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SEMINARIO DE
TÓPICOS DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS
GREEN IT
GREE N IT
I. ORÍGENES
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
.
DOCENTE : Ing. CÉSAR GUZMÁN VALLE.
INTEGRANTES :
 ADANAQUÉ SANTOS ADRIAN
 MONJSA SANTISTEBAN JESSICA
 RODRIGUEZ CARRILLO CARLOS
CICLO : 2014 – I
Lambayeque, Julio del 2014
El término Green IT comenzó a utilizarse después de que la Agencia
de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos
desarrollara el programa de Estrella de Energía en el año de 1992, diseñado para
promover y reconocer la eficiencia energética de diversas tecnologías como
computadoras, monitores y aires acondicionados. La EPA cuenta con una
herramienta que funciona en internet con la que se puede realizar una Evaluación
Ambiental de Productos Electrónicos (EPEAT) y que sirve para seleccionar y
evaluar computadoras de escritorio, laptops y monitores en base a sus
características ambientales. Los productos EPEAT están diseñados para reducir el
consumo de energía, disminuir las actividades de mantenimiento y permitir el
reciclaje de materiales incrementando su eficiencia y tiempo de vida de los
productos computacionales.
En la actualidad se utiliza una gran cantidad de energía eléctrica para que puedan
operar los diferentes equipos de cómputo, desde estaciones de trabajo hasta
grandes servidores y los diferentes suministros necesarios como los data centers
que los alojan, el aire acondicionado, la iluminación, UPS, racks, entre otros, esto
con el fin de satisfacer las demandas de información de los usuarios.
II. DEFINICIÓN
Green IT también conocido como Green Computing o traducido al español
como Tecnologías Verdes se refiere al uso eficiente de los recursos
computacionales minimizando el impacto ambiental, maximizando su viabilidad
económica y asegurando deberes sociales. No sólo identifica a las principales
tecnologías consumidoras de energía y productores de desperdicios ambientales
sino que ofrece el desarrollo de productos informáticos ecológicos y promueve
el reciclaje computacional.
…el estudio, diseño, fabricación e implementación de
Cualquier dispositivo tecnológico, sistema de información
o de comunicación realizados de una manera eficiente
Y efectiva con el mínimo
Impacto medioambiental.
Impacto medioambiental se refiere a:
 El consumo energético de las instalaciones y equipamiento TIC, por las
emisiones de CO2 asociadas.
 El consumo de papel por las consecuencias que ocasiona en la masa
forestal.
 La adquisición y la sustitución continúa de dispositivos electrónicos por el
riesgo que supone no realizar un tratamiento de su ciclo de vida adecuado
(reciclaje).
 Respecto a las TIC, estas se convierten en forma indirecta en una fuente de
emisión de gases con una elevada huella de carbono; debido al elevado
consumo de energía eléctrica que realizan los equipos TIC durante su vida
útil.
III. Características de un Producto Verde
Para poder saber con certeza si un producto cumple con los requisitos de la
tecnología ecológicamente amigable, debes tomar atención a las siguientes
características:
· Menor consumo de electricidad: Los nuevos aparatos consumen menos
electricidad. Esto es especialmente importante en países donde la electricidad es
generada en centrales eléctricas que usan el carbón como combustible base.
Usualmente suelen traer una etiqueta o dejarlo claro en su publicidad.
· Reducción en el uso de elementos tóxicos: esto es fundamental al momento de
hablar de un producto verde.
Podemos estar frente a un dispositivo de bajo consumo energético, no obstante
ser fabricado con materiales altamente peligrosos para las personas y la
naturaleza.
El producto que debes elegir no debe estar elaborado con plomo, mercurio,
cadmio y bario, de lo contrario serás propietario de E-waste o basura electrónica
(residuos peligrosos que han sido consumidos o descartados).
IV. ¿CÓMO ADMINISTRAR LA ENERGIA?
Es evidente la necesidad de implementar medidas para el ahorro de energía. Esto
puede empezar desde la simple acción de apagar un equipo que no se está
utilizando ( ya que según Johna Till Johnson, presidente de Nemertes Research
la simple acción del apagado puede resultar en un decremento en cerca del 50%
del consumo energético por cada 100 servidores) .
Otro aspecto a considerar para la reducción de la energía en los equipos de
cómputo es la implementación de procesadores ahorradores de energía que
utilizan el algoritmo DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) el cual
reduce el consumo de energía, cambiando el voltaje y la frecuencia del procesador
en forma dinámica, éste algoritmo ha dado lugar a otros algoritmos inteligentes
como el EnergyFit el cual procesa los requerimientos y modifica el voltaje del CPU
en tiempo real para minimizar el gasto de energía, así también el CPU Miser que
administra el CPU para reducir la energía utilizada.
Algunas de las empresas que están realizando un mejor uso de la energía
eléctrica, utilizando fuentes de energía alternativa o minimizando el uso de energía
eléctrica son:Google con la utilización de servidores eficientes, servidores que
minimizan el consumo eléctrico, estrategia de reducción de energía en los centros
de datos, y otros.
