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UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA PROGRAMA REGIONAL DE ENSEÑANZA EL TRIUNFOMONOGRAFÍA Previa a la obtención del título de: TECNÓLOGA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA TEMA: “COMPUTACIÓN ECOLÓGICA” AUTORA: AVILÉS BERMEO IRENE PATRICIA EL TRIUNFO - ECUADOR 2013

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UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

PROGRAMA REGIONAL DE ENSEÑANZA

“EL TRIUNFO”

MONOGRAFÍA

Previa a la obtención del título de:

TECNÓLOGA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

TEMA:

“COMPUTACIÓN ECOLÓGICA”

AUTORA:

AVILÉS BERMEO IRENE PATRICIA

EL TRIUNFO - ECUADOR

2013

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UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

Certificado:

En mi calidad de tutor de la monografía de grado, nombrado por el Consejo Directivo

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Agraria del Ecuador.

Certifico:

Que he analizado el proyecto de trabajo presentado por la egresada: AVILÉS

BERMEO IRENE PATRICIA DAVILEL TUTOR

Como requisito previo para optar el grado Tecnológico en Computación e

Informática, cuyo tema es: “COMPUTACIÓN ECOLÓGICA”

Considerándolo aprobado en su totalidad.

Atentamente,

Ing. Mario Cárdenas Rodriguez

Fecha de entrega: miércoles 26 de diciembre del 2012

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UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Monografía presentada al H. Consejo Directivo como requisito previo a la obtención

del título de:

TECNÓLOGA EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

TEMA

“COMPUTACIÓN ECOLÓGICA”

AUTORA

AVILÉS BERMEO IRENE PATRICIA

APROBADO POR

……………………………………. Ing Mario Cárdenas Rodríguez

PRESIDENTE

…………………………………. ……………………………………. Ing. Oscar Bermeo Almeida Ing. Ariel Portilla EXAMINADOR PRINCIPAL EXAMINADOR PRINCIPAL

………………………………….. Ing. Roberto Cabezas Cabezas

EXAMINADOR SUPLENTE

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AGRADECIMIENTO

Quiero dejar constancia de mi más profundo agradecimiento a la U.A.E, casa

universitaria que me ha permitido alcanzar un logro más en mi vida académica, a su

principal el Ing. Agr. Jacobo Bucaram Ortiz por crear los Programas Regionales de

Enseñanza.

A la Ing. Martha Bucaram. MSc. Rectora de la Universidad Agraria del Ecuador

Al Dr. Kleber MSc. Cevallos Coordinador General de los Programas Regionales de

Enseñanza.

Al Ing. Mario Cárdenas, MSc. tutor por su colaboración desinteresada, para la

culminación de este trabajo monográfico.

A mis padres por su gran apoyo durante toda la carrera, y por haberme mostrado la

importancia de estudiar, dándome la oportunidad de tener una carrera universitaria.

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DEDICATORIA

Con todo afecto y cariño dedico el presente trabajo investigativo en primer lugar a

Dios y a toda mi familia, quienes siempre me han apoyado en toda mi carrera de

estudio, tanto en las buenas, como en las malas, ya que me han incentivado en los

momentos que me daba por vencida, pues me han brindado su apoyo para hacer

posible el presente trabajo, siendo este el reflejo de mi futura vida como una nueva

profesional en el ámbito laboral.

Dedico este trabajo también a mis compañeros más cercanos, a esos amigos que

siempre me han acompañado y con los cuales he contado desde que los conocí, en

la Universidad Agraria del Ecuador, son grandes compañeros quienes me han

acompaño en toda la carrera universitaria, compartiendo grandes momentos y

recuerdos y brindándome todo su apoyo.

AVILÉS BERMEO IRENE PATRICIA

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RESPONSABILIDAD Y DERECHO

AVILÉS BERMEO IRENE PATRICIA

C.I. 0925091027

La responsabilidad por las investigaciones y

conclusiones presentadas en está

monografía corresponden exclusivamente a

la autora, y los derechos a la Universidad

Agraria del Ecuador.

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ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1

1.1. OBJETIVOS ................................................................................................ 3

1.1.1. Objetivo General ...................................................................................... 3

1.1.2. Objetivos Específicos ............................................................................... 3

II. CAPITULO 2 .................................................................................................. 4

ASCPETOS METODOLÓGICOS ....................................................................... 4

2.1. MATERIALES ............................................................................................. 4

2.2.1. Recursos Bibliográficos ............................................................................ 4

2.2.2. Materiales y Equipos ................................................................................ 4

2.2.3. Recursos Humanos .................................................................................. 4

2.2. MÉTODOS .................................................................................................. 4

2.2.1. Modalidad y Tipo de Investigación ........................................................... 4

2.2.2. Tipos de Métodos ..................................................................................... 4

2.2.3. Técnicas ................................................................................................... 5

III. CAPITULO 3 ................................................................................................. 6

ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................... 6

3.1. IMPORTANCIA Y FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA COMPUTACIÓN

ECOLÓGICA...................................................................................................... 6

3.1.1. Conceto de Computación Ecológica ......................................................... 6

3.1.2. Orígenes .................................................................................................. 7

3.1.3. Importancia de la Computación Ecológica ................................................ 7

3.1.4. Ocho Formas de Reducir el Impacto Medioambiental de la Informática ... 8

3.1.5. Tecnologías Verdes ................................................................................. 9

3.1.5.1. Centro de Datos .................................................................................... 9

3.1.5.2. Virtualización ....................................................................................... 11

3.1.5.3. Cliente / Servidor ................................................................................. 12

3.1.5.4. Redes Informáticas ............................................................................. 13

3.1.5.5. Computación en Nube ......................................................................... 13

3.1.5.6. Teletrabajo .......................................................................................... 14

3.1.6. Métodos y Técnicas ............................................................................... 14

3.2. CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE TIPO DE

TECNOLOGÍA ................................................................................................. 16

3.2.1. Características de la Computación Ecológica ........................................ 16

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3.2.2. Otras Características de la Computación Ecológica ............................... 16

