Black Vault 是什么。
欧洲写下了关于自身数据的规则,却在租用存放这些数据的机器。2025 年欧洲大陆已建成的数据中心容量为 12.4 吉瓦。欧盟委员会对 2030 年需求的中位估计为 37 吉瓦,而到 2030 年将容量提高至三倍的计划,得出的几乎正是这个数字。目标是不再短缺。主权已经写进欧洲的法律,却还没有建起来。
Black Vault 建造的正是这层地基。我们开发人工智能经济赖以运行的物理层:土地、电力、冷却、连接、安全,以及覆盖上述一切的法律管辖。它作为一个系统设计一次,并以两种规模重复建设:位于现有工业建筑内、1 至 3 MW 的区域节点,以及 50 MW 以上的园区。加速器由租户带来。加速器所依赖的一切归我们所有。一代芯片大约支撑十八个月。一个电网接入要用数年才能拿到、数十年才见其价值,地块、水、热能消纳与各项许可同样如此。每一处场址都由各自的德国项目公司持有,这些资产就在那里,客户与投资者也从那里进入。
今天有两处场址支撑着这一点。在奎德林堡,一个能源节点正在运行:1 MW 已接入电网、2.33 MWh 储能、一面光伏幕墙。在布兰肯堡,是一处位于已清整工业用地上的园区级场址,60 MW 的 110 kV 电网接入申请已于 2026 年 3 月提交,热能外供从一开始就纳入设计。控股公司先行承担测量、工程与法律工作的费用,之后才向外部资本提出任何要求,因此交易对手看到的内容都已经过实测。本网站的每一个数字都标注其状态与最近核实日期。欧洲的地基是一个接入一个接入地建起来的,而这是最先的两处。
工程学的历史早于工业。
每一次技术革命最终都会落地为物理形态。五个世纪前,工程学将水力、动力、机械和结构结合为可运行的系统。人工智能正在做同样的事情,只是规模不同。

对机械、齿轮传动与结构框架的研究。
列奥纳多·达·芬奇 · 《大西洋古抄本》,第29页正面 · 约1500年 · 米兰盎博罗削图书馆 · 公共领域
相隔五个世纪的同一步
- 矿井水
- 热交换器
- CDU
- GPU
- 区域供热
人工智能基础设施栈
人工智能位于顶层,清晰可见。制约因素则位于其下方。

实证
管辖权 · Black Vault Blankenburg GmbH · 在德国注册的项目公司。
- ·GI 工业用地规划 · BauNVO §9
- ·按照 KRITIS 和 NIS2 的方向设计,是一条路径,而非认证
- ·德国建筑标准、德国及欧盟法律,可审计至房间级别
应用
助手、智能体、产品
并非在此建设。这是所有人都已经能看到的一层。
模型
训练与推理
并非在此建设。这是我们租户的业务。
算力
加速器及其运行环境
我们建设运行环境,我们不拥有芯片。
信号
光纤、路由、交换
Frankfurt 连接 · 按设计采用多路由 · 线路正在建设中。
- · 按设计采用多路由 · 园区多路径接入
- · 运营商采购 · 处理中
- · 计划设置对接机房 · 互联模式待确定
热能
冷却、排热与回收
源水温度为 10–12 °C,与闭环园区及机架回路相连 · 官方数据。
- · 矿井水 10–12 °C · 8,182 m³/day · 官方数据
- · 源侧回路为开式 · 所有水均予以回排 · 设计上避免使用饮用水
- · 热能外供潜力最高可达 35 MWth · 设计依据
能源
发电、储能与电网
110 kV / 60 MW 电网接入申请已于 03/2026 提交。
- · Quedlinburg:目前已接入 1 MW · 2 MVA 变压器 · 现有
- · 2.33 MWh 储能,功率 1.05 MW · 450 kW 光伏 · 现有
- · 现场自建变电站及 CHP · 设计依据
物理基础
土地、地质与结构
位于 Harz 基岩之上、按 GI 规划的工业用地。
- · GI 工业用地规划 · BauNVO §9(联邦土地利用条例)· 现有
- · Harz 基岩 · 400 million years
- · 海拔 232–254 m · 实测
管辖权
法律、所有权与控制
Black Vault Blankenburg GmbH · 在德国注册的项目公司。
- · GI 工业用地规划 · BauNVO §9
- · 按照 KRITIS 和 NIS2 的方向设计,是一条路径,而非认证
- · 德国建筑标准、德国及欧盟法律,可审计至房间级别
可见 · 充裕 ↓ 稀缺 · 建设最慢
Black Vault 算力之下的五个层级
我们建设人工智能运行所依托的各个层级。
最深的一层是法律层。
除加速器以外的一切。
土地。能源。热能。网络。计算环境。安全。管辖权。控制。
不是模型,也不是应用,而是它们之下的基础设施。
算力
加速器,由租户拥有
网络 · 控制
路由、监控与访问环
数据机房
白空间、气流封闭与防火分区
热能
闭环、热交换与区域供热外供
公用设施
110 kV 供电、储能与配电
基岩
Harz 基岩,400 million years
一套系统,多种规模。
同一套工程系统的三种形式。这不是一个阶梯:它们之间没有谁是通向另一者的台阶,每一种都基于自身的优点部署。
已有什么,正在做什么。
每一项状态都标有日期。每一项计划都与事实分开列示。
Stand: 08/2026
GmbH 是公司层面的事实,而非土地层面的事实。市政意向书是协调文件,而非许可,在市政厅拍摄的照片则两者都不是。准确性正体现在这些区分之中。