V. ¿QUÉ HACER CON LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE YA NO NOS
SIRVEN?
Reciclar:
Actualmente, con los cambios tan rápidos y el abaratamiento de la tecnología, hay
cada vez mayor tendencia a cambiar rápidamente los productos electrónicos,
como las computadoras, los celulares, los reproductores de música, entre otros.
De modo que el desecho de estos artefactos por volverse "obsoletos"
genera una gran cantidad de basura electrónica. Se estima que cada País por
año desecha entre 150,000 y 180,000 toneladas de basura electrónica, que
incluye televisores, computadoras, teléfonos fijos y celulares, grabadoras y
aparatos de sonido, reveló el Diagnóstico sobre la generación de basura
electrónica a nivel mundial. Según este estudio, elaborado por el Instituto Nacional
de Ecología, en América Latina entre 57 y 80% de estos productos termina en
basureros o se acumula en hogares y empresas. Entre 5 y 15% se canaliza a un
programa de recuperación y reutilización de partes, mientras que entre 10 y 20%
se somete a reciclado primario (plásticos y metales ferrosos), y tan sólo 0.1%
recibe tratamiento certificado de contaminantes.
Así, surgen algunas iniciativas por contrarrestar este problema, por ejemplo, la
compañía Dell, que en México recicla gratuitamente todos los productos de su
marca, solo cobra en caso de cancelar la fecha programada para recoger el
acopio. La empresa Apple ha lanzado una convocatoria para que todos los
usuarios lleven sus computadoras viejas, teléfonos celulares y reproductores MP3
de cualquier marca a las Apple Premium Resellers para que sean reciclados.
En el caso de celulares, Motorola tiene acopio y disposición final de cualquier
marca de celulares y baterías. Movistar , Nokia y otras empresas han formado
parte de esta iniciativa, así como la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) instalando contenedores en sus oficinas para este fin.
VI. TECNOLOGIAS VERDES
Algunas de las tecnologías clasificadas como verdes debido a que
contribuyen a la reducción en el consumo de energía o emisión de dióxido
de carbono son computación en nube, computación grid, virtualización en
centros de datos y teletrabajo.
Cloud Computing (computación en nube): esta evolución de internet ya opera
en muchas empresas, las que utilizan las aplicaciones de la computación en nube
en sus sistemas internos para volverse aún más competitivas. Este sistema
permite a las empresas escalar rápidamente, en función de sus necesidades, sin
tener que añadir equipamiento, software ni personal. A través de la “nube” (una
red pública, generalmente internet), los clientes pueden acceder bajo demanda –
siguiendo el modelo de pago por uso– a un gran número de recursos informáticos
asignados dinámicamente, dotándose así de una enorme capacidad de
procesamiento y almacenamiento sin necesidad de instalar máquinas localmente,
lo que se traduce en considerables ahorros de todo tipo, incluso de consumo
energético.
Computación Grid:
Las tecnologías grid permiten que los ordenadores compartan a través de Internet
u otras redes de telecomunicaciones no sólo información, sino también poder de
cálculo (grid computing) y capacidad de almacenamiento (grid data). Es decir,
en el grid no sólo se comparten contenidos, sino también capacidad de
procesamiento, aplicaciones e incluso dispositivos totalmente heterogéneos
(sensores, redes, ordenadores, etc.).
El término grid computing viene a raíz de la analogía con la red eléctrica (electric
power grid): nos podemos enchufar al grid para obtener potencia de cálculo sin
preocuparnos de dónde viene al igual que hacemos cuando enchufamos un
aparato eléctrico. Este innovador paradigma de computación distribuida es
propuesto por Lan Foster y Carl Kesselman a mediados de los años 90, como
una revolucionaría técnica para resolver problemas complejos entre diversas
organizaciones optimizando costes y tiempo.
Un caso típico de entorno grid sería el descrito a continuación. Imaginemos a un
científico que quiere ejecutar un programa creado por un colega. Si contase con
una infraestructura como la de grid, no necesitaría instalar dicho programa en su
máquina. En lugar de ello, solicitaría al grid que lo ejecutase remotamente en la
computadora que almacena ese programa. En el caso de que la máquina
estuviese ocupada, el sistema grid buscará automáticamente a través de Internet
una copia del programa deseado en otras computadoras desocupadas, sin
importar que dichas máquinas estuviesen situadas en otro punto del planeta, y lo
ejecutaría allí.
Funcionamiento de la Computación Grid
El grid descansa sobre un software, denominado middleware, que asegura la
comunicación transparente entre diferentes dispositivos repartidos por todo el
mundo. La infraestructura grid integra un motor de búsqueda que no sólo
encontrará los datos que el usuario necesite, sino también las herramientas para
analizarlos y la potencia de cálculo necesaria para utilizarlas. Al final del proceso,
el grid distribuirá las tareas de computación a cualquier lugar de la red en la que
haya capacidad disponible y enviará los resultados al usuario.
