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花岗岩人工智能谷

Granite AI Valley

STAND 08/2026

地质、水、能源与智能在此转化为基础设施。

人工智能是数字化的,其基础设施不是。

01 · 物理层面的人工智能

Blankenburg · Harz · 德国。一种面向主权人工智能基础设施的欧洲模式:算力、能源、水、废热回收,以及为未来量子基础设施预留的区域,作为建在不移动地面之上的统一物理系统进行工程设计。

人工智能需要电力,需要冷却,需要土地、数据、管辖权和韧性。模型每隔几个月就会更替一次;而支撑其下的物理层需要数年才能建成,并需要数十年才能真正发挥作用。Black Vault 建设的正是这一物理层。

模型每隔几个月更替一次电力60 MW · 110 kV 3算力50 MW IT · PUE 1.208,182 m³/day · 10–12 °C 2热能热能外供潜力最高可达 35 MWth 8管辖权萨克森-安哈尔特州 · 德国 · 欧盟 4韧性按 N+1 设计
空中俯瞰Blankenburg场址,已平整的场地与城镇相映。
Blankenburg · 已平整的场地,航拍视角

为什么是布兰肯堡。

02 · 四项条件
地质

~400 million years 的地质历史。

面向下一代园区的古老地基:稳定、安静的地面。

1

本地水资源。

温度为 10–12 °C 的矿井水通过热交换器为园区闭式回路提供冷却,设计上旨在避免使用饮用水。

2

能源

电力对接算力。

围绕具有韧性、可扩展的电力进行设计:电网、现场发电与储能。

3

管辖权

Harz · 德国 · 欧洲。

德国建筑法,以及适用于整个系统的德国与欧盟法律。

4

基础设施的时间尺度。

GeologyInfrastructureCampusModels年数,对数刻度花岗岩~400 Ma1Quedlinburg1,100 yHarz 水利工程500 y9园区设计使用寿命50 y人工智能模型months10

设计工况下的调度持续时间。

02b · 可靠电力

数据中心在凌晨三点与正午消耗的电力相同。问题不在于某一电源能产生多少电力,而在于它能将负荷维持多久。

按来源划分的负荷支持

02468设计园区负荷(60 MW)下的持续时间电网60 MW连续 · 110 kV申请已于 03/2026 提交 3CHP30 MW连续 · fuel-limited 3BESS区域性组合,场外 · 开发中 3光伏凌晨 03:00 为零 360 MW 设计园区负荷50 MW IT × PUE 1.20

从地质到智能。

03 · 从地质到智能
花岗岩能源人工智能算力热能区域欧洲

Black Vault 的模式并非一座被基础设施环绕的数据中心。基础设施本身才是产品。

米(海拔)226 m · DGM1 · 垂直夸大倍数 · 5.5×Source · LVermGeo Sachsen-Anhalt DGM1 · 1 m grid

水是经济性的一部分。

04 · 水即基础设施

Black Vault 并不把水视为消耗品,而是将其作为一体化热能系统的一部分:水源、闭式回路冷却、算力、热回收、区域利用。其目标是捕集并再利用热能,而非将其排放到大气中。

水源开放 · 取水与回水园区冷却回路封闭机柜/CDU 回路封闭 · direct-to-chip热交换器热回收区域管网
水源10–12 °C · 8,182 m³/day · 回流至水源2
饮用水消耗设计上旨在避免使用饮用水 · 设计依据2
源头:一处人工开凿的矿洞,水温常年保持在10–12 °C

每座数据中心都会产生热能。我们计划善加利用这些热能。

05 · 为地区供热

主权人工智能园区不应作为孤立的工业用户运行。其热能产出可以成为区域能源系统的一部分:从机器中回收,并提供给城镇管网。

  1. 人工智能算力
  2. 热回收
  3. 区域供热/工业
  4. 本地价值
热能供给城镇在传输点的热能外供潜力最高可达 35 MWth8

系统:热能

从花岗岩到量子。

06 · 从花岗岩到量子

德国一些最古老的地面,可以成为一些最新计算技术的基础。园区的设计跨越三个算力发展阶段:

人工智能算力

高密度加速计算。

HPC

高性能计算。

量子

一个位于结构隔离地面上的预留区域。在振动与电磁干扰(EMI)研究完成之前,这一切都尚未成为规格要求。

5

人工智能算力HPC量子5

为什么我们称之为花岗岩人工智能谷。

07 · 为何称为“Granite AI Valley”

硅谷之所以成为一个名字,是因为一个地方成长为一个生态系统:一种材料、一种机构,以及围绕它们的种种条件。Black Vault 提出了一种建立在不同条件之上的欧洲模式:地质、能源、水、算力、量子、科研与区域产业,汇聚于同一地点。