3.2.3. Ventajas de la Computación Ecológica .................................................. 18

3.2.4. Desventajas de la Computación Ecológica ............................................. 19

3.2.5. Compañias que Fabrican Computadoras Ecológicas ............................. 19

3.3. BENEFICIOS Y APLICACIONES QUE ESTÁN INMERSO EN LA

COMPUTACIÓN ECOLÓGICA ........................................................................ 20

3.3.1. Beneficios de la Computación Ecológica ................................................ 20

3.3.2. Computadoras y Medio Ambiente .......................................................... 21

3.3.3. Productos Informáticos Ecológicos ........................................................ 21

3.3.4. Siete Consejos para Poder Tener una Computadora más Ecológica ..... 22

3.3.5. Desarrollo de Aplicaciones que Manejan Documentos Digitales ............ 24

3.3.6. Productos ............................................................................................... 24

3.3.7. Reutilización de Equipo y Reciclaje ........................................................ 25

3.3.8. Software Verde ...................................................................................... 25

3.3.8.1. Rendimiento Bajo Petición .................................................................. 26

3.3.8.2. Que puede Generar el Cambio del Uso más Alto del Hardware .......... 26

3.3.8.3. Que Programas Consume Mucha Potencia del Equipo ....................... 26

IV. CONCLUSIONES ....................................................................................... 28

BIBLIOGRAFÍA CITADA .................................................................................. 29

GLOSARIO ...................................................................................................... 34

ANEXOS .......................................................................................................... 36

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RESUMEN

El tema a tratar en el siguiente trabajo monográfico es: Computación Ecológica, para su mejor comprensión se lo divido en tres capítulos; a continuación se detalla En el primer capítulo se detalla la importancia y los fundamentos de la Computación Ecológica. Green Computing también conocido como Green IT o traducido al español como tecnologías verdes se refiere al uso eficiente de los recursos computacionales minimizando el impacto ambiental. La importancia es disminuir el consumo de energía y la producción del dióxido de carbono. Se utilizan los recursos computacionales disminuyendo el impacto ambiental, expandiendo su posibilidad económica y certificando deberes sociales. En el segundo capítulo se describe las características, ventajas y desventajas de este tipo de tecnología. Apoyar las industrias que generan tecnología verde, es decir, que consuman menos energía. Así al consumir incentiva y fortalece el respeto de las compañías por el medio ambiente. Para los usuarios es transparente este tipo de tecnologías por lo que no se requiere experiencia ni conocimientos de su funcionamiento La computación ecológica nos permite aprovechar y administrar nuestra energía sin afectar el medio ambiente. En el tercer capítulo se detalla los beneficios y aplicaciones que están inmerso la Computación Ecológica. La computación genera innumerables beneficios en todos los procesos humanos. Puede que al momento en que se lee esto, vengan a la mente gran cantidad de ellas: comunicaciones, acceso a información oportuna, organización, medios de almacenamiento masivo, entre otros.

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SUMMARY

The topic to be discussed in the following monograph is green computing, for better understanding what is divided into three chapters, then detailed. In the first chapter the importance and fundamentals of green computing. Green Computing also known as Green IT or translated into Spanish as Green Technologies refers to the efficient use of computing resources while minimizing environmental impact. The importance is to reduce energy consumption and carbon dioxide production. Computing resources are used while lowering environmental impact, expanding economic opportunity and social duties certifying. The second chapter describes the features, advantages and disadvantages of this type of technology. Support industries that generate green technology, ie consuming less energy. So by eating encourages and strengthens the company respect for the environment. Is transparent to users such technologies so no experience is required and knowledge of ecological functioning computing allows us to develop and manage our energy without affecting the environment. In the third chapter details the benefits and applications that are immersed green computing. The computer generates many benefits in all human processes. Maybe by the time you read this, come to mind lots of them: communication, access to timely, organization, mass storage media, among others.

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I. INTRODUCCIÓN

IMPORTANCIA O CARACTERIZACIÓN DEL TEMA

Hoy en el mundo hay millones de computadoras u ordenadores y

constantemente sigue creciendo su producción y consumo por lo cual se genera un

gasto de recursos naturales y energía muy importante.

Las computadoras están siendo utilizadas en cualquier tipo de trabajo y

nadie se imagina que el proceso de construcción de una computadora genera 10

veces su peso en contaminación y si además de eso pensamos en la

contaminación que genera al utilizarse, con el consumo de energía, etc. podremos

caer en la cuenta de que construir computadoras de forma ecológica es una

necesidad imperante en nuestra sociedad.

ACTUALIDAD DEL TEMA

En la actualidad hay dos cosas que están llamando la atención del mundo

entero: la contaminación ambiental y las computadoras. Cualquiera pensaría que

estos dos temas no tienen nada en común, pero la verdad es que cualquiera

quedaría asombrado al ver que las computadoras son una de las causas de

contaminación más poderosa y que según algunos estudios se espera que dentro

de un poco tiempo se conviertan en una de las principales causas de

contaminación en el mundo debido al crecimiento tan acelerado que la tecnología

esta teniendo en nuestros días.

La computación ecológica es el nombre asociado a este movimiento que

representa un método responsable de reducir el desperdicio de energía y recursos

naturales. 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 ofrecen el desarrollo de

productos informáticos ecológicos y promueve el reciclaje computacional. Algunas

de las tecnologías clasificadas como verdes debido a que contribuyen a la

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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.

NOVEDAD CIETÍFICA

Las empresas fabricantes están diseñando algunas computadoras más

amigables con el medio ambiente pero todavía falta mucho por hacer. Antes de

comprar una computadora hay que comprar las opciones que encontramos en el

mercado pero no solo fijarse en marca, prestaciones, precio sino en datos

ambientales como: La cantidad de energía que gasta, la vida útil de las baterías, si

se utilizaron componentes o materiales reciclados, si se puede reciclar los

materiales con la que está fabricada, que no utilice materiales o sustancias

químicos tóxicos, la vida útil de la computadora estimada de acuerdo a la garantía

que se da al consumidor, el packagin que trae el equipo, el nivel de eficiencia

energético Los grupos Google e Intel se unirán a Dell, Hp, IBM, Lenovo e incluso

Microsoft para trabajar junto al organismo de defensa del medio ambiente WWF y

otros 25 socios en la promoción de computadoras que ahorren energía.

Se debe analizar cinco pasos sencillos para llegar a una computación ecológica:

Desarrollar un plan sustentable de computación ecológica, Reciclar, Tomar

decisiones de compra pensando en el medio ambiente, Reducir el consumo de

papel, Conservar energía

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Cada día se está luchando para proteger nuestro planeta, las computadoras

ecológicas son un movimiento ambientalista que ha impulsado la conciencia de

muchas grandes empresas tecnológicas de desarrollar productos que sean “eco

friendly” o amistosos al ambiente.

Desde la perspectiva académica y profesional esta investigación pretende

ofrecer elementos que introduzcan y faciliten la identificación con mayor precisión

de la problemática derivada de la computación ecológica, para fundamentar los

conocimientos de los beneficios que conlleva esta herramienta tecnológica.

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1.1.1. OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo general

Describir el grado de importancia de la computación ecológica, bajo los parámetros

actualizados a seguir con referente al tema.

1.1.2. Objetivos Específicos

Detallar la importancia y los fundamentos básicos de la computación

ecológica.

Describir las características, ventajas y desventajas de este tipo de

tecnología

Detallar los beneficios y aplicaciones que está inmerso la computación

ecológica.

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II. CAPITULO 2

ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1. MATERIALES

2.1.1. Recursos Bibliográficos

Libros impresos de la Computación Ecológica

Libros del Internet

Páginas Web

Revistas impresas de la Computación Verde

2.1.2. Materiales y Equipos

Computadora

Impresora

Lápiz

Cuaderno de apuntes

2.1.3. Recursos Humanos

Autora

Tutor

2.2. MÉTODOS

2.2.1. Modalidad y Tipo de Investigación

Bibliográfica

Descriptiva

Explicativa

2.2.2. Tipos de Métodos

Método Inductivo: el proyecto se enfoca o ha realizar un análisis de la información

recopilada acerca de la computación ecológica, para luego de varios estudios emitir

criterios que permitirán la comprensión con referente a este tema de actualidad.