El objetivo final del grid es poder utilizar recursos remotos que nos permitan
realizar tareas que no podríamos abordar en nuestra máquina o centro de trabajo.
La idea va más allá del simple intercambio de ficheros, se trata del acceso directo
a software, ordenadores y datos remotos, así como el acceso y control de otros
dispositivos (sensores, telescopios, etc.). Los recursos son agrupados
dinámicamente para resolver problemas concretos, formando organizaciones
virtuales. La existencia de conexiones de red rápidas y fiables es un requisito
indispensable para poder exportar el grid a escala mundial y esto es algo que
ahora por fin es viable, gracias a la proliferación de las redes de banda ancha
(xDSL, HFC, LMDS, UMTS/HSDPA, satélite, etc.).
El verdadero interés del grid radica en el uso eficiente de los recursos. Se
necesitan mecanismos para repartir el trabajo de forma automática y eficiente
entre una gran cantidad de recursos, reduciendo las colas de espera de los
distintos usuarios. En principio, tendremos información sobre los diferentes
trabajos que se han enviado y, ya que todo se está ejecutando en ordenadores,
podemos calcular cuál sería la asignación óptima de recursos.
Puesto que los recursos que son compartidos pertenecen a personas muy
distintas, la seguridad es esencial, y se centra en los siguientes aspectos: política
de accesos (qué es lo que se va a compartir, a quién se le permite el acceso, y
bajo qué condiciones), autenticación (mecanismos para garantizar la identidad de
un usuario o de un recurso concreto), y autorización (procedimiento para averiguar
si una determinada operación es consistente con las relaciones que se han
definido previamente de cara a compartir recursos). Otro aspecto muy importante
es la estandarización: todas las aplicaciones que se ejecuten en un grid, deben
poder funcionar en cualquier otro.
La virtualización: también puede ser vista como una práctica que responde al
Green IT. Ésta permite que varios sistemas operativos se mantengan en un único
servidor, reduciendo los costos, así como la ocupación de espacios físicos.
También tiene un impacto en las emisiones de CO2 en la atmósfera, que puede,
según algunos estudios, reducir cerca de 150% en estos ambientes.
Otras prácticas también son consideradas, como el uso de materiales ecológicos
en la fabricación de equipos (en lugar de metales pesados, por ejemplo) y el
desarrollo de software que requiera menos aparatos de procesamiento.
La virtualización de servidores permite el funcionamiento de múltiples servidores
en un único servidor físico. Si un servidor se utiliza a un porcentaje de su
capacidad, el hardware extra puede ser distribuido para la construcción de varios
servidores y máquinas virtuales. La virtualización ayuda a reducir la huella de
carbono del centro de datos al disminuir el número de servidores físicos y
consolidar múltiples aplicaciones en un único servidor con lo cual se consume
menos energía y se requiere menos enfriamiento. Además se logra un mayor
índice de utilización de recursos y ahorro de espacio
En un Centro de datos: Buscando la reducción de energía se puede empezar por
la acción más simple que es apagar el equipo que no se esté utilizando.
Actualmente algunos sistemas de gestión de clusters de computadores,
como Moab o SLURM, están incorporando mecanismos para el ahorro de energía
para permitir apagar los nodos ociosos y encenderlos de nuevo cuando la carga
del sistema lo requiera. Además hay otro tipo de sistemas, como CLUES, que
permiten incorporar políticas de ahorro de energía independientemente del
sistema de gestión del cluster.
Otra cuestión a considerar es la reducción del hardware, esto consiste en realizar
un estudio del porcentaje que realmente se usa de cada equipo de cómputo, en
donde, según IDC, sólo se ocupa aproximadamente el 15%, así, una vez obtenido
el resultado del estudio en cada equipo de la empresa, pueden agruparse aquellos
que tengan poco uso en un solo equipo –a menos que las particularidades de
cada servicio no lo permitan.9
Otro aspecto importante es considerar la posibilidad de reubicar el data center en
algún lugar que ofrezca reducción de energía o mejor aprovechamiento de la
energía renovable, como lo ha hecho Google, que ha reubicado sus centros de
datos cerca de las centrales hidráulicas para aprovechar al máximo esta fuente de
energía y reducir sus costos. En el centro de datos de Microsoft en San Antonio
hay sensores que miden todo el consumo de energía, utilizan un software de
administración de energía desarrollado internamente llamado Scry, cuentan con
virtualización en gran escala y reciclan el agua usada para el enfriamiento del
centro de datos.10
Asimismo, la implementación de software orientado a arquitecturas puede ayudar
a mejorar el desempeño de la aplicación alojada en el centro de datos. De acuerdo
con IBM, cada watt de energía en una aplicación que está en un servidor está
soportada por 27 watts de energía asociados con el soporte aproximado en el
centro de datos, en cuanto al respaldo de la información, almacenamiento y otros.
