Optimización en el Proceso de Reutilización de Hardware ...
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PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS
Optimización en el Proceso de
Reutilización de Hardware
Tecnológicamente Obsoleto
Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración
de Redes
Alumna: Beber, Florencia
Director: Barbieri, Sebastián
Prácticas Profesionales Supervisadas
1
CONTENIDOS
1 - INICIO ……………………………………………………………………………………….…….4
1.1 - Introducción ………………………………………………….………………..….….4
1.2 - Motivación ………………………………………………………………………....….5
2 - CONTEXTO……...………………………………………………………………………………..6
2.1 - Hardware…………………………………………………………………………….….6
2.2 - RAEE’s………………………………………………………………………………..….6
2.3 - Basura Electrónica………………………..…………………………………….…..6
2.3.1 - Toxicidad y metales pesados en el organismo humano…………...9
2.3.2 - Ciclo de la basura electrónica y su reducción…………………...….10
2.3.3 - Componentes de una Pc de escritorio…….………………………….….10
2.3.4 - Diagrama del ciclo de los RAEE’s………………………………….……….11
2.4 - REHTO……..………………………………………………………………….……….12
3 – OBJETIVOS ………………………………………………………………….…………….….14
4 - ACTIVIDADES…………………………………………………………………………………15
Actividad 1
4.1 - Gestión del hardware……………………………………….…………………….15
4.1.1 - Hardware no funcional………………………………………………………...16
4.1.2 - Hardware funcional……………………………………………………………..16
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2
Actividad 2
4.2 - Solución del software libre para hardware tecnológicamente
obsoleto ……………………………………..……………………………..………………..18
4.2.1 - Elección de un sistema operativo………………………………….19
4.2.2 - Elección de una distribución…………………………………………20
4.2.3 - Pasos generales para la instalación de Linux………………….........21
Actividad 3
4.3 - Optimización en el tiempo de instalación del sistema
operativo…………………………………………..………………………………………….22
4.3.1 - Clonación imagen a disco………………..…………………………………..23
4.3.2 - Clonación disco a disco………………………………………………………..24
4.3.2.1 - Pasos a seguir con Rsync .……..……………………………….25
4.3.2.2 - Pasos a seguir con CLonezilla Live …………...……………..25
4.3.3 - Clonación masiva ………….…………………………………………………...26
Actividad 4
4.4 - Optimización del sistema operativo Huayra GNU/Linux…………...30
4.4.1 - Dos formas de optimizar el sistema operativo………………………..31
4.4.2 - Script de automatización de optimización y actualización
del sistema operativo…………………………………….……………………..33
Actividad 5
4.5 - Creación de Intranets……………………………………………………………..35
4.5.1 – Armado de intranet en institución educativa ….……………………..37
Actividad voluntaria a elección
4.6 - Inclusión tecnológica …….……………………………………………………...41
5 – CONSIDERACIONES FINALES …………………………………………………….42
6 – REFERENCIAS …………………………………….………………………………………...43
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3
ÍNDICE DE FIGURAS E ILUSTRACIONES
Figura n° 1: Efectos de los metales pesados en la salud humana ……..………...9
Figura n° 2: Composición de una computadora estándar ……..…………………..10
Figura n° 3: Diagrama del ciclo de los RAEE’s y su reducción ……..…………....11
Figura n° 4: Logo del proyecto REHTO …….…………………………………………....13
Ilustración n° 5: Tachos separadores de residuos con carcasas de monitores
reutilizados ………………………...……………………………..………………………………….13
Ilustración n° 6: Botiquines reutilizando escáneres ……..………………….……...13
Ilustración n° 7: Acopio Tandil ……..….……………………………..…………………..15
Ilustración n° 8: Gabinetes recuperados …….…...…………………………………...17
Ilustración n° 9: Laboratorio armado con computadoras recuperadas……….17
Ilustración n° 10: Clonación por red de las computadoras provenientes de
Slab II de la Fac. de Cs. Exactas de la UNCPBA ………….…...………………………..29
Figura n° 11: Fichas RJ-45, normas T568A y T568B ……..………………………...36
Figura n° 12: Topología jerárquica implementada en la institución San
Francisco …………...……………………………..……………………………..……………………37
Figura n° 13: Plano de la institución San Francisco, cableado y zonas
inalámbricas …………..……………………………..……………………………..……………….38
Ilustración n° 14: Institución San Francisco ……..…...……………………………..39
Ilustración n° 15: Router N° 1, conexión a internet, ubicado en
preceptoria……..….……………………………..……………………………..……………………39
Ilustración n° 16: Router N° 2, ubicado en el piso superior …….……………...40
Ilustración n° 17: Router N° 3, ubicado en dirección ……..……………………….40
Ilustración n° 18: Switch y tubos corrugados, para realizar una isla en la sala
de informática ……………….…..……………………………..…………………………………..40
Ilustración n° 19: Centro informático Movediza de Tandil / Fac. Cs. Exactas
de la UNCPBA ………………..…...……………………………..………………………………...41
Ilustración n° 20: Centro Comunitario Metalúrgico de Tandil / Fac. Cs.