Método Analítico: el trabajo se propuso una clasificación de la información total

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recabada de la computación ecológica, y se estudió en forma individual en este

trabajo.

Método Científico: el trabajo de la computación ecológica se hizo a través de un

proceso de razonamiento que intento no solamente describir los hechos sino

también explicarlos para resolver el problema planteado en nuestros objetivos.

2.2.3. Técnicas

Este trabajo monográfico se lo realizo con un análisis de documentación de libros

acerca de la Computación en Ecológica.

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III. CAPITULO 3

ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. IMPORTANCIA Y LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA COMPUTACIÓN

ECOLÓGICA.

3.1.1. Concepto de Computación Ecológica

(Slideshare 2012), dice que Green Computing también conocido como Green IT 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. (Ver Anexos 1).

(Balcazar 2011), aduce que la informática ecológica representa una manera

responsable de afrontar el problema del calentamiento global. Al adoptar las

prácticas de la informática ecológica, los directivos de las empresas contribuyen de

manera positiva a la administración y la protección del medio ambiente mientras se

reducen los costos de energía y papel.

La computación de altas prestaciones ha tenido, por décadas, el único

objetivo de incrementar la velocidad de procesamiento de las aplicaciones

computacionalmente complejas. Dado el tamaño actual de las supercomputadoras,

el consumo energético de las mismas es tan elevado que producen un tremendo

impacto económico. Además, la falta de explotación de las energías renovables y

limpias hace que la producción energética afecte signicativamente en lo ecológico y

social. Estos factores nos han motivado a crear una nueva línea de investigación

denomina Computación de altas prestaciones ecológica. Hemos centrado los

estudios tanto en los procesadores de propósito general (CPU, Central Processing

Unit) como en las aceleradoras basadas en unidades de procesamiento gráfico

(GPU, Graphics Processing Units). El objetivo es disminuir el consumo energético

de las plataformas paralelas al ejecutar aplicaciones científicas. Sin embargo, se

pretende encontrar un compromiso entre la pérdida de rendimiento y el ahorro

energético.

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La computación en la nube se está afianzando como una nueva plataforma

emergente desde la que se sirven infraestructuras y recursos informáticos. En

términos generales la computación ecológica tiene como fin permitir que las

infraestructuras de las tecnologías de la información y la computación sean

eficientes desde el punto de vista energético y respetuoso con el medio ambiente.

Debido al incremento continuo de la demanda de sistemas de almacenamiento y

computación, las infraestructuras de la tecnología de la información se han

convertido en una fuente de gran consumo energético, propagación de calor y

emisiones de gases de efecto invernadero. La computación ecológica surgió para

ofrecer soluciones orientadas a que las infraestructuras informáticas y afines sean

eficientes desde el punto de vista energético y respetuoso con el medio ambiente.

3.1.2. Orígenes

(Benitez 2011), indica que el término de green computing 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 material incrementando su eficiencia y tiempo de vida de los

productos computacionales

3.1.3. Importancia de la Computación Ecológica

(PERUECOLOGICO 2012), deduce que la importancia es disminuir el

consumo de energía y la producción del dióxido de carbono. De esta forma la

Tecnología Verde contribuye a la disminución del calentamiento global, causada

por equipos que al consumir mucha energía crea que las compañías generadoras

de Electricidad se vean obligadas a generar más producción afectando al

calentamiento global. También esto contribuye a disminución de gastos financieros

en nuestros hogares y en las empresas.

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La dimensión científica y tecnológica es de trascendental importancia porque

determina la forma en que el grupo humano usa los recursos naturales, y puede

definirse como "la economía del conocimientos y el "capital cultural de la sociedad".

El hombre, para satisfacer sus necesidades, necesita acceder al medio

ambiente y a los recursos que le sirven para satisfacerlas, sean estas primarias

(alimento, vestido, vivienda, etc.), secundarias o superfluas. Para acceder a los

recursos naturales renovables (agua, suelo, aire-clima, flora y fauna) o no

renovables (minerales y energía), necesita de conocimientos e instrumentos para

poderlo hacer. El conjunto de conocimientos e instrumentos para desenvolver las

actividades agropecuarias, forestales, de infraestructura, de comunicaciones y de

servicios, se conoce como tecnología. Este es el puente entre el hombre y el

ambiente o los recursos naturales.

3.1.4. Ocho Formas para Reducir el Impacto Medioambiental de la Informática.

(Castañeda 2010), detalla que las ochos forma para reducir el impacto en el medio

ambiente en la informática son:

Virtualizar los servidores.

La primera opción es cambiar de la idea de "una aplicación – un servidor" que

tienen muchas empresas. La virtualización de los servidores permite que múltiples

aplicaciones operen de forma segura con el mismo servidor físico.

Apagar los servidores que no se usen.

Lo mejor para ahorrar energía es no utilizarla. Servidores y discos duros deberían

estar encendidos sólo cuando son necesarios, de forma que éstos puedan

conectarse directamente en cuanto que un incremento de la demanda lo requiera.

Utilizar técnicas de ahorro de energía.

La tercera opción es emplear las técnicas de ahorro de energía aplicadas hoy en

día a los ordenadores portátiles. Cuando la demanda lo permita, las organizaciones

deberían programar los servidores para que funcionen a una velocidad inferior a la

normal, con la consiguiente reducción en el consumo de energía.

Optimizar las aplicaciones.

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Un software ineficiente o que produce poco valor de negocio debería ser reducido,

optimizado o eliminado.

Mantenimiento riguroso.

El quinto requisito no sólo es fundamental, sino también fácilmente alcanzable. Los

gestores de los centros de datos pueden mejorar la eficiencia de sus capacidades

mediante un riguroso mantenimiento que asegure que todos los equipamientos

están operando al máximo de su eficiencia.

Cambiar hacia cpus multi núcleo.

Gracias a sus requerimientos de voltaje inferior, las nuevas cpus multi-núcleo

funcionan con mayor eficiencia.

Prestar atención a las operaciones de las infraestructuras.

Cuando una empresa se fija en el coste total de propiedad y los costes de

electricidad exceden el coste de compra de un servidor, la ecuación se inclina a

favor de una mayor eficiencia y rigor, algo tan positivo para el medio ambiente

como para las cuentas de la empresa.

invertir en 'ser verde'.

El mundo verá una explosión de tecnologías de la información que se irán

desarrollando según nos movamos a un régimen de menor consumo energético en

edificios nuevos y antiguos en los próximos años. Las ventajas de consumir menos

electricidad reducen los costes estructurales y el carbono en la atmósfera, lo que es

bueno para el negocio y para el planeta.

3.1.5. Tecnologías Verdes

(Jalisco 2012), considera que a continuación se explican algunas de las tecnologías

verdes que más se utilizan son:

3.1.5.1. Centros de Datos

(Interxion 2010), menciona que es importante un adecuado diseño de la

base de datos, ya que es en éste donde se aloja todo la infraestructura de soporte

a los diversos servicios computacionales, y una estructura adecuada permitirá

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buenos ahorros de energía, de espacio y de costos a mediano y/o largo plazo; cada

compañía debe elegir el diseño que sea adecuado a su propia empresa, no se trata

de un procedimiento estricto, sino de buenas prácticas en el diseño de los centros

de datos. (Ver Anexos 2).

