DICIEMBRE

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AÑO 15 Núm. 194 12-2012

PRODUCTOS QUÍMICOS SUSTENTABLES PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA LEDS–C4

USO DE AGUA EN EDIFICACIONES

ALAMBRES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO



3


DICIEMBRE 2012 SUSTENTABILIDAD

Directorio Editor Responsable Arturo Trejo

arturo.trejo@editorial-albatros.com

Diseño Editorial y Formación Nayelly Leyva nayelly@editorial-albatros.com

Edith Vázquez

edith@editorial-albatros.com

Jefe de Información Julio César Sánchez

redaccion1@editorial-albatros.com

Reporteras Maricruz Sanabria

6 9

PRODUCTOS QUÍMICOS SUSTENTABLES PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LA SUSTENTABILIDAD EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

redaccion3@editorial-albatros.com

Magdalena Cruz

redaccion2@editorial-albatros.com

Boletín Electrónico Alejandro Álvarez

alejandro.alvarez@editorial-albatros.com

10

USO DE AGUA EN EDIFICACIONES

14

DURABILIDAD EN PRODUCTOS DE GRIFERÍA

16

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA LEDS – C4

Suscripciones y Eventos Angélica López angelicatj@editorial-albatros.com

Comercialización Sindy Rodríguez

sindy@editorial-albatros.com

Evangelina Gutiérrez

eva@editorial-albatros.com

18 20

ALAMBRES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO SELECCIÓN DE CALIBRE ÓPTICO PARA INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN

Contabilidad C.P. Cristina Gutiérrez

Publicidad

23 26 30

CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENERGÍA CON GENERADORES PARA DATA CENTER MONITOREO, CONTROL Y BITÁCORA, COMO CIMIENTOS PARA EL DCIM REDUCIR CONSUMO DE ENERGÍA EN UN 40% EN DATA CENTER

31

SOLUCIONES DE VIDEO ESTÁNDAR

32

OPTIMIZACIÓN DE CALIDAD DE DATOS EN LA EMPRESA

www.instalaciones.editorial-albatros.com

5648 8061

Suscripción 5650 9151

Contacto informes@editorial-albatros.com

www.editorial-albatros.com Instalaciones, Revista de Ingeniería es una publicación mensual editada por Editorial Albatros, S.A de C.V. Cafetal 537, Col. Granjas México C.P. 08400, Delg. Iztacalco, México, D.F. Número de Certificado de Licitud de Título: 10265; Número de Licitud de Contenido: 7196; Número de reserva al título en derechos de autor: 04-1999-010718412300-102. Impreso por Imprenta Farías Hermanos. Plaza de San Salvador el Seco, Núm. 14B, Col. Centro. Los artículos firmados son responsabilidad del autor. Se autoriza la reproducción de artículos, siempre y cuando se cite la fuente.


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Por Federico López Flores de Efiterm

Productos

químicos sustentables para el proceso d

Las principales prácticas estratégicas para la susten­

En cuanto a la química verde de aditivos encontramos a­gre­­

tabilidad son: reciclar, reutilizar y reducir. Pero, ¿qué es un

ga­ dos para concreto industrializado, productos para cons­

producto químico sustentable? Son aquellos que cuen­ tan

trucción (morteros, selladores, desmoldantes, mem­ branas,

con huella de carbón baja, con una Declaración Am­bien­tal de

recu­brimientos, acabados, etc.)

Producto (EPD) competitiva y que contribuye a la construcción haciendo uso de recursos sin detrimento al empleo de los

Asimismo, búsqueda de materia prima local, uso de materiales

mismos por futuras generaciones.

reciclados, evitar el uso de químicos peligrosos, como algunos biocidas, contribución baja a la energía embebida de una

Por su parte, la sustentabilidad en la industria de la cons­

mezcla de concreto.

trucción se preocupa por: agua, energía, resistencia (“resi­ liencia”), durabilidad y emisiones de gases invernaderos.

La Federación Europea de Asociaciones de Aditivos para Con­ creto (EFCA) ha reportado energías totales de diferentes adi­

El concreto no es sólo el concreto, sino aquello que lo

tivos químicos, considerando el eco perfecto de producción

compone

de cuna a puerta. Por Lo cual, ha tomado dosificaciones co­

La mezcla en el concreto premezclado contiene aire en un 6%,

mu­nes y mezclas de concreto típicas.

cemento en un 10%, arena en un 25%, grava en un 41%, más pequeñas cantidades de aditivos químicos.

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de construcción Contenido de Sólidos, %

Energía Total, Mj/kg

Dosificación Típica, % de cemento

Inclusor de aire

3 - 14

2.1

Reductor de agua normal

30 - 45

Reductor de agua de alto rango

Tipo de Aditivo

Contribución Potencial de Energía Embebida Mj/m3

% de Con­ creto

0.2 - 0.5

1.4 – 3.5

<0.1

4.6

0.2 - 0.7

3 - 11

0.09 - 03

30 - 45

18.3

0.5 - 2.2

30 - 135

0.9 - 4.2

Retardante

17 - 46

15.7

0.2 - 0.8

10 - 42

0.3 - 1.3

Acelerante

35 - 50

22.1

0.5 - 0-2

37 - 148

1.3 - 4.6

Impermeabili­ zante

10 - 43

5.6

Contenido de Sólidos, %

Dosificación Típica, % de cemento

Emisiones / kg de aditivo

Emisiones / m3 de concreto

CO2

CO

COx

SOx

CO2

CO

COx

SOx

kg

g

g

g

kg

g

g

g

Inclusor de aire

3 - 14

0.2 - 0.5

0.086

0.11

0.35

0.32

0.14

0.18

0.59

0.54

Reductor de agua normal

30 - 45

0.2 - 0.7

0.22

0.11

0.52

0.85

0.52

0.26

1.22

1.99

Reductor de agua de alto rango

30 - 45

0.5 - 2.2

0.72

0.55

1.8

3.6

5.31

4.05

13.27

26.53

Retardante

17 - 46

0.2 - 0.8

0.076

0.81

1.7

1.4

0.20

2.17

4.56

3.75

Acelerante

35 - 50

0.5 - 2.0

1.2

1.0

2.3

2.8

8.04

6.70

15.41

18.76

Tipo de Aditivo

Fuente: EFCA – http://www.efca.info/publications.html

Entre la química verde de aditivos también encontramos

El concreto permeable, una Mejor Práctica de Manejo (EPA

com­puestos orgánicos volátiles bajos. I&D, mejorando conti­

en EEUU) y una herramienta en Desarrollo de Bajo Impacto,

nuamente desempeño y eficiencia de mezcla de ingredientes

permite el manejo eficiente de agua de lluvia. Se utilizan

a través de una optimización robusta de mezcla.

reductores de agua (normal y de medio rango), estabilizador de hidratación, reductores de evaporización, aditivos látex y

Por su parte, el poder sustentable de los dispersantes per­

modificadores de viscosidad.

mite: reducción de agua, uso racional de agua, aumento de resistencia (“resiliencia” ante riesgos naturales) y durabilidad

Energía

(optimización del costo de ciclo de vida).

Sistemas de concreto de alto servicio (muros y pisos) ayudan a mejorar el desempeño energético de edificios, reduciendo

Preocupaciones del agua

la huella de carbón en operación.

• ¿Agua potable para concreto?

• Reductores de agua (ASTM C494 Tipo A, F Y G) son ingre­

• Volumen de agua en el concreto (en la mezcla, por el agua de lavado). • Manejo de agua lluvia.

dien­tes clave para estos concretos. • Endurecedores y recubrimientos sintéticos son contribu­ yentes clave.