Exactas de la UNCPBA ……..………………………………………………………………..……41
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1 - INICIO
1.1 - Introducción
El presente informe forma parte del proyecto final de la Tecnicatura
Universitaria en Programación y Administración de Redes (TUPAR)
perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA).
A lo largo del presente documento se describirán las actividades realizadas en
las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) junto al equipo de trabajo del
proyecto de Reutilización Eficiente de Hardware Tecnológicamente Obsoleto
(REHTO), dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias
Exactas de la UNCPBA, las mismas se tratan de actividades integradoras de 120
horas cátedras, desarrolladas en el periodo octubre-diciembre del año 2013.
Este informe consta de 6 secciones:
1. Inicio
2. Contexto
3. Objetivos
4. Actividades
5. Conclusión
6. Referencias
Dentro de las principales secciones podemos encontrar “Contexto”, donde se
realiza una introducción a los temas desarrollados en las secciones posteriores.
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En “Actividades” se describen todas las actividades realizadas en el transcurso
de las PPS, detallando las soluciones implementadas a las diferentes
problemáticas planteadas.
En el apartado “Conclusión” se explican las deducciones a las cuales se ha
llegado al finalizar las prácticas profesionales.
1.2 - Motivación
La motivación que me llevó a realizar las Prácticas Profesionales Supervisadas
junto al equipo de trabajo del proyecto REHTO fue el deseo de conocer las
diferentes técnicas que implementan para la reducción, reutilización y reciclaje
del hardware tecnológicamente obsoleto. Además del deseo de poder colaborar
con el proyecto, aplicando los conocimientos obtenidos en la tecnicatura
Universitaria en Programación y Administración de Redes (TUPAR), para poder
desarrollar soluciones óptimas a las problemáticas que se presenten, más allá
del interés personal por el medio ambiente.
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2 - CONTEXTO
2.1 - Hardware
El término hardware se refiere a todas las partes físicas de un sistema
informático, sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y
mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier
otro elemento físico involucrado.
2.2 - RAEE’s
El término RAEE’s (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), hace
referencia a los aparatos dañados, descartados u obsoletos que consumen
electricidad.
2.3 - Basura Electrónica
El constante desarrollo tecnológico sumado a la lógica del mercado, genera un
permanente recambio de los artefactos eléctricos que se consumen de manera
doméstica. Las nuevas funcionalidades y modelos de los aparatos, la mayor
accesibilidad por la disminución de costos y la oferta constante, hacen que
estos productos se tornen obsoletos con mayor rapidez.
Debido a esto, el consumo masivo de aparatos eléctricos y electrónicos es la
explosión en la generación de los RAEE’s.
El tratamiento inadecuado de los RAEE’s puede ocasionar graves impactos al
medio ambiente y poner en riesgo la salud humana.
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El contenido tóxico de los materiales que se pueden encontrar en los residuos
electrónicos es poco conocido. Así se tiene una gran variedad de sustancias
perjudiciales tales como:
● Cromo y sus óxidos, que se utilizan ampliamente por su alta
conductividad y sus características anticorrosivas. La mayoría de los
compuestos del cromo son irritantes para los ojos, la piel y membranas.
La exposición crónica a estos componentes puede causar daños en los
ojos y en el ADN.
● Mercurio, es uno de los metales más tóxicos que todavía se utiliza
ampliamente en los productos eléctricos y electrónicos. Es un metal
pesado tóxico que se bioacumula causando daños cerebrales y
hepáticos. El mercurio se concentra sobretodo en las baterías, algunos
switches y termostatos, como también en las lámparas fluorescentes.
● El plomo, es el más utilizado metal después del hierro, aluminio, cobre
y zinc. Es comúnmente usado en la industria eléctrica y electrónica en
soldaduras, baterías ácido-plomo, cubiertas de cables, el vidrio de los
tubos de rayos catódicos, etcétera. La exposición a corto plazo puede
causar vómito, diarrea, convulsiones, coma o incluso la muerte. Otros
síntomas son la pérdida de apetito, dolor abdominal, estreñimiento,
cansancio, insomnio y dolor de cabeza. La exposición continúa, por
ejemplo en procesos industriales, puede afectar a los riñones. Es
especialmente peligroso para niños y jóvenes por lo que puede
perjudicar las conexiones nerviosas y causar daños cerebrales y
sanguíneos.
