{"id":35249,"date":"2026-06-23T10:10:30","date_gmt":"2026-06-23T02:10:30","guid":{"rendered":"https:\/\/soeteck.com\/?p=35249"},"modified":"2026-06-23T10:10:34","modified_gmt":"2026-06-23T02:10:34","slug":"data-center-air-conditioning-determines-high-density-uptime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/soeteck.com\/es\/news-and-insights\/blogs\/data-center-air-conditioning-determines-high-density-uptime\/","title":{"rendered":"Por qu\u00e9 la climatizaci\u00f3n de tu centro de datos es clave para garantizar la disponibilidad en entornos de alta densidad"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph translation-block\">Usted entra en su sala de datos y nota que el rack n.\u00ba 14 vuelve a tener una temperatura de entrada de 42 \u00b0C. Sus unidades CRAC perimetrales est\u00e1n funcionando a plena capacidad, pero los puntos calientes no desaparecen. Si esto le resulta familiar, su arquitectura de <strong><a class=\"soeteck-redirect-link\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/soeteck.com\/es\/products\/thermal-management\/precision-air-conditioning\/\">aire acondicionado para centro de datos<\/a><\/strong> ha alcanzado el muro de la densidad. La brecha entre la refrigeraci\u00f3n tradicional a nivel de sala y los racks modernos de alta densidad es donde habita el tiempo de inactividad, y su estrategia de refrigeraci\u00f3n de precisi\u00f3n a nivel de fila es el \u00fanico puente para cruzarla.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cuando el sistema de refrigeraci\u00f3n perimetral falla en tu centro de datos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El sistema CRAC perimetral \u2014unidades de climatizaci\u00f3n para salas de servidores situadas a lo largo de las paredes, que expulsan aire fr\u00edo a trav\u00e9s de un suelo t\u00e9cnico\u2014 ha sido el m\u00e9todo de climatizaci\u00f3n por defecto en los centros de datos durante d\u00e9cadas. Funciona. Hasta que deja de hacerlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan los datos de campo recopilados por CRAC.services, la eficiencia de la refrigeraci\u00f3n perimetral se desploma en cuanto la densidad de los racks supera los 10 kW por armario. La explicaci\u00f3n f\u00edsica es sencilla: el recorrido del aire desde una unidad montada en la pared hasta un rack situado a 15 metros de distancia es demasiado largo. El aire fr\u00edo se mezcla con el aire caliente de escape antes de llegar a las entradas de los servidores. La presi\u00f3n del plenum del suelo no puede alcanzar el nivel necesario sin que las baldosas se desplacen de su sitio.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"735\" height=\"466\" src=\"https:\/\/soeteck.com\/resources\/Data-Center-Air-Conditioning1.png\" alt=\"Climatizaci\u00f3n de centros de datos\" class=\"wp-image-35255\" style=\"aspect-ratio:1.5773066951349703;width:836px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/soeteck.com\/resources\/Data-Center-Air-Conditioning1.png 735w, https:\/\/soeteck.com\/resources\/Data-Center-Air-Conditioning1-300x190.png 300w, https:\/\/soeteck.com\/resources\/Data-Center-Air-Conditioning1-18x12.png 18w, https:\/\/soeteck.com\/resources\/Data-Center-Air-Conditioning1-600x380.png 600w\" sizes=\"(max-width: 735px) 100vw, 735px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora hay que a\u00f1adir los cl\u00fasteres de entrenamiento de IA, que consumen entre 30 y 100 kW por rack. Seg\u00fan el informe \u00abVertiv Data Center 2025\u00bb, el 41% de los profesionales del sector prev\u00e9 que un modelo h\u00edbrido de gesti\u00f3n t\u00e9rmica aire-l\u00edquido se convierta en el nuevo est\u00e1ndar. Su configuraci\u00f3n perimetral heredada nunca se dise\u00f1\u00f3 para esta realidad. No se trata de un problema incremental, sino de una incompatibilidad arquitect\u00f3nica total.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comprensi\u00f3n de la arquitectura de refrigeraci\u00f3n de precisi\u00f3n basada en filas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La refrigeraci\u00f3n de precisi\u00f3n basada en filas consiste en colocar unidades de refrigeraci\u00f3n estrechas directamente dentro de la fila de servidores, entre los racks. En lugar de impulsar el aire a lo largo de 15 metros por la sala, el recorrido del aire se reduce a aproximadamente 30-50 cm desde la unidad de refrigeraci\u00f3n hasta la entrada del rack. Cada unidad en fila ofrece una capacidad de refrigeraci\u00f3n de entre 10 y 50 kW, dependiendo del modelo; el Vertiv Liebert CRV es el dise\u00f1o de referencia m\u00e1s utilizado en este segmento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El pasillo caliente se convierte en la