一个建立在硅谷从未拥有的条件之上的欧洲基础设施生态系统。

从一座园区到一个欧洲网络。

08 · Black Vault 网络

Blankenburg 是起点,而非全部计划。Black Vault 被设计为一个主权人工智能基础设施网络:从大型园区到分布式算力节点。

大型园区

人工智能/高性能计算 · 园区规模的能源。Blankenburg 是首个锚点项目。

BlackKub

利用现有建筑物构建的分布式人工智能基础设施:Quedlinburg 能源节点是首个项目。

数字平台

选址发现 · 容量 · 基础设施智能。

位于Quedlinburg的The Cube,低角度拍摄:光伏立面在多云天空下高耸。
Quedlinburg · 首个节点,光伏立面已完工

谁掌控基础设施,谁就掌控人工智能的未来。

09 · 主权人工智能原则

在这里,主权不是一句口号,而是一套由该架构在同一地点予以解答的问题。

110 kV 电网接入(申请已于 03/2026 提交) · 30 MW 现场发电 · 单一运营方

加速器由租户所有 · 电力、冷却与建筑外壳由运营方所有

由客户配置的德国/欧盟数据驻留地 · 德国项目实体 · 欧盟监管框架

闭式园区回路与机柜回路 · 水源取水后回流 · 设计上旨在避免使用饮用水

现场回收 · 向市政管网的传输点

德国项目实体 · 德国场址 · 欧盟监管框架

基础设施应当在其建设之地创造价值。

10 · Value

对区域而言

能源基础设施 · 热回收 · 就业岗位 · 本地供应商

对欧洲而言

主权算力 · 数据管辖权 · 韧性

对客户而言

人工智能算力 · HPC · 量子(未来) · 安全基础设施

从棕地到人工智能的未来。

11 · From brownfield to AI future

为能源经济而建的工业用地,可以成为欧洲人工智能经济的基础。从环境角度看,成本最低的一公顷土地,是那些本就属于工业用途、经改造利用而非拆除重建的土地。

Blankenburg建筑内一间空置的机房大厅:瓷砖地面贯穿整个楼板进深,左侧为立柱,右侧为整面玻璃幕墙。现状CONCEPT
同一座厂房:现状,以及按园区密度装修完成后

2032 年愿景。

12 · The 2032 vision

2026

场址 · 公司架构 · 工程 · 合作伙伴关系。

2027

第一开发阶段。

2028–30

人工智能基础设施扩建。

2032

最高可达 100 MW:园区的长期愿景。6

取决于电网可用性、许可审批、融资以及分阶段开发情况。

建在德国。为欧洲而设计。

13 · Europe

Blankenburg 是首个大型锚点项目。Black Vault 正在扩展其欧洲开发项目管线;新场址将在项目达到公司的公开披露门槛时予以公布。

Harz · 德国Blankenburg 园区 · Quedlinburg 节点
实线:我们持有的地块。虚线:开发尚处早期阶段的市场,并非可供应的容量。

约 4 亿年

地质历史

1

最高可达 100 MW

2032 年园区愿景

6

了解正在开发中的花岗岩人工智能谷。

14 · Visit

实地参观场址。申请场址情况说明。Blankenburg, Harz。

总体规划 · 场址 · 水 · 能源 · 人工智能基础设施 · 2032 年愿景

说明

  1. 1此为 Harz 地区的地质历史,并非该地块下方岩石的具体测定年代。
  2. 2矿井水温度与流量:官方数据,来自 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt。
  3. 3设计依据。110 kV 电网接入为已于 03/2026 提交的申请,而非已获批的容量。
  4. 4德国建筑法,以及适用于整个系统的德国与欧盟法律。
  5. 5概念。振动、电磁干扰(EMI)与声学研究尚待完成;目前已有的是一个预留区域和一项地基策略。
  6. 6愿景。取决于电网可用性、许可审批、融资以及分阶段开发情况,并非已确保的容量。
  7. 7地形数据取自一米数字高程模型,© GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2026,并按场址地块裁剪。垂直夸大倍数如图所示。
  8. 8设计依据。该数值合并了约 25 MWth 的热电联产与约 10 MWth 从算力负荷中回收的热能;并非仅为数据中心产生的废热。
  9. 9这是 Harz 地区的工程传承脉络,而非实际连接。UNESCO 的 Oberharzer Wasserregal 是位于 Oberharz 的一套独立系统,与本场址并无实体连接。
  10. 10这是行业对模型发布节奏的观察,并非 Black Vault 的数据。展示此项是为了体现最短周期的量级。

还可以去哪里看看。

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