● Los policloruros de bifenilo (PCB’s), son una clase de compuesto
orgánicos que se usa en una amplia gama de productos electrónicos,
como por ejemplo en los líquidos dieléctricos de los condensadores de
capacidad y de transformadores, en los líquidos de intercambio térmico,
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como también en pegamentos y plásticos. Los PCB’s causa cáncer en los
animales, por ejemplo al sistema inmunitario, reproductor y nervioso.
Debido a su alta solubilidad lípida y su baja velocidad de metabolismo,
los PCB’s se acumulan fácilmente en los tejidos grasosos.
● El policloruro de vinilo (PVC), es el plástico más usado, por ejemplo en
la cobertura de los cables. El PVC es tóxico por lo que contiene hasta un
56% de cloro el cual al ser quemado produce una gran cantidad de
cloruro de hidrógeno, este se combina con el agua para formar una
forma de ácido clorhídrico y provoca problemas de respiración al ser
inhalado.
● Selenio, la exposición a concentraciones altas de este compuesto, causa
la selenosis, lo podemos encontrar en fotocopiadoras viejas. Los
principales síntomas de la selenosis son la pérdida de cabello, fragilidad
en las uñas y anormalidades neurológicas.
Además, estos aparatos están compuestos por oro, plata, platino y cobre son
los componentes más valiosos que se pueden recuperar.
Es por ello que la la finalización de la vida útil de los RAEE’s implica serios
problemas de contaminación sobre todo si es incinerada o dispuesta en rellenos
sin los tratamientos adecuados. Los rellenos finales, emiten toxinas en las
aguas subterráneas y los incineradores emiten gases tóxicos incluyendo
dioxinas.
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2.3.1 - Toxicidad y metales pesados en el organismo
humano
1. Plomo: en tubos de rayos catódicos y soldaduras
2. Arsénico: en tubos de rayos catódicos más antiguos.
3. Trióxido de antimonio: como retardante de fuego.
4. Retardantes de flama polibromados: en las cubiertas y tableros de circuitos.
5. Selenio: en los tableros de circuitos como rectificador de suministro de energía.
6. Cadmio: en tableros de circuitos y semiconductores.
7. Cromo: en el acero como anticorrosivo 8. Cobalto: en el acero para estructura y
magnetividad.
9. Mercurio: en interruptores y cubiertas.
Figura n° 1: Efectos de las sustancias tóxicas en la salud humana
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2.3.2 - Ciclo de la basura electrónica y su reducción
Una computadora típica de escritorio contiene, en proporciones variables:
● 25% de partes recuperables.
● 72% de materiales reciclables: plásticos, metales ferrosos, aluminio,
cobre, oro, níquel y estaño de las placas.
● 3% residuos contaminantes: plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio,
cromo, sustancias halógenas.
Si bien el porcentaje de residuos contaminantes es relativamente bajo, estos
residuos son muy difíciles de tratar, las placas deben ser exportadas y son
tratadas por grandes empresas en plantas costosas y con alto grado de
tecnificación. Solo hay unas pocas en todo el mundo.
Se podría reducir la generación de basura y el consumo de combustibles fósiles
en la producción, ya sea por reparación o por reutilización a través de técnicas
que permitan sortear la obsolescencia.
2.3.3 - Componentes de una Pc de escritorio
Figura n° 2: Composición promedio de una computadora de escritorio estándar
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2.3.4 - Diagrama del ciclo de los RAEE’s
Figura n° 3: Diagrama del ciclo de la basura electrónica y su reducción.
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2.4 - REHTO
Reutilización Eficiente de Hardware Tecnológicamente Obsoleto (REHTO) es un
proyecto dependiente de la Secretaría de Extensión la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
sus objetivos son:
● Propiciar acciones educativas referidas al consumo responsable y la
concientización sobre los riesgos ambientales provocados por una mala
disposición y reciclado de los RAEE’s.
● Fomentar la reutilización de componentes provenientes de los RAEE’s
como materiales para fabricación de diversos productos.
● Reducir el impacto ambiental que ocasionan los RAEE’s a través de una
adecuada gestión de los mismos.
● Fomentar la inclusión tecnológica a través del Software Libre en la
comunidad.
● Reutilizar computadoras obsoletas o dañadas para dar respuestas a las
demandas tecnológicas de diferentes sectores de la comunidad.
● Generar un espacio de práctica y capacitación para los futuros
profesionales del sector tecnológico.
