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Home Data centers Infraestrutura de data center

Detecção e Combate a Incêndio em Data Centers: O Guia Completo para Proteger Sua Infraestrutura Crítica

Marcelo Barboza by Marcelo Barboza
25/10/2025
in Infraestrutura de data center, Segurança patrimonial do data center
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Detecção e Combate a Incêndio em Data Centers: O Guia Completo para Proteger Sua Infraestrutura Crítica
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Você sabia que um único incidente de incêndio pode destruir milhões em equipamentos e dados em questão de minutos? Em data centers modernos, onde cada segundo de indisponibilidade pode custar fortunas e comprometer operações críticas, a proteção contra incêndio não é apenas uma exigência regulatória — é uma questão de sobrevivência do negócio.

Neste artigo, você vai descobrir:

✅ Por que os sistemas tradicionais de combate a incêndio podem não ser suficientes para proteger seus equipamentos de TI

O curso DC100 (Fundamentos em Infraestrutura de data centers) pré-gravado introduz o aluno ao mundo dos data centers, apresentando os fundamentos dos principais elementos e disciplinas de engenharia que compõe a infraestrutura desses ambientes críticos de processamento e armazenamento de dados – os data centers.

✅ Os três pilares fundamentais que todo data center deve implementar para máxima proteção

✅ Como sistemas de detecção incipiente podem identificar problemas até 2000 vezes mais rápido que detectores convencionais

✅ A diferença crítica entre sistemas de supressão por água e agentes limpos — e quando usar cada um

✅ Desafios específicos de contenção de corredores (hot aisle/cold aisle) e como superá-los

✅ Requisitos de construção e materiais que podem fazer a diferença entre contenção e catástrofe

Se você é responsável pela infraestrutura de um data center, arquiteto de TI, ou simplesmente quer entender como proteger ambientes críticos de missão, continue lendo. Este guia vai transformar sua compreensão sobre proteção contra incêndio em instalações de alta disponibilidade. Assista também este vídeo com um resumo deste assunto.


Os Três Pilares da Proteção Contra Incêndio

A proteção eficaz contra incêndio em data centers não se resume a instalar alguns sprinklers no teto. Ela se baseia em três elementos fundamentais que trabalham em conjunto:

Supressão de Incêndio

Sistemas de extinção projetados especificamente para proteger equipamentos de processamento de dados. Diferentemente de ambientes comerciais comuns, data centers exigem abordagens que minimizem danos colaterais aos equipamentos eletrônicos sensíveis.

Detecção de Incêndio

Detectores de fumaça, calor e sistemas de alerta precoce conectados a painéis de alarme e monitoramento. A detecção rápida é crucial — quanto mais cedo você identifica um problema, maiores as chances de evitar danos catastróficos.

Sistema de Alarme de Incêndio

Um sistema integrado que não apenas detecta, mas também envia automaticamente sinais de alarme, supervisão e problemas para estações centrais, centros de segurança ou departamentos de bombeiros. Além disso, alerta os ocupantes através de alarmes visuais e sonoros.

A sinergia entre esses três pilares é o que diferencia um data center bem protegido de um desastre esperando para acontecer.


Construção e Compartimentação: A Primeira Linha de Defesa

Antes mesmo de pensar em sistemas ativos de proteção, a construção física do data center desempenha um papel crucial na contenção de incêndios.

Paredes, Pisos e Tetos Resistentes ao Fogo

A sala de computadores deve ser separada de outras áreas por construções com classificação de resistência ao fogo. Isso significa:

  • Paredes com classificação mínima de 1 hora (do piso à laje superior)
  • Penetrações seladas com materiais resistentes ao fogo equivalentes à classificação da parede
  • Dutos de ar equipados com dampers automáticos de fogo e fumaça onde atravessam estruturas classificadas
  • Janelas ou passagens em paredes classificadas devem ter proteção com classificação equivalente

Áreas Críticas e Suas Classificações

Diferentes áreas do data center exigem diferentes níveis de proteção:

Dica importante: Alguns agentes limpos gasosos (como gases inertes) requerem aberturas de ventilação que se abrem durante a descarga para evitar acúmulo excessivo de pressão.