(GOOGLE 2011), considera que 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 encerlos 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.

(PUNTONET 2012), determina que 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.

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

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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.

De acuerdo con un estudio de Sun Microsystems, las tendencias de los centros de

datos son:

La consolidación del centro de datos hará descender los costos

operacionales.

El costo de la energía operacional de los servidores sobrepasará su propio

costo en los próximos 5 años.

Más consumidores adoptarán el uso de clientes livianos.

Más aplicaciones se ejecutarán fuera del centro de datos como Software as

a Service y Social Networking.

La automatización de los centros de cómputo avanza.

Los cuellos de botella de memoria y E/S serán el próximo problema de

capacidad que habrá que resolver.

Diseño de centros de datos modulares.

3.1.5.2. Virtualización

(MICROSOFT 2012), manifiesta que la virtualización es una tecnología que comparte los recursos de cómputo en distintos ambientes permitiendo que corran diferentes sistemas en la misma máquina física. Crea un recurso físico único para los servidores, el almacenamiento y las aplicaciones. 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. (Ver Anexos 3).

La tendencia hacia la virtualización en los Estados Unidos comenzó con la

crisis de generación de energía del 2006. Las investigaciones mostraban que el

consumo de energía aumentaría de 15% a 18% cada año, mientras que la oferta

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en un 6% a 9% anual. Con la virtualización las empresas lograron reducir su

consumo de energía disminuyendo costos y al mismo tiempo su daño al ambiente.

(Pyme 2011), reitera que Gartner estima que los ingresos mundiales por la

virtualización aumentarán en un 43% de $1.9 billones de dólares en 2008 a $2.7

billones de dólares en 2009. La penetración global de la virtualización alcanzará el

20% en el 2009, del 12% en el 2008.14 En Latinoamérica se estima que la

implementación de la virtualización aumenté en un 30% durante el 2009.

La adopción de la virtualización está impulsada por la necesidad de reducir

costos, aumentar la velocidad de despliegue de las aplicaciones y reducir el

impacto al medio ambiente disminuyendo la huella de carbono de las

organizaciones.

3.1.5.3. Cliente / Servidor

(UMA 2010), afirma que 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. (Ver Anexos 4)

(Quindoz 2012), dice que 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 desarrollado 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.

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.

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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.

3.1.5.4. Redes Informáticas

(REDUSERS 2012), refiere que una red informática es la aplicación de un conjunto de computadoras a un problema en común al mismo tiempo, usualmente para un problema técnico o científico que requiere un gran número de ciclos de procesamiento o el acceso a grandes cantidades de datos. Es una forma distribuida de nodos que está compuesta de un clúster de computadoras acopladas y conectadas actuando en conjunto para resolver tareas muy largas, usualmente utilizada para problemas computacionalmente intensivos, normalmente científicos, matemáticos o escolares. (Ver Anexos 5)

(Cisco 2010), detalla que las redes informáticas hacen posible que múltiples

instituciones combinen de forma colaborativa sus recursos para resolver problemas

que son de cómputo intensivo, en años recientes las redes informáticas se han

mudado a la adopción de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA por sus siglas

en Inglés, Service-Oriented Architecture). Esto es confirmado por Goble y De Roure

(2007) quienes dicen que la obicuidad de las SOA es un conductor en la

investigación de soluciones más ágiles en el campo científico e industria.

(Tecnología 2010), anota que las redes informáticas están cambiando su

postura de una simple súper máquina que reside dentro del centro de datos en una

institución en específico y moviéndose a una colección de computadoras

separadas geográficamente.

3.1.5.5. Computación en Nube

(Thompson 2012), manifiesta que la computación en nube es una forma de computación distribuida que proporciona a sus usuarios la posibilidad de utilizar una amplia gama de recursos en redes de computadoras para completar su trabajo. Los recursos se escalan de forma dinámica y se proporcionan como un servicio a través de Internet. Los usuarios no necesitan conocimientos, experiencia ni control de la infraestructura tecnológica. Al utilizar computación en nube las empresas se vuelven más ecológicas porque disminuyen su consumo de energía al incrementar su capacidad sin necesidad de invertir en más infraestructura. Además se aumenta la tasa de utilización del hardware ya que se comparten los recursos. (Ver Anexos 6).

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3.1.5.6. Tele Trabajo

(Guillermo 2010), menciona que 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.

(Jimenez 2012), dice que 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. (Ver Anexos 7).

3.1.6. Métodos y Técnicas

(Briones 2009), menciona que se utilizan los recursos computacionales

disminuyendo el impacto ambiental, expandiendo su posibilidad económica y

certificando deberes sociales. Algunas de las tecnologías son 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.

Actualmente 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

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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.

(Kors 2011), señala que 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 Voltaje 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 Energy Fit el cual procesa los requerimientos y modifica el voltaje del CPU en tiempo real para minimizar el gasto de energía, así también el CPU ser que administra el CPU para reducir la energía utilizada.

Las computadoras de hoy son tan potentes que ya no necesitamos una por

persona. Podemos aprovechar el exceso de energía de una computadora y

compartirla con muchos usuarios. Los dispositivos de cliente ligero de NComputing

utilizan solo de 1 a 5 vatios, duran una década y generan muy pocos desperdicios

electrónicos. No solo es una solución simple a un problema complejo, sino que todo

lo que se logra con esta tecnología es sorprendente. Las soluciones de

NComputing ahorran un 75% en hardware y, como consumen menos de 5 vatios,

usted puede reducir su huella energética a un 90% por usuario. Los dispositivos de

cliente ligero de NComputing prácticamente no producen calor, por lo que reducen

la necesidad de aire acondicionado. Con todo lo que ahorrará en electricidad podrá

pagar los escritorios virtuales de NComputing en un año.

(RWENERGY 2010), dice que también es importante que los usuarios

adquieran hábitos sostenibles en el uso de los equipos informáticos. Aquí se

presentan algunos consejos:

- Configurar el ordenador y la pantalla para que pasen al modo

de bajo consumo cuando llevan tiempo sin ser usados.

- Elegir pantallas planas y ordenadores portátiles, los cuales consumen

menos electricidad y emiten menos radiaciones.

- No tirar el ordenador viejo a la basura ya que sus componentes

contaminantes pasarían al aire, la tierra y el agua. Lo mejor es llevarlo a una

chatarrería especializada en material electrónico o a un punto limpio de su

localidad que ofrezca este servicio.

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Acordaros, a partir de ahora, de tener en cuenta la oferta existente cuando

vayáis a adquirir algún producto informático, para poder elegir los que combinen

mejor la funcionalidad del mismo con la eficiencia y la sostenibilidad

3.2. CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE TIPO DE

TECNOLOGÍA

3.2.1. Características de la Computación Ecológica

(ECURED 2012), detalla que las características de la computación ecológica

son:

Apoyar las industrias que generan tecnología verde, es decir, que consuman

menos energía. Así al consumir incentiva y fortalece el respeto de las

compañías por el medio ambiente.

Apague su computador cuando no lo esté usando y no habilite el protector

de pantalla, puede verse muy bonito pero sigue consumiendo la misma

energía.