El hardware es provisto de las diferentes dependencias de la de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de espacios de recepción
que el municipio de Tandil tiene para aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)
en desuso (Punto Limpio). Las computadoras se configuran con GNU/Linux
Huayra modificado por docentes/investigadores y alumnos de la UNCPBA para
intentar vencer la obsolescencia tecnológica que las afecta. El objetivo es que a
pesar de tener algunos años de antigüedad, puedan puedan funcionar
correctamente pese a sus bajos recursos de hardware. Luego son donadas a
instituciones educativas y ONG’s.
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El material no reutilizable se separa y entrega a las empresas correspondientes
que minimizan la disposición final y maximizan la reinserción de materiales al
mercado a través del reciclado.
Además, alumnos voluntarios de la facultad y alumnos voluntarios de escuelas
secundarias construyen elementos de concientización con materiales
provenientes de los RAEE’s que serán utilizados por la propia Universidad y por
diferentes instituciones de Tandil y Zona. Un ejemplo de estos materiales son
los recipientes de separación de residuos, realizados con carcasas de monitores,
o botiquines confeccionados a partir de escáneres.
Ilustración n° 4: Logo del proyecto.
Ilustración n° 5: Tachos de separación
de residuos, reutilizando carcazas de
monitores.
Ilustración n° 6: Botiquines, reutilizando escaneres.
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3 - OBJETIVOS
● Extender la vida útil del hardware tecnológicamente obsoleto.
● Minimizar los recursos empleados por el sistema operativo para mejorar
su funcionamiento en computadoras tecnológicamente obsoletas.
● Automatizar la optimización y actualizaciones.
● Optimizar el tiempo de instalación.
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4 - ACTIVIDADES
Actividad 1
4.1 - Gestión del hardware
Al momento de realizar la clasificación de los AEE, se debe tener en cuenta todo
aquel hardware que funciona correctamente y posee los recursos físicos básicos
para un funcionamiento adecuado, de esta manera se podrán reutilizar,
extendiendo su vida de útil y reduciendo la cantidad de RAEE’s que estos
generan.
Para detectar este tipo de hardware es necesario realizar varias pruebas y
detección de fallas, antes de ser clasificado como hardware no funcional.
Ilustración n°7 : Acopio en Tandil .(fuente: proyecto REHTO -rehto.unicen.edu.ar)
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4.1.1 - Hardware no funcional
El reciclaje tecnológico es la manera de desechar correctamente los aparatos
electrónicos que ya no son útiles.
Aquel hardware no funcional se les debe realizar un proceso de separación
completa, clasificar cada componente que los integran, para luego decidir si
enviarlos a plantas recicladoras para un adecuado tratamiento o reciclarlos.
4.1.2 - Hardware funcional
La tecnología del hardware disponible para recuperar, condicionarán las
decisiones de diseño e implementación de la solución.
Según la base de datos del proyecto REHTO, se puede observar los recursos
generales del hardware a reutilizar.
En su mayoría se encuentran computadoras con procesadores Pentium 4, AMD
Sempron, Intel Celeron, AMD Athlon, con memorias RAM desde 256 megabytes
a 1 gigabytes y discos rígidos desde 20Gb a 80Gb. 1
Estas computadoras se restauran en su totalidad ampliando los recursos físicos.
Se les agrega lectoras de CD/DVD, se extiende la memoria RAM a partir de 512
megabytes y se les amplía su capacidad de almacenamiento a partir de discos
duros de 40 gigabytes. Una vez que la computadora está en condiciones, se les
instala un sistema operativo adecuado para el uso que le dará el usuario final,
dejando en funcionamiento una computadora autónoma.
1 Datos de hardware recibido entre 2012-2014
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En los casos que la tecnología del hardware sea inferior a la anterior, se utilizan
como terminales bobas, dentro de una red de clientes delgados, dónde solo se
requiere memoria RAM y placa de red, para el servidor se utiliza una
computadora de recursos avanzados, donde se instala y configura el software
necesario para su funcionamiento.
Ilustración n° 8: Gabinetes recuperados.
Ilustración n°9: Laboratorio armado con computadoras recuperadas.
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Actividad 2
4.2 - Solución de Software Libre para hardware
tecnológicamente obsoleto
El Software Libre es todo aquel programa en el cual los usuarios tienen la
libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el
software. Esto es, todo programa cuyo modelo de licenciamiento respete las
cuatro libertades esenciales del software:
● Libertad 0: la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito.
● Libertad 1: la libertad de estudiar cómo funciona el programa y
cambiarlo para que realice lo que usted quiera. El acceso al código
fuente es una condición necesaria para ello.
● Libertad 2: la libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo.
● Libertad 3: la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas
a terceros. Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de
beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuentes es una
condición necesaria para ello.
Algunas de las ventajas que posee el Software Libre son:
● Escrutinio público: al ser muchas las personas que tiene acceso al
código fuente, se lleva a un proceso de corrección de errores muy
dinámico, no hace falta esperar que un proveedor del software saque
una nueva versión.