v\u00eda de retorno. El aire fr\u00edo entra por la parte frontal del rack, absorbe el calor de los servidores, sale al pasillo caliente cerrado y vuelve directamente a la entrada de la unidad situada en la fila. El circuito es cerrado. La recirculaci\u00f3n \u2014el principal enemigo de la climatizaci\u00f3n de los centros de datos basada en el per\u00edmetro\u2014 desaparece pr\u00e1cticamente por completo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta arquitectura tambi\u00e9n resuelve el dilema de la adaptaci\u00f3n de instalaciones existentes. Si dispones de una sala de datos heredada en la que 80% de racks funcionan a 5 kW, pero dos filas de servidores con GPU necesitan 35 kW cada una, basta con instalar unidades \u00abin-row\u00bb en esas dos filas y dejar que los CRAC perimetrales se encarguen del resto. No est\u00e1s desmantelando tu infraestructura existente, sino que est\u00e1s a\u00f1adiendo capacidad de forma selectiva all\u00ed donde la densidad lo exige.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00e1lculo de la carga de climatizaci\u00f3n de un centro de datos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los errores en el c\u00e1lculo de la carga son la causa principal de la mayor\u00eda de los fallos en los sistemas de refrigeraci\u00f3n de precisi\u00f3n. Un estudio sectorial realizado por Airventec China revela que el 85% de las salas de servidores establecen unos puntos de consigna de temperatura m\u00e1s bajos de lo necesario, lo que supone un consumo adicional de entre 15 y 25% de energ\u00eda del compresor, sin que por ello se consiga eliminar los puntos calientes. La soluci\u00f3n pasa, en primer lugar, por un c\u00e1lculo preciso de la carga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En primer lugar, calcula la carga inform\u00e1tica en funci\u00f3n del consumo real, no de la potencia nominal. Los servidores rara vez consumen el 100% de su potencia nominal. Un factor de carga realista es del 60 al 80% de la potencia nominal. En el caso de un rack con 10 servidores de 1.200 W cada uno, la carga real se sit\u00faa m\u00e1s cerca de los 7,2\u20139,6 kW, y no de los 12 kW. Sobredimensionar el sistema de climatizaci\u00f3n de su centro de datos bas\u00e1ndose en los valores nominales supone un derroche de capital y obliga a los compresores a funcionar en ciclos de carga parcial, lo cual es ineficiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En segundo lugar, hay que tener en cuenta el calor generado por las p\u00e9rdidas del SAI, la iluminaci\u00f3n y el personal, que suele suponer entre un 5 y un 10% de la carga inform\u00e1tica. En tercer lugar, aplique directamente las directrices t\u00e9rmicas de la norma ASHRAE TC 9.9: la temperatura de entrada de los servidores debe situarse entre 18 y 27 \u00b0C, con una humedad relativa que se mantenga entre un punto de roc\u00edo m\u00ednimo de 5,5 \u00b0C y una humedad relativa m\u00e1xima de 60%. Si mantiene su pasillo fr\u00edo a 18 \u00b0C cuando la norma ASHRAE permite 25 \u00b0C, cada grado de refrigeraci\u00f3n innecesaria le cuesta aproximadamente entre 3 y 51 TP3T en energ\u00eda anual, seg\u00fan los mismos datos del sector.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Normas de contenci\u00f3n del pasillo caliente y de gesti\u00f3n del flujo de aire<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La refrigeraci\u00f3n de precisi\u00f3n en fila sin contenci\u00f3n de pasillos calientes es un derroche de dinero. Ambos conceptos son inseparables. Cuando se instalan unidades en fila pero se dejan abiertos los pasillos calientes y fr\u00edos, el aire fr\u00edo de suministro pasa por alto por completo las entradas de los servidores, volviendo directamente a la entrada de la unidad de refrigeraci\u00f3n sin llegar a realizar ning\u00fan trabajo \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La contenci\u00f3n completa del pasillo caliente \u2014con paneles r\u00edgidos, puertas y una barrera en el techo\u2014 obliga a que cada metro c\u00fabico de aire de salida caliente vuelva a pasar por las unidades instaladas en las filas. La contenci\u00f3n del pasillo fr\u00edo es la alternativa: se cerra el pasillo fr\u00edo y se deja que el resto de la sala se convierta en la c\u00e1mara de retorno de aire caliente. La elecci\u00f3n depende de la distribuci\u00f3n de tus instalaciones. En cualquier caso, la contenci\u00f3n es imprescindible. Los datos del an\u00e1lisis t\u00e9cnico de 51cps.net muestran que una contenci\u00f3n del pasillo caliente debidamente sellada reduce por s\u00ed sola el consumo de energ\u00eda de refrigeraci\u00f3n entre un 20 y un 30%, independientemente de las mejoras en los equipos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n debes tapar todas las ranuras en U del rack que no se utilicen con paneles ciegos. Un solo hueco de 1U en la parte frontal del rack permite que el aire fr\u00edo pase por alto por completo los servidores, creando un atajo de baja resistencia que reduce la refrigeraci\u00f3n de todos los racks situados m\u00e1s abajo. La cobertura de los paneles ciegos debe superar el 95%.