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Prevención de incendios Inertización Permanente Juan Carlos Salgado Product Manager Grupo Aguilera jcsalgado@aguilera .es

Oxyreduct Data Centers AGUILERA ELECTRONICA

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Prevención de incendiosInertización Permanente

Juan Carlos Salgado

Product Manager

Grupo Aguilera

[email protected]

1. Introducción

2. Principios de la Inertización

3. Diseño

4. Conclusiones

Indice

¿Puede permitirse la

interrupción del servicio

de su CPD?

Distribución de las incidencias en salas informáticas

* Distribución de 13.000 partes reportados sobre daños informáticos (Fuente seguros Tela)

Horario Fuego Daños

0-6 am 9,0 % 31 %

6-12 am 28,0 % 16 %

12-18 pm 39,0 % 22 %

18-24 pm 24,0 % 31 %

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0-6 am 6-12 am 12-18 pm 18-24 pm

Incendios(en %)

Daños(en %)

Distribución de las incidencias en salas informáticas

Se produce un incendio …. y ahora?

FUEGO Detección automática

Detección manual

Centralextinción

Dispositivosseñalizadores

Corte suministro

eléctrico

Tiempoevacuación Extinción Reparación

daños

TIEMPOInterrupción de la actividad.

2Fases de un proceso de detección y extinción:

TIER IV : Tolerante a fallos. Disponibilidad 99.995% del tiempo

Fuente: Debis AG

Costes de la caida de servicio:

Falta de disponibilidad de los datos.Pérdida de la posición en el mercadoSupervivencia del negocio.

Prevención mediante INERTIZACION PERMANENTE CONTROLADA

SOLUCIÓN:

OBJETIVO: Disponibilidad de los datos Precaución contra el inicio y desarrollo de los fuegos.

Funcionamiento de la instalación las 24 horas del día sin interrupción ni cortes de servicio.

Evitar daños causados por el humo, fuego o por el agente extintor.

Disponibilidad de acceso a la zona protegida.

1. Introducción

2. Principios de la Inertización

3. Diseño

4. Conclusiones

Indice

Donde no hay oxígeno no se puede propagar la combustión

Triángulo del fuego

Modificando el porcentaje de la mezcla

Reducción de la concentración de oxígeno añadiendo nitrógeno controladamente.

Uso de Nitrógeno

Representa el 78% del aire que respiramos

No es tóxico

Se puede producir en el sitio.

Distribución homogénea en la zona protegida, no es necesario una

red de tuberías específica.

Nivel de Oxígeno necesario para inertizar la instalación:

Atmósfera 20,9 Vol % O2 Atmósfera 15,1 Vol % O2

Papel - Madera - Cartón - Celulosa

Comparativa test de fuego

Efecto de la no desconexión eléctrica:

AE/SA-C2:

• caract.

• caract.

• caract

• caract

3850

3250

2250

1750

1250

4450

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

18,0 Vol.-%

20,9 Vol.-%

17,0 Vol.-%

16,0 Vol.-%

2700 15,0 Vol.-%

14,0 Vol.-%

13,0 Vol.-%

12,0 Vol.-%

Vol.-% O2

equivalente nivel del marLa Rinconada, Perú (30.000 habitantes) 5100 m

México 2310 m

Bogotá, Colombia 2700 m

La Paz, Bolivia 3650 m

Disminución de la presión parcial en función de la altura

Acceso a las áreas protegidas

Volumen equivalente ~ 15,5Vol.-% O2

www.altitude.org

Acceso a las áreas protegidas

OxyReduct® crea una atmósfera con O2

reducido en la que los combustibles

son incapaces de inflamarse.

OxyReduct® mantiene el nivel de la

concentración de oxígeno entre > 15 y 18

vol% O2.

Los primeros efectos debido a la falta de O2 se producen para niveles < 14

vol% y pérdida del conocimiento a partir de niveles < 10 vol% O2.

Fuente: Protección Civil

Acceso a las áreas protegidas

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2. Principios de la Inertización

3. Diseño

4. Conclusiones

Indice

Proceso de Generación de nitrógeno

Área protegida 1 bar

AE/SA-C2:

• caract.

• caract.