Sistemas de Supressão: Água vs. Agentes Limpos

Aqui está onde a proteção de data centers se diferencia radicalmente de edifícios comerciais convencionais.

Sistemas de Sprinklers: A Base Obrigatória

Sistema Pre-Action (Pré-Ação): O Padrão para Salas de Computadores

O sistema básico de supressão em uma sala de computadores deve ser um sistema de sprinklers pre-action. Mas o que isso significa?

Como funciona:

  • A tubulação permanece seca (sem água) até que seja ativada
  • Requer dois eventos independentes para liberar água:
    1. Ativação do sistema de detecção de incêndio
    2. Abertura de um sprinkler individual por calor

Vantagens:

  • Reduz drasticamente o risco de descarga acidental
  • Fornece tempo para investigação antes da liberação de água
  • Ideal para ambientes com equipamentos eletrônicos sensíveis

Requisitos importantes:

  • O sistema de sprinklers da sala de computadores deve ter válvulas separadas de outros sistemas
  • Válvulas devem ser claramente identificadas e rotuladas
  • Sprinklers devem ser tipo pendente embutido se houver teto suspenso
  • Se não houver teto suspenso, sprinklers devem ter proteção de gaiola metálica contra impactos acidentais

Sistemas Gasosos de Agente Limpo: Proteção Tridimensional

Por que considerar agentes limpos?

Devido ao custo de substituição de equipamentos e à dificuldade da água alcançar incêndios dentro de gabinetes de TI, proprietários de data centers frequentemente consideram sistemas gasosos de supressão.

Como funcionam:

  • Agentes limpos são armazenados em cilindros pressurizados dentro ou próximo à sala de computadores
  • Mantêm comprimentos de tubulação curtos
  • Projetados para descarga completa em 10 a 60 segundos após iniciação
  • Criam uma concentração extinguente do agente na zona de incêndio

Vantagens sobre sprinklers:

  • Proteção tridimensional: alcançam espaços dentro de gabinetes de equipamentos
  • Capazes de suprimir fogo em placas de circuito e componentes internos
  • Não causam danos por água aos equipamentos eletrônicos

Requisitos críticos:

  • A concentração extinguente deve ser mantida tempo suficiente para que materiais aquecidos esfriem e não reacendam
  • Padrões exigem manutenção de 85% da concentração de projeto no nível mais alto de combustíveis por pelo menos 10 minutos
  • Proteção deve se estender a todas as áreas dentro do envelope resistente ao fogo
  • Se houver sistema separado para proteção sob piso elevado, deve descarregar simultaneamente com o sistema acima do piso

Importante: Sistemas Halon 1301 não devem ser instalados em novos data centers e não devem ser introduzidos ou expandidos em data centers existentes.

Recomendação de Sistemas por Área


Detecção de Incêndio: Quanto Mais Cedo, Melhor

A detecção precoce é absolutamente crítica em data centers. Fumaça, não calor, é a principal causa de danos ou lesões em incêndios de data centers.

Sistemas de Detecção por Área

Diferentes áreas do data center requerem diferentes tecnologias de detecção:

Tecnologias de Detecção

Sistemas Endereçáveis

Forneça um sistema de alarme de incêndio endereçável, multiplexado e baseado em microprocessador para a instalação. Esses sistemas oferecem:

  • Identificação precisa da localização do alarme
  • Supervisão elétrica contínua
  • Capacidade de diagnóstico avançado

Considerações de Projeto Críticas:

  1. Velocidade do ar do HVAC: Ar de alta velocidade ou turbulento pode exigir redução no espaçamento dos detectores abaixo dos requisitos normais
  2. Tipos de detectores:
    • Ionização: Projetados para áreas de baixa velocidade de ar — não recomendados para salas de computadores
    • Fotoelétricos: Projetados para áreas de maior velocidade de ar
    • Detectores em dutos e plenum devem ser classificados e rotulados para uso em alta velocidade de ar
  3. Integração com automação predial: O sistema de detecção de fumaça deve ser projetado para controlar automaticamente sistemas de fornecimento e exaustão de ar

Sistemas de Detecção de Alerta Precoce (Incipiente)

A tecnologia que pode salvar seu data center. Sistemas de alerta precoce ou incipiente podem ser até 2000 vezes mais sensíveis que detectores convencionais tipo spot.