7


Otras particularidades:

Los proveedores de Productos Químicos Sustentables para la

• Reflectancia en el piso baja costos de energía.

industria de la construcción abogan por y apoyan el uso de

• Membranas sintéticas de impermeabilización, especialmen­

estas herramientas.

te las de TPO, reducen temperatura en interiores y consumo energético por aire acondicionado.

Además de la huella de carbón del concreto premezclado y de los productos químicos, hay varios documentos que serán

“Resiliencia”

soli­citados con mayor frecuencia al paso del tiempo:

Este concreto puede resistir tornados, fuego, huracanes, ex­

• Evidencias de cumplimiento con normas voluntarias y

plo­siones e impacto. “La resiliencia es la capacidad de una

obligatorias ASTM-AA-164-SCFI-2912.

comunidad de dar uso continuo viable en el ambiente cons­

• Eco etiquetas, como FIDE, Energy Star y otras.

truido a través de vida de servicio extendida; reutilización

• Análisis de Ciclo de Vida (LCA).

adaptable; y la habilidad para resistir, absorber y recuperarse

• Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) siguiendo

de peligros.” (CJSI Definición). Los diseños de ingeniería para construcción “resilente” re­ quie­ren concreto de alto desempeño, que a su vez necesita de aditivos químicos de vanguardia. Durabilidad Los productos químicos pueden contribuir a la estabilidad di­men­sional, resistencia, tenacidad, densificación (menor permeabilidad) de elementos de concreto. Medio ambiente Edificaciones con bajas emisiones al ambiente se pueden lograr a través del uso de desmoldantes biodegradables, sella­dores de bajo o cero VOC y recubrimientos. El uso de concreto decorativo reduce la necesidad de mate­ riales de acabado altos en compuestos orgánicos volátiles tales como pinturas y otros. Por su parte, los picos reflectivos ofrecen: • Mejor iluminación. • Mejor visibilidad. • Lugar de trabajo más seguro. • Mejor costo energético. El concreto, finalmente, es el segundo material más utilizado en el mundo, después del agua, es un principal contribuidor a las edificaciones sustentables. Es importante que el mercado conozca herramientas, y su dis­ ponibilidad, tales como: calculadoras para huella de carbón.

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las reglas de categoría de producto.


La Sustentabilidad

en las normas de construcción

“La construcción sustentable es aquella que tiene res­ peto y compromiso con el medio ambiente. Abarca no sólo cons­­trucciones (vivienda, edificaciones, infraestructura), sino tam­bién el entorno y la manera de cómo se integra para formar ciudades. Asimismo, implica el uso eficiente de energía, agua, recursos y materiales no perjudiciales para el medio”, comentó el Ing. Juan Baltazar García, durante la sesión técnica que ofre­­ciera en EXPO CIHAC 2012 llevada a cabo recientemente en la ciudad de México. La construcción sustentable significa un cambio en el sector de la construcción. Motivo por el cual, se deben priorizar accio­­­nes como reciclaje, reutilización y recuperación de ma­ te­­­riales sustentables.

Concreto ligero (celular) • Menor peso.

Las ventajas que podemos encontrar al emplear concreto in­

• Mejora el aislamiento acústico y térmico.

dus­trializado (premezclado) son las siguientes: • Tiempo de edificación reducido.

Concretos de alta resistencias

• Mayor control de calidad.

• Disminución de secciones, ahorro 30% aproximadamente.

• Respaldo del proveedor.

• Menores emisiones de CO2 (diseños más eficientes).

Consideraciones:

Concretos autoconsolidables

• Proyectos que consideren tecnologías y materiales susten­

• Facilidad de colocación.

tables.

• Menor uso de energía y personal.

• Diseño bioclimático.

• Mejora apariencia y densidad del elemento.

El concreto es considerado el producto de construcción más uti­

Concretos verdes

lizado en el mundo con una producción anual de 10.3 billones de

• Es un material respetuoso del medio ambiente.

m3. Al ser un producto de uso intensivo, es muy importante en

• El uso del concreto verde reduce las emisiones de CO2,

el concepto de sustentabilidad en la producción, uso y reci­claje

debido a que requiere menos cemento en su composición.

del concreto hidráulico. Concreto fotocatalítico Tipos de concreto y características

• Utiliza la radiación solar para reducir la contaminación.

Pavimentos de concreto • Reducción de consumo de combustible.

Concretos reforzados con fibra

• Resistencia a químicos, al clima.

• Disminución de acero de refuerzo.

• Menor excavación. • Largo ciclo de vida.

“Finalmente, el concreto premezclado es una excelente alter­

• Seguridad: hidroplaneo, frenado, visibilidad.

nativa para la edificación, considerando eficiencia, desem­ peño, costo, durabilidad y todos los impactos que se generan

Concreto permeable

a favor de la sustentabilidad en las edificaciones”, concluyó el

• Evita encharcamientos.

repre­sentante de la Asociación Mexicana de la Industria del

• Permite captación o recuperación de agua fluvial.

Concreto Premezclado.

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Uso

de agua en edificaciones “El agua es el elemento más vulnerable ante el cambio

climático y también es vulnerable ante la presión sobre el recurso del agua”, comentó Francisco Bonilla Sevilla, Director General de WCAP WATER, durante la última sesión técnica del IMEI para el 2012, llevada a cabo recientemente en la ciudad de México. Situación actual y reto al 2030 para cuencas en equilibrio Situación actual: • El 63% de la demanda se abastece con fuentes superficiales. • La reserva subterránea decrece en – 6.5 mil hm3 anual­ mente. • La demanda agrícola representa el 80% del total de la de­ man­­da actual. Reto al 2030 • 50% de la brecha al 2030 es el volumen no sustentable. • La brecha para el 2030 asciende a – 23 mil hm3 por dos razones: 1. Crecimiento acelerado de la industria (2.68% anual). 2. Crecimiento de la agricultura (0.5% anual) ¿Qué es la presión por el uso del agua? Podemos entenderle básicamente como la presión que ejer­ cemos sobre el ciclo del agua debido a nuestra intervención en él; y en particular sobre los mantos acuíferos. Este concepto se obtiene dividiendo la cantidad de agua que ex­traemos del subsuelo entre la cantidad de agua que reinfil­ tramos al subsuelo. Citando un ejemplo, la ciudad de México tiene una presión por el uso de agua de 1.55, o sea, que excede casi cuatro ve­ces el pro­medio aceptable de dicha proporción. En adición, la ciudad de México extrae agua de estratos tan profundos, que la edad de agua obtenida del subsuelo llega a tener hasta 5000 años de antigüedad, cuando el promedio no de­biese exceder los 50 años. Disponibilidad del agua “Sólo cuando el poso se seca, es cuando realmente enten­ demos el valor del agua.” – Benjamín Franklin.

