Ventilación de rack y seguridad física en CPD
Instalar las puertas de rack equivocadas en un centro de datos de alta densidad es un error que nadie detecta hasta que los servidores lanzan alertas térmicas. Para entonces el data center ya está en producción y corregirlo obliga a parar zonas y revalidar el diseño térmico con los equipos en caliente.
El flujo de aire en un CPD depende del material en tres planos. Los paneles perforados del suelo técnico controlan cómo sube el aire frío desde el plenum. Las puertas de rack de chapa perforada fijan cuánto caudal entra en cada armario. Y el deployé del falso techo regula cómo sale el aire caliente hacia el retorno. Especificar mal cualquiera de los tres dispara el PUE y hunde el OPEX.
La trampa del área libre en puertas de rack en los data centers
Un armario de 42U disipando 12 kW necesita que el aire frío entre limpio por delante y el caliente salga por detrás. Una perforación por debajo del 60 % de área libre genera contrapresión, los ventiladores suben de RPM y el PUE se deteriora sin que nadie haya tocado la climatización. El umbral del sector es un 60-70 %, y la perforación en nido de abeja lo alcanza con un 15-20 % más de área libre que la redonda en cuadrícula a igual espesor.
- Hasta 6 kW -> chapa perforada redonda Ø4-6 mm, área libre 55 %, acero 1,0 mm
- De 6 a 12 kW -> nido de abeja Ø5 mm, área libre 65 %, acero 1,0-1,2 mm
- Por encima de 12 kW -> nido de abeja Ø5 mm, área libre 70 %, 1,2 mm, validando puerta de ventiladores
Siwell suministra chapa perforada en acero laminado en frío en las configuraciones que demanda el sector CPD, con acabado en polvo epoxi-poliéster RAL 9005 o RAL 7035. En salas de baterías UPS, donde la humedad supera el 70 %, toca galvanizado o inoxidable.

Suelo técnico y el plenum que alimenta el pasillo frío
El aire frío sube desde el plenum inferior a través de paneles perforados de suelo técnico y forma el pasillo frío entre dos hileras de racks enfrentados. Los paneles trabajan con áreas de apertura del 17 al 58 % según la zona de la sala. Un 17 % regula zonas con baja carga térmica. Un 42-58 % se coloca delante de los racks de mayor densidad. Debajo de cada panel, un regulador de flujo ajustable de 0 a 100 % afina el caudal rack a rack sin desmontar el suelo.
Siwell suministra chapa perforada en los patrones y espesores que requieren los fabricantes de paneles y los integradores que montan sus propios sistemas. La chapa sale cortada a medida, perforada y lista para soldar o atornillar al bastidor.
Falso techo de deployé para el retorno al plenum superior
Un falso techo sólido obliga a montar conductos de retorno perimetrales y genera gradientes de temperatura entre el centro de la sala y los laterales. La malla deployé con un área libre del 30 al 45 % deja pasar el retorno sin oponer resistencia, pesa entre 4 y 8 kg/m² frente a los 15-20 kg/m² de la lama extruida, y no estorba a la extinción por gas bajo UNE EN 15004.
Deployé en aluminio (1,8-3,5 kg/m²) donde el layout cambia con frecuencia. Galvanizado (4-8 kg/m²) donde el techo sufre pisotones de mantenimiento y hace falta rigidez en tramos largos sin apoyo.

Cerramientos de pasillos y jaulas de segregación
Un cerramiento de pasillo frío (CAC) confina el aire que sube del suelo técnico entre dos hileras de racks. Paneles laterales, techo y puertas en los extremos. Todo el aire frío pasa por las puertas perforadas de los racks antes de salir, y el consumo de refrigeración baja. El cerramiento del pasillo caliente (HAC) captura el aire caliente por las traseras y lo canaliza al retorno. La estructura se fija al suelo o se suspende del techo mediante carriles tipo HILTI.
La ISO/IEC 22237-6 exige separación física verificable entre zonas. Un control de acceso electrónico sin barrera no entra en el expediente de auditoría. Las jaulas de chapa perforada dejan ver a través para las cámaras, mantienen el aire circulando entre celdas y no crean microclimas que arruinen el diseño térmico.
Bajo el suelo elevado pasan bandejas y tuberías de distintos clientes. Una valla de chapa perforada o malla cortada en obra impide el acceso cruzado al tendido de otro inquilino.
En salas de baterías con riesgo de acumulación de hidrógeno manda la Directiva ATEX 2014/34/UE, con suelo de rejilla de continuidad de masa, conexión a tierra y clasificación R11 según DIN 51130.
Siwell suministra tramex galvanizado y rejillas PRFV con la documentación lista.
Asegura el suministro de tu próximo CPD
Evita que una especificación de perforación a medio cerrar pare la obra. Consulta con el equipo técnico de Siwell qué configuración de chapa perforada y deployé necesita cada plano de tu data center.
FAQs
¿Qué porcentaje de área libre necesita una puerta de rack para no crear restricción de flujo de aire?
En racks de alta densidad con más de 6 kW por unidad, el mínimo es un 60 % de área libre. Pasando de 12 kW se sube al 65-70 %. La perforación en nido de abeja llega a esos valores con menos paso que la redonda en cuadrícula, manteniendo el mismo espesor de chapa.
¿Qué área de apertura necesitan los paneles de suelo técnico en un CPD?
Los paneles trabajan con áreas de apertura del 17 al 58 %. Un 17 % regula zonas de baja carga. Un 42-58 % se coloca delante de los racks de mayor densidad. La combinación de paneles con distintas aperturas equilibra la distribución del aire frío a lo largo del pasillo.
¿El deployé de falso techo es compatible con los sistemas de extinción por gas?
Sí. El deployé del plenum queda por encima del recinto donde se descarga el agente extintor. Lo que el proyecto tiene que validar es la estanqueidad del recinto de la sala bajo UNE EN 15004, y eso es independiente de que el techo sea sólido, perforado o deployé.
¿Qué espesor de chapa perforada se especifica para paneles de jaula de colocation?
Lo habitual son 1,2 a 1,5 mm en acero laminado en frío con acabado en polvo. Por debajo de 1,0 mm el panel pandea en tramos de más de 1,2 m sin travesaño. Cuando hace falta acreditar resistencia a la intrusión para el nivel SL2 de la ISO/IEC 22237-6, se va a 1,5 mm con orillo reforzado.
¿El sistema Hércules cumple los requisitos de la ISO/IEC 22237-6?
El sistema Hércules está diseñado para separación de zonas en entornos industriales y de almacenamiento. El nivel de resistencia física que cubre depende de la configuración del panel y el anclaje. Consulta con el equipo técnico de Siwell para que evalúe tu proyecto.
¿Qué diferencia hay entre deployé en aluminio y en acero galvanizado para techo de CPD?
El aluminio pesa 1,8 a 3,5 kg/m² y el galvanizado 4 a 8 kg/m². El aluminio facilita los cambios frecuentes de layout. El galvanizado aguanta mejor el impacto de quien trabaja en el plenum y no flecha en tramos largos sin apoyo.
¿Qué normativa aplica en suelos de rejilla de salas de baterías de data center?
La DIN 51130 para el antideslizamiento, con un R11 mínimo donde puede haber derrame de electrolito. La Directiva ATEX 2014/34/UE cuando la carga de baterías puede acumular hidrógeno. La rejilla tiene que asegurar continuidad de masa y conexión a tierra verificable.