Energy-first AI compute campuses with on-site power generation

效率

最高 90%

集成 CHP 后

收入来源

6 种来源

多元化收入

90%
CHP 综合效率
6
每座设施的收入来源
100%
2030 年前具备氢燃料能力
100+ MW
电网级 BESS 储能
就地供电

自供电基础设施

每座设施自行发出清洁电力。没有电网约束。没有输电费用。100% 能源自主。

零燃料供热

能源交换站

AI 服务器直接嵌入办公与住宅楼宇内部。算力负载在运行中自然产生热量——我们把它捕集下来为楼宇采暖。没有燃料。没有燃烧。没有排放。只有一套同时承担两项用途的智能基础设施。

  • 100% Fuel-Free: 热量来自算力,而非燃烧
  • Zero Emissions: 替代天然气供热
  • Dual Revenue: AI 负载 + 供热成本节省
  • Net Zero Aligned: 支持加拿大 2050 年目标
能源优先开发

AI 园区枢纽

为高性能计算与 AI 运营量身建设的场址。与依赖公共电网的传统数据中心不同,我们的 AI 园区枢纽属于能源优先的开发项目:电力、热能、冷却与数字基础设施从第一天起统筹规划。

  • 就地热电联产(24/7 基荷电力)
  • 一体化余热回收与冷却
  • 规避电网阻塞与停电
  • 北美的战略区位
表后发电

就地发电

表后发电,绕开并网排队。规模决定机型:约 20 MW 以下用固体氧化物燃料电池,在这一区间它们既能保持效率,又能在住宅旁获得许可;20 MW 以上用联合循环燃气轮机,此时第二级循环足以收回自身成本。

  • 51–64% Electrical: SOFC 或联合循环
  • 90%+ Total: 余热回收并对外销售
  • No Grid Dependency: 消除公用事业瓶颈
  • Near-Zero NOx: 走燃料电池路线
超低时延

城市与都市圈边缘 AI 数据中心

部署在主要都会区内部或近旁的边缘 AI 基础设施。城市型设施(距用户 0–5 km)可为实时 AI 推理提供 1–5 ms 时延。都市圈设施(10–50 km)则为更大规模的负载提供容量。两者均采用零排放水电,可无缝协同。

  • Urban Edge: 距市中心 0–5 km,1–5 ms 时延
  • Metro Edge: 10–50 km 郊区环带,10–40 ms 时延
  • Waste Heat Recovery: 100% 余热外供区域能源网
  • Hydroelectric Powered: 清洁电力来自可再生水电
日间发电

公用事业级光伏

双面光伏阵列配合储能,为已自备基荷电源的园区削去日间峰值。光伏本身撑不起 AI 负载——但在一座 24/7 运行的电厂旁,它能在发电的时段替代燃料,而这正是它划算的地方。

  • 园区用地上的双面光伏阵列
  • 配套电网级储能
  • 在日照时段替代燃料
  • 取决于场址的用地与朝向
即将推出
一体化储能

电网级电池储能

我们的 100+ MW BESS 系统与就地电源同址布置,确保供电与备电的无缝衔接。与 SOFC 发电配合,可在不依赖电网的情况下实现 24/7 可靠供电。

  • 100+ MW 储能容量
  • 4 小时放电时长
  • 调频服务
  • 电网辅助服务收入
自供电充电

兆瓦级充电系统

每个充电枢纽都在现场自行发电。无需电网扩容。没有公用事业瓶颈。我们的 4.5MW MCS 基础设施为商用车队即时提供容量——并借助 V2G 能力,把停放的车辆变成可创收的资产。

  • 4.5MW 充电功率
  • 支持车网互动(V2G)
  • 聚焦商用车队
  • 与就地发电一体集成
一体化能源系统

什么是热电联产?

热电联产(CHP,热电联供)是效率最高的能源生产方式之一。与浪费热量的传统电厂不同,我们的设施会捕集并再利用本来会损失掉的能量——最高可达 90% total efficiency

热电联产的工作原理

1

产生电力

高效燃机发出可靠的基荷电力

2

捕集余热

余热锅炉(HRSG)回收热能

3

再利用这些热量

为楼宇、工业和清洁燃料生产供能

我们的一体化能源园区

联合循环发电

高效燃气轮机发出可靠电力。过程中产生的热量被回收再利用,而不是白白浪费。

余热回收与区域能源

捕集到的热量转化为蒸汽或热水,供市政建筑、工业用户、温室和区域供热管网使用。

清洁氢制取

利用回收的热量与蒸汽,设施可制取低碳氢,用于清洁交通、工业和未来的能源系统。

碳捕集

先进的碳捕集系统在 CO₂ 排放前将其捕集,从而降低环境影响和碳成本。

90%能源效率
40%更低的能源成本
100%CO₂ 捕集量
24/7可靠供电
6+收入来源
BC同类首创

我们的一体化热电联产设施是一项new generation of energy infrastructure in North America,在同一座协同运行的园区内集发电、余热回收、制氢与减排于一体。

每个枢纽的能源来自哪里

就地能源体系

每一座 Greco Energy AI 园区枢纽都由专用的就地能源系统供电,该系统专为人工智能和高性能计算高强度、不间断的用电需求而设计。

核心电源系统

高效热电联产(CCGT + CHP)