● Dominio público: este tipo de software no tiene licencias de uso, por lo
que corre el peligro de dejar de serlo si alguien lo utiliza con el fin de
apropiárselo.
● Manejo de la lengua: cualquier persona capacitada puede traducir y
adaptar un software libre a cualquier lengua.
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● Garantía de continuidad: el software libre puede seguir siendo usado
aún después de que haya desaparecido la persona que lo elaboró, dado
que cualquier técnico informático puede continuar desarrollándolo,
mejorarlo o adaptarlo.
● Ahorro en costos: en cuanto a costos debemos distinguir cuatro
grandes costos: de adquisición, de instalación, de soporte o
mantenimiento, y de interoperabilidad.
● Mayor seguridad y privacidad.
4.2.1 - Elección de un sistema operativo
A la hora de elegir un sistema operativo, se debe tener en cuenta los recursos
que poseen la mayoría de las computadoras recuperadas.
El sistema operativo elegido debe cumplir con las necesidades básicas que
permitan al usuario manipularlo sin problema alguno, la interfaz debe ser
amigable y sencilla y debe ser de libre distribución. Es de vital importancia
contar con un sistema operativo estable y que no genere complicaciones para
efectuar instalaciones o actualizaciones.
Entre los sistemas operativos libres más difundidos que cumplen con las
características mencionadas podemos encontrar GNU/Linux. En este caso la
distribución que se eligió fue Debian, actualmente usa el núcleo de Linux o de
FreeBSD, contiene más de 37.000 paquetes (software precompilado y
empaquetado), un gestor de paquetes (APT), y otras utilidades que hacen
posible gestionar miles de paquetes en miles de ordenadores de manera fácil,
como la de instalar una sola aplicación.
4.2.2 - Elección de una distribución
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Las distribuciones de Debian no son todas iguales, muchas de ellas incluyen el
software necesario para ejecutar un sistema completo y otras son distribuciones
pequeñas destinadas a usuarios con pocos recursos físicos.
Como se mencionó anteriormente, el hardware que se dispone, condiciona al
momento de tener que buscar una distribución, esta debe incluir software
educativo, contar con una interfaz sencilla y fácil de manejar para el usuario y
sobre todo debe ser estable. La tarea de elegir la distribución se basa en el
cumplimiento de las necesidades detalladas, es por eso que se eligió instalar
Huayra GNU/Linux.
Huayra es una distribución del sistema operativo GNU/Linux que desarrolla
Conectar Igualdad ANSES para las netbooks que distribuye a estudiantes y
docentes de todo el país. Está basada en la distribución Debian, Liberado bajo
licencia GNU/GPL.
Detalles técnicos de Huayra GNU/Linux:
● Basado en Debian Jessie
● Entorno de escritorio: MATE.
● Licencia: GNU/GPL
● Repositorios propios y abiertos.
● Documentación propia.
● Aplicaciones propias: Huayra Motion, Huayra Compartir, Huayra CV,
Huayra TDA, Pilas, Pilas-Bloques
● Tema de ventanas, iconos y arte general propio.
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4.2.3 - Pasos generales para la instalación de Linux
Aunque cada lanzamiento de Linux es diferente, en general el método de
instalación del software es el mismo:
1. Partición del disco o los discos duros: si se tiene otros sistemas
operativos ya instalados, es necesario realizar una nueva partición de los
discos para poder asignar espacio para Linux.
2. Iniciación del medio de instalación: cada distribución de Linux tiene
algún tipo de medio de instalación. Al abrir el medio, se abrirá un
programa de instalación, que guiará el proceso o permitirá instalar
software manualmente.
3. Creación de sistemas de archivos y espacio de intercambio: se creará
uno o más sistemas de archivos, utilizados para guardar archivos.
Asimismo, si se prevé utilizar un espacio de intercambio, se creará en
una de las particiones de Linux.
4. Instalar el software en los sistemas de archivos nuevos.
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Actividad 3
4.3 - Optimización en el tiempo de instalación del sistema
operativo
Las siguientes actividades surgen a partir de la necesidad de optimizar el
tiempo invertido en las instalaciones de las computadoras y el deseo de
obtener una homogeneidad en los sistemas operativos instalados, por cada
instalación se realizan tareas de actualizaciones y optimización del software,
lo cual si se olvida un paso en esta etapa, causaría una revisión de la
computadora y mucha pérdida de tiempo para el administrador.
Con las siguientes herramientas se podrá restaurar más rápidamente el total
de las computadoras de una sola vez, con lo cual el ahorro de tiempos sería
exponencial.