Quedlinburg · 能源与算力节点
一项现有能源资产。人工智能层正在开发中。

航拍 · Quedlinburg · 照片
围绕不可移动之物而建。
这六项之中,没有一项是因场址而被选中;场址才是因它们而被选中的。
离开建筑物的是什么
数据中心本质上是建立在水循环之上的热机。问题在于:热量是通过管道排出还是通过屋顶排出,以及水是否会回流。
以下数值为 Blankenburg,第一阶段设计依据.
80–150 GWh/a
输送至管网的热量
对比城镇需求231 GWh/a(Kommunale Wärmeplanung,2023)。交接温度为70–90 °C,通过约500 m的DN 200–300管道接入城市主管网。
500–1,500
住户
满负荷建成时的供应量,在移交点而非设备处测得
−3,000 … −8,000
每年CO₂吨数
第一阶段,相较于其所替代的供热方式 · Wärmeplanung v2
常规情形
若数据中心建成时没有热能承购方,其热量实际上会全部排放到大气中。工程难度并无不同;区别在于必须有人在场接收这些热量,而这项安排必须在第一台机柜安装前数年就已确定。
并建于棕地之上:利用现有工业用地和现有建筑,加以改造而非拆除重建。从环境角度看,成本最低的一公顷,是本就已属工业用途的一公顷。
21,900
每年排出的热量(MWh),按 3 MW 扩展方案计算
Quedlinburg 已运营 9 公里长的区域供热网络,年供热量约 43 GWh,且供热厂就在同一条街上。这些热量有处可去。
城镇将获得什么法律规定了这个数字,我们据此进行设计。
德国以立法形式规定数据中心能效。大多数运营商设定自己的目标,而这一数字由法律规定,对所有人都是相同的。
Energieeffizienzgesetz (EnEfG) § 11 · 截至08/2026
01 · 《能源效率法》
自07/2026起投运的数据中心PUE ≤ 1.20
1.20
进行中Blankenburg设计依据。登记数值,附有独立来源。
02 · 《能源效率法》
废热再利用比例逐步上升,达到20 %
热回收纳入设计
进行中移交点的热能外供潜力最高可达35 MWth,由与公用事业公司共同进行技术设计确定。
03 · 《能源效率法》
100 % 可再生电力,按资产负债表基准计,自2027年起
电网供电加现场发电
计划中采购路径尚未确定。
适用的阈值取决于投运日期,具体适用等级由主管机关确认,而非在此假定。本页面上的任何内容均不构成合规声明。
建筑DNA
所有场址采用同一种物理语言。在Quedlinburg由旧塔楼改造而成的建筑与Blankenburg新建的厂房中,有五项要素是相同的,而且是刻意保持一致的。
- 外皮
- 哑光黑色围护结构,朝阳面为光伏。
- 结构
- 单一开间,重复排列。厂房由整数个开间构成。
- 封闭
- 封闭通道。封闭结构将设备与房间隔离。
- 主脊
- 电力、制冷和控制系统均从一侧接入,因此增加新开间时无需触及正在运行的部分。
- 环带
- 从园区周界到机柜,按同心区域分级管控出入。
区域融合
由12 Elements开发
一个面向人工智能物理基础设施的开发平台。伦敦 · 公司注册号15412509。

项目管线
Harz地区两个场址。更多欧洲场址正在评估中。以下内容均标注日期并注明为目标,因为它们本就是目标。
Stand: 08/2026
容量
容量通过工程流程进行分配。
提交容量需求Quedlinburg
1–3 MW级
登记意向
园区
第一阶段设计依据 · 50 MW
预租赁洽谈
Notes
- 120 MW IT – 长期目标 (目标) · effective 08/2026 · source: 分期开发规划 · verified 01.09.2026
- 250 MW IT – 设计依据 (设计依据) · effective 06/2026 · source: 项目数据表 · verified 06.08.2026
- 3bis 35 MWth – 设计依据 (设计依据) · effective 06/2026 · source: 热能方案 · verified 06.08.2026



