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Infraestructura de saneamiento 2008

T4.19 Descargas de aguas residuales municipales y no municipales, 2008 Centros urbanos (descargas municipales) Aguas residuales

7.44

Km3/año (235.8 m3/5)

Se recolectan en alcantarillado

6.56

Km3/año (208 m3/5)

Se tratan

2.64

Km3/año (83.64 m3/5)

Se generan

2.01

Millones de toneladas de DBO5 al año

Se recolectan en alcantarillado

1.77

Millones de toneladas de DBO5 al año

Se remueven en los sistemas de tratamiento

0.58

Millones de toneladas de DBO5 al año

Usos no municipales, incluyendo a la industria: Aguas residuales

6.01

Km3/año (190.4 m3/5)

Se tratan

1.07

Km3/año (33.7 m3/5)

Se generan

7.00

Millones de toneladas de DBO5 al año

Se remueven en los sistemas de tratamiento

1.15

Millones de toneladas de DBO5 al año

Nota: CBO5 Demanda Bioquímica de Oxígeno a 5 días. 1 Km3 = 1 0003 = mil millones de m3

Estrategias para la transformación del agua

DE Agua salada

A 1

Agua salobre Agua dura

Ósmosis inversa (R/O) Ósmosis inversa (R/O)

2

Resinas (Suavizadores)

Agua potable NOM 127 1 55A94 Agua potable NOM 127 1 55A94 Agua potable NOM 127 1 55A94 Agua potable

Agua potable

NOM 127 1 55A94

Con desechos no biodegradables

3

Proceso físico – químico

Agua tratada descargable NOM 001 ECOL 96 6 NOM 002 ECOL 96

Con desechos de difícil biodegradación

4

Proceso a base de trampas (gene­ ralmente de grasas)

Agua tratada biológicamente

5

Tratamiento biológico

Con desechos de fácil biodegradación

Agua reutilizable NOM 003 ECOL 97 Agua reutilizable

Solamente agua jabonosa

3

Proceso físico – químico

NOM 003 ECOL 97 NOM 127 1 55A94

Agua disponible

Transformación

Agua utilizable

11


¿En qué se utiliza el agua en una unidad habitacional?

aplicaciones que involucren el tratamiento de residuos orgá­

• Cocina 10%

nicos, siempre y cuando el contenido de sólidos en el agua,

• Riego 10%

no sea mayor del 1%, y que los principales contaminantes no

• Lavado de ropa 15%

sean inorgánicos.

• Regadera 25% • Excusado 40%

La tecnología empleada en este proceso, está bien desar­rolla­da, por el que ha sido aplicada exitosamente para el tratamiento

Transformación mediante ósmosis inversa

del agua de diversos deshechos industriales biodegradables,

Ósmosis es el fenómeno por el cuál el disolvente de una solución

y debido a que no utiliza productos químicos para su funcio­

pasa a través de una membrana semipermeable mientras los

namiento, es considerada ecológicamente adecuada.

otros componentes o solutos no pueden atravesarla. Transformación con procesos físico-químicos Sí al agua salada (de mar) y/o salobre (dulce/ de otra fuente)

Toque de agua jabonosa (bombas de alimientación), Filtro

se le aplica presión para forzar al agua pura para pasar a

canasto, Filtro Multimedia, Filtro Carbono Activado, Filtro

través de una membrana semipermeable, la mayoría de las

cartucho, Toque de agua producto…

sales disueltas, materia orgánica, bacterias, virus y sólidos

• Trampa de sólidos: retiene cabellos y sólidos pequeños.

sus­pendidos serán físicamente incapaces de pasar a través

• Trampa de grasas: remueve la grasa que podría taponar

de dicha membrana y serán descargados del sistema como

equipos.

rechazo; así el agua pura está lista para ser consumida.

• El coagulante: “gelatiniza” los sólidos suspendidos, que son

Transformación con procesos biológicos

• El carbón activadio: “absorbe” compuestos orgánicos cau­

removidos por la filtración. El tratamiento de las aguas negras residuales por medio de los lodos activados, puede ser utilizado para una gran variedad de

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san­tes de olor y color en el agua.

• Desinfección: UV, ozono, electroactivación.


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Durabilidad

en productos de grifería

Entrevista a Daniel Verde Hernández, Ingeniero de Diseño, y a María Eugenia Salas, Gerente de Investigación “En la firma hacemos reuniones de equipo para generar lluvia de ideas. Nuestros diseñadores, a su vez,

alto brillo, que cuenten con un vitrificador de primera calidad, entre otras características.

se encargan de llevar a cabo el boceto y/o parte artística. Luego realizamos una selección de mejores diseños, para

¿Qué segmento de mercado es el más exigente?

trabajarlos en cola­ boración con otros ingenieros. De esa

“Todos los sectores, sin embargo, el ama de casa es el más

manera aterrizamos nuestros conceptos“, dijo Daniel Verde

exigente”, comentó María Eugenia Salas, Gerente de Inves­

Hernández, Ingeniero de diseño de Helvex. “Posteriormente,

tigación y Desarrollo de Nuevos Productos de Helvex.

presentamos las pro­puestas a diferentes grupos de interés en la compañía, y cuando obtenemos aprobación hacemos

El ama de casa es responsable de la armonía en el hogar, es

un prototipo fun­cional para enviarlo a estudios de mercado,

decir, ella quiere que todo esté funcionando correctamente,

mismos que nos proporcionan retroalimentación antes

pues a nadie le gusta lavar el baño o darle mantenimiento

de integrarlo a las plantas de fabricación”, indicó durante

al WC cuando éste se obstruye. Ciertamente, si la regadera

la entrevista que ofreciera a Instalaciones, Revista de

o el WC no funcionan, el esposo po­ dría arreglarlos. No

Ingeniería.

obstante, si la cuestión es más compleja, tendríamos que recurrir forzosamente al plomero. Y lo que el ama de casa

¿Podría hablarnos sobre el concepto antibacterial en

desea menos es la presencia de personas ajenas a su hogar:

productos?

plomero, pintor, herrero… no es bienvenido en casa, sino es

Son recubrimientos adecuados a ciertas piezas. El recubri­

necesario.

miento, principalmente, es adaptado a productos de contacto obligatorio para usuarios, como en el caso de fluxómetros.

El hecho de que un plomero asista al hogar, a un área de in­ti­midad como el baño, en específico, resulta bastante incó­

En otras palabras, analizando costo-beneficio, nos hemos

modo. En la firma, por esas razones, ofrecemos productos

per­­ catado que el usuario desea tocar lo menos posible el

fun­cionales, que con el empleo de tecnología posean las si­

equipo, pero tampoco es necesario recubrir todas las piezas

guientes características: desarrollo eficiente, ahorro de agua,

con una cuestión antibacterial, sino áreas muy específicas.

barrido de paredes, que la regadera no presente fuga a los

Por ejemplo, en el caso de la cerámica, los asientos son

tres meses, que sean productos de calidad, que no haya ne­

antibacteriales. Cuando éstos son tocados, sus diferentes

ce­­sidad de preocuparse por ellos. En otras palabras, exi­gen­

reactivos actúan con el objetivo de inhibir el desarrollo de

cias básicas del ama de casa.

bacterias, ofreciéndonos de esa forma un producto con mayor asepsia.

El arquitecto, a su vez, también es importante para nosotros, porque se hace responsable en sus proyectos al recomendar

Por otro lado, tenemos oferta de productos activados con un

nuestra marca. Es decir, así sean dos o tres años de garantía,

sensor. Éstos son productos electrónicos, o con tecnología

ellos mismos respaldan los equipos que serán adaptados a

ca­ pacitiva, donde no es visible el sensor, sin embargo es

la construcción.

accionado automáticamente con el acercamiento a la llave. Asimismo, promovemos estos quipos para que el usuario iden­

Por ejemplo, en productos institucionales, lo mejor es contar

tifique mayor asepsia en lugares públicos, que, por cuestiones

con equipos de calidad pues, las empresas, no deberían tener

de salud, deberían permanecer lo más limpios posibles.

un baño inservible en temporada alta, cuando los usuarios van saliendo de la sala de cine y lo primero que buscan es

En los diseños, finalmente, buscamos que sean agradables a

entrar al baño. Lo mismo ocurre en una central camionera,

la vista: minimalistas, limpios, con cerámica que proporcionen

donde los usuarios harán uso del baño en cualquier momento.