Como funcionam:

  • Rede de tubulação de amostragem de ar instalada acima ou abaixo do piso elevado
  • Portas de amostragem estrategicamente posicionadas
  • Análise contínua do ar para partículas de combustão

Vantagens:

  • Sistemas incipientes de amostragem de ar não são normalmente afetados pelas velocidades de ar encontradas em salas de computadores típicas
  • Detecção em estágio incipiente localizada nas grelhas de retorno de ar do CRAC fornece a detecção mais confiável
  • Pontos de amostragem podem ser fornecidos no fluxo de ar de exaustão de equipamentos críticos para fornecer alerta muito precoce de superaquecimento

Desafios Especiais: Contenção de Corredores

A contenção de corredores (hot aisle/cold aisle containment) está se tornando rapidamente um recurso padrão em data centers para maximizar a eficiência de resfriamento. No entanto, ela introduz desafios únicos para prevenção, detecção e supressão de incêndio.

Construção e Materiais

O objetivo da prevenção de incêndio em data centers é minimizar ou eliminar o uso de materiais combustíveis.

Requisitos para estruturas de contenção:

  • Corredores de contenção ou “hot collars” não devem ser considerados plenum
  • Materiais usados devem ter:
    • Índice máximo de propagação de chama de 50
    • Índice máximo de desenvolvimento de fumaça de 450
  • Portas articuladas em corredores quentes devem abrir na direção de saída
  • Portas devem ser operáveis de dentro sem uso das mãos (hardware anti-pânico)
  • Portas devem atender a um dos seguintes critérios:
    • Não travável do lado de fora
    • Projetadas para lock-out/tag-out (LOTO)
    • Travável do lado de fora, mas abrível de dentro sem chave

Detecção em Espaços Confinados

Sistemas de contenção modificam e obstruem o fluxo natural de ar, criando desafios para detecção:

Condições desafiadoras:

  • Temperaturas em corredor quente podem chegar a 60°C (140°F)
  • Taxa de troca de ar pode ser de 500 a 1000 trocas por hora (vs. 60 em edifícios normais)
  • Velocidades de ar podem variar de 15 m/min a 1500 m/min

Requisitos:

  • Detectores devem ser instalados dentro do espaço confinado
  • Devem ser listados para uso em alto volume de fluxo de ar
  • Detectores que respondem a altas temperaturas devem compensar as temperaturas normalmente altas em corredores quentes

Recomendações:

  • Espaçamento de detectores deve ser baseado em julgamento de engenharia para condições específicas do local
  • Se detectores de fumaça acionam ações automáticas, múltiplos sensores devem ser necessários para verificar uma condição (detecção de zona cruzada)

Supressão em Espaços Confinados

Requisitos críticos:

  1. Sistemas de sprinklers:
    • Tubulação deve ser centralizada no nível do teto dentro do corredor confinado (não acima dos gabinetes)
    • Sprinklers devem estar altos o suficiente para que o spray alcance o topo dos gabinetes em ambos os lados do corredor
    • Posicionamento e espaçamento devem atender aos requisitos de código local para distâncias de paredes ou obstruções
  2. Sistemas de agente limpo gasoso:
    • Qualquer espaço volumétrico adicional construído para retorno de ar em circuito fechado deve ser adicionado ao volume total calculado para o agente gasoso
    • A concentração de agente gasoso, quando liberada, não deve ser menor dentro de um espaço confinado do que na área fora do espaço confinado
    • Bicos muito próximos a uma parede ou obstrução podem resultar em “congelamento” (frosting), reduzindo a eficácia do agente
    • Posicionamento de 1,2 a 1,8 m de distância da obstrução mais próxima é recomendado
  3. Remoção automática de barreiras:
    • Obstruções podem ser removíveis antes de um evento de dispersão de emergência
    • Remoção deve ser iniciada por meios automáticos de detecção de fumaça
    • Links fusíveis, painéis retráteis ou outros gatilhos responsivos ao calor não devem ser usados (são ineficazes, pois a fumaça, não o calor, é o principal problema)
    • Remoção automática de barreira deve remover todas as obstruções para toda a zona de supressão

Extintores Portáteis: A Última Linha de Defesa

Mesmo com sistemas sofisticados, extintores portáteis são essenciais.

