A utilização de pavimentos técnicos sobreelevados é uma prática comum na gestão e controlo do fluxo de ar em data centers. Ineficiências neste processo, podem comprometer operações devido a uma regulação inadequada da temperatura, aumentando os custos de manutenção e o consumo energético.
Por este motivo, a integridade e a correta instalação do pavimento sobreelevado são fundamentais para garantir a eficiência de um sistema de ventilação integrado no pavimento. A seguir, veremos como o pavimento técnico sobreelevado se torna um aliado invisível na eficiência energética e na redução de desperdício de ar e energia.

Possíveis causas de fugas de ar
Pequenos detalhes podem ter grande impacto. Os principais fatores que garantem a estanquidade do pavimento e que devem, por isso, ser cuidadosamente considerados, são:
- Instalação e manutenção: a instalação correta é um pré-requisito para a estanquidade do pavimento e deve ser realizada por profissionais. Durante a manutenção, deve-se ter cuidado para não danificar ou deslocar as vedações das longarinas e pedestais; se estiverem danificadas, devem ser substituídas.
- Precisão dimensional: importa garantir que o sistema de pavimento é classe 1, de acordo com a EN12825, que regulamenta as tolerâncias dimensionais dos painéis.
- Acabamento nas bordas dos painéis: o painel deve estar equipado com bordas de proteção, essenciais para selar as juntas entre painéis. A ausência deste acabamento pode causar fugas de ar significativas.
- Vedações: as colunas e longarinas que compõem a estrutura de suporte dos painéis devem estar equipadas com vedações. O perímetro da sala é frequentemente uma das principais zonas de perda de pressão do ar, pelo que é essencial garantir que o sistema inclui vedações adequadas para assegurar a estanquidade nos perímetros.
O Desempenho do Pavimento Técnico Sobreelevado
Para quantificar o nível de fuga de ar de um pavimento sobreelevado em condições ideais, foi realizado um teste laboratorial utilizando uma configuração padrão de módulos e da respetiva subestrutura. Um mockup composto por 4 painéis de 600×600 mm e 500 mm de altura foi colocado numa câmara hermética e selado ao longo de todo o perímetro. Um ventilador foi ligado à câmara através de um tubo de ligação para fornecer fluxo de ar sob diferentes pressões. O controlador permitia variar o caudal de ar e mantê-lo constante durante tempo suficiente para obter leituras precisas de caudal e pressão.

Foram realizados quatro testes com diferentes configurações de montagem dos painéis:
- Teste com junta zero entre os painéis: utilizou-se adesivo de alumínio para vedar todas as juntas;
- Teste em modo de instalação padrão: os painéis foram posicionados normalmente, como acontece em obra;
- Teste com junta de 0,3 mm;
- Teste com junta de 0,6 mm.
O objetivo das duas últimas configurações era simular o uso e desgaste natural do pavimento técnico ao longo do tempo. Em cada teste, a taxa de fuga de ar foi medida e calculada em litros por segundo por metro linear de junta, no intervalo de pressão de 0 a 120 Pa (limite de desempenho do aparelho).
O teste incluiu ainda um ensaio preliminar com fumo para verificar a boa instalação do pavimento, tanto entre os painéis como ao longo do perímetro das paredes. Fumo pressurizado foi introduzido no sistema de ventilação integrado no pavimento para tornar visíveis eventuais fugas resultantes de erros de construção ou ligações incorretas.

O teste confirma que um pavimento sobreelevado devidamente projetado e instalado garante uma pressurização ideal do sistema de ventilação, evitando fugas e consequentes ineficiências.
A título de referência, a pressão sob o pavimento à qual os painéis teoricamente começam a elevar-se é igual ao peso do painel por unidade de área. Por exemplo, para o painel PG6ALV (núcleo de sulfato de cálcio, revestimento inferior em aço e acabamento vinílico), esta pressão é aproximadamente 500 Pa.
Sistemas de refrigeração em Data Centers
Os Data Centers encontram-se atualmente num setor de rápido crescimento, impulsionado pela integração da inteligência artificial. Terão de oferecer capacidades cada vez maiores de computação, processamento e armazenamento de dados, ao mesmo tempo que garantem eficiência e sustentabilidade.
Os pavimentos técnicos Nesite garantem uma pressurização ideal dos seus sistemas de ventilação sob o pavimento, que podem ser complementados com soluções de selagem das juntas (sistema Labfloor). Além disso, o compromisso da empresa com a sustentabilidade é confirmado pelas mais relevantes certificações internacionais, como FSC, EPD, Marcação CE e Cradle to Cradle.
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