14


n y Desarrollo de Nuevos Productos de Helvex. El personal de mantenimiento, por su parte, trabaja mejor

res­ paldo de información técnica, refacciones, capacitación

con equipos que no causen problemas con el tiempo, que

a plomeros, arquitectos, respaldo de garantía registrada

sean resistentes, de uso rudo y que, en un momento dado,

ante PROFECO. En otras palabras, con un producto Helvex,

si llegasen a fallar, tengan a su disposición una gama de re­

nuestros clientes obtienen seguridad, servicio técnico de 24 o

facciones, para no comprar el producto completo, como suele

48 horas, pro­ductos que tendrán larga durabilidad… aspectos

suceder cuando un equipo de importación se avería.

que nos hacen únicos en el mercado.

En México, desafortunadamente, tenemos la cultura de cam­

Como fábrica, finalmente, tenemos el 95% de integración,

biar todo si algo no funciona. Sin embargo, en la compañía

pues desarrollamos todos nuestros equipos aquí. Asimismo,

creemos que es importante para el medio ambiente no tirar

tenemos la red de refacciones y servicio técnico a nivel

un producto en dos o tres meses, sino hacerlo funcional.

nacional.

Pues, con una buena refacción, el equipo alcanzaría un pe­ rio­do de vida de cinco, diez, veinte años, y más. En Helvex estamos de acuerdo que cambiar por completo el equipo, si se habla de una o dos regaderas, podría ser fácil. Sin embargo, ¿qué sucede cuando hablamos de un hotel o conjunto habitacional, donde podemos encontrar doscientos o más espacios? Entonces tendríamos grandes repercusiones por no seleccionar un producto de calidad respaldado por re­ facciones, tecnología desarrollada para el mercado, para sustentabilidad del agua en México, para satisfacer las nece­ sidades de los usuarios. ¿Cuál es valor del mercado? Este punto es relativo, pues han entrado productos de im­ por­ tación; productos realmente económicos. Por lo tanto, tendríamos que hacer una segmentación de mercado y, en todo caso, nuestra competencia sería una regadera de 40 pesos, con una durabilidad de tres meses, contra 20 años de ga­rantía que ofrecemos en la firma. Las regaderas con poca duración, que vendrían a ser nuestra “competencia”, comienzan a fugar en instalaciones con mucha presión. En lugares de playa, mientras tanto, el equipo em­ pieza a oxidarse transcurrido un mes de su instalación. Luego entonces, es verdad que ha habido un incremento en productos de importación y con precios bajos. Sin embargo, es mejor consumir productos nacionales con reconocimiento de calidad en el mercado y que ofrecen de manera real un

15


Por Salvador Santiago García de Estevez

Iluminación Arquitectónica Larga vida útil Los LED son básicamente diodos que emiten luz cuando la corriente continua pasa a través de los semiconductores. Se necesita un controlador de equipo para alimentar y controlar con precisión la corriente que pasa a través del LED. Para asegurar larga vida del LED, es muy importante el correc­to estudio y diseño de la disipación del calor producido por el diodo dentro de la luminaria. Los LED, correctamente aislados, pueden llegar a más de 50.000h de vida conservando más del 70% del flujo lumina­ rio original. Menor mantenimiento comparado con las fuentes de luz convencionales Otra de las ventajas del LED es que no se funde sino que sufre una degradación del flujo luminoso. Se considera que la vida útil del LED termina en el momento en que reduce su lu­mi­ nosidad más de un 70% de su valor inicial. Las luminarias LED duran 10 veces más que las fuentes de luz convencionales por lo que no necesitamos cambiarlas fre­ cuen­temente. Se elimina costes de mantenimiento periódicos, por lo que se mejora la rentabilidad de las luminarias. Los LED, correctamente instalados, pueden llegar a más de 50.000h de vida conservando más del 70% del flujo lumina­ rio original. Alta eficiencia energética Debido a la extraordinaria y continuada evolución de los LED hacia la eficiencia energética, no se puede comparar el rendi­ mien­to lumínico del LED con su consumo. Por este motivo no se mide su eficiencia con vatios, sino con los ratios de Lúme­ nes / vatio o volúmenes / LED.

16


a

LEDs – C4 EFICACIA DE LUZ / LIGHT EFFICIENCY Eficacia media lm / watt Average efficiency Lm / watt Incandescente - Incandescence

10 - 18

Halógeno - Halogen

15 - 20

Fluorescente compacto CFL (con balastro) Compact fluorescent

35 - 60

Fluorescente línea (con balastro) Lineal fluorescent

50 - 100

Halogenuros metálicos - Metal Halogen

50 - 90

LED frío - Cold LED - Cree

74 - 139

LED cólido - Warm LED - Cree

88 - 110

Extensa gama de colores por naturaleza

Luz direccional

La uniformidad del bin “tonalidades de color” blanco es uno de

La luz del LED es totalmente direccional, por lo que no existen

los retos más difíciles que tienen los fabricantes de LED. Los

pérdidas lumínicas por reflexión. Esto contribuye nota­blemente

LED están disponibles en muchas tonalidades de blanco con

a aumentar la eficiencia y rentabilidad de las luminarias.

tempe­ra­turas de color que van desde 2.700° K hasta 8.000° K. LEDs–C4 ha centrado sus esfuerzos en asegurar que el bin de

Ecológico

las diferentes luminarias sea el más próximo posible entre ellas.

Prácticamente la totalidad del LED es reciclable. No contiene mer­curio ni otros elementos perjudiciales para el medio am­

Encendido instantáneo

biente. Su diseño compacto reduce el volumen de la luminaria

El LED tiene el encendido más rápido comparado con las otras

y del residuo. Además su facilidad para ser “dimeado” nos

fuentes de luz convencionales que existen en el mercado.

per­­mite reducir el consumo energético.

Siendo otra importante característica de los LED, que su vida no se reduce por las repetidas acciones de encendido y apa­

No Infrarrojos, tampoco Ultravioletas

gado.

Los LEDs utilizados para la iluminación solamente emiten flujo en el espectro visible de la luz que el ojo humano es ca­paz de

Robustez extrema

percibir. Hay un elevado número de aplicaciones, por ejemplo

Su robustez es extraordinaria, el LED es antivandálico por

los museos, donde el LED será claramente una buena opción

na­tu­raleza; insensible a vibraciones, golpes…

gracias a esta característica.

17


Alambres

de

Acero

con

Objetivos de los sistemas de tierra: 1. Ofrecer una trayectoria de baja resistencia a las corrien­tes de falla, para dar seguridad a las personas.

Recubrimiento

de

Cobre So

• Conductividad de 30% IACS (para redes subterráneas) y 40% IACS (para redes aéreas). • Alta resistencia mecánica.

2. Mantener en valores seguros las tensiones (de paso y toq­ ue) que se producen durante las fallas.

La norma ASTM B 227 para alambres:

3. Mejorar la sensibilidad de los dispositivos de protección.

• Se conocen como CCS.

4. Ofrecer una trayectoria a tierra a los fenómenos transitorios,

• Conductividad de 30% y 40% IACS.

tales como sobretensiones y descargas atmosféricas.

• Alta resistencia mecánica (HS) y extra alta resistencia me­ cá­nica (EHS).