Desconecte los cargadores, aún después de quitar el dispositivo ellos siguen

consumiendo energía.

Lea los documentos en pantalla.

Haga uso de la nube para guardar su información.

No bote sus desechos tecnológicos a la basura, en ocasiones las mismas

empresas productoras reciben y reciclan el material, es el caso de Dell, HP y

operadores de celulares.

Una energía más baja hardware

Virtualización

La computación en nube

Eficiencia energética codificación

Mejora de reparación, reutilización, reciclaje y disposición

Fabricación menos contaminantes

3.2.2. Otras Características de la Computación Ecológica

(Gahan 2012), indica que otras características de la computación ecológica

son:

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Para los usuarios es transparente este tipo de tecnologías por lo que no se

requiere experiencia ni conocimientos de su funcionamiento.

Permite que las empresas se vuelvan más ecológicas dado que disminuyen

su consumo de energía al incrementar su capacidad sin necesidad de invertir

en más infraestructura

Aumenta la tasa de utilización del hardware ya que se comparten los recursos

de sistemas.

La computación ecológica está sustentada en la eficiencia ecológica, con ella

se busca asegurar la producción y la labor del mecanismo disminuyendo su

impacto en el medio ambiente.

Consumir poca corriente eléctrica ya que forma parte de la solución para el

ahorro energético.

Estar hecho o utilicen de materiales no tóxicos ni nocivos para el ambiente.

(Aviles 2010), menciona que la tecnología va avanzando haciendo que las máquinas sean más eficientes por el mismo costo. Irónicamente, en la mayoría de los casos, estos avances son implementados en equipos que debido a su tamaño o potencia mantienen la eficiencia relativa promedio en el mismo nivel o más bajo. Esto se traduce en mayor consumo de recursos naturales, productos no reciclables con corta vida de uso y pocas opciones en el mercado que sean ambientalmente y económicamente amigables.

Sin embargo la demanda por “tecnología ecológica” es cada vez mayor, y

esto es gracias a una renovada y creciente conciencia ecológica. Un mayor número

de personas está viendo más allá de la propaganda, dejando el consumismo a un

lado para evaluar la viabilidad de diferentes tecnologías. Este nivel de conciencia

les permite observar qué tecnologías deben superarse, adoptarse, mejorarse o

ignorarse en pro de mejorar su calidad de vida causando el menor impacto posible

al medio ambiente.

(Cummings 2010), considera que en primer lugar, no existe suficiente publicidad para las tecnologías ecológicas, ni por parte de vendedores, ni del Estado, ni de los medios de comunicación. Con publicidad se divulgaría información sobre estas tecnologías. Se podría exponer sus ventajas y desventajas en comparación con las tecnologías actuales dando oportunidad a más personas de evaluar su viabilidad. Sería idóneo hacer énfasis en tecnologías viables para así aumentar su atractivo lo que podría aumentar su demanda.

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En segundo lugar, no existen incentivos por parte del Estado para adquirir

tecnologías amigables al medio ambiente. Sería posible incentivar, otorgando

reconocimientos a corporaciones o instituciones por el uso de tecnologías verdes.

Del mismo modo, se podría contemplar la exoneración parcial o total de impuestos

para la adquisición de tecnología ecológica. Esta práctica aumentaría en

sobremanera el atractivo de las tecnologías ecológicas, ya que pondría al alcance

las mismas por un buen precio. Un ejemplo sería, la exoneración parcial o total de

impuestos sobre vehículos híbridos, lo que aumentaría el atractivo de este

vehículo.

(Marin 2010), afirma que las tendencias ecológicas alcanzan unos niveles impresionantes, hoy en día podemos disponer de una casa de cartón que además es fácil de transportar y montar, como si se tratase de un juguete pero con la particularidad de que es bastante más sólida y amplia, de unos 50 metros cuadrados. Según sus diseñadores, si utilizamos este tipo de casas se pueden salvar 39 árboles y se pueden ahorrar hasta 30.000 litros de agua, estamos hablando de las casas de cartón que se expusieron en la muestra 2004

3.2.3. Ventajas de la Computación Ecológica

(D. Diaz 2011), determina que las ventajas de la computación ecológica son:

No contamina, es inagotable y frena el agotamiento de combustibles fósiles

contribuyendo a evitar el cambio climático. Es una tecnología de

aprovechamiento totalmente madura y puesta a punto.

Evita la contaminación que conlleva el transporte de los combustibles; gas,

petróleo, gasoil, carbón. Reduce el intenso tráfico marítimo y terrestre cerca

de las centrales

La computación ecológica nos permite aprovechar y administrar nuestra

energía sin afectar el medio ambiente.

Baja utilización de material consumible. Se evita el uso de materiales

tóxicos, nocivos para el ambiente y que no pueden ser reciclados

(combustibles fósiles).

Crecimiento de las facultades y el crecimiento efectivo de las compañías. El

uso de la tecnología ecológica es una mejora en la ejecución de trabajo para

las empresas del mundo, se desarrolla el rendimiento en el sector industrial

mientras se cuida la naturaleza.

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Baja de los gastos en material consumible y en electricidad.

3.2.4. Desventajas de la Computación Ecológica

(Quiroz 2012), indica que desventajas de la computación ecológica son:

El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar

máquinas grandes y en consecuencia caras.

Produce un impacto visual inevitable, ya que por sus características precisa

unos emplazamientos que normalmente resultan ser los que más evidencian

la presencia de las máquinas (cerros, colinas, litoral).

Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su

efecto no es más acusado que el generado por una instalación de tipo

industrial de similar entidad, y siempre que estemos muy próximos a los

molinos.

Los productos que abarca la tecnología verde son bastante costosos en la

actualidad.

Escasez de materiales ecológicos debido a su utilización regular.

Si no se ejecuta bien la fabricación de estos productos, puede que tengan

fallas como poca capacidad de memoria o un diseño de baja calidad.

3.2.5. Compañías que Fabrican Computadoras Ccológicas

(A. Diaz 2010), menciona que las compañías estas utilizando diferentes métodos para reducir la huella de carbono, por ejemplo en el laboratorio nacional Argonne del departamento de energía de los Estados Unidos (DOE) hasta las súper computadoras como IBM Blue Gene/p (también conocida como “Intrepid”) utilizan menos energía para funcionar que la energía que utiliza para enfriarse. Este instituto de investigación está en constante búsqueda de formas de ahorro de energía (Newswise, 2009a) junto con algunas otras innovadoras ideas, como en el caso de Chicago en donde utilizan el frío del invierno para enfriar las máquinas, utilizan diferentes niveles de temperatura de agua para cumplir la demanda.

(Carballal 2012), determina que la compañía americana “Cartepillar” está

fabricando motores de diésel de menor emisión incluso más eficientes y además

están fabricando un sistema de filtrado que puede ser retroalimentado por sí mismo

o por otros motores para reducir la emisión de CO2.23 En las ensambladoras,

Honda y Toyota han tomado el liderazgo no solo en hacer carros más eficientes si

no en reducir su huella de carbono.