• caract

• caract

Unidad de control

generadornitrógeno

Sensor O2 Sensor O2

Área protegida

N2 N2 N2

N2-red de tuberías

Aireexterior

Central incendios

Detección temprana

Mensajesde alarmay avería

Aire enriquecido O2

Esquema Básico

Servicio a varias áreas

OxyCompact®: compresor + generador

OR-C11 / OR-C12 / OR-C13 OR-C14 / OR-C15

Aire externo

Sistemas Compactos

nitrógeno

Sistema producción de nitrógeno

Aire enriquecido con oxígeno

Tubo entrada nitrógeno

Carteles acústicos y luminosos

Señalización

Indicadores de concentración de oxígeno

Alarmas acústicas y luminosas

Equipos de medida de oxígeno.

Esquema básico

Ejemplo en CPD

1. Aislamiento adecuado Prueba de estanqueidad n(50)

2. Recircular el aire acondicionado

3. Minimizar la entrada del aire exterior

4. Uso sistema detección precoz

Consideraciones del recinto a proteger

Aislamiento: Valores de n50 bajos

Climatización = ahorro energético

Comprobación continua de la integridad de la sala

Consideraciones del recinto a proteger: Aislamiento

Consideraciones del recinto a proteger: Aire acondicionado

Aire acondicionado / máquinas de refrigeración en

modo recirculación de aire

Consideraciones del recinto a proteger

Minimizar la entrada de aire exterior.

Entradas y salidas de personal controladas.

Con los sistemas de detección precoz por aspiración incluso las más pequeñas partículas producidas en una pirólisis son detectadas satisfactoriamente. El sistema de inertización parará el desarrollo del fuego.

Consideraciones del recinto a proteger: ASD

OxyCalc

El programa de cálculo para las sistemas OxyReduct®

homologado por VdS.

Software de Cálculo del Sistema

4Opción de diseño 1

Ejemplo Cálculo: Centro de Proceso de Datos

Ventajas:

El mayor grado de protección al trabajar siempre por debajo de la mínima concentración de ignición

La entrada en el área protegida es permitida constantemente

Se mantiene vigilada constantemente la integridad de la sala

Consumo de energía = aproximádamente 1% de la demanda total del CPD

Ventajas:

Distintos porcentajes en función del horario, día/noche, fines de semana ..., según especificaciones del cliente.

Libre acceso para concentraciones del 17% vol.-O2

Se mantiene vigilada constantemente la integridad de la sala

Consumo de energía= apróx. entre 0.7 y 0.9 % de la demanda total del CPD

Ejemplo Cálculo: Centro de Proceso de Datos

Opción de diseño 2

Opción de diseño 3

Ventajas:

Se reduce drásticamente el comportamiento del fuego

Reducción del consumo de energía= aproximádamente 0.6 % de la demanda total del CPD

Se mantiene vigilada constantemente la integridad de la sala

Libre acceso para concentraciones del 17 % vol.-O2

Ejemplo Cálculo: Centro de Proceso de Datos

Ventajas:

Válido para sistemas de refrigeración abiertos.

Libre acceso permanente

Se mantiene vigilada constantemente la integridad de la sala

Consumo de energía mínimo, apróx. 0.01 % de la demanda total

Ejemplo Cálculo: Centro de Proceso de Datos

Opción de diseño 4

Normativa

Sistemas certificados según

RD-2267/2004 –Disposición primera adicional: Igualmente, autorizará el uso de guías de diseño de reconocido prestigio para la justificación de soluciones técnicas diferentes que proporcionen un nivel de seguridad equivalente.

Certificación de instalaciones: Empresas independientes:

Su aplicación en España:

Guías de diseño: 3527

1. Introducción

2. Principios de la Inertización

3. Diseño

4. Conclusiones

Indice

4 • Prevención activa, no pasiva

• Protección permanente de datos y bienes contra el fuego

(365/7/24)

• Libre acceso a las zonas protegidas

• No hay interrupción de la actividad en caso de incendio, no se

producen cortes en el suministro eléctrico

• Se evitan los daños producidos por el humo, fuego y agente

extintor

• Soluciones de diseño y funcionamiento flexibles.

Conclusiones

Referencias

Gracias por su atenciónGracias por su atención

Juan Carlos Salgado

Grupo Aguilera

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