Hållbara intelligenta odlingar

Att odla mat med data, energi och intelligens

Energi är den post som avgör om odling i kontrollerad miljö fungerar. Ett GRECO-campus producerar tre saker en odlare betalar för — el, värme och koldioxid — och har mark intill sig. Odlare kan köpa vilken som helst av dem, på mätare, från en enda motpart.

50 °C
Återvunnen värme, uppmätt
Behind-meter
Kraft utan kön
CO₂
Rörledningsklar för anrikning
Adjacent
Färdig industrimark på campus

Två sorters odlare, två olika produkter

Växthus och vertikala odlingar nämns ofta i samma andetag, men de har motsatta energiproblem. Att sälja samma sak till båda vore slöseri med allas tid, så det gör vi inte.

Växthus köper värme och CO₂

Light is free and comes from the sky. The cost that matters is heating the space through winter, and recovered heat at 50 °C lands squarely in the range a glasshouse heating loop wants. Enrichment CO₂, normally trucked in, can come across the fence instead.

Passar bäst — värme · CO₂ · mark

Vertikala odlingar köper el

LEDs run sixteen to eighteen hours a day, so electricity is the dominant cost and the dominant engineering problem is moving heat out of the grow rooms. Our heat is of little use to you — what matters is firm power at a predictable price, on our side of the meter.

Passar bäst — el · mark
GRECO-campusProduktion · beräkningVärmeåtervinningVäxthusKöper värme + CO₂Ljuset är gratis — vintervärmenär kostnaden som spelar rollVertikal odlingKöper elLED 16–18 h/dygn — och denför bort värme, köper den inteHEAT50 °CCO₂EnrichmentPOWERBehind the meter

Schematisk bild av leveransrelationerna, inte en simulering. Byt vy för att se vilka produkter en viss odlare faktiskt köper.

Varför det lönar sig att ligga granne

Var och en av dessa går att få någon annanstans. Det ovanliga är att ha alla på samma adress, från en och samma ägare.

Kraft som redan är spänningssatt

GRECO:s campus producerar bakom mätaren, så en odlare ansluter till kapacitet som finns i stället för att ställa sig i en anslutningskö. För en vertikal odling, där elen är den enskilt största posten, är det hela samtalet.

Värme vid en användbar temperatur

Vätskekylning returnerar värmen från beräkningen vid 45–48 °C och plattvärmeväxlare lyfter den till 50 °C. Det är varmt nog för att driva värmekretsen i ett växthus direkt, och den kommer genom en uppmätt energiöverföringsstation snarare än ett informellt arrangemang.

CO₂ från grannen, inte från en lastbil

Anrikningens CO₂ levereras normalt på väg. Där campuset kör Allam-Fetvedt-cykeln är en ren CO₂-ström en inbyggd produkt av elproduktionen, så den kan i stället ledas i rör över tomtgränsen.

En motpart, ett avtal

Kraft, värme, CO₂ och mark förhandlas en gång, med en ägare, på en plats. Att sätta ihop samma paket från ett elnätsbolag, en gasleverantör, ett industrigasföretag och en hyresvärd är där dessa projekt vanligtvis kör fast.

Tidigare exempel

Modellen körs redan i stor skala

QScale’s 142 MW campus at Lévis, Quebec is designed to redistribute up to 96 MW of recovered heat within a ten-kilometre radius, supporting greenhouses projected to produce roughly 80,000 ton tomater and 2,800 tonnes of small fruit a year.

Idén att värma ett växthus med värme från beräkning är inte spekulativ. Det ovanliga med ett GRECO-campus är att kraften, värmen och CO₂:n alla kommer från samma motpart på samma plats — så att odlaren förhandlar en gång.

Du odlar. Vi levererar.

GRECO bygger inte och driver inte odlingar, och har ingen ambition att göra det. Vi utvecklar campuset, producerar kraften, återvinner värmen och iordningställer marken — du tar med odlingskunnandet, den del vi skulle vara sämst på. Avtalen struktureras som uppmätt leverans och ett markarrende, så att din verksamhet förblir din och vår infrastruktur förblir vår.

Värme som grannskapet kan se

En stor ellast begär något av det samhälle som hyser den. Mat som odlas året runt på samma plats, uppvärmd med energi som annars ventilerats bort, är ett konkret svar — lokala grönsaker, permanenta kvalificerade jobb och en synlig användning för spillvärme i stället för ett kyltorn.

Se resten av vad ett campus erbjuder för avtag

Att odla intill ett GRECO-campus: vanliga frågor

Fyra saker, var för sig eller tillsammans: återvunnen värme levererad som hetvatten vid 50 °C, el bakom mätaren, koldioxid för anrikning, och färdig industrimark intill campuset. Ett växthus vill normalt ha värme och CO₂; en vertikal odling vill normalt ha el. Du är inte tvungen att ta hela paketet.

De har motsatta värmeproblem. Ett växthus får sitt ljus gratis från solen och lägger sina pengar på att värma lokalen genom en vinter i BC — vilket är precis vad återvunnen värme vid 50 °C är bra till. En vertikal odling lyser upp allt med LED sexton till arton timmar om dygnet, så dess dominerande kostnad är el och dess dominerande tekniska problem är att få ut värmen ur odlingsrummen. Att sälja värme till en vertikal odling vore att sälja dem deras eget problem.

Värmen kommer från beräkningslast som går kontinuerligt, vilket är en jämnare källa än de flesta industriella spillvärmekällor. Med det sagt konstruerar ingen ansvarsfull odlare en anläggning kring en enda värmekälla. Växthus på den här modellen behåller konventionella pannor för topplast och reserv och behandlar återvunnen värme som den baslast som ersätter större delen av bränslenotan snarare än hela.

Där ett campus kör Allam-Fetvedt-cykeln är en ren, rörledningsklar CO₂-ström en inbyggd produkt av processen snarare än något som byggs på i efterhand. Växthus köper redan CO₂ för anrikning och får den vanligen körd med lastbil. Specifikation och leverans bekräftas per plats, och certifiering för livsmedelskvalitet ingår i den diskussionen snarare än förutsätts.

Nej. Du bygger den och du driver den. GRECO utvecklar campuset och säljer kraft, värme, CO₂ och marken intill. Vi är en infrastrukturmotpart, inte en jordbruksoperatör, och vi tror att odlare är bättre betjänta av en hyresvärd som är tydlig med det.

Ja. QScales campus på 142 MW i Lévis, Quebec är konstruerat för att omfördela upp till 96 MW återvunnen värme inom en radie på tio kilometer, till stöd för växthus som beräknas producera ungefär 80,000 ton tomater och 2,800 ton bär per år. Modellen är beprövad; det ovanliga med ett GRECO-campus är att kraft, värme och CO₂ finns att få från en enda motpart på en och samma plats.

Berätta vad du odlar

Gröda, yta och den värme- eller ellast du planerar kring. Vi säger ärligt om en campusplats passar — och om den inte gör det säger vi det.