“Hoy en día, a pesar que el marco normativo permite conduc­

• Permite calibres del 4 al 10 AWG, 12, 18 y 20 AWG.

tores de varios materiales para la construcción de sistemas de tierra y de protección contra tormentas eléctricas, los

La norma ASTM B 228 para cables:

materiales más utilizados para esta aplicación son de cobre

• Se conocen como CCB.

desnudos”, comentó el Ing. Julio César Rodríguez, durante la

• Conductividad de 30% y 40% IACS.

sesión técnica que ofreciera en EXPO CIHAC 20012 llevada a

• Alta resistencia mecánica y extra alta resistencia mecánica

cabo recientemente en la ciudad de México.

(EHS). • Permite construcciones de 3 No. 12 a 19 No. 5.

Condumex, por su parte, ha desarrollado una línea de alam­ bres y cables desnudos, compuestos por alambres de ace­ro

Conductores para sistemas de tierra

con recubrimiento de cobre soldado. Las ventajas de CON­

Sólo conducen cuando existe falla en el sistema eléctrico:

DUCLAD, como se llama el producto, son las siguientes:

por cortocircuito a tierra o por descarga atmosférica (la con­

• Mejor conductividad eléctrica que el acero (30% y 40% IACS).

ducción es momentánea pero de gran magnitud).

• Mejor resistencia a la corrosión que el acero. • Mejor resistencia mecánica que el cobre (alta resistencia y extra alta resistencia).

La norma NOM-001-SEDE-2005 indica que para el cálculo de sistemas de tierras se vea la norma NRF-011-CFE-2004, que a su vez adopta el método de la norma IEEE Sdt. 80.

Normas para construcción y fabricación de CONDUCLAD La especificación CFE E0000-33:

Los conductores deben soportar los esfuerzos térmicos y me­

• Los designa como ACS.

cá­nicos de acuerdo a la magnitud y duración de la corriente

• Define aplicación como bajantes de tierra y neutro corrido.

de cortocircuito esperada.

18


oldado

La corriente de cortocircuito Ia se obtiene del estudio respectivo, su magnitud es del orden de kA y depende de los pará­metros

• De m a Kg, dividir entre 1000 la longitud en m y luego multiplicar por la masa nominal.

eléctricos de los elementos, así como del orden y/o secuencia de interconexión en el sistema (representa la corrien­te de fu­

Conexiones

sión del conductor).

Para realizar la conexión de los alambres y cables CONDU­­CLAD a los diferentes elementos del sistema de tierra o equipos,

El tiempo de duración de la falla tc depende de los ajustes de

se pueden utilizar los mismos concectadores que usual­mente

la protección contra cortocircuito del sistema o equipo eléc­

se emplean con los conductores de cobre, de acuerdo a las

trico, es del orden de ciclos, ms o algunos segundos.

disposiciones de la norma NOM-OO1-SEDE-2005.

La temperatura ambiente Ta es la del terreno en la cual se

Soldadura exotérmica

proyecta construir el sistema de tierra, se recomiendan va­

Para sistemas de tierra, la conexión por soldadura exo­ tér­

lo­ res típicos de 20° C o 40° C. Los parámetros restantes

mica es la más recomendable y efectiva, existen diver­ sos

dependen del material del conductor, la misma norma IEEE

fabricantes, entre ellos BURNDYWeld, Cadweld y Copperweld.

Sdt. 80 indica valores para diferentes materiales, como el acero recubierto de cobre.

“Finalmente, aunque pueden utilizarse los productos de soldadura exotérmica para cobre (bajo algunas considera­

Conversión de unidades de comercialización

ciones), ya existen en el mercado productos específicos para

Finalmente, para hacer las conversiones entre kg y m:

conductores CCS y ACS, con las dimensiones de mol­des y

dividir entre la masa nominal.

cargas adecuadas”, concluyó el representante de Condumex.

• De kg a m, multiplicar por 1000 la masa en kg y luego

Hoy en día, a pesar que el marco normativo permite conduc­tores de varios materiales para la construcción de sistemas de tierra y de protección contra tormentas eléctricas, los materiales más utilizados para esta aplicación son de cobre desnudos

19


Selección

de calibre óptico para instalaciones en baja tensión

“El objetivo de la NOM es establecer especificaciones

• THHW

y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las

• THHW-LS

instalaciones eléctricas destinadas a la utilización de energía,

• THHN

a fin de que se ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para personas y propiedades, en lo referente a la protección

Aislamiento termofijo (EP Ó XLP).

contra: choques eléctricos, efectos térmicos, sobrecorrientes,

Tipo:

corrientes de falla y sobretensiones”, comentó la Ing. Mary

• XHHW

Carmen Martinez, durante la sesión técnica que ofreciera en

• XHHW-2

EXPO CIHAC 2012 llevada a cabo recientemente en la ciudad

• RHW

de México.

• RHW-2 • RHH

Los conductores eléctricos que forman parte de las insta­ laciones eléctricas pueden pertenecer a dos tipos de cir­

Parámetros para selección de conductores eléctricos

cuitos. Y la NOM-001-SEDE en su Artículo 100 los define de

1. Hay que definir el tipo de aislamiento del conductor más

la siguiente manera:

apropiado para la instalación. 2. Para seleccionar el calibre de los conductores que trans­

Circuito Alimentador. Son conductores eléctricos de un circui­

portan corriente (conductores activos), se debe cumplir las

to formado entre el equipo de acometida o la fuente de un

siguientes condiciones:

sis­­tema derivado separado y el dispositivo final de protección

aa. La capacidad de conducción de corriente del conductor

contra sobrecorriente del mismo circuito.

debe ser mayor ó igual a la carga que va a conectar y al valor nomi­nal del dispositivo de protección.

Circuito Derivado. Son conductores eléctricos de un circuito

bb. La caída máxima de tensión eléctrica sumada de los

for­mado desde el dispositivo final de protección contra sobre­

circuitos alimentadores y derivados hasta la salida más

corriente que protege a ese circuito hasta la(s) salida(s).

lejana NO debe superar 5%.

La NOM-001-SEDE vigente, clasifica a los aislamientos de

Conductor flexible, aislamiento no propagador del incendio,

con­ductores eléctricos por tipos. Y tomando los cables utiliza­

mínima emisión de humos densos y oscuros, tóxicos y corro­

dos en la industria de la construcción, tenemos:

sivos en caso de incendio, deslizante 14 - 1 000 kcmil.

Aislamiento de conductores eléctricos Aislamiento termoplástico (PVC). Tipo: • TW • THW • THW-LS • THWN

20


21


Aplicaciones

Circuitos alimentadores y derivados en baja tensión en comercios, indus­ trias y casa habitación, en instalaciones en el interior de locales con am­ biente seco, húmedo o aceite, en tubería (conduit), ductos o charolas en interiores o exteriores, en lugares de concentración pública.

Tensión máxima de operación

600 V Ambiente seco 90° c Sobrecarga 105° c

Temperatura máxima en el conductor

Ambiente húmedo 75° c Cortocircuito 150° c

Especificaciones

Nmx-j-10-ance Nom-063-scfi

Certificación

Ance Iso 9001;2008

Artículo 110-14 Conexiones Eléctricas

Notas de la NOM-001-SEDE

1. Las terminales para circuitos de 100 A nominales o menos

La sección 220-3, inciso s) subinciso 7) de la NOM-001-

ó identificadas para conductores de tamaño nominal

SEDE-2005 indica que para salidas en receptáculos de uso

2.082 a 42.41 mm2 (14 al 1 AWG) deben utilizarse para

general, cada receptáculo sencillo ó múltiple se debe consi­

conductores con temperatura de operación del aislamiento

derar a no menos de 180 VA.

máxima de 60° C. La sección 220-4, inciso b), de la NOM-001-SEDE-2005, 2. Las terminales de equipo para circuitos de más de 100

requiere que se instalen dos ó más circuitos derivados in­

A nominales o identificadas para conductores mayores

de­ pen­ dientes de 20 A, cada uno para pequeños aparatos

de 42.41 mm2 (1 AWG) deben utilizarse solamente para

eléctricos.

conductores con temperatura nominal de operación del aislamiento máxima de 75° C.