En tanto más eficiente sea la aplicación, su impacto en el hardware será menor,
aún sin el uso de virtualización. Otra consideración importante es la tecnología
para el ahorro de espacio y energía en el almacenamiento. En un estudio llevado a
cabo por NetApp (vendedores de tecnologías de almacenamiento) con
investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz, se encontró que
95% de los archivos almacenados en dos grandes empresas fueron abiertos una
sola vez en cuatro meses. Con este estudio se confirma que una gran proporción
de archivos almacenados es usado rara vez, y junto con la idea de que el
almacenamiento pueda quedar offline, son ideas para fabricar técnicas que
permiten utilizar menos energía. En este aspecto se encuentra la tecnología MAID
(Massive Array of Idle Disk) cuyos discos se apagan cuando no están activos.9
De acuerdo con un estudio de Sun Microsystems,11 las tendencias de los centros
de datos son:
1) La consolidación del centro de datos hará descender los costos operacionales.
2) El costo de la energía operacional de los servidores sobrepasará su propio
costo en los próximos 5 años.
3) Más consumidores adoptarán el uso de clientes livianos.
4) Más aplicaciones se ejecutarán fuera del centro de datos como Software as a
Service y Social Networking.
5) La automatización de los centros de cómputo avanza.
6) Los cuellos de botella de memoria y E/S serán el próximo problema de
capacidad que habrá que resolver y
7) Diseño de centros de datos modulares.
Cliente / Servidor
El ambiente cliente/servidor algunas veces referido como cliente liviano mantiene
el software, las aplicaciones y los datos en el servidor. Se puede tener acceso a la
información desde cualquier ubicación y el cliente no requiere mucha memoria o
almacenamiento. Este ambiente consume menos energía y enfriamiento.
Para obtener la certificación Estrella de Energía de la EPA, las computadoras en
modo de inactividad o suspensión no deben consumir más de 50 watts. Hoy en día
se necesitan equipos que consuman menos energía y ya se han desarrollado
computadoras de alto rendimiento energético como Fit PC y Zonbu PC, con
capacidad suficiente para ejecutar un sistema operativo, pero tan compactas que
sólo consumen 5 watts. Empresas como Sun Microsystems también han
desarrollando clientes livianos, Sunray que utiliza de 4 a 8 watts debido a que las
actividades de procesamiento se realizan en el servidor. Un dato interesante es
que en un día, estos equipos consumen menos energía de lo que una
computadora tradicional consume en una hora.
Los clientes livianos junto con la virtualización reducirán considerablemente el
consumo de energía. De acuerdo con Gartner, si las interfaces de usuario de
todas las aplicaciones de las computadoras personales fueran virtualizadas a un
modelo cliente liviano / servidor, los costos indirectos de TI se reducirían en un
50%.17 Asimismo según el Dr. Hartmut Pflaum, un investigador de Fraunhofer,
mientras que las computadoras de escritorio consumen alrededor de 85 watts en
promedio, los clientes livianos incluyendo sus servidores utilizan de 40 a 50 watts.
Si se redujera la cantidad de energía utilizada por diez millones de computadoras
personales en las empresas se podrían disminuir 485,000 toneladas de emisiones
de carbono al año, así como el ahorro de 78 millones en los costos de la
electricidad.
Teletrabajo: Definido por Merrian-Webster como el trabajo en casa con el uso de
un enlace electrónico con la oficina central, el tele trabajo hace posible para los
empleados de una organización permanecer en casa y hacer su trabajo sin tener
presencia en la oficina, al no ir a la oficina principal, hay una reducción en la
cantidad de gas utilizado por el empleado, lo cual resulta en menos contaminación
debido a quitar al menos un coche del camino por día.
