零燃料供热

能源交换站:可计量、可销售的热量

数据中心最大的热负担,是它花钱丢掉的那部分热量。能源交换站正是这一切终止的节点——在这套贸易交接橇装设备上,回收的热量被计量、调质,并以 50 °C 交付给区域能源管网。在它下游,热量不再是运营成本,而是一件有买家的计量商品。

100%
无燃料
直接排放
80%
供暖成本节省
双重
收入来源

工作原理

Where the heat comes from: 芯片级直接液冷的回水温度约为 45–48 °C。这是本页最重要的一个数字——风冷机房排出的热量温度过低,无法销售,而液冷产生的回水温度是现代区域管网真正能够利用的。

What the station does: 板式换热器将回水提升为 50 °C 的供水,并在水力上把园区回路与管网回路隔开,使任一侧的压力、水质或故障都不会传导到另一侧。计量装置就设在这一分界处,正因如此,热量才成为可计费的商品,而不是一种人情。

Why 50 °C is the threshold: 第四代和第五代区域管网按低温供热设计,这正是数据中心余热如今可行、而在早期高温系统下不可行的原因。斯德哥尔摩的管网已用这种方式为数千户家庭供暖,法国、瑞典和荷兰也有类似项目在运行。

Who takes it: 市政或民营的区域能源公司、社区供热项目,或毗邻的工业、农业用户——温室是格外契合的一类,因为它的热需求高峰正好与管网一样出现在冬季。

第二种模式——把算力放到热负荷所在地

上述交换站是把热量从园区送入管网。反向做法同样可行:把算力放到需要热量的地方。安装在楼宇机房内的紧凑型液冷机组接入既有的水暖系统,替代燃气锅炉,让楼宇本身成为散热端。

这种模式适用的场地更少——楼宇需要有真实的全年热负荷、光纤和空间——商务结构也不同,因为业主是在托管算力,而不是购买热量。若确实契合,值得进一步商谈。

主要优势

100% 无燃料供热

AI 服务器产生的热量替代天然气锅炉。没有燃烧,没有燃料运输,没有排放。

楼宇一体化

服务器直接嵌入商业和住宅建筑,无需再建独立的数据中心。

双重收入来源

楼宇可从 AI 算力服务中获得收入,同时将供暖成本降低最多 80%。

契合净零目标

通过消除城市地区的化石燃料供暖,直接支持加拿大 2050 年净零目标。

与加拿大净零目标的契合

Canada Green Buildings Strategy

能源交换站以无燃料供暖,支持联邦政府提出的 2050 年建筑净零排放目标。

Direct alignment with building decarbonization targets

Clean Electricity Regulations

以电网电力驱动算力(并由此产生热量),我们得以利用加拿大日益清洁的电网。

Supports grid decarbonization goals

Federal Carbon Pricing

使用余热的楼宇可完全规避碳成本,其经济优势随碳价上涨而扩大。

Economic incentive alignment

Provincial Building Codes

BC 省、魁北克省等省份正在禁止新建楼宇使用天然气。余热提供了一种经过验证的替代方案。

Regulatory compliance pathway

Greco Energy 的愿景

Leo Paskalidis 的带领下,我们正在供暖需求高、以天然气为主要燃料的加拿大城市部署能源交换站。通过把 AI 算力与楼宇供暖结合,我们开创了一类新的基础设施:既能创收又能脱碳的楼宇。

零燃料零排放双重收入2050 年净零

Two public services from one electrical input

Why recovered data-centre heat at roughly 50 °C needs less heat-pump lift than lower-temperature sources, and what that means for a district energy network.

Read the transcript

GRECO's objective is to create two useful public services from one electrical input: advanced digital computation, and usable thermal energy under suitable operating conditions.

Recovering heat that would otherwise be rejected can increase total useful energy utilisation by up to 100% compared with electricity-only use. This does not make the electrical grid itself 100% efficient. It improves overall system utilisation by converting waste heat into a productive municipal resource.

At approximately 50 °C, recovered data-centre heat is a higher-grade source than lower-temperature raw sewage heat. It can require less heat-pump temperature lift and less electrical input before entering a district energy system.

All viable sources of waste heat should be mapped, measured and integrated. Data centres, sewage facilities, industry, transit and buildings can work together instead of rejecting valuable energy.

Recovered heat can displace fossil-fuel boilers, reduce greenhouse gas emissions, and support homes, schools, hospitals, public facilities and year-round urban agriculture.

Battery storage, UPS systems and flexible on-site generation can manage peak demand and strengthen community resilience.

热量输出与能源交换:常见问题

可以。液冷算力把 45–48 °C 的回水送入板式换热器,换热器再把水温提升到区域能源公司所要求的 50 °C。能量交换站在园区与公用事业公司的分界处计量热量——温哥华地区的社区能源系统已经采用同样的架构。风冷数据中心做不到这一点,因为它们排出的热量品位太低,不值得输送。

它是两个热力系统之间的计量与控制分界。在 GRECO 园区中,ETS 把数据中心的水循环回路与区域能源公司的管网分隔开,通过板式换热器传递热量,同时保持两者在水力上相互独立。热量正是在这里被计量,也因此从被排掉的副产物变成了出售的产品。

现代低温区域能源管网的运行温度为 50 °C,液冷可以直接达到。按 80–90 °C 设计的老式高温管网则需要热泵来弥补温差,这会消耗电力并侵蚀经济性。正因如此,园区接入哪一张管网,与园区内部采用何种冷却技术同样重要。

几乎全部电力输入最终都会变成热量,而液冷设施可以在有用的温度下回收其中大约 90–97%。实际的限制不在回收,而在需求:只有当附近有能全年接收这些热量的客户时,回收的热量才有价值——这也是 GRECO 把园区选址在区域能源管网附近、而不是偏远地区的原因。

这是有合同保障的收入。区域能源公司按长期协议购买经计量的热能,方式与算力租户购买容量一样,这正是同一个兆瓦能挣两次钱的原因。它同时也是市政和公用事业审批越来越看重的环境与社区效益理由——替代管网所服务建筑中的燃气锅炉。

资料来源与延伸阅读