PREVENCION Y REPARACION DE DAÑOS POR INCENDIOS EN EQUIPOS ELECTRONICOS (DATA CENTER)

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1 PREVENCION Y REPARACION DE DAÑOS POR INCENDIOS EN EQUIPOS ELECTRONICOS (DATA CENTER) 1

2 LOS FACTORES DE RIESGO Hoy día con el avance de la tecnología y el desarrollo explosivo del e-business y la telefonía digital de la cual internet y la telefonía celular aparecen como principales aplicaciones, se están instalando cada vez más sofisticados equipos de procesamiento y transmisión de datos para telefonía/computación que contienen una cantidad masiva de circuitos electrónicos En general estos equipos de procesamiento y transmisión de datos consisten en un gran conjunto de plaquetas con circuitos y componentes electrónicos, cada uno de bajo costo individual y modo fácil de reemplazo, en caso de falla por desperfectos técnicos Aun así, estos equipos pueden quedar fácilmente inutilizados y/o altamente dañados por fallas ante un incendio, a causa de la acción de las altas temperaturas y los humos. Temperatura La temperatura es un factor muy importante a considerar, dado que si bien los circuitos electrónicos son cada vez más pequeños y sofisticados, el calor que generan no ha decrecido con el avance tecnológico Por ello será fundamental el mantenimiento de la temperatura ambiente a través de un sistema dedicado de aire acondicionado con equipos redundantes en caso de falla y con un sistema de autocontrol en caso de elevación súbita de la temperatura. La falla en controlar el calor resultará en un sobrecalentamiento del equipo acompañado del riesgo potencial de incendio. El daño en algunos circuitos electrónicos puede iniciarse a los 40º, este numero crece a partir de los 80ºC generándose la destrucción generalizada a partir de 150ºC. Humo El riesgo más amenazante para estos equipos luego de un principio de incendio desatado, no es el fuego, sino el humo El fuego genera humos que contienen subproductos de la combustión, algunos de naturaleza muy corrosiva como lo es el caso del Policloruro de Vinilo (PVC). Si bien es cierto que el PVC es un excelente aislante eléctrico y con determinada capacidad de autoextinción de llama, también es cierto que 2

3 al arder generara un gas como el ácido clorhídrico que mezclado con la humedad del aire o el agua utilizada para combatir un incendio provocara la deposición de este ácido liquido sobre las partes metálicas, generando una alto grado de corrosión. Los riesgos de fallas por corrosión por estos humos se inician a concentraciones muy bajas de exposición del orden de los 16 microgramos por cm2 y crecen exponencialmente con muy poca variación de la concentración llegando a causar efectos deletéreos al estar expuestos a concentraciones cercanas a los 30 microgramos por cm2 Para prevenir estos daños por humos hoy día se dispone de los siguientes elementos LOS SISTEMAS DE PROTECCION Sistema de control y extracción de humos Extrae el humo directamente desde el recinto (data center) al exterior de todo el edificio y simultáneamente presuriza las áreas exteriores al recinto para impedir que el humo salga a las mismas El sistema debe estar calculado de modo tal que la capa de humo quede siempre por encima de los bastidores que contienen los equipos electrónicos a efectos de no entrar en contacto con los mismos El volumen de extracción de aire (m3/min) se calculará en función de la energía calórica liberada por los materiales contenidos (kwatt) 3

4 En muchas salas (data center) de América Latina estos sistemas de extracción de humo no se emplean, a pesar de que los indican las normas internacionales contra incendio mas reconocidas, solo hay aire acondicionado para mantener la temperatura Sistemas de detección El objeto de la detección de humos es alertar a los ocupantes del edificio de un principio de incendio y activar enclavamientos que accionen sistemas mecánicos de extracción de humos y sistemas de extinción del fuego Dentro de un recinto de este tipo, el tipo de humo generado y la dinámica del flujo de aire generan dificultades para la detección convencional de humos Los detectores convencionales puntuales que normalmente se observan colocados en el techo en otros edificios, no son los mas adecuados para la de actividad del data center Se entiende que la detección convencional puntual de naturaleza PASIVA no es eficaz dado que depende del flujo de aire que transporte el humo al detector, empeorando su performance en la medida que la velocidad del aire se incrementa. DETECTOR PASIVO PUNTUAL CONVENCIONAL NO EFICAZ PARA ESTE TIPO DE UBICACIONES En estos recintos la velocidad del flujo de aire es elevada, dado que esta gobernada por los sistemas de aire acondicionado que evitan la elevación de la temperatura, uno de los factores de riesgo 4