La sección 220-4, inciso c), de la NOM-OO1-SEDE-2005, in­ dica que debe existir al menos un circuito derivado indepen­

Plano eléctrico

diente de 20 A, para conectar las salidas para receptáculos

El plano. Es la representación gráfica de todos los elementos

de lavadoras.

que plantea un proyecto. Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía El plano eléctrico. Es la representación gráfica de una insta­

Publicada en el Diario de la Federación, el 28 de noviembre de

lación eléctrica, en la que se indican: detalles eléctricos,

2008. La ley incluye en su artículo 7, fracción X, entre otras

ejes, simbología, especificaciones, materiales a emplear, es

acciones, la de formular una estrategia para la sustitución de

decir, las características necesarias para realizar el proyecto.

22

focos incandescentes por lámparas ahorradoras de energía.


Por DataCenterDynamics Converged

Consideraciones

en el diseño de un sistema de energía con generadores para data center Las guías principales en el diseño del sistema son

• Punto de falla individual – Lugar dentro de la infraestructura

Confiabi­lidad, Compatibilidad & Integración, Capacidad y

que puede sacar las instalaciones de la línea si ya no está fun­

Ope­rativi­dad, Facilidad de Uso & Servicio.

cionando apropiadamente. • MTBF – (Mean Time Between Failure) Tiempo medio entre

Terminología usada comúnmente

falla, disponibilidad predictiva estadística.

• N – Infraestructura mínima necesaria para operar o “nece­

• Mantenimiento concurrente – La habilidad de realizar el man­

sidad”.

te­nimiento planeado de cualquier pieza de equipo sin ningún

• N+1 – Necesidad más componentes de capacidad redundante. • 2N – Dos trayectorias paralelas de infraestructura necesarias

impacto para el usuario final. • Tolerante a las fallas – El sistema puede resistir el peor caso de

(eléctrica, mecánica, etc.)

un evento no planeado sin ningún impacto para el usuario final.

• 2(N+1) – Igual que el anterior con componentes redundantes.

• Piso elevado – Área dedicada dentro del edificio donde se en­

• Redundante – Componentes más allá del número de unidades

cuentra el equipo de tecnología, también llamado “espacio en

de capacidad necesarias para aceptar la carga crítica.

blanco”.

• Confiabilidad/Disponibilidad – Medida de la capacidad de ins­

• El sitio del subdesarrollo (Greenfield) – Instalaciones nuevas

ta­laciones para permanecer en operación.

dedicadas como un Centro de Datos empresarial.

Niveles Tier del Uptime Institute Inc.

Requerimiento Tier

Tier l

Tier ll

Tier lll

Tier lV

Fuente

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema + Sistema

Redundancia del Componente del Sistema

N

N+1

N+1

Mínimo de N+1

Rutas de Distribución

1

1

1 normal y 1 alterna

2 activas simultáneamente

Compartimentalización

No

No

No

Mantenimiento Concurrente

No

No

Tolerancia a la Falla (evento único)

No

No

No

Disponibilidad Asociada de las Instalaciones

Tier

Disponibilidad

Tiempo Muerto de las Instalaciones

Razón

l

99.671%

28.8 h/año

Mantenimiento y Sin Plantear

ll

99.741%

2.0 h/año

Mantenimiento y Sin Plantear

lll

99.982%

1.6 h/año

Sin Plantear

lV

99.995%

0.4 h/año (24 m/año)

Sin Plantear

23


Desafíos típicos en Sistemas Generadores:

Bus Aislado Funciones de Control Maestro

• Interconexiones en los Sistemas de Generadores.

• Administración de Carga.

• Funciones ubicadas en generación y tablero de comunicación. • Control centralizado = punto único de falla. • Menos interconexiones de modularidad = mejor. • Menos interconexiones = costo más bajo.

• Adición de carga y discriminación en secuencia. • Capacidad de Sistema. • Demanda de Carga. • Interfaz local del operador. • Monitoreo y control remoto.

Modularidad & Escalabilidad = Flexibilidad Generadores y Tablero de transferencia:

Diseños más complejos

• Apilarlos.

• Una combinación entre un bus común de generadores en

• Almacenarlos. • Arrancarlos.

paralelo y bloques de control de transferencia hace cual­ quier diseño posible. • Mejor confiabilidad se logra con la repetición exacta.

Diseño de los sistemas de energía

• Configuración “Principal-Enlace-Principal”.

• Gran variedad de diseños:

• Variaciones lógicas debido a lazo automático podría impac­

• Sistemas Simples. • Un Generador y una Transferencia.

tar negativamente en la fiabilidad. • Facilidad de servicio se necesita considerar en esta solicitud.

• Paralelismo con interruptor de Transferencia Automática. • Paralelismo con Transferencias de Enlace de Buses.

Uso eficaz de la redundancia

• Otras variaciones (operación de los generadores).

• Puntos únicos de falla tiene un gran impacto en la confia­

• Sistemas se vuelven más grandes. • Los grupos electrogénicos a Diesel siguen siendo opción más común. • Tendencia de los sistemas redundantes y modulares para una mayor confiabilidad.

bilidad. • Dirigidos por: • Solución Ideal. • Verdadera Redundancia. • Mejor Calidad. • Diseño externo (Control Maestro).

‘Grande’ No necesariamente es ‘complejo’… • La simplicidad puede crear grandes sistemas sin ningún tipo de complejidad; asimismo, gran confiabilidad. • Confiabilidad es positivamente impactado por el consisten­ te control de calidad y una aplicación repetitiva del mismo diseño. • Los diseños más fáciles de ejecutar son los más simples y pequeños. Diseños bastante simples • Generador con una o varias ITAs: • Los mejores para proyectos pequeños. • Pueden ser multiplicados para proyectos grandes. • Pueden utilizar proyectos donde se requiera certificación UL 1008. • Generadores operando un par de interruptores. • Mejores para generadores de gran capacidad. • Bajo costo, tamaño pequeño. • Pueden sincronizar, realizar rampas de carga. • Puede ser multiplicado para cualquier tamaño de pro­ yecto.

24

• Redundancia (Generadores).


Monitoreo,

control y bitácora, como cimientos para el dcim

DCIM (Data Center Infraestructure Management) es

las herramientas DCIM se pueden utilizar para medir el uso

la convergencia de IT y funciones de infraestructura de la

de energía y facilitar tácticas de conservación de energía que

empresa.

pue­den reducir gastos de explotación de los Data Centers”, comentó el Ing. Gilberto Ferreira Ruiz, durante la sesión téc­

“El objetivo es mejorar la eficiencia del uso de energía, DCIM

nica que ofreciera en los DataCenterDynamics Converged,

normalmente se basa en herramientas de Software para

lleva­da a cabo recientemente en la ciudad de México.

análisis en tiempo real de sistemas, control y planificación, Modelo 451 Group de DCIM

Planeación de capacidad, previsión, simulación y análisis

Optimización, BI operacional, administración de la carga

Administración de datos, integración y reportes Control de enfriamiento, BMS, Alarmas, etc.

Monitoreo ambiental y reporteo

Configuración de dispositivos y administración de cambios

Modelaje, medición de energía eléctrica

Administración eléctrica, Limitación de energía (power capping)

Servicios de IT y administración de sistemas VM mgt

Recolección de datos, medidores y sensores Componentes de administración del Data Center

“El calor es el gran problema. Agua y visitantes indeseables

El DCIM es indispensable para contar con mejor Planeación,

también podrían ocasionar que se caiga el Data Center.

