EAG (Empresarios Agrupados- GHESA) aplica más de 60 años de experiencia en ingeniería de infraestructuras críticas al diseño y la ejecución de centros de datos de nueva generación.

Nuestra estructura multidisciplinar nos permite cubrir toda la cadena de valor de los centros de datos, integrando infraestructuras pasivas, generación de energía, simulación, ingeniería de resiliencia y estrategias de sostenibilidad a través de nuestras unidades de negocio especializadas.

¿Por qué elegir EAG para su centro de datos?

EAG combina cuatro fortalezas clave que diferencian nuestra propuesta de valor para centros de datos:

  • Experiencia demostrada en instalaciones de misión crítica, incluyendo centrales nucleares, aeropuertos y grandes infraestructuras, con requisitos extremos de fiabilidad y disponibilidad.
  • Capacidad integral en todo el ecosistema de centros de datos, proporcionando ingeniería integrada en todas las disciplinas: arquitectura, obra civil, estructuras, instalaciones MEP, tecnologías de la información (TI) y BIM.
  • Experiencia avanzada en tecnología y simulación, participando en proyectos orientados al futuro como la energía de fusión (ITER), la simulación aeroespacial y los entornos de computación de alto rendimiento (HPC).
  • Servicios de extremo a extremo, desde consultoría y estudios de viabilidad hasta estrategia energética, ingeniería y diseño, así como construcción y servicios a largo plazo.

¿Qué podemos diseñar en un proyecto de Centro de Datos?

EAG cubre todos los sistemas que intervienen en un Centro de Datos, aprovechando las capacidades especializadas de sus distintas unidades de negocio.

Infografía de un Data center
1
Generación térmica (respaldo)
  • Dimensionamiento de potencia de respaldo (N+1/2N) y arquitectura.
  • Selección tecnológica (diésel/gas/HVO/H₂-ready).
  • Integración con BESS y control.
  • Ingeniería conceptual/básica, implantación y requisitos ambientales.
2
H₂ verde
  • Evaluación de casos de uso (backup, blending, combustibles alternativos).
  • Ingeniería conceptual de cadena: producción/almacenamiento/consumo.
  • Requisitos de seguridad e implantación.
  • Integración con generación térmica “H₂-ready”.
3
SPV (Solar fotovoltaica)
  • Estudios de viabilidad y producción (layout, sombras, recursos).
  • Ingeniería conceptual/básica.
  • RequIntegración con suministro del DC (estrategia onsite/offsite).
  • Tramitación y soporte a permisos.
  • Due diligence técnica de activos SPV asociados al campus.
4
Eólica
  • Estudios de recurso y pre-dimensionamiento.
  • Análisis de implantación y restricciones.
  • Ingeniería conceptual/básica.
  • Integración en estrategia energética del campus.
  • Soporte a permisos y evaluación de impactos.
5
Generación Nuclear
  • Estudios de encaje (estrategia de suministro base-load y resiliencia).
  • Due diligence técnica de opciones de suministro/activos asociados.
  • Evaluación de requerimientos de conexión e interfaces.
  • Análisis de riesgos técnicos y de disponibilidad (alto nivel).
  • Unidad de Negocio de Infraestructuras: diseño de infraestructuras pasivas, incluyendo edificios, obra civil, distribución de espacios (layouts), integración MEP y desarrollo del emplazamiento.
  • ECOSIMPRO y Digitalización: modelado avanzado, gemelos digitales (Digital Twins) y simulación de sistemas térmicos, eléctricos y de control para optimizar la eficiencia, la fiabilidad y la operación.
  • Generación Convencional: soluciones de respaldo energético mediante turbinas y motores (gas natural, hidrógeno y metanol), así como centrales de ciclo abierto y ciclo combinado.
  • Nuclear / SMR: integración de Reactores Modulares Pequeños (SMR) como fuente firme de energía de base baja en carbono para arquitecturas eléctricas de alta disponibilidad.
  • Renovables (Fotovoltaica y Eólica): generación renovable in situ o externa, así como soluciones híbridas para reducir la huella de carbono y los costes operativos.
  • Ingeniería Energética Integrada: definición de la estrategia energética óptima mediante la combinación de red eléctrica, energías renovables, SMR, generación convencional y sistemas de almacenamiento, con el fin de cumplir los objetivos de fiabilidad, disponibilidad y sostenibilidad de cada emplazamiento.

Factores clave de diseño y estrategia energética

Nuestros diseños de Centros de Datos se desarrollan en torno a un conjunto de factores clave que garantizan el rendimiento, la resiliencia y la sostenibilidad de la infraestructura.

  • Disponibilidad y resiliencia: definición de la redundancia, la topología eléctrica y los objetivos de certificación Tier, incluyendo estrategias de generación de respaldo y almacenamiento energético alineadas con los requisitos de instalaciones de misión crítica.
  • Eficiencia energética y sostenibilidad: optimización de los sistemas de refrigeración y del rendimiento térmico, mejora del PUE (Power Usage Effectiveness) e integración de tecnologías de baja huella de carbono.
  • Escalabilidad y preparación para el futuro: planificación de ampliaciones modulares, evaluación del emplazamiento y de riesgos, así como estudios de escalabilidad y future-proofing desde las fases iniciales de viabilidad.

Dentro de este marco, EAG define la estrategia energética integral de cada proyecto.

  • Análisis de la demanda energética y definición de la solución óptima de suministro, determinando la combinación energética más adecuada en configuraciones conectadas a red (on-grid), aisladas (off-grid) o híbridas.
  • Arquitecturas de respaldo energético que combinan turbinas, motores, Reactores Modulares Pequeños (SMR), sistemas de almacenamiento y energías renovables, con modos de operación claramente definidos (normal, isla y emergencia).
  • Integración de herramientas de monitorización, control y gemelo digital, garantizando una operación segura, el cumplimiento normativo y la validación del rendimiento a largo plazo.