Las compañías pueden lograr una reducción en su huella de carbono de distintas
maneras. Siendo la primera de ellas que la empresa busque implementar una
iniciativa ecológica dentro de sus centros de datos o dentro de su consumo de
energía. Otras formas de contribuir con la disminución de la huella de carbono son
el aprovechamiento de las tecnologías. Un ejemplo podría ser el tele trabajo
(telecommuting) ya que reduce el consumo de gas utilizado por el empleado lo
cual resulta en menos contaminación. Un reporte emitido por la asociación
americana de electrónicos (AES por sus siglas en Inglés) encontró que 1.35
billones de galones de gasolina podrían ser ahorrados si cada trabajador de
Estados Unidos, con habilidades para hacer tele trabajo, no se trasladará a las
oficinas remotas 1.6 días por semana. Además de la ayuda a las empresas en la
reducción de la huella de carbono, el tele trabajo puede ser, además, utilizado
como herramienta de reclusión y retención. Un estudio reciente a más de 1400
directivos arrojo que 1/3 encuentra el tele trabajo como el principal incentivo para
atraer a los mejores empleados y cerca de la mitad del resto piensa que es su
segundo mejor incentivo después de lo económico
VII. Bibliografía
http://tecnologiainformatica.bligoo.com/que-es-green-it
http://es.wikipedia.org/wiki/Green_computing#Administraci.C3.B3n_de_la_en
erg.C3.ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fit_PC
http://www.intersystemschile.cl/green-it-por-una-tecnologia-verde/

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GREEN IT

  • 1. SEMINARIO DE TÓPICOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS GREEN IT
  • 2. GREE N IT I. ORÍGENES FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS . DOCENTE : Ing. CÉSAR GUZMÁN VALLE. INTEGRANTES :  ADANAQUÉ SANTOS ADRIAN  MONJSA SANTISTEBAN JESSICA  RODRIGUEZ CARRILLO CARLOS CICLO : 2014 – I Lambayeque, Julio del 2014
  • 3. El término Green IT comenzó a utilizarse después de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos desarrollara el programa de Estrella de Energía en el año de 1992, diseñado para promover y reconocer la eficiencia energética de diversas tecnologías como computadoras, monitores y aires acondicionados. La EPA cuenta con una herramienta que funciona en internet con la que se puede realizar una Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos (EPEAT) y que sirve para seleccionar y evaluar computadoras de escritorio, laptops y monitores en base a sus características ambientales. Los productos EPEAT están diseñados para reducir el consumo de energía, disminuir las actividades de mantenimiento y permitir el reciclaje de materiales incrementando su eficiencia y tiempo de vida de los productos computacionales. En la actualidad se utiliza una gran cantidad de energía eléctrica para que puedan operar los diferentes equipos de cómputo, desde estaciones de trabajo hasta grandes servidores y los diferentes suministros necesarios como los data centers que los alojan, el aire acondicionado, la iluminación, UPS, racks, entre otros, esto con el fin de satisfacer las demandas de información de los usuarios. II. DEFINICIÓN Green IT también conocido como Green Computing o traducido al español como Tecnologías Verdes se refiere al uso eficiente de los recursos computacionales minimizando el impacto ambiental, maximizando su viabilidad económica y asegurando deberes sociales. No sólo identifica a las principales tecnologías consumidoras de energía y productores de desperdicios ambientales sino que ofrece el desarrollo de productos informáticos ecológicos y promueve el reciclaje computacional. …el estudio, diseño, fabricación e implementación de Cualquier dispositivo tecnológico, sistema de información o de comunicación realizados de una manera eficiente Y efectiva con el mínimo Impacto medioambiental.
  • 4. Impacto medioambiental se refiere a:  El consumo energético de las instalaciones y equipamiento TIC, por las emisiones de CO2 asociadas.  El consumo de papel por las consecuencias que ocasiona en la masa forestal.  La adquisición y la sustitución continúa de dispositivos electrónicos por el riesgo que supone no realizar un tratamiento de su ciclo de vida adecuado (reciclaje).  Respecto a las TIC, estas se convierten en forma indirecta en una fuente de emisión de gases con una elevada huella de carbono; debido al elevado consumo de energía eléctrica que realizan los equipos TIC durante su vida útil. III. Características de un Producto Verde Para poder saber con certeza si un producto cumple con los requisitos de la tecnología ecológicamente amigable, debes tomar atención a las siguientes características: · Menor consumo de electricidad: Los nuevos aparatos consumen menos electricidad. Esto es especialmente importante en países donde la electricidad es generada en centrales eléctricas que usan el carbón como combustible base. Usualmente suelen traer una etiqueta o dejarlo claro en su publicidad. · Reducción en el uso de elementos tóxicos: esto es fundamental al momento de hablar de un producto verde.