Di­se­ño, Operación, Monitoreo y Análisis Predictivo. De modo

Finalmente, preguntas como: ¿Dónde poner los censores?

que la información obtenida sea completa.

¿Qué

monitorear?

¿Tipos

de

sensores

disponibles?

¿Obtención de alarmas? ¿Cosas que hay que evitar? debemos Monitoreo, control y datos

hacérnoslas siempre”, concluyó el Director General de GFR.

El monitoreo, control y datos de la bitácora de actividades de diversos parámetros ambientales, alimentación eléctrica, acceso y otros involucrados en las características de un Data Center, son cimientos que dan Visibilidad, Análisis y Control a un proyecto exitoso de DCIM. Daño físico Vs. Amenazas cibernéticas Amenazas cibernéticas: • Virus. • Spyware. • Amenazas a la red. Amenazas físicas: • Calor. • Humedad. • Flujo de aire. • Humo. • Electricidad.

25


Convergencia:

nuevo paso a la nube El cómputo en la Nube viene de los primeros días de

deben adoptar una nueva función como proveedor de

internet en los que dibujamos la red como una nube… no

servicios, ayudando a disminuir los costos, mejorar los

nos importa a donde viajaba la información, simplemente la

niveles de servicio y obtener la flexibilidad que sus empresas

Nube la ocultaba de nuestras vistas.

necesitan”, comentó el Ing. Julio César Vivas Cobian, durante la sesión técnica que ofreciera en los DataCenterDynamics

“Hoy en día, hablar de Cloud Computing es cada vez más

Converged, llevada a cabo recientemente en la ciudad de

común entre las organizaciones de TI, quienes saben que

México.

26


¿Dónde está mi servicio? Quiero verlo de cerca… ¿Qué pasa con el Cloud cuando tenemos usuarios que aún se

• Dos de cada tres ejecutivos piensan que la principal razón para utilizar Cloud es el ahorro de costos.

preocupan porque no ven el servidor en su SITE? Para todos

• El 43% de las pequeñas y medianas empresas en

los perfiles hay una opción, pero muchos clientes no saben

Hispanoamérica ha preferido el Cloud que soluciones

que esta variedad progresa a pasos agigantados, y la idea de

Tradicionales.

emigrar de sus servidores físicos a unos disponibles en línea

• Cloud genera 214, 400 empleos en México.

es sólo el comienzo de un cambio radical.

• Se espera que el Cloud crezca un ritmo abrazador del

Conceptos como “seguridad”, “disponible” y “en línea” son

19% anual, mientras que el gasto en TI de la empresa,

parte de estrategias que empresas están demandando de

en general, se espera que crezca a un ritmo más lento del

áreas TI, razón por la cual, el Cloud ha tomado tanta fuerza

3.9%.

entre nosotros, haciendo que estos temas sean cada vez más

• Se estima que del 100% de servicios en la Nube, 52%

comunes en las organizaciones, que adoptan estos esquemas

son para aplicaciones de negocio, 18% para software

de operación en su día a día.

de infraestructura, 13% en almacenamiento, 9% para desarrollos y el 8% para servidores.

Algunos datos y números sobre la Nube:

• iCloud tuvo 20 millones de usuarios en su primera semana.

• Una encuesta realizada a varios directores de IT, que ya

• Para el 2013 se estima que del total de servidores físicos

implementaron Cloud, anunció que la ejecución es mucho más beneficiosa que riesgosa.

vendidos, en promedio se virtualizan 10 servidores. • Se estima que existan 50 millones de servidores físicos en

• En México en 2012 el Cloud podría generar un ahorro de energía equivalente a retirar 90 mil autos de circulación.

el mundo. • Existen cerca de 33,157 Data Centers en el mundo.

• El Cloud crecerá a tasas de 36.6% hacia 2013, y 73% de las organizaciones a nivel global ya consideran usar estos servicios en 2012-2013. Crecimiento del uso en la Nube 2011-2013

Aplicación en el Negocio

% de adquisición para los años 2011

2012

2013

Fuerza de Ventas

27%

37%

56%

Colaboración

24%

35%

56%

Recursos Humanos

22%

35%

52%

Servicio al cliente

20%

32%

52%

Desarrollo de Software y pruebas

17%

32%

47%

Compras

16%

29%

43%

Inteligencia de Negocio

13%

25%

44%

Finanzas

12%

24%

39%

Planeación

12%

24%

40%

Comercio electrónico

12%

29%

45%

Manufactura y Cadena de Suministro

8%

18%

32%

Cumplimiento y Gobernancia

8%

20%

33%

27


Diversidad del Cloud:

• Localización de Datos.

SaaS, IaaS, iCloud, Cloud PAAS, Cloud Privado-Cloud Híbrido-

• Aislamiento de Datos.

Cloud Público, Cloud Sourcing, Platform, XaaS Solution,

• Recuperación.

Communication, Cloud Big-Data.

• Soporte investigativo. • Viabilidad a largo plazo.

Riesgos y Amenazas en Cloud

• Gobernanza, Cumplimiento y Confianza.

• Abuzo y mal uso del Cloud Computing.

• Identidad y Control de acceso.

• Interfaces y API poco seguros.

• Aislamiento de Software.

• Amenaza Interna.

• Protección de Datos.

• Problemas derivados de tecnologías compartidas. • Pérdida o fuga de información.

Convergencia en el Cloud

• Secuestro de sesión o servicio.

¿Qué pasa con la información que se tiene en Nube privada,

• Riesgos por desconocimiento.

que necesita interactuar con aplicaciones o servicios de Nube

• Accesos de usuarios con privilegios.

pública o Big Data?

• Cumplimiento normativo.

Amplio acceso a la red

Elasticidad y rapidez

Servicio Supervisado

Autoservicio a la carta

Puesta en común de recursos Software as a Service (SaaS) PÚBLICO

Platform as a Service (PaaS) PRIVADO

HÍBRIDO

Características esenciales

Infrastructure as a Service (IaaS)

Modelo de servicio

COMUNIDAD

Modelos de despliegue

Nos estamos enfrentando a interactuar entre diferentes Nubes y con la infraestructura tradicional, así como las telecomunicaciones. En el mercado existen hoy diversas soluciones que permiten hacer Convergencia, apoyando a los clientes en esta nueva esta del Cloud, manteniendo disponibilidad, seguridad y SLA´s. Federación en el Cloud Una Federación es la unión de varias partes pequeñas que realizan una acción común. “Una federación Cloud, por su parte, es la interconexión de entornos Cloud Computing de dos o más proveedores de servicios. Y su objetivo es el balanceo de carga y tráfico que les permita ajustarse a los picos de demanda.

Es el

despliegue y gestión de varias Nubes Privadas y Públicas que coincidan con las necesidades del negocio”, concluyó el Director de Soluciones IT.

28


29


Reducir

consumo de energía en un

40%

en

Data Center

Para máxima eficacia de Net-Access de tipo N y ga­

PIM Software y PViQ, Unidades Inteligentes de Toma de

binetes de tipo S se incorpora Total Air Seal con carac­terísti­

Cor­rien­­te (POU’s por sus siglas en inglés), permiten que el

cas y accesorios de sellado que garantizan un cierre total en

con­sumo de energía y las condiciones ambientales transmi­

es­ pacios de rack vacíos, fugas en armario y derivación de

tan información en tiempo real para administrar la energía,

flujo de aire que erosiona la eficiencia de enfriamiento.

refrigeración y espacio que permiten, a su vez, un nivel de ren­ dimiento de red mejorado y reducción de costos ope­

Con Net-Access In-Cabinet Ducting se dirige el aire frío a ven­­ tiladores de admisión en equipos de red de alta capacidad, para evitar recirculación de gases en el equipo y reducir así la temperatura de entrada del aire hasta en 140 ºC, de­ rivando con esto a la disminución del consumo de energía del ventilador.

