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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50418| Document type: | Dissertação |
| Access type: | Acesso Aberto |
| Title: | Sustentabilidade ambiental na implantação de data centers de IA: análise dos impactos energéticos e hídricos na região do Triângulo Mineiro |
| Alternate title (s): | Sustainability in the implementation of ai data centers: an analysis of energy and water impacts in the Triângulo Mineiro regioneiro |
| Author: | Bruneli Neto, Nestor |
| First Advisor: | Marcolin, Carla Bonato |
| First member of the Committee: | Lopes, José Eduardo Ferreira |
| Second member of the Committee: | Pinheiro Junior, Luiz Pereira |
| Summary: | O avanço da digitalização global tem impulsionado a expansão de data centers de IA, infraestruturas essenciais para o armazenamento, processamento e transmissão de dados. Contudo, esses empreendimentos apresentam elevado consumo de energia elétrica e recursos hídricos, além de contribuírem para a emissão de gases de efeito estufa, levantando questionamentos sobre sua sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, esta dissertação tem como objetivo analisar a viabilidade hídrica e energética associados à implantação de um data center de IA no município de Uberlândia (MG), considerando as condições de oferta e demanda de recursos da região do Triângulo Mineiro. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, de abordagem qualitativa, com apoio de dados secundários, utilizando como estratégias metodológicas a revisão integrativa da literatura, a análise documental e o estudo de caso. Inicialmente, são analisados casos internacionais de data centers de IA, com foco em impactos ambientais e estratégias de mitigação. Em seguida, realiza-se uma análise das condições energéticas e hídricas da região estudada, bem como uma estimativa do consumo do empreendimento a partir de métricas reconhecidas na literatura (PUE e WUE). Os resultados demonstraram que a região do Triângulo Mineiro dispõe, em termos agregados, de oferta hídrica compatível com a capacidade inicial do empreendimento, ainda que subsistam sinais de escassez localizada e sazonal, sobretudo na estação seca do Cerrado. Já os resultados da oferta energética demonstram uma preocupação um pouco mais acentuada em vista da maior competição pelo recurso, o que indica viabilidade extremamente condicionada, e não irrestrita, à implantação do data center de IA na região. Como Produto Técnico-Tecnológico (PTT), foi desenvolvido o METAS-DC – Método de Avaliação da Sustentabilidade de Data Centers, instrumento replicável estruturado nas dimensões ambiental, energética, hídrica, social e econômica, destinado a apoiar a avaliação da sustentabilidade de data centers e subsidiar a tomada de decisão por parte de gestores públicos e privados. Espera-se que os resultados contribuam para o debate sobre a sustentabilidade da expansão da infraestrutura digital, oferecendo subsídios para a implantação de data centers de IA de forma mais equilibrada e alinhada às condições regionais de onde serão instalados. |
| Abstract: | The advancement of global digitalization has driven the expansion of AI data centers, which are essential infrastructures for data storage, processing, and transmission. However, these facilities require substantial amounts of electricity and water resources while also contributing to greenhouse gas emissions, raising concerns about their environmental sustainability. In this context, this dissertation aims to analyze the water and energy feasibility associated with the implementation of an AI data center in the municipality of Uberlândia, Minas Gerais, Brazil, considering the regional supply and demand conditions of these resources in the Triângulo Mineiro region. The research is characterized as a descriptive study with a qualitative approach supported by secondary data, employing an integrative literature review, documentary analysis, and a case study as methodological strategies. Initially, international cases of AI data centers are examined, focusing on their environmental impacts and mitigation strategies. Subsequently, an assessment of the energy and water conditions of the study area is conducted, followed by an estimation of the facility's resource consumption based on internationally recognized metrics, namely Power Usage Effectiveness (PUE) and Water Usage Effectiveness (WUE). The results indicate that, in aggregate terms, the Triângulo Mineiro region has a water supply compatible with the project's initial operational capacity, although localized and seasonal water scarcity remains, particularly during the dry season of the Cerrado biome. Regarding energy availability, the findings reveal greater concern due to increasing competition for electricity resources, suggesting that the feasibility of implementing the AI data center in the region is highly conditional rather than unrestricted. As the Technical and Technological Product (TTP) of this research, the METAS-DC – Method for Assessing Data Center Sustainability was developed, a replicable instrument structured around environmental, energy, water, social, and economic dimensions, designed to support the sustainability assessment of data centers and to inform decision-making by public and private managers. It is expected that the findings will contribute to the ongoing debate on the sustainability of digital infrastructure expansion by providing evidence to support the implementation of AI data centers in a manner that is more balanced and aligned with the regional conditions in which they are established. |
| Keywords: | Data centers de IA AI data centers Sustentabilidade ambiental Recursos hídricos Energia elétrica Risco climático Environmental sustainability Water resources Electric energy Climate risk |
| Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Subject: | Administração Sustentabilidade Inteligência artificial Centros de processamento de dados |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Program: | Programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional (Mestrado Profissional) |
| Quote: | BRUNELI NETO, Nestor. Sustentabilidade ambiental na implantação de data centers de IA: análise dos impactos energéticos e hídricos na região do Triângulo Mineiro. 2026. 102 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Organizacional) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. DOI: https://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.11065 |
| Document identifier: | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.11065 |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50418 |
| Date of defense: | 9-Sep-2026 |
| Sustainable Development Goals SDGs: | ODS::ODS 6. Água potável e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. ODS::ODS 7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. ODS::ODS 13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. ODS::ODS 12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. |
| Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Gestão Organizacional (Mestrado Profissional) |
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