5 Adicionalmente para que el humo alcance los detectores del techo, el aire debe calentarse, como en estos equipos los fuegos más incipientes arden sin llama, no se generará calor y por ende el humo no se elevará, favoreciendo la concentración de partículas de combustión junto al equipo que comenzaran el proceso de corrosión Esta etapa incipiente puede durar muchas horas A este efecto, resulta necesario instalar otro sistema de detección ACTIVO que detecte el origen de incendio en sus etapas más incipientes a través de la continua toma de muestra del aire de manera tal de no depender del efecto térmico para transportar el humo al detector. Este sistema llamado Very Early Warning Detection System (Sistema de detección de humos ultra temprano) desarrollado por Vesda consiste en una serie de tubos agujereados distribuidos alrededor del techo/cielo raso que aspiran aire para llevarlo al detector a través de una bomba. Este detector ultra sensitivo por principio láser, dispone de una sensibilidad ciento de veces mayor que un detector convencional y por ende capacidad para detectar el incendio en su etapa incipiente. Es decir que este sistema protege de daños por humo no térmicos DENSIDAD DE HUMO ETAPA INCIPIENTE DEL INCENDIO FUERA DEL ALCANCE DEL DETECTOR CONVENCIONAL TIEMPO RANGO DETECTOR CONVENCIONAL RANGO DETECTOR ACTIVO (VESDA) 5

6 Por qué un sistema tan sofisticado de detección? Porque normalmente esta protegiendo equipamiento con valor de varios millones de dólares y cuyos eventuales daños aun parciales podrían generar además del costoso daño material una perdida de beneficio económico a la empresa por interrupción de la explotación (lucro cesante) de otros tantos millones de dólares, sin contar los daños intangibles que puede sufrir la organización como perdida de mercado, imagen, etc Por ende para diseñar este sistema básicamente se debe considerar - Las características de flujo de aire y de recambio de aire del recinto - El área de cobertura para cada orificio de toma de muestras ubicado en el tubo - La sensibilidad requerida para el punto de toma de muestra Las características físicas del recinto (con/sin piso sobreelevado, techos altos/bajos) - La activación de los sistemas mecánicos de control tales como la extracción de aire y los sistemas de supresión de incendios Central VESDA 6

7 Sistemas de supresión de incendios El sistema de detección se complementa con el sistema de supresión de incendios con agentes denominados limpios, es decir que no dejan residuos sobre los equipos siniestrados tales como el FM-200 o el Inergen, estos agentes se almacenan en cilindros (izq), se transportan por cañerías aéreas y se expulsan a través de boquillas que pueden estar dispuestas bajo el cielo raso, entre el techo y el cielo raso suspendido o bajo piso (der). El sistema es accionado idealmente automáticamente, a partir de una alarma que detiene el aire acondicionado, acciona la extracción de humo, desconecta la energía al equipo siniestrado y libera el agente extintor 2 7

8 ALGUNOS CONSEJOS PARA RECUPERAR EQUIPOS SINIESTRADOS DAÑADOS POR HUMO y CALOR En general los componentes electrónicos pueden recuperarse. Muchos componentes pueden aguantar en general hasta 80ºC de temperatura, siendo el principal problema los plásticos que se derriten con el calor De acuerdo a lo mencionado el PVC y otros plásticos liberan ácido clorhídrico que se deposita a través de las partículas de humo transportadas por el aire. Este ácido si se deja deponer, causará corrosión en los conectores y circuitos impresos con el tiempo. Una limpieza simple no es suficiente, el carbono es conductor y el ácido causara fallas intermitentes a través del tiempo, dejando al equipo escamado hasta que no sirva más. Recuperación del hardware Queremos mencionar que este procedimiento ha dado resultado en algunos casos y no garantiza ni un recupero total ni éxito en todos los casos en que se intente El primero y primordial paso es no volverlo a encender Se desarma todo lo que puede y se lava en una solución preferentemente de hidróxido de sodio (soda cáustica) Luego hay que eliminar la soda caústica que deja una patina jabonosa, se puede efectuar enjuagándolo con agua común (pareciera extraño enjuagar un equipo electrónico con agua dado que se evita permanentemente el contacto con ella, dado que el agua tiene sales minerales y otros elementos que causan cortos) Posteriormente hay que limpiar el agua común con un baño de agua destilada Finalmente se seca, primeramente soplando el líquido acumulado fuera de todos los orificios y rendijas, y dejándolo reposar al aire ambiente varios días y/o colocándolo en un equipo de secado domestico que mueva aire caliente por convección para quitar la humedad En el caso del secado forzado hay que tener cuidado con la temperatura si los componentes almacenan datos como discos, CD y DVD, dado que altas temperaturas pueden borrarlos Después del secado se deben sopletear con aire comprimido para eliminar todo residuo de humedad residual Se rearma todo el equipo 8

9 Recuperación del software (datos) Es posible recuperar los datos a partir de un incendio, inclusive aquellos que pueden resultar irrecuperables en apariencia En general lo realizan compañías especializadas con avanzadas tecnologías de recupero de datos a través de equipos de lectura analógica de las distintas polaridades magnéticas que traducen la información binaria (100101) en ondas electromagnéticas También hay microscopios que leen el campo magnético de la superficie a efectos de producir una vista topográfica. Tanto las ondas electromagnéticas como las vistas topográficas pueden ser a su vez retraducidos a soportes sanos (discos, duros, CD) a través de programas específicos de computación que los reconvierten en datos binarios Ing. Manuel A Gwiazda 9

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