  • 5. Podemos estar frente a un dispositivo de bajo consumo energético, no obstante ser fabricado con materiales altamente peligrosos para las personas y la naturaleza. El producto que debes elegir no debe estar elaborado con plomo, mercurio, cadmio y bario, de lo contrario serás propietario de E-waste o basura electrónica (residuos peligrosos que han sido consumidos o descartados). IV. ¿CÓMO ADMINISTRAR LA ENERGIA? Es evidente la necesidad de implementar medidas para el ahorro de energía. Esto puede empezar desde la simple acción de apagar un equipo que no se está utilizando ( ya que según Johna Till Johnson, presidente de Nemertes Research la simple acción del apagado puede resultar en un decremento en cerca del 50% del consumo energético por cada 100 servidores) . Otro aspecto a considerar para la reducción de la energía en los equipos de cómputo es la implementación de procesadores ahorradores de energía que utilizan el algoritmo DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) el cual reduce el consumo de energía, cambiando el voltaje y la frecuencia del procesador en forma dinámica, éste algoritmo ha dado lugar a otros algoritmos inteligentes como el EnergyFit el cual procesa los requerimientos y modifica el voltaje del CPU en tiempo real para minimizar el gasto de energía, así también el CPU Miser que administra el CPU para reducir la energía utilizada. Algunas de las empresas que están realizando un mejor uso de la energía eléctrica, utilizando fuentes de energía alternativa o minimizando el uso de energía eléctrica son:Google con la utilización de servidores eficientes, servidores que minimizan el consumo eléctrico, estrategia de reducción de energía en los centros de datos, y otros. V. ¿QUÉ HACER CON LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE YA NO NOS SIRVEN? Reciclar:
  • 6. Actualmente, con los cambios tan rápidos y el abaratamiento de la tecnología, hay cada vez mayor tendencia a cambiar rápidamente los productos electrónicos, como las computadoras, los celulares, los reproductores de música, entre otros. De modo que el desecho de estos artefactos por volverse "obsoletos" genera una gran cantidad de basura electrónica. Se estima que cada País por año desecha entre 150,000 y 180,000 toneladas de basura electrónica, que incluye televisores, computadoras, teléfonos fijos y celulares, grabadoras y aparatos de sonido, reveló el Diagnóstico sobre la generación de basura electrónica a nivel mundial. Según este estudio, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología, en América Latina entre 57 y 80% de estos productos termina en basureros o se acumula en hogares y empresas. Entre 5 y 15% se canaliza a un programa de recuperación y reutilización de partes, mientras que entre 10 y 20% se somete a reciclado primario (plásticos y metales ferrosos), y tan sólo 0.1% recibe tratamiento certificado de contaminantes. Así, surgen algunas iniciativas por contrarrestar este problema, por ejemplo, la compañía Dell, que en México recicla gratuitamente todos los productos de su marca, solo cobra en caso de cancelar la fecha programada para recoger el acopio. La empresa Apple ha lanzado una convocatoria para que todos los usuarios lleven sus computadoras viejas, teléfonos celulares y reproductores MP3 de cualquier marca a las Apple Premium Resellers para que sean reciclados. En el caso de celulares, Motorola tiene acopio y disposición final de cualquier marca de celulares y baterías. Movistar , Nokia y otras empresas han formado parte de esta iniciativa, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) instalando contenedores en sus oficinas para este fin. VI. TECNOLOGIAS VERDES Algunas de las tecnologías clasificadas como verdes debido a que contribuyen a la reducción en el consumo de energía o emisión de dióxido de carbono son computación en nube, computación grid, virtualización en centros de datos y teletrabajo. Cloud Computing (computación en nube): esta evolución de internet ya opera en muchas empresas, las que utilizan las aplicaciones de la computación en nube en sus sistemas internos para volverse aún más competitivas. Este sistema permite a las empresas escalar rápidamente, en función de sus necesidades, sin tener que añadir equipamiento, software ni personal. A través de la “nube” (una red pública, generalmente internet), los clientes pueden acceder bajo demanda – siguiendo el modelo de pago por uso– a un gran número de recursos informáticos asignados dinámicamente, dotándose así de una enorme capacidad de
  • 7. procesamiento y almacenamiento sin necesidad de instalar máquinas localmente, lo que se traduce en considerables ahorros de todo tipo, incluso de consumo energético. Computación Grid: Las tecnologías grid permiten que los ordenadores compartan a través de Internet u otras redes de telecomunicaciones no sólo información, sino también poder de cálculo (grid computing) y capacidad de almacenamiento (grid data). Es decir, en el grid no sólo se comparten contenidos, sino también capacidad de procesamiento, aplicaciones e incluso dispositivos totalmente heterogéneos (sensores, redes, ordenadores, etc.). El término grid computing viene a raíz de la analogía con la red eléctrica (electric power grid): nos podemos enchufar al grid para obtener potencia de cálculo sin preocuparnos de dónde viene al igual que hacemos cuando enchufamos un aparato eléctrico. Este innovador paradigma de computación distribuida es propuesto por Lan Foster y Carl Kesselman a mediados de los años 90, como una revolucionaría técnica para resolver problemas complejos entre diversas organizaciones optimizando costes y tiempo. Un caso típico de entorno grid sería el descrito a continuación. Imaginemos a un científico que quiere ejecutar un programa creado por un colega. Si contase con una infraestructura como la de grid, no necesitaría instalar dicho programa en su máquina. En lugar de ello, solicitaría al grid que lo ejecutase remotamente en la computadora que almacena ese programa. En el caso de que la máquina estuviese ocupada, el sistema grid buscará automáticamente a través de Internet una copia del programa deseado en otras computadoras desocupadas, sin importar que dichas máquinas estuviesen situadas en otro punto del planeta, y lo ejecutaría allí. Funcionamiento de la Computación Grid El grid descansa sobre un software, denominado middleware, que asegura la comunicación transparente entre diferentes dispositivos repartidos por todo el mundo. La infraestructura grid integra un motor de búsqueda que no sólo encontrará los datos que el usuario necesite, sino también las herramientas para analizarlos y la potencia de cálculo necesaria para utilizarlas. Al final del proceso, el grid distribuirá las tareas de computación a cualquier lugar de la red en la que haya capacidad disponible y enviará los resultados al usuario. El objetivo final del grid es poder utilizar recursos remotos que nos permitan realizar tareas que no podríamos abordar en nuestra máquina o centro de trabajo.