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Las compañías que más están trabajando en sentido del cómputo verde son:

Dell

British Telecom

IBM

HP

Intel

3.3. DETALLAR LOS BENEFICIOS Y APLICACIONES QUE ESTÁ INMERSO LA

COMPUTACIÓN ECOLÓGICA

3.3.1. Beneficios de la Computación Ecológica

(Adams 2010), manifiesta que los beneficios de computación ecológica son:

Lograr ahorros a largo plazo, la energía sostenible a través de la reducción del

consumo de potencia de los ordenadores individuales

Medir la eficacia estratégica con tableros de monitoreo de energía de uso

Utilice la notificación en línea y otras herramientas de análisis

Administrar la distribución de parches de software

Disminución del uso de electricidad.

Disminución del uso de material consumible.

Aumento de las características y la funcionalidad para las empresas.

Disminución de los gastos o las inversiones.

Cumplimiento de las demandas de los clientes.

Ayuda a renovar y protege la tierra.

A reducir la incidencia a contaminar por medio de mensajes que concientizan a

la población.

A través de ésta se logró eliminar toda forma de gases tóxicos que dañan la

atmósfera.

Se aprende a reciclar y reutilizar productos para elaborar manualidades.

Reduce las montañas de basura.

Le facilita la vida al ser humano y al medio ambiente.

Ayuda al hombre en su proceso de estudio y creación de avances sin dañar la

tierra.

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De una manera muy sostenible le proporciona al hombre los medios necesarios

para satisfacer sus necesidades básicas.Permite que miles de seres vivos

puedan habitar tranquilamente la tierra y vivir de ella.

Ayuda a revertir los daños causados por el mal empleo de los recursos

naturales por parte de hombre.

Se elabora papel reciclable para evitar la destrucción de los bosques.

crea productos 100% amigables con el ambiente.

3.3.2. Computadoras y Medio Ambiente

(TAREAS 2012), afirma que la computación genera innumerables beneficios en todos los procesos humanos. Puede que al momento en que se lee esto, vengan a la mente gran cantidad de ellas: comunicaciones, acceso a información oportuna, organización, medios de almacenamiento masivo, entre otros. Quizá pocas veces se piense en cómo la computación puede afectar el medio ambiente. Pero es un hecho que, como todo proceso de manufactura, la fabricación de equipos de computación genera desechos, algunos de los cuales son tóxicos.

(Chavez 2010), indica que ciertos componentes de las computadoras

contienen elementos que no deberían desecharse directamente. La obsolescencia

de los equipos en periodos cada vez más cortos y su uso consumibles genera una

creciente cantidad de basura. Pero esto no significa que se ira al caos

irremediablemente; la información, el estudio y la toma de decisiones adecuadas,

son algunas de las armas con las que se pueden encararse en primera instancia,

estos efectos.

(Cortez 2012), reitera que de la modificación de algunos de los hábitos,

depende el poder disfrutar de muchos de los beneficios que ofrecen la computación

y la tecnología en el futuro, sin que el daño a la tierra sea irreparable.

3.3.3. Productos Informáticos Ecológicos

(Garcia 2010), dice que la compañía Dell anunció que lanzará a fin de año una computadora ecológica que estará hecha de materiales reciclados tales como botellas antiguas, jarras plásticas de leche, envases de detergente, etc. También se sabe que utilizará un 70% menos de energía, lo cual es bueno, y su carcasa estará hecha de bambú. Vale aclarar que no será Dell quien incursione en esto, ya hace un tiempo Asus sacó su eco-book, también de bambú. (Ver Anexos 8)

(Armendaris 2010), anota que una computadora novedosa está por salir

pronto al mercado se trata de Recompute un modelo de computador cuya principal

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atracción es el ser de cartón. El cartón reciclado con el que está hecho no

solamente soporta las altas temperaturas sino que también está diseñado de tal

manera que la hacen resistente al transporte y al uso habitual como el de los

puertos USB, espacios para ingresar alguna tarjeta de expansión extra como de

vídeo, audio, tv etc. (Ver Anexos 9)

3.3.4. Siete Consejos para tener una Computadora más Ecológica

(Gonzalez 2010), afirma que usar la computadora más conveniente: Antes

de decidirse por uno de los diversos modelos del mercado, conviene conocer para

qué sirven y cuáles son sus especificaciones. De esta manera, se podrá elegir el

que más conviene según las necesidades: cuánto tiempo y dónde se usará, qué

tipo de aplicaciones se necesitan, etcétera.

(Gutierrez 2012), refiere que si no, puede ocurrir que se quede apartado porque no se utilice, o al contrario, que se empleen demasiados recursos cuando no era necesario. Para un uso doméstico y de ocio puntual, una tableta será suficiente. En el caso de un uso profesional continuado, la mejor opción será uno de escritorio.

Además del uso, otro criterio para tener en cuenta es el del consumo

energético. Los ordenadores portátiles consumen menos energía que los de

sobremesa y las tabletas menos que los portátiles.

(BLOGSPOT 2012), aduce que consultar las etiquetas y los informes

ambientales: El etiquetado de los ordenadores ofrece una interesante información a

la hora de decidirse por el modelo más ecológico: de qué materiales está hecho

(algunos son más contaminantes que otros); si tiene en cuenta su reciclaje

posterior; si llega algún tipo de etiqueta ambiental como la EPEAT (con tres

categorías, oro, plata y bronce) o la Energy Star; si el fabricante tiene una

determinada política medioambiental, etc.

Los informes ambientales pueden ser también de ayuda. La organización

ecologista Greenpeace publica desde hace varios años diversos informes que

evalúan el comportamiento medioambiental de los principales fabricantes de

ordenadores y teléfonos móviles, como la Guía para una Electrónica más verde o la

Encuesta de Electrónica Verde.

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Elegir los modelos más eficientes: Los modelos con la mayor eficiencia

energética suponen importantes ahorros en el consumo eléctrico. Además

de ser positivo para el bolsillo, también lo es para el medio ambiente. Los

fabricantes tienden a que sus creaciones sean cada vez más eficientes en el

consumo de recursos.

Así ocurre con el microprocesador Intel Core 2 Duo, que es hasta un 40 por

ciento más rápido y más de un 40 por ciento de eficiente que su predecesor.

Las tarjetas gráficas consumen mucha energía y, por ello, si no se tiene

intención de instalar potentes juegos 3D, es mejor no abusar de ellas. Los

monitores de tipo LED son los más eficientes y son la mejor opción cuando

se necesitan pantallas grandes.

Poner en práctica hábitos de ahorro energético: Si no se utilizará el

ordenador durante varias horas, conviene activar el modo de hibernación,

que consume menos, o apagar el monitor. Los diferentes sistemas

operativos tienen formas de activar la hibernación o el apagado pasado un

determinado tiempo.

Tampoco hay que olvidarse de los periféricos (impresoras, escáneres, etc.)

que se deben mantener apagados, salvo cuando se necesiten. Medidas

como reducir el brillo del monitor, desconectar los dispositivos inalámbricos

(Wi-Fi, bluetooth) si no se usan, desfragmentar el disco duro para que

funcione mejor, utilizar programas sencillos, mantener el sistema limpio de

programas espía, cuidar la batería, recurrir a un equipo multifunción

(impresora, fotocopiadora y escáner), etc. contribuirán a gastar menos.

