на стадии проектирования. Меньше сюрпризов, точнее сроки и объект, по которому можно пройтись виртуально до того, как он построен.

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.

Вопросы о мощностях — с ответами

Месяцы, а не годы. Поскольку Greco вырабатывает энергию на площадке, за счётчиком, кампус может запуститься раньше, чем появится новая подстанция, — минуя очередь на технологическое присоединение длиной в пять-семь лет, в которой застревают зависимые от сети проекты в Канаде.

Сегодня поставляются стойки примерно на 150 kW, и наши кампусы спроектированы под них. Мы закладываем следующие шаги — 600 kW и движение к стойкам на 1 MW с распределением 800 VDC — по мере выхода этого оборудования на рынок согласно опубликованной эталонной дорожной карте NVIDIA (класс Kyber / Rubin, ~2027).

Да. Тепло вычислений снимается при 50 °C и может передаваться районному теплоснабжающему предприятию через станцию передачи энергии: то, что все остальные операторы выбрасывают в атмосферу, становится источником дохода и пользой для района.

Это выработка электроэнергии на площадке, на вашей стороне счётчика, вместо ожидания сетевой мощности. Всеядные по топливу твердооксидные топливные элементы и линейные генераторы дают диспетчеризуемую базовую генерацию 24/7, подкреплённую литиевыми и ванадиевыми проточными накопителями.

Городские edge-площадки расположены внутри города и дают задержку инференса 1–5 ms; метро-кампусы крупнее и подходят для обучения и массовых вычислений. И те и другие могут экспортировать утилизируемое тепло в окружающий район.

Потому что сеть больше не успевает. Новое технологическое присоединение крупных нагрузок сегодня занимает в большей части Канады пять-семь лет, а мощности для AI нужны сейчас. Собственная генерация на площадке — за счётчиком — позволяет кампусу запуститься по графику девелопера, а не по очереди сетевой компании, и делает нагрузку гибкой: она поддерживает сеть, а не перегружает её.

Для кампусов такого масштаба ответ редко сводится к одной линии от сетевой компании. GRECO развивает весь стек — генерацию за счётчиком, накопители сетевого масштаба, жидкостное охлаждение и, где доступна чистая сетевая энергия, технологическое присоединение — согласованно с местной сетевой компанией (например, BC Hydro) и поставщиком газа. Вы берёте по оффтейку готовые мощности с энергией у одного контрагента вместо того, чтобы самостоятельно собирать генерацию, накопители, охлаждение и присоединение.

Обсудить мощности с нами

Расскажите о требованиях к мощности, плотности и задержке — мы подберём под них площадку Greco.