Los Net-Contain Vertical Exhaust Duct y Cold Aisle Contain­

ment Systems eliminan la recirculación del aire caliente y va­lores de temperatura de agua refrigerada establecidos pa­ ra elevarlos a mayor eficiencia energética de refrigeración.

Evita recirculación de gases en el equipo y reduce así la temperatura de entrada del aire hasta en 140 ºC

30

rativos.


Soluciones

de video estándar

Acceso universal para enlaces por videoconferencia Hace dos años fueron identificadas barreras en el

Segundo pilar: experiencia del usuario.

mer­­cado para enlaces por videoconferencias, islas de comu­

Permite al usuario una experiencia más cercana, similar a la

nicación, tales como: Google Talk, Skype, Facebook. Pero sin

que puede obtenerse con el manejo de una tableta. Por su

la segu­ridad y experiencia de interfaz que posee Polycom con

parte, con la frecuencia de ultrasonido, la aplicación identifica

sus soluciones.

a otro equipo con el software y proporciona información so­ bre el número de pantallas existentes en la sala.

Pierre Rodríguez, Vicepresidente de la firma para Latinoamé­ rica y el Caribe, en un enlace en directo desde Brasil, presen­tó

“Con experiencia del usuario me refiero al conjunto de ítems

las características de los nuevos productos lan­zados al mer­

que hace de los equipos una herramienta con calidad de audio y

cado internacional.

video”, agregó el Vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe.

“La colaboración de video como apli­ cación es el sector co­

Tercer pilar: mejoras en la plataforma.

mercial que atiende la compañía. Con esto las em­ presas

Desarrollamos la manera estándar de transmitir video en una

ahorran costos, por ejemplo, PEMEX que ha adoptado tanto

red de datos (SVC). Esto puede ser desde un iPad, una com­

en plataforma como en sus edificios corpo­rativos la solución de

putadora, etc. La infraestructura ayudará a las compañías del

video que ofrecemos”, comentó Rodríguez.

mundo, ya que multiplicará la capacidad de procesamiento en los equi­pos. Es decir, podrán incorporarse más unidades a las

CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVAS SOLUCIONES

ya establecidas, dándoles más capacidad a los clientes que cuentan con Poly­com.

Primer pilar: acceso universal (Real Presence CloudAXIS).

Finalmente, Pierre Rodríguez, agregó que “la compañía ha

Unifica tecnología de video estándar con usuarios de otras

de­sarrollado una nueva generación de equipos, tales como:

islas. Soluciones que pueden adquirir y/o ocupar en la Nube

Grupo 300, 500 y 700. Mismos que, por sus bajos costos,

las empresas para comunicación interna.

re­sultaran de fácil acceso para las PyMEs”.

31


Por Manuel del Pino, responsable de Preventa en Information Builders para México e Iberia

Optimización

de calidad de datos en la empresa

La calidad de datos (medición de precisión, integridad

manual de datos con tendencia a cometer errores. No obs­

y coherencia en una empresa), actualmente, se ha convertido

tante, los nuevos canales de información entrante, como los

en el centro de esfuerzos de gestión de información en

portales Web e interacciones B2B con proveedores y so­cios,

muchas compañías. Las encuestas indican que al menos el

han aumentado la complejidad del entorno de datos de la or­

75% de grandes corporativos se enfrentan, hoy día, a gran­

ga­nización. Estos orígenes electrónicos dispares entregan en

des retos consecuentes a mala información.

tiempo real información más sofisticada y varia­da, aportando un valor añadido a la compañía. Sin embargo, difi­cul­­tan al mis­

Un estudio de Sirius Decisions asevera que, incluso en em­

mo tiempo la adquisición de datos de calidad en toda la or­

presas con sistemas optimizados de procesos, alrededor del

ganización y es preciso disponer de un filtro de ca­li­dad de datos

10% de consumidores y de registros contienen errores de

en tiempo real para preservar la integridad de la información.

datos importantes, como cálculos demográficos incorrectos o disposiciones desfasadas. Mientras tanto, en compañías sin

Asimismo, información similar (como los detalles de los

ninguna estrategia formal de gestión de datos en curso, el

clien­tes) se puede almacenar en diversos orígenes dispares,

número puede aumentar a nivel exponencial hasta el 25%.

in­cluidas aplicaciones CRM o sistemas de contabilidad. La in­ formación puede actualizarse en un origen, pero permanecer

Estos problemas de calidad de datos pueden tener distintas

invariable en otro, con lo cual se crean así, los tipos de inco­

cau­sas. En un pasado no tan lejano, la mayoría de la infor­

herencias que suelen desembocar en varias versiones de una

mación accedía al entorno corporativo a través de introducción

verdad.

32


Sólo el hecho de recuperar datos ya es una tarea muy

este contexto existen tecnologías para la cualificación de

compleja en potencia. La imposibilidad por parte de usuarios

datos, que han de ir acompañadas de sólidas herramientas

para localizar y acceder a información que necesitan para

de creación de perfiles de datos y una plataforma integral.

de­sem­peñar sus tareas diarias de la forma más eficaz o

Esto hace más fácil, rápido y asumible para las empresas

para tomar decisiones sobre la marcha puede reducir de

gestionar la calidad de sus datos de principio a fin. Con estas

ma­ nera considerable el valor de los datos de la empresa.

herramientas, las compañías pueden mejorar de manera

Basta un pequeño error para corromper los datos de toda

significativa la coherencia, precisión y finalización de la infor­

una organización. El efecto de datos corruptos puede ser

mación crucial de su organización, sin importar cómo se ge­

devastador. Informes de la industria estiman que las cues­

ne­raron ni dónde se encuentran.

tiones de calidad sólo en datos del cliente cuestan por lo menos 611 mil millones de dólares cada año a las compañías. Sin margen de error En su libro “Data Driven: Profiting From Your Most Important Business Asset”, Thomas C. Redman plantea que, aunque parezca que las organizaciones que cuentan con un 99% de precisión en sus datos pueden estar tranquilas, en realidad ese 1% restante puede ser desastroso. Cita el ejemplo de un pedido de un cliente que solicitaba una decena de bloques de datos. Si se introducen 100 pedidos, con un total de 12 elementos de información cada uno, y se introducen todos sin errores, el costo para la organización es de 100 dólares, o 1 dólar cada uno. Si multiplicamos por 1% la tasa de error, 12 pedidos se procesarían de manera incorrecta, y eso puede duplicar los costos relacionados. Es importante destacar que las empresas pueden implementar algunas técnicas para mejorar la calidad de datos en toda la organización. Los problemas de calidad de datos surgen a diario en compañías de todo tamaño en todos los sectores, independientemente de su origen, y pueden costar a las or­ ga­ nizaciones miles de millones de dólares todos los años. Cuanto más se tarde en detectar y corregir estos problemas, más daño provocarán. Las técnicas y tecnologías avanzadas surgen para ayudar a empresas a superar grandes retos de calidad de datos. Con estos métodos y soluciones, las compañías pueden implementar y reforzar de forma eficiente y eficaz políticas formales de calidad de datos en toda la organización. En

33


34




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