Asimismo, diversos programas informáticos ayudan a consumir menos

electricidad y, de paso, a concienciarse por el medio ambiente.

Reutilizarlos cuando se pueda: Dar una vida más larga al ordenador supone

ahorrar dinero y generar menos residuos y menos consumo de recursos

naturales. Si se actualizan ciertos componentes, como la memoria RAM, o

se añade más disco duro, se logrará que dure más tiempo. Otras opciones

son dárselo a un amigo o familiar que no necesite un ordenador demasiado

potente o donarlo a alguna ONG como Ingenieros Sin Fronteras o

Telecomunicaciones Solidarias. Sistemas como Clickyrecicla ofrecen la

posibilidad de recoger diversos componentes informáticos para reutilizarlos y

ganar dinero a cambio.

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Reciclarlos cuando ya no funcionen: Si ya no funciona el ordenador, el

siguiente paso ecológico es reciclarlo. Para ello hay dos opciones. Si no se

va a comprar un nuevo aparato, se puede depositar en el punto limpio más

cercano.

Comprar computadoras ecológicas: Algunos ordenadores se centran en lo

ecológico y, aunque todavía son pocos y más bien testimoniales, son la

respuesta a una concienciación medioambiental cada vez más alta de los

consumidores. Asimismo, también hay cada vez más periféricos que se fijan

en lo "verde", como cargadores solares, componentes con materiales

biodegradables, etcétera.

3.3.5. Desarrollo de Aplicaciones que Manejan Documentos Digitales

(Cardenas 2010), manifiesta que con la creciente demanda de sistemas

PAPER-LESS, los PDF vienen a posicionarse como la opción número uno para

mantener archivos como documentos digitales, pudiendo almacenarse fácilmente

en muy poco espacio dentro de una computadora y proporcionando la posibilidad

de imprimirlos en el momento en que se desee sin alterar su contenido y formato.

Los Sistemas Basados en Plataformas Web (SBPW) utilizan el PDF como

medio para realizar sus reportes y, en general, todas sus salidas finales que

anteriormente iban directamente a la impresora de papel ahora son destinados a un

documento PDF y es el usuario quién decide si lo necesita en papel o si lo guarda,

procesa o almacena en formato electrónico directamente.

3.3.6. Productos

(Cordova 2012), dice que la informática verde conlleva al ahorro en

diferentes ámbitos de tal forma que el final la empresa pueda obtener resultados a

corto plazo, por lo que sugerimos los siguientes productos.

CutePDF, software gratuito en su versión más elemental.

Ubuntu, como sistema operativo Base, utiliza menos recursos que el sistema

comercial Windows permitiendo que nuestro PC sean más eficientes y puedan ser

usados durante más tiempo. Open Office, software de ofimática con las mismas

opciones que la versión comercial de Microsoft, 100% compatible y adecuarle a

sistemas operativos Windows o Linux.

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Zimbra, portal de colaboración Para manejo de mensajería instantánea,

correo y documentos digitales, con las mismas opciones que la versión comercial

de Exchange y muchas más opciones colaborativas.

En equipo de comunicaciones la marca D-Link Permiten reducir el consumo

energético hasta en un 45%

VitualBox de Sun Permite virtualizar diferentes sistemas operativos en un

solo hardware, permitiendo optimizar el recurso de hardware.

3.3.7. Reutilización de Equipo y Reciclaje

(Kenp 2010), detalla que muchas veces pensamos lo que ya no es útil para

la empresa, ya no es útil para nadie, sin embargo en el área de las TIC,

podemos hacer más, cuando se decide renovar equipo, en lugar de

desechar el ya existente es necesario evaluar si se puede actualizar, es

decir agregar o remplazar aquellas partes que lograrían que fuera más

eficiente.

Si no logramos dicho propósito, la donación a escuelas entidades públicas u

organizaciones puede ser una alternativa viable, ya que los desechos informáticos

suelen ser uno de los más contaminantes hoy por hoy. El reciclaje de cartuchos de

tinta, tóner y otros consumibles es una práctica que debemos inculcar en nuestra

organización, de esta manera ayudamos a reducir los costos de la empresa y por

ende al medio ambiente. (Ver Anexos 10).

3.3.8. Software Verde

(Puma 2009), indica que un software verde, refiere a la tecnología informática ecológicamente sostenible. San Murugesan define el campo de la informática verde como “el estudio y la práctica de diseñar, fabricar, utilizar y disponer de computadoras, servidores y subsistemas asociados, tales como monitores, impresoras, dispositivos de almacenamiento, redes y sistemas de comunicación eficientes con un mínimo o ningún impacto sobre el medio ambiente.

Los objetivos de la informática verde son similares a los de la química verde:

reducir el uso de materiales peligrosos, maximizar la eficiencia energética durante la

vida del producto, y promover el reciclaje o biodegradabilidad de los productos y

residuos. La investigación continúa en áreas claves, tales como el diseño de

algoritmos y sistemas de tecnologías de eficiencia relacionados con el equipo.

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3.3.8.1. Rendimiento Bajo Petición

(Adams 2010), afirma que básicamente, el funcionamiento de estas tecnologías, AMD Cool’n’Quiet™ y Enhanced Intel Speed Step®, se basa en el uso del procesador conforme se vaya requiriendo. Cuando el programa que se utiliza no requiere de mucha potencia del procesador (o del sistema), éste simplemente reduce su frecuencia de reloj y, con ello, el consumo de energía eléctrica y, así, la generación de calor. Cuando el programa que se utiliza requiere de mucha potencia del procesador (o del sistema), su frecuencia de reloj permanecerá en el tope máximo, con lo cual se consume mayor cantidad de energía eléctrica y, con ello, se genera mayor cantidad de calor.

Tómese por ejemplo, en el caso de AMD, un procesador de 95W libera a

carga total unos 42g de CO2 a la atmósfera. En modo de ahorro de energía, libera

unos 10g. Si se toma en cuenta a los procesadores AMD Energy Efficient (como la

serie xxxe del AMD Athlon II X2) el procesador, de por sí, estará emitiendo apenas

unos 20g de CO2 a la atmósfera, pero en ahorro de energía apenas emitirá 6g.

(BLOGSPOT 2012), aduce que ahora bien, un sistema estándar completo

(procesador, chipset, 2GB de RAM, vídeo externo ATi Radeon HD6850, disco duro

de 320GB y DVD+RW) con un procesador AMD Athlon II X2 250 consume, en

promedio, ~116.72W (con una emisión de unos 58g de CO2) a carga plena, y

~72W (36g de CO2) en modo de ahorro de energía. ¡Es una diferencia de 38%!

3.3.8.2. ¿Qué puede Generar el Cambio del uso más Alto del Hardware y uso

más Bajo?

(ECURED 2012), deduce que de equipos que requieren fuentes de energía de 350W o más). Si los programas que utiliza ponen al procesador y al sistema todo el tiempo al 100% de su potencia, también podría ver lo que puede consumir de energía eléctrica su equipo. Para medir la potencia que está usando determinado programa, puede ejecutar el programa CPU-Z (www.cpuid.com) que le mostrará la frecuencia de reloj del procesador (en tiempo real). Si abre un programa y la frecuencia de reloj se va al tope, sabrá que no está ahorrando dinero. Si abre otro y la frecuencia de reloj está por debajo del tope, sabrá que está ahorrando dinero.