En el peor de los casos, se debe revisar de a una computadora a la vez y
ejecutar las operaciones manualmente, lo cual puede ser un largo proceso
cuando se tienen que restaurar muchas computadoras, pero bastante
cómodo y fácil para cuando son solo un par de equipos los que hay que
revisar.
La solución encontrada frente a esta problemática fue realizar clonaciones
de discos, clonación es replicar información que se encuentra en una zona
de memoria origen a otra zona de memoria destino.
Clonezilla Live se trata de una herramienta open source, disponible en
formato livecd y liveusb, con la que se podrá clonar discos duros. Permite a
los usuarios clonar una máquina individual, partición o disco para ser
reproducido en otro medio.
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4.3.1 - Clonación Imagen a Disco
La clonación puede ser guardada como un archivo de imagen o como una
copia exacta de datos. Los datos pueden ser guardados localmente, en un
servidor SSH, servidor samba o un recurso compartido de archivo NFS y
luego restaurarlos en una fecha posterior. El software se puede ejecutar ya
sea desde un arranque de unidad flash USB o CD/DVD.
Pasos a seguir:
1. Iniciar Clonezilla Live
2. Seleccionar lenguaje
3. Disposición del teclado
4. Seleccionar la opción device-image
5. Modo de ejecución: principiante
6. Guardar una imagen
7. Asignar nombre a la imagen a crear
8. Elegir disco destino USB
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4.3.2 - Clonación Disco a Disco
La clonación disco a disco surge a partir de la necesidad de instalar el sistema
operativo en computadoras con discos duros y recursos diferentes. Este
proceso logra obtener varias copias del mismo software para cuando se
necesite usar y permite ahorrar todo el tiempo que lleva una instalación normal
multiplicada por la cantidad de computadoras.
Para este tipo de actividad se puede utilizar dos herramientas diferentes, una es
rsync, una aplicación libre para sistemas de tipo Unix y Microsoft Windows, que
ofrece transmisión eficiente de datos incrementales, permite sincronizar
archivos y directorios entre dos máquinas de una red o entre dos ubicaciones
en una misma máquina, minimizando el volumen de datos transferidos. Rsync
puede copiar o mostrar directorios contenidos y copia de archivos opcionales
usando compresión y recursión.
La segunda herramienta utilizada fue Clonezilla, la cual posee una interfaz
gráfica, por lo que es más intuitiva a la hora de usarla. Con esta aplicación se
puede crear una imagen de un disco o una partición en particular de un medio
local instalado en el sistema (disco con sistema operativo, usb disk, etc.), como
también clonar un dispositivo a otro en el acto. Así mismo la imagen creada
servirá posteriormente para poder realizar la clonación a través de una red.
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4.3.2.1 - Pasos a seguir con rsync
1. Iniciar un cd Live Linux
2. Se crea las particiones exactamente igual del disco origen a disco destino
-> herramienta utilizada gparted.
3. En una terminal, copiar el contenido con rsync
rsync –aHxv /media/origen/* /media/destino/* --exclude=/media/origen/dev –
exclude=/media/origen/proc –exclude=/media/origen/sys
4. Instalar GRUB en disco Destino
a. Montar el disco destino (mount /dev/destino /mnt)
b. Montar dev, proc y sys
i. mount – bind /dev/mnt/dev
ii. mount – bind /dev/mnt/proc
iii. mount – bind /dev/mnt/sys
5. Ejecutar chroot (chroot /mnt)
6. Instalar grub (grub-install /dev/sda update-grub2)
4.3.2.2 - Pasos a seguir con Clonezilla Live
1. Conectar Disco Origen como máster y el disco Destino como esclavo.
2. Iniciar Clonezilla Server (medio extraíble o cd/dvd)
3. Seleccionar DRBL Live
a. Seleccionar idioma
b. Mapa de teclado
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c. Arrancar con X-window
4. Iniciar Clonezilla Server
a. Modo de clonación: device-device disco/partición-disco/partición
b. Elegir modo principiante
c. Disk to local disk
d. Elegir disco Origen
e. Elegir Disco Destino
f. Comprobar y reparar de f
g. Aceptar preguntas de confirmación.
h. Esperar
i. Reiniciar
4.3.3 - Clonación masiva
Ante la cantidad de computadoras similares provenientes de SLAB II de la
Facultad de Ciencias exactas de la UNCPBA, se presentó la problemática de
instalar cada una de ellas con un mismo sistema operativo, y aún con la mejor
opción de clonado, la tarea seguiría demandando una gran cantidad de tiempo.
Por lo que se llegó a la simple solución de iniciar una clonación masiva
mediante una red.
En conjunto a Clonezilla se cuenta con la herramienta de clonado Clonezilla
DBRL la cual permite hacer clonado multicast, es decir un envío simultáneo de
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paquetes (a nivel de IP) que tan sólo serán recibidos por un determinado grupo
de receptores.