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Elegir el sistema de refrigeraci\u00f3n de precisi\u00f3n adecuado<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las unidades de refrigeraci\u00f3n en fila se dividen en dos tipos principales: expansi\u00f3n directa (DX) y agua refrigerada (CW). Cada una de ellas tiene un perfil operativo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las unidades DX cuentan con su propio circuito de refrigerante y compresor. Son aut\u00f3nomas, por lo que no requieren un circuito de agua refrigerada de la instalaci\u00f3n. Esto convierte a las unidades DX en la opci\u00f3n predeterminada para salas de servidores peque\u00f1as, centros perif\u00e9ricos y reformas en las que instalar tuber\u00edas de agua refrigerada hasta una fila concreta resulta prohibitivamente caro. La contrapartida: la eficiencia a carga parcial disminuye m\u00e1s r\u00e1pidamente que con el agua refrigerada, y la capacidad m\u00e1xima por unidad suele rondar los 30 kW.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las unidades de agua refrigerada en fila se conectan a la planta central de refrigeraci\u00f3n de su edificio. Se adaptan de forma eficiente: el COP a carga parcial se mantiene alto porque los compresores de su planta central gestionan una carga mayor y m\u00e1s estable. Para implementaciones de m\u00e1s de 30 kW por rack o instalaciones de varias filas, el agua refrigerada es casi siempre la opci\u00f3n que ofrece un menor coste total de propiedad. Si tiene problemas para mantener la estabilidad de la temperatura durante las fluctuaciones de carga, el uso de una herramienta de monitorizaci\u00f3n puede ayudarle a realizar un seguimiento en tiempo real de las variaciones de la temperatura de entrada en todos los racks e identificar qu\u00e9 filas necesitan un reequilibrio de la capacidad antes de que los puntos calientes provoquen interrupciones en el servicio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reformas del sistema de climatizaci\u00f3n de los centros de datos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La adaptaci\u00f3n de un sistema de refrigeraci\u00f3n de alta densidad a una sala de servidores en funcionamiento puede parecer costosa, y de hecho puede serlo si se elige el enfoque equivocado. Los intercambiadores de calor de puerta trasera (RDHx) ofrecen la opci\u00f3n de adaptaci\u00f3n con menos complicaciones. Un intercambiador de calor con aletas se atornilla a la parte trasera del rack existente, se conecta al suministro de agua refrigerada y elimina entre 80 y 90% de calor del rack en la puerta antes de que entre en la sala. Tu CRAC perimetral solo se encarga de los 10\u201320% residuales. No es necesaria ninguna reconfiguraci\u00f3n de toda la instalaci\u00f3n. No hay cambios en la disposici\u00f3n de las filas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las adaptaciones al sistema de refrigeraci\u00f3n en fila requieren un poco m\u00e1s de planificaci\u00f3n \u2014hay que reservar entre 30 y 60 cm de espacio en la fila por cada unidad de refrigeraci\u00f3n\u2014, pero el aumento de capacidad es proporcionalmente mayor. Para racks con una potencia de entre 20 y 50 kW, la refrigeraci\u00f3n en fila es la opci\u00f3n m\u00e1s pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La inversi\u00f3n resulta rentable si se tiene en cuenta el tiempo de inactividad evitado. Una sola interrupci\u00f3n no planificada debida a una sobrecarga t\u00e9rmica le cuesta a un operador t\u00edpico de coubicaci\u00f3n entre $500 000 y $1 mill\u00f3n en penalizaciones por incumplimiento del SLA y p\u00e9rdida de clientes, seg\u00fan los datos sobre el coste de las interrupciones del Uptime Institute. La inversi\u00f3n en la modernizaci\u00f3n del sistema de refrigeraci\u00f3n de precisi\u00f3n se amortiza la primera vez que evita una parada por sobrecarga t\u00e9rmica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo evitar los 5 errores m\u00e1s comunes en la refrigeraci\u00f3n de precisi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ajustar la temperatura a un valor demasiado bajo<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada grado por debajo del rango recomendado por ASHRAE te cuesta entre 3 y 51 TP3T en energ\u00eda, sin