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Selección de ventiladores para centros de datos: Por qué el ventilador de fábrica de su unidad CRAC podría ser inadecuado

Jun 12, 2026
Por Dannis Luo · Ingeniería de Aplicaciones Fanova · 12 de junio de 2026 · Lectura de 7 minutos

Un proveedor de servicios de alojamiento compartido (colocation) en Fráncfort reemplazó seis unidades CRAC en dos años. Cada una de ellas operaba a una temperatura superior a la especificada. Al extraer un módulo de ventilador, el problema resultó evidente: el ventilador de fábrica estaba dimensionado para condiciones de laboratorio con plenum abierto, no para la resistencia al flujo del conducto bajo el suelo elevado de su instalación.

Esto es frecuente. A continuación se explica cómo seleccionar ventiladores adecuados para las condiciones reales de un centro de datos.

1. La curva del sistema siempre prevalece

Cada ventilador se suministra con una curva de rendimiento. Sin embargo, su centro de datos incorpora filtros, serpentines, compuertas y conductos —cada uno de ellos añade resistencia al flujo—. El punto de funcionamiento corresponde al cruce entre la curva del ventilador y la curva de resistencia del sistema.

Datos de banco de pruebas: Un FK3G310-4APK-60 (de 310 mm con álabes curvados hacia atrás, 380 VCA) proporciona 4.000 m³/h a 0 Pa en nuestro banco de pruebas. Tras un filtro MERV-13 y un serpentín de agua helada (aproximadamente 180 Pa), el punto de funcionamiento se desplaza a unos 2.600 m³/h —una reducción del 35 %.

2. Axial frente a centrífugo: se trata de la presión

Tipo de ventilador Mejor para Rango de Presión Serie Fanova
Axial (EC) Enfriadores en fila, intercambiador de calor en puerta trasera 0-135 Pa FG3G350
Centrífuga de paletas curvadas hacia adelante CRAC con presión estática moderada 50-350 Pa FF3G
Curvado centrífugo hacia atrás CRAH, piso elevado, canalizado 100-1.000 Pa FB3G / FK3G

3. EC frente a AC: cifras reales

Un ventilador de inducción de CA a velocidad fija consume potencia máxima independientemente de la carga. Un ventilador de CE con control 0-10 V reduce su velocidad cuando el centro de datos opera al 40 % de su carga a las 3 a. m.

Ventilador de CA (con transmisión por correa, 3 CV) Ventilador de CE (FK3G310-4APK-60)
Potencia a carga completa 2.240 W 790 W
Potencia al 60 % de velocidad 2.240 W (fija) ~170 W (variable)
Energía anual (8.760 h, 60 % de carga parcial) 19.622 kWh ~3.900 kWh
Coste anual a 0,12 $/kWh $2,355 ~$468

Aproximadamente 1.887 $/año de ahorro por ventilador. La modernización de un sistema CRAC con 10 ventiladores recupera el coste del hardware en menos de 12 meses. Además, se eliminan por completo los reemplazos de correas —unos 200 $/año/unidad en mantenimiento ahorrado.

4. Grupos de ventiladores: N+1 sin sobredimensionamiento

En lugar de un ventilador grande, instale cuatro ventiladores FW3G200-2AGS-70 (axiales de 200 mm, 1.205 m³/h cada uno) en paralelo. Cada uno funciona al 75 %. Si uno falla, los tres restantes aumentan su velocidad al 100 %. Sin tiempo de inactividad. Un ventilador individual se sustituye en caliente en 15 minutos.

Referencia rápida

Caso de uso Ventilador recomendado Especificaciones clave
Modernización de CRAC, suelo elevado, filtrado FK3G310-4APK-60 380 VCA, 4.000 m³/h, 1.000 Pa, 84 dBA
Retroinstalación CRAC, 230 VCA FK3G310-2APK-20 230 VCA, 3.721 m³/h, 950 Pa, 81 dBA
Enfriador en fila, baja presión FG3G350-2APN-90 axial de 230 VCA, 3.500 m³/h, 135 Pa, 63 dBA
Intercambiador de calor en puerta trasera FW3G200-2AGS-70 axial de 230 VCA, 1.205 m³/h, 250 Pa, 62 dBA
Pared de ventiladores, matriz N+1 FB3G400-2APK-20 230 VCA, 5.755 m³/h, 785 Pa, 80 dBA

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