Para poder realizar este proceso de clonado se necesita montar una pequeña
red, con la cantidad de clientes a clonar. Los materiales utilizados fueron:
● 6 computadoras + 1 computadora como servidor
● 1 switch, de 24 bocas.
● 11 Cables de red.
● Imagen del sistema operativo (medio extraíble)
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Pasos a seguir
1. Montar el medio extraíble en /home/partimage
2. Iniciar Clonezilla Server
3. DHCP a todos los equipos
4. Los equipos reciben un número de IP.
5. Elegir el medio extraíble (/home/partimage/nombre_image)
6. Esperar que sea detectado por el sistema.
7. Aceptar las dos preguntas siguientes.
8. Aceptar todos los clientes.
9. Operar en modo principiante
10. Seleccionar restaurar imagen a disco cliente
11. Definir qué acción tomará el cliente cuando complete la
restauración.
12. Muestra la imagen a restaurar.
13. Seleccionar modo multicast para enviar los paquetes.
14. Elegir clients-time-to-wait
15. Seleccionar el número de clientes.
16. Tiempo de espera 300 segundos, pasado ese tiempo se inicia la
clonación.
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17. El servidor está a la espera de clientes, no se debe cerrar la
terminal hasta que se complete la clonación.
Ilustración n° 10: Clonación por red de las computadoras provenientes de SLAB II, de la
Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA
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Actividad 4
4.4 - Optimización del Sistema Operativo Huayra
GNU/Linux
Para un mejor uso de los recursos reducidos que posee el hardware que se
dispone, es necesario realizar modificaciones en el sistema operativo
instalado, es este caso Huayra GNU/Linux.
Este sistema operativo por defecto vienen instaladas varias aplicaciones
educativas, lo cual hace más fácil la post-instalación, pero también viene
con configuraciones activas, como los efectos de pantalla o servicios que se
ejecutan al inicio del sistema y consumen muchos recursos.
Por cada instalación realizada, se deben realizar cambios y modificaciones
en la configuración, los cuales se encuentran documentados, para tratar de
obtener las computadoras instaladas con la mayor homogeneidad posible.
Aunque esto ya es suficiente, el tiempo empleado en cada post-instalación
es demasiado, por lo que se propuso realizar un script que facilite la gran
mayoría de estas tareas.
Un script es un conjunto de órdenes a ejecutar con una sintaxis definida por
el lenguaje en uso, en este caso se utiliza Bash, un lenguaje de
programación de consolas, basados en el Shell de Linux.
Las funciones principales del script realizado son:
● Cambiar el fondo de escritorio.
● Cambiar el fondo del GRUB.
● Cambiar el tema.
● Desactivar varios servicios que se inician al comienzo.
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● Instalar y desinstalar programas.
● Agregar iconos en el escritorio.
● Cambiar la contraseña de root.
Además se le agregó una pequeña sentencia, donde las computadoras que
tienen placas de videos SIS, cambia la resolución, solucionando de esta
manera, una de las problemáticas gráficas que se presentaba al momento de
iniciar la computadora.
4.4.1 - Dos formas de optimizar el sistema operativo
Bajo entorno gráfico Mediante el Script
En la terminal:
Mover imágenes
Sudo cp /origen/imagen-1 /origen/imagen2 /usr/share/images
Cambiar imagen de GRUB
Sudo nano /stc/dafault/grub
Modificar las líneas
#GRUB_THEME=
GRUB_BACKGROUND=/usr/share/images/imagen2.jpg
Actualizar GRUB
Update-grub2
Cambiar la contraseña de root
Sudo passwd
Entorno gráfico
Cambiar el fondo de escritorio, cambiar tema a “brillante”
Sistema->Centro de control->Personal-
En la terminal:
Mover imágenes y script en el escritorio
Sudo cp /origen/imagen-1 /origen/imagen2 /origen/script.sh /home/alumno/Escritorio
Dar permisos de ejecución
Cd /home/alumno/Escritorio
Sudo chmod +x script.sh
Ejecutar script
Sudo ./script.sh
Colocar la nueva contraseña de root cuando lo pida
Entorno gráfico
Configurar Navegadores Web
Permisos de usuarios
Sistema->Administración->Grupos y Usuarios
Cambiar tipo de cuenta.
Personalizada por Usuario de escritorio
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>Preferencias de la apariencia
Permisos de usuarios
Sistema->Administración->Grupos y Usuarios
Cambiar tipo de cuenta.