aportar ning\u00fan beneficio en cuanto a fiabilidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">No tener en cuenta el control de la humedad<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El sistema de climatizaci\u00f3n de un centro de datos debe gestionar tanto la carga sensible como la latente. Un punto de roc\u00edo inferior a 5,5 \u00b0C provoca descargas electrost\u00e1ticas, que pasan desapercibidas hasta que un m\u00f3dulo DIMM falla misteriosamente. Por encima de un 60% de humedad relativa, aumenta el riesgo de condensaci\u00f3n. Tus equipos de precisi\u00f3n necesitan sistemas de humidificaci\u00f3n y deshumidificaci\u00f3n que funcionen correctamente, no sensores desconectados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Funcionamiento de compresores de velocidad fija<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El estudio de Airventec revel\u00f3 que el 44% de los centros de datos siguen utilizando sistemas de refrigeraci\u00f3n de velocidad constante. Los variadores de frecuencia adaptan la velocidad del compresor a la carga en tiempo real, lo que reduce el consumo energ\u00e9tico entre un 30 y un 50%. Si tus compresores se encienden y apagan cada pocos minutos, est\u00e1s gastando dinero para provocar oscilaciones de temperatura.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Implementaci\u00f3n de la contenci\u00f3n sin modelizaci\u00f3n CFD<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una simulaci\u00f3n de din\u00e1mica de fluidos computacional cuesta unos cuantos miles de d\u00f3lares y tarda una semana. Te muestra exactamente d\u00f3nde se encuentran las zonas muertas, los bucles de recirculaci\u00f3n y los desequilibrios de presi\u00f3n antes de instalar ni un solo panel. Prescindir de la CFD es la forma m\u00e1s r\u00e1pida de gastarte una cifra de seis d\u00edgitos en un sistema de contenci\u00f3n que no rinde como deber\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">No respetar el calendario de mantenimiento<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los filtros integrados en las filas se obstruyen. Las bobinas de agua refrigerada se ensucian. La carga de refrigerante se va perdiendo poco a poco a lo largo de los meses. Cada uno de estos factores reduce silenciosamente la capacidad de climatizaci\u00f3n de tu centro de datos hasta que la pr\u00f3xima ola de calor te lleva m\u00e1s all\u00e1 del punto de inflexi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Frecuencia de mantenimiento del sistema de climatizaci\u00f3n de tu centro de datos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Necesitas un programa de mantenimiento por escrito y que se cumpla. Filtros de aire de las filas: inspeccionar mensualmente, sustituir trimestralmente \u2014con mayor frecuencia si tus instalaciones est\u00e1n cerca de obras o en una zona con mucho polvo\u2014. Serpentines de agua refrigerada: limpieza qu\u00edmica anual. Carga de refrigerante DX: prueba de presi\u00f3n cada seis meses. Bandejas de drenaje y conductos de condensado: inspeccionar trimestralmente para evitar da\u00f1os por agua en los racks entre los que se encuentran las unidades en fila.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los sensores de temperatura situados en cada entrada de los racks deben calibrarse anualmente con una sonda de referencia. Si un sensor indica una lectura 2 \u00b0C inferior a la real, significa que la temperatura real de entrada es 2 \u00b0C superior a la que muestra el panel de control DCIM; y 2 \u00b0C es la diferencia entre un funcionamiento estable y la limitaci\u00f3n t\u00e9rmica en las CPU modernas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se prev\u00e9 que el mercado de la climatizaci\u00f3n de centros de datos crezca de $2.1 mil millones en 2024 a $5.8 mil millones para 2030, seg\u00fan DataString Consulting, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 18,3% impulsada casi en su totalidad por el cambio de la refrigeraci\u00f3n por salas a la gesti\u00f3n t\u00e9rmica de precisi\u00f3n a nivel de fila. Las decisiones que tome hoy en materia de infraestructura determinar\u00e1n si sus instalaciones se suman a esa curva de crecimiento o se quedan atr\u00e1s dando servicio a racks de 5 kW mientras el sector avanza hacia los 50.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>You walk into your data hall and notice rack #14 is running at 42\u00b0C inlet temperature \u2014 again. Your perimeter CRAC units are running at full capacity, but the hot spots will not go away. If this sounds familiar, your data center air conditioning architecture has hit the density wall. 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