3.3.8.3. ¿Qué programas Consumen Mucha Potencia del Equipo?

(Scolari 2012), informa que los más comunes son los vetustos programas de línea de comando, consola o MS-DOS. Hay una miríada de empresas que aún lucen en sus pantallas las negras o azules evidencias de los programas hechos para MS-DOS o la consola de Windows (o GNU/Linux) que llevan al procesador al 100% de su uso, innecesariamente, pues lo que

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hacen son, normalmente, procesos administrativos que no deberían consumir muchos recursos.

(Briones 2009), considera que de hecho, aunque Windows XP puede

medianamente hacer uso de estas características de ahorro de energía (mediante

algún proceso de instalación y configuración de drivers y parches), es un sistema

operativo longevo que no hace el mejor uso de ello. Ante ello, si usted es usuario

de Windows, podría ser mejor utilizar Windows 7 para aprovechar mejor

semejantes características de ahorro en los sistemas. A su vez, GNU/Linux incluye

también herramientas para aprovechar las características de ahorro de energías

integradas en los nuevos componentes de hardware, como los procesadores, los

chipset y los procesadores gráficos.

Los juegos exigentes también tienden a consumir mucha energía en todo el

sistema. Entre más complejo sea el juego, mayores posibilidades habrá de que el

sistema sea exigido. Puede haber algunos otros antiguos (o modernos) programas

que estén basados en 16 bits y que podrían estar haciendo un consumo de energía

excesivo, precisamente porque anteriormente (y aún en la actualidad, en más

casos de los que se desearía) no se tomaba conciencia de la codificación y el

menor uso posible de los recursos.

En la actualidad, lenguajes de programación como el entorno Microsoft

.NET, C++ y varios otros permiten el uso adecuado de los recursos para reducir al

mínimo el uso de la máquina, y exigirla sólo cuando tenga sentido y no el 100% del

tiempo. Así, sería bueno que se diera cuenta qué tan ecológicas son sus

aplicaciones de cómputo para permitirle no sólo reducir la contaminación por

dióxido de carbono a la atmósfera, sino su boleta de pago por energía eléctrica.

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IV. CONCLUSIONES

Luego de haber concluido la presente monografía en base a los objetivos se

concluye en los siguientes:

En cuanto a la importancia y a los fundamentos básicos a la computación

ecológica forma parte de las actuales metodologías de reutilización de los

recursos industriales e informáticos que garantizan beneficios al medio

ambiente. Por lo cual estas nuevas implementaciones de tecnología verde

pretender culturizar a las personas al momento de diseñar y adquirir productos

que puedan dañar al medio ambiente debido a su mal manejo que reciben al

ser desechados o a la gran cantidad de energía que consumen (como los

servidores), pues la contaminación que se vive actualmente se dé en parte a

los químicos y otros materiales con que se elaboran las piezas de

computadoras, accesorios y monitores

En cuanto a las ventajas de la Computación ecológica que es fundamental y

son muy útiles para conservar el medio ambiente.

En cuanto a las desventajas de la computación ecológica se tiene que existe

poco conocimiento sobre el desarrollo de esta tecnología pero una de ellas

son computadoras necesitan más años para el desarrollo de nuevas

tecnologías.

En cuanto a los beneficios y aplicaciones de la computación ecológica

concluye que es la clave de desarrollo de soluciones inteligentes. Hace vez

dichas computadoras ecológicas permiten ahorrar energía, son capaces de

mantener un nivel de energía adaptable, son que proveen un buen servicio en

el medio ambiente sin contaminar y los desechos se puede reciclar.

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GLOSARIO

ASUS: ASUSTeK Computer Inc. es una compañía con sede en Taiwán (República

de China), dedicada a la producción de placas base (placas madre), tarjetas

gráficas, dispositivos ópticos, PDA, ordenadores portátiles, productos hardware

para la gestión de redes, teléfonos móviles, tablets, cajas de ordenador, y sistemas

de refrigeración para ordenadores

CLOUD COMPUTING: La computación en la nube, concepto conocido también

bajo los términos servicios en la nube, informática en la nube, nube de

cómputo o nube de conceptos, del inglés cloud computing, es un paradigma que

permite ofrecer servicios de computación a través de Internet.

DELL: Es una compañía multinacional estadounidense establecida en Round

Rock (Texas) que desarrolla, fabrica, vende y da soporte a computadoras

personales, servidores, switches de red, programas informáticos, periféricos y otros

productos relacionados con la tecnología.

ENERY STAR: Energy Star es un programa de la Agencia de Protección Ambiental

de los Estados Unidos creado en 1992 para promover los productos eléctricos con

consumo eficiente de electricidad, reduciendo de esta forma la emisión de gas de

efecto invernadero por parte de las centrales eléctricas.

GREEN COMPUTING: Green Computing también conocido como Green IT 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.

GNU/LINUX: GNU/Linux es uno de los términos empleados para referirse a la

combinación del núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux con el

sistema GNU. Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software

libre; todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido

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libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de

GNU, en inglés: General Public License) y otra serie de licencias libres.

HP: Es una de las mayores empresas de tecnologías de la información del mundo,

esta empresa estadounidense con sede en Palo Alto, California. Fabrica y

comercializa hardware y software además de brindar servicios de asistencia

relacionados con la informática.

IT: Se conoce como tecnología de información (TI) a la utilización de tecnología –

específicamente computadoras y ordenadores electrónicos - para el manejo y

procesamiento de información – específicamente la captura, transformación,

almacenamiento, protección, y recuperación de datos e información.

INTEL: Intel Corporation es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo,

según su cifra de negocio anual.8 La compañía estadounidense, es la creadora de

la serie de procesadores x86, los procesadores más comúnmente encontrados en

la mayoría de las computadoras personales.

LED: Es un diodo semiconductor que emite luz. Se usan como indicadores en

muchos dispositivos, y cada vez con mucha más frecuencia, en iluminación.

Presentado como un componente electrónico en 1962, los primeros ledes emitían

luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en

el espectro infrarrojo, visible y ultravioleta.

UPS: Es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos

almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo

limitado y durante un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados. Otras

de las funciones que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la

calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de

tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna.

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ANEXOS

Anexo 1: Computación Ecológica Fuente: www.Slideshare.net

Anexo 2: Centro de datos Fuente: www.Slideshare.net

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Anexo 3: Virtualización Fuente: www.Slideshare.net

Anexo 4: Cliente Servidor Fuente: www.Slideshare.net

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Anexo 5: Redes Informáticas Fuente: www.computacionecologica.blogspot.com

Anexo 6: Cloud Computing Fuente: www.computacionecologica.blogspot.com

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Anexo 7: Teletrabajo Fuente: www.computacionecologica.blogspot.com

Anexo 8: Eco book Fuente: www.computacionecologica.blogspot.com

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Anexo 9: Recompute Fuente: khimairapc.blogspot.com

Anexo 10: Reciclaje Fuente: khimairapc.blogspot.com