¿Qué uso de la simulación CFD para los bancos de carga?
EOLIOS domina la gestión de los flujos térmicos desde las primeras etapas de validación de tus centros de datos. Nuestros estudios se basan en la experiencia de campañas de medición en condiciones reales y en un centenar de sitios simulados en todo el mundo.
Estrategia de prueba
- Validación de la estrategia de prueba térmica
- Reparto térmico en los pasillos
- Temperaturas de aire a la entrada de los equipos
Condiciones críticas
- Condiciones que pueden activar las seguridades
- Zonas de recirculación o de estancamiento
- Homogeneidad de la distribución aeráulica
Dimensionamiento
- Caudales impulsados según los escenarios de carga
- Recomendaciones sobre los puntos de consigna
- Evaluación de las pérdidas de carga generadas
Asegurar los ensayos por banco de carga gracias a la modelización CFD
La modelización CFD se utiliza aquí antes de la puesta en servicio, para validar el comportamiento aeráulico y térmico del centro de datos durante la fase de prueba con bancos de carga. Esta simulación analiza con detalle la interacción entre los flujos generados por los bancos, los sistemas de tratamiento de aire (CRAH) y los sistemas de seguridad contra incendios (rociadores), con el fin de ajustar la configuración de los bancos y asegurar que no se superen los umbrales de seguridad térmicos.
En un entorno de prueba — caracterizado por bancos de carga de potencia modulable, rejillas de difusión no definitivas y flujos de aire generados artificialmente — la complejidad aeráulica se vuelve importante. Los movimientos de aire se ven influidos por las pérdidas de carga de cada banco, la geometría de la sala, el ajuste de los CRAH y las condiciones de contorno impuestas. Sin modelización, resulta difícil predecir el reparto real de las temperaturas y de las presiones, así como su impacto sobre el rendimiento de la refrigeración. El análisis detallado del reparto del aire garantiza la alimentación homogénea de aire frío de los racks, y asegura que el calor extraído se evacúe correctamente sin interacción indeseada con los flujos entrantes o los sistemas de rociadores.
Analizar y controlar los fenómenos termo-aeráulicos durante los ensayos
La simulación CFD no es una solución genérica, sino una herramienta de ingeniería práctica y adaptada a las necesidades reales, capaz de aportar una comprensión detallada y operativa de los fenómenos termo-aeráulicos en un entorno temporal o inestable. Asegura la fase de prueba comprobando que el comportamiento térmico de la sala se mantiene conforme a los requisitos, incluso en condiciones de carga extrema o en caso de fallo de un equipo.
Nuestros métodos de cálculo en dinámica de fluidos analizan con precisión la distribución de las temperaturas, de las velocidades de aire y de las presiones durante los ensayos. Representan gráficamente los penachos térmicos, las zonas de recirculación, los gradientes de presión y los flujos inducidos por los equipos de prueba.




Por último, constituye una palanca de optimización para afinar las consignas climáticas, validar la ubicación de los bancos de carga y garantizar que la envolvente térmica reaccione como se espera en la puesta en servicio final. Al reproducir la disipación térmica de los equipos informáticos, los bancos de carga prueban el comportamiento real de la refrigeración en un entorno controlado; pero crean condiciones transitorias complejas, a menudo alejadas de la configuración final. La CFD permite anticipar con precisión estos efectos, ajustar los escenarios de prueba y garantizar que los bancos cumplan plenamente su función sin generar riesgos para la infraestructura.
Asegurar los ensayos de puesta en servicio de los bancos de carga
Anticipar los riesgos antes de los ensayos
Cuando un ingeniero de EOLIOS acompaña a tu equipo durante la puesta en servicio con bancos de carga, aporta su pericia en gestión climática de los centros de datos y una capacidad para anticipar los comportamientos térmicos críticos incluso antes de que las pruebas se realicen en el sitio. Este enfoque garantiza una campaña de ensayos controlada, sin riesgo para la infraestructura, y evita las anomalías técnicas o los resultados difíciles de interpretar.
Simulando de antemano escenarios de crisis — como la pérdida de un climatizador principal o el corte momentáneo de la alimentación eléctrica de los bancos — es posible identificar las variables sensibles y las reacciones térmicas del sistema, y asegurar los ensayos probando virtualmente condiciones extremas difícilmente reproducibles en la realidad.
Optimizar la ubicación de los bancos y las consignas climáticas
La modelización CFD desempeña un papel clave en la preparación de las pruebas: optimiza la ubicación y la potencia de los bancos de carga para reproducir fielmente el comportamiento térmico del futuro parque informático, valida la robustez de los sistemas de refrigeración a plena carga o degradada, y ajusta las consignas de pilotaje sin comprometer la seguridad.
Nuestros ingenieros estudian las secuencias de rearranque de los equipos de emergencia, la inercia térmica de los circuitos de regulación y las elevaciones de temperatura transitorias en el conjunto de la sala. Esto permite identificar las zonas más desfavorables y calcular las temperaturas máximas previstas, con el fin de controlar el comportamiento térmico durante toda la duración de los ensayos y asegurar que ninguna activación intempestiva del sistema contra incendios dañe el edificio o interrumpa las operaciones.
¿Por qué realizar una simulación CFD antes de las pruebas?
Una herramienta esencial para asegurar la puesta en servicio
La simulación CFD aplicada a la fase de prueba con bancos de carga es una etapa importante para validar la eficacia de la refrigeración, optimizar los ensayos y garantizar la seguridad del sitio. Esta inversión inicial permite visualizar en tres dimensiones el reparto de los flujos de aire, de las temperaturas y de las sobrepresiones dentro de la sala, mucho antes de poner en marcha los equipos en una campaña de disipación térmica real.
El modelo CFD genera imágenes y vídeos claros, accesibles a todos los intervinientes — ingenieros, operadores, responsables de seguridad — que pueden así anticipar las zonas de sobrecalentamiento, de recirculación o de activación térmica, y tomar decisiones rápidas y fundamentadas. Si es necesario, los datos sensibles están protegidos: nuestros modelos solo son accesibles a través de un lector seguro facilitado con un controlador propietario de EOLIOS, garantizando la confidencialidad de la información del proyecto.
Buscar los puntos críticos antes de los ensayos
Las cartografías térmicas generadas por la simulación muestran con precisión las zonas de riesgo: estancamiento de calor en el fondo del rack, desequilibrios entre pasillos, o aumento local de presión que puede activar un sistema contra incendios. Incluso antes de la activación de los bancos, es posible ajustar la ubicación de las unidades CRAH, modificar la disposición de las rejillas o adaptar las secuencias de calentamiento.

La acumulación de aire caliente en el techo durante las pruebas puede provocar una activación intempestiva del sistema de rociadores. EOLIOS identifica estas zonas críticas mediante simulación CFD y recomienda soluciones — como la adición de rejillas suplementarias — que aseguran un control térmico eficaz y seguro.