Requisitos:

  • Extintores devem ser claramente visíveis
  • Cada extintor deve ser rotulado para descrever claramente o tipo de incêndio em que deve ser usado

Recomendações:

  • Extintores portáteis de agente limpo são recomendados
  • Extintores que usam agentes químicos secos não são recomendados porque podem danificar equipamentos eletrônicos
  • Salas de paineis elétricos devem ter extintores portáteis de agente limpo

Integração com Sistemas de Automação Predial

A proteção contra incêndio moderna não opera isoladamente. Ela deve ser integrada com sistemas de automação predial para:

  • Controlar automaticamente sistemas de fornecimento e exaustão de ar
  • Liberar portas de segurança em caso de alarme de incêndio
  • Monitorar bombas de incêndio e geradores
  • Fornecer interfaces com sistemas de segurança
  • Desligar equipamentos conforme necessário (com verificação de múltiplos sensores)

Importante: Detectores de fumaça podem às vezes dar alarmes falsos. Onde as operações são críticas e quando aceitável pela autoridade competente, um procedimento para controlar a cessação da circulação de ar dentro de uma sala ou zona após ativação de detectores de fumaça deve ser permitido.


Boas Práticas Operacionais

Além dos sistemas técnicos, práticas operacionais são fundamentais:

Minimização de Combustíveis

  • Salas de computadores não devem ter lixeiras
  • Toda desembalagem deve ocorrer fora da sala de computadores
  • Qualquer lixo na sala de computadores deve ser prontamente removido
  • Papel deve ser armazenado fora da sala de computadores com sistema de supressão separado

Treinamento

  • Pessoal do data center deve ser treinado no uso e função dos sistemas de detecção e extinção
  • Procedimentos de resposta a emergências devem ser regularmente praticados

Manutenção e Testes

  • Sistemas devem ser testados regularmente conforme requisitos do fabricante e códigos locais
  • Documentação completa de todos os testes deve ser mantida
  • Equipamentos de teste devem ter calibração atualizada

Conclusão: Proteção em Camadas é a Chave

A proteção eficaz contra incêndio em data centers modernos não depende de um único sistema ou tecnologia. Ela requer uma abordagem em camadas que integra:

  1. Construção resistente ao fogo como primeira linha de defesa
  2. Detecção precoce ultrassensível para identificar problemas antes que se tornem incêndios
  3. Sistemas de supressão apropriados — tanto sprinklers pre-action quanto agentes limpos gasosos
  4. Integração inteligente com sistemas de automação predial
  5. Práticas operacionais rigorosas para minimizar riscos
  6. Considerações especiais para tecnologias modernas como contenção de corredores

Lembre-se: em data centers, a maioria dos incêndios é de natureza elétrica, e a fumaça, não o calor, é a principal causa de danos. Isso torna a detecção precoce e a supressão rápida absolutamente críticas.

A pergunta não é se você pode pagar por proteção adequada contra incêndio — é se você pode pagar para não tê-la.


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Marcelo Barboza

Marcelo Barboza

Instrutor, consultor e auditor da área de cabeamento estruturado e infraestrutura de data centers. Formado pelo Mackenzie, possui mais de 35 anos de experiência em TI, membro das comissão de estudos sobre cabeamento estruturado e data centers da ABNT, certificado pela BICSI (RCDD e DCDC), Uptime Institute (ATS) e DCPRO (Data Center Specialist & Practitioner). Instrutor autorizado para cursos selecionados da DCD Academy, Fluke Networks, Instituto Brasil Pós, Panduit e Clarity Treinamentos. Assessor para o selo de eficiência para data centers – CEEDA.

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