  • 8. La idea va más allá del simple intercambio de ficheros, se trata del acceso directo a software, ordenadores y datos remotos, así como el acceso y control de otros dispositivos (sensores, telescopios, etc.). Los recursos son agrupados dinámicamente para resolver problemas concretos, formando organizaciones virtuales. La existencia de conexiones de red rápidas y fiables es un requisito indispensable para poder exportar el grid a escala mundial y esto es algo que ahora por fin es viable, gracias a la proliferación de las redes de banda ancha (xDSL, HFC, LMDS, UMTS/HSDPA, satélite, etc.). El verdadero interés del grid radica en el uso eficiente de los recursos. Se necesitan mecanismos para repartir el trabajo de forma automática y eficiente entre una gran cantidad de recursos, reduciendo las colas de espera de los distintos usuarios. En principio, tendremos información sobre los diferentes trabajos que se han enviado y, ya que todo se está ejecutando en ordenadores, podemos calcular cuál sería la asignación óptima de recursos. Puesto que los recursos que son compartidos pertenecen a personas muy distintas, la seguridad es esencial, y se centra en los siguientes aspectos: política de accesos (qué es lo que se va a compartir, a quién se le permite el acceso, y bajo qué condiciones), autenticación (mecanismos para garantizar la identidad de un usuario o de un recurso concreto), y autorización (procedimiento para averiguar si una determinada operación es consistente con las relaciones que se han definido previamente de cara a compartir recursos). Otro aspecto muy importante es la estandarización: todas las aplicaciones que se ejecuten en un grid, deben poder funcionar en cualquier otro. La virtualización: también puede ser vista como una práctica que responde al Green IT. Ésta permite que varios sistemas operativos se mantengan en un único servidor, reduciendo los costos, así como la ocupación de espacios físicos. También tiene un impacto en las emisiones de CO2 en la atmósfera, que puede, según algunos estudios, reducir cerca de 150% en estos ambientes. Otras prácticas también son consideradas, como el uso de materiales ecológicos en la fabricación de equipos (en lugar de metales pesados, por ejemplo) y el desarrollo de software que requiera menos aparatos de procesamiento. La virtualización de servidores permite el funcionamiento de múltiples servidores en un único servidor físico. Si un servidor se utiliza a un porcentaje de su capacidad, el hardware extra puede ser distribuido para la construcción de varios servidores y máquinas virtuales. La virtualización ayuda a reducir la huella de carbono del centro de datos al disminuir el número de servidores físicos y
  • 9. consolidar múltiples aplicaciones en un único servidor con lo cual se consume menos energía y se requiere menos enfriamiento. Además se logra un mayor índice de utilización de recursos y ahorro de espacio En un Centro de datos: Buscando la reducción de energía se puede empezar por la acción más simple que es apagar el equipo que no se esté utilizando. Actualmente algunos sistemas de gestión de clusters de computadores, como Moab o SLURM, están incorporando mecanismos para el ahorro de energía para permitir apagar los nodos ociosos y encenderlos de nuevo cuando la carga del sistema lo requiera. Además hay otro tipo de sistemas, como CLUES, que permiten incorporar políticas de ahorro de energía independientemente del sistema de gestión del cluster. Otra cuestión a considerar es la reducción del hardware, esto consiste en realizar un estudio del porcentaje que realmente se usa de cada equipo de cómputo, en donde, según IDC, sólo se ocupa aproximadamente el 15%, así, una vez obtenido el resultado del estudio en cada equipo de la empresa, pueden agruparse aquellos que tengan poco uso en un solo equipo –a menos que las particularidades de cada servicio no lo permitan.9 Otro aspecto importante es considerar la posibilidad de reubicar el data center en algún lugar que ofrezca reducción de energía o mejor aprovechamiento de la energía renovable, como lo ha hecho Google, que ha reubicado sus centros de datos cerca de las centrales hidráulicas para aprovechar al máximo esta fuente de energía y reducir sus costos. En el centro de datos de Microsoft en San Antonio hay sensores que miden todo el consumo de energía, utilizan un software de administración de energía desarrollado internamente llamado Scry, cuentan con virtualización en gran escala y reciclan el agua usada para el enfriamiento del centro de datos.10 Asimismo, la implementación de software orientado a arquitecturas puede ayudar a mejorar el desempeño de la aplicación alojada en el centro de datos. De acuerdo con IBM, cada watt de energía en una aplicación que está en un servidor está soportada por 27 watts de energía asociados con el soporte aproximado en el centro de datos, en cuanto al respaldo de la información, almacenamiento y otros. En tanto más eficiente sea la aplicación, su impacto en el hardware será menor, aún sin el uso de virtualización. Otra consideración importante es la tecnología para el ahorro de espacio y energía en el almacenamiento. En un estudio llevado a cabo por NetApp (vendedores de tecnologías de almacenamiento) con investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz, se encontró que 95% de los archivos almacenados en dos grandes empresas fueron abiertos una sola vez en cuatro meses. Con este estudio se confirma que una gran proporción de archivos almacenados es usado rara vez, y junto con la idea de que el almacenamiento pueda quedar offline, son ideas para fabricar técnicas que permiten utilizar menos energía. En este aspecto se encuentra la tecnología MAID (Massive Array of Idle Disk) cuyos discos se apagan cuando no están activos.9