Personalizada por Usuario de escritorio
Synaptic
Instalar: iceweasel iceweasel-l10n-es-ar, tuxmath, tuxtype
Desinstalar: docky
Configurar Navegadores Web
Preferencias de aplicaciones al inicio
Destildar: gestor de energía, Huayra Compartir
Sistema->Preferencias->Aplicaciones al inicio
Colocar iconos en el escritorio.
Tldar todo.
Aplicaciones->preferencias->Herramientas de sistema->preferencias->dconf Editor->preferencias->caja->desktop
Reducir Recursos
Tildar: reduced-resourses.
Destildar: composition-manager
Aplicaciones->Herramientas de sistema-> dconf Editor ->org->mate->dconf Editor->mate->marco->general
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4.4.2 - Script de automatización en la Optimización y
actualización del Sistema Operativo.
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Actividad 5
4.5 - Creación de Intranets
Una red de computadoras es un conjunto de equipos informáticos y software
conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben
impulsos eléctricos, con la finalidad de compartir información, recursos y
ofrecer servicios.
Una red de área local o intranet es de propiedad privada dentro de un solo
edificio o campus de hasta unos cuantos kilómetros de extensión. Se usan
ampliamente para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo
en oficinas de compañías y fábricas con objeto de compartir recursos e
intercambiar información, mientras que Internet son un conjunto
descentralizado de redes de comunicación interconectadas funcionando como
una red lógica única de alcance mundial.
La redes de computadoras pueden conectarse por diferentes medios, de forma
cableada o inalámbrica.
Un cable de par trenzado que consiste en dos alambres de cobre aislados. Los
alambres se trenzan en forma helicoidal, con el propósito de reducir la
interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Los pares trenzados se
pueden usar tanto para transmisión analógica como digital, el ancho de banda
depende del grosor del cable y de la distancia.
Un cableado estructurado es un conjunto de productos de cableado,
conectores, y equipos de comunicación que integran los servicios de voz,
datos y video en conjunto con el sistema de administración dentro de
una edificación. El color principal de un par es de color azul, par dos es
de color naranja, par tres es verde y el par cuatro es marrón. Cada par
está formado por un conductor de color sólido, y un segundo conductor
que es blanco con una raya del mismo color. Las asignaciones
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específicas de pares para pines del conector varía entre los estándares
T568A y T568B, se diferencian por el orden de los colores de los pares
a seguir en el armado de los conectores RJ45.
Los cables solicitados por la norma es el cable UTP categoría 5 o
categoría 6 los cuales deberán estar ordenados según lo que dice la norma
que son:
T568A T568B
1. Blanco – verde 2. Verde 3. Blanco – naranja 4. Azul 5. Blanco – azul 6. Naranja 7. Blanco – marrón 8. Marrón
1. Blanco-naranja 2. Naranja 3. Blanco-verde 4. Azul 5. Blanco-azul 6. Verde 7. Blanco-marrón 8. Marrón
Firgura n° 11: Ficha RJ-45, normas T568A y T568B
Las redes inalámbricas tienen muchos usos. Uno común en la oficina portátil.
Aunque las LAN inalámbricas son fáciles de instalar, también tienen
desventajas. Típicamente, su capacidad es de 1 a 150Mbps, lo cual es mucho
más lento que las LAN cableadas. Además las tasas de error son a veces mucho
más altas, y las transmisiones desde diferentes computadoras pueden
interferirse.
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4.5.1 - Armado de intranet en institución educativa
La siguiente actividad tuvo como principal objetivo brindar conectividad en la
totalidad de la Institución San Francisco, ubicada en la calle San Martín 221 de
la ciudad de Tandil.
Al momento de realizar los relevamientos en dicha institución, se encontraron
diferentes problemáticas tanto de infraestructura, como de recursos
económicos reducidos, por lo que se llegó a tomar diferentes decisiones a la
hora de realizar el presupuesto y el diseño de la red.
La topología implementada fue la siguiente, resolviendo así el problema inicial:
Figura n° 12: Topología jerárquica implementada en la Institución San Francisco.
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Figura n° 13: Plano de la Institución San Francisco, cableado y zonas inalámbricas.
En la siguiente tabla se puede observar la cantidad materiales necesarios para
llevar a cabo el trabajo, de los cuales en su mayoría fueron donados por el
proyecto RETHO.
Materiales Cantidad necesaria
Cable UTP 80 mts
Fichas RJ-45 30 u
Cable canal 20 mts
Grampas 100 u
Switch 2
Router wireless 3
Caño corrugado 4 mts
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Finalmente el trabajo fue realizado satisfactoriamente ajustando una topología
jerárquica a la infraestructura de la institución, cumpliendo con los
requerimientos pedidos, reutilizando el material disponible y con el objetivo
principal, que era brindar conectividad a toda la institución.
Ilustración n° 14: Institución San Francisco