每个枢纽的核心是一座高效联合循环热电联产电厂:发出大量可靠电力,捕集并再利用余热,并作为 24/7 基荷电源连续运行。

恒定、不间断的电力

AI 服务器需要连续供电——就地发电无需依赖电网即可满足

规避电网阻塞

无需等待公用事业扩容或并网审批

90% 综合效率

热电联产的燃料利用效率更高,可大幅降低运营成本

余热回收与冷却集成

AI 系统会产生大量热量。我们的设施不会让它白白浪费,而是捕集这些热能并转化为有用的用途。

  • 回收发电产生的余热
  • 吸收式制冷机为数据中心提供冷量
  • 富余热量供给区域供热管网

这对 AI 意味着什么

Greco Energy 的热电联产设施为算力密集型业务带来切实的收益。

  • 运营方的能源成本更低
  • 碳排放和碳税敞口减少
  • 能源安全与电网韧性提升
  • 可随需求扩展的基础设施

Greco Energy 的设施采用联合循环燃气轮机(CCGT)、余热锅炉(HRSG)、热电联产(CHP)、制氢系统和碳捕集技术,以最大化效率并减少排放。

我们的方法

我们不买电。
We Generate It.

传统数据中心和充电网络越来越依赖不堪重负的电网,Greco 则在每一座设施配建专用电源。垂直一体化的模式意味着每个场址自行发出清洁电力——消除电网约束、降低成本,并保证不间断供电。

0%

电网依赖度

40%

更低的能源成本

可扩展性

就地发电

在用电的地方发电。不依赖电网,没有输电损耗。

更低的能源成本

以可预期的自发电力,绕开电网费用和波动的批发电价。

99.99% 可用率

带电池备电的孤岛微电网,确保停电期间持续运行。

即时扩容

扩容无需等待电网升级或公用事业并网。

The compute, supplied and managed

GRECO specifies, procures, integrates and manages Dell Technologies and Lenovo infrastructure — and generates the power it runs on.

投资优势

Greco 的优势

先进技术的集成与多条收入来源,为基础设施投资者带来更优的回报和更低的风险。

六条收入来源

我们的一体化枢纽模式从售电、区域供热、EV 充电、电网辅助服务、碳信用和容量电费中获取收入——降低对任何单一市场的依赖,形成更具韧性的回报。

售电

向电网提供可调度电力

区域供热

CHP 余热利用

EV 充电

MCS 商用车队充电

电网辅助服务

调频与辅助服务

碳信用

CCUS 与碳抵消收入

容量电费

保障可用性带来的收入

可再生与可持续

多技术路线把氢就绪燃气轮机、光伏发电和电池储能结合起来,实现最大程度的可再生能源消纳,并给出通向净零运营的清晰路径。

收入多元化

一次设施投资即可带来六条相互独立的收入来源,降低市场风险,并在不同的能源市场条件下形成稳定、可预期的回报。

契合 CIB 授权方向

Greco Energy 的项目直接支持加拿大基础设施银行(Canada Infrastructure Bank)的优先事项,包括清洁电力、绿色基础设施和数字基础设施等投资授权方向。

技术能力
2024-2030 路线图
掺氢50% → 100%

Georgia Power 已于 2024 年 12 月实现 50% 掺氢比例。100% 纯氢机组将在 2030 年前面市。

碳捕集率90-100%

NET Power 技术可捕集全部排放。燃烧后捕集可达 90%+。

燃机效率64%+

现代 CCGT 的效率在所有热力发电技术中最高。

GE Vernova LM6000100% H₂
Siemens SGT5-9000HL600 MW

过渡期基础设施

天然气 CCGT 设施在可再生能源建设期提供必需的电网可靠性——而氢能与碳捕集技术确保这些资产在净零转型过程中持续保有价值。

  • 氢能过渡路径先以天然气起步,随着供应规模扩大逐步提高掺氢比例,直至 100%。
  • 碳捕集集成所有 CCGT 设施均按可加装 CCUS 设计,并与联邦税收抵免相衔接。
  • 电网稳定性服务在可再生能源建设期提供必需的基荷电力与调频服务。
AI 数据中心需求预计增长 到 2030 年达 160%

边缘 AI 园区带来的社区收益

我们的液冷服务器产生余热,这些热量被捕集后输送到附近的住宅和楼宇——消除供热成本与排放。

余热回收测算器

看看对您所在社区的影响

接入住户数150
小型社区大型片区
年度节省
$278K

~$1850/home

CO₂ 减排量
360

吨/年

替代的天然气
13K

GJ 天然气

回收热量
1.8K

MWh/年

工作原理

服务器热量 → 家庭采暖

1

液冷 AI 服务器

高性能 GPU 集群在 AI 计算过程中产生大量余热。

2

热量捕集与传输

液冷系统在 50 °C 捕集热量,并将其送入区域供热环路。

3

热水输配

保温地埋管道把热水输送到周边的公寓楼和住宅。

4

零燃料供热

居民获得免费或低成本的供热,全程零燃烧——没有燃气,没有排放,只有回收来的余热。

基于算力容量 5MW 的典型边缘 AI 园区测算。实际节省额因当地供热成本和建筑能效而异。余热回收遵循北欧区域供热标准。

为您的车队通电。

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