  • 10. De acuerdo con un estudio de Sun Microsystems,11 las tendencias de los centros de datos son: 1) La consolidación del centro de datos hará descender los costos operacionales. 2) El costo de la energía operacional de los servidores sobrepasará su propio costo en los próximos 5 años. 3) Más consumidores adoptarán el uso de clientes livianos. 4) Más aplicaciones se ejecutarán fuera del centro de datos como Software as a Service y Social Networking. 5) La automatización de los centros de cómputo avanza. 6) Los cuellos de botella de memoria y E/S serán el próximo problema de capacidad que habrá que resolver y 7) Diseño de centros de datos modulares. Cliente / Servidor El ambiente cliente/servidor algunas veces referido como cliente liviano mantiene el software, las aplicaciones y los datos en el servidor. Se puede tener acceso a la información desde cualquier ubicación y el cliente no requiere mucha memoria o almacenamiento. Este ambiente consume menos energía y enfriamiento. Para obtener la certificación Estrella de Energía de la EPA, las computadoras en modo de inactividad o suspensión no deben consumir más de 50 watts. Hoy en día se necesitan equipos que consuman menos energía y ya se han desarrollado computadoras de alto rendimiento energético como Fit PC y Zonbu PC, con capacidad suficiente para ejecutar un sistema operativo, pero tan compactas que sólo consumen 5 watts. Empresas como Sun Microsystems también han desarrollando clientes livianos, Sunray que utiliza de 4 a 8 watts debido a que las actividades de procesamiento se realizan en el servidor. Un dato interesante es que en un día, estos equipos consumen menos energía de lo que una computadora tradicional consume en una hora. Los clientes livianos junto con la virtualización reducirán considerablemente el consumo de energía. De acuerdo con Gartner, si las interfaces de usuario de todas las aplicaciones de las computadoras personales fueran virtualizadas a un modelo cliente liviano / servidor, los costos indirectos de TI se reducirían en un 50%.17 Asimismo según el Dr. Hartmut Pflaum, un investigador de Fraunhofer, mientras que las computadoras de escritorio consumen alrededor de 85 watts en promedio, los clientes livianos incluyendo sus servidores utilizan de 40 a 50 watts. Si se redujera la cantidad de energía utilizada por diez millones de computadoras personales en las empresas se podrían disminuir 485,000 toneladas de emisiones de carbono al año, así como el ahorro de 78 millones en los costos de la electricidad. Teletrabajo: Definido por Merrian-Webster como el trabajo en casa con el uso de un enlace electrónico con la oficina central, el tele trabajo hace posible para los
  • 11. empleados de una organización permanecer en casa y hacer su trabajo sin tener presencia en la oficina, al no ir a la oficina principal, hay una reducción en la cantidad de gas utilizado por el empleado, lo cual resulta en menos contaminación debido a quitar al menos un coche del camino por día. Las compañías pueden lograr una reducción en su huella de carbono de distintas maneras. Siendo la primera de ellas que la empresa busque implementar una iniciativa ecológica dentro de sus centros de datos o dentro de su consumo de energía. Otras formas de contribuir con la disminución de la huella de carbono son el aprovechamiento de las tecnologías. Un ejemplo podría ser el tele trabajo (telecommuting) ya que reduce el consumo de gas utilizado por el empleado lo cual resulta en menos contaminación. Un reporte emitido por la asociación americana de electrónicos (AES por sus siglas en Inglés) encontró que 1.35 billones de galones de gasolina podrían ser ahorrados si cada trabajador de Estados Unidos, con habilidades para hacer tele trabajo, no se trasladará a las oficinas remotas 1.6 días por semana. Además de la ayuda a las empresas en la reducción de la huella de carbono, el tele trabajo puede ser, además, utilizado como herramienta de reclusión y retención. Un estudio reciente a más de 1400 directivos arrojo que 1/3 encuentra el tele trabajo como el principal incentivo para atraer a los mejores empleados y cerca de la mitad del resto piensa que es su segundo mejor incentivo después de lo económico VII. Bibliografía http://tecnologiainformatica.bligoo.com/que-es-green-it http://es.wikipedia.org/wiki/Green_computing#Administraci.C3.B3n_de_la_en erg.C3.ADa http://es.wikipedia.org/wiki/Fit_PC http://www.intersystemschile.cl/green-it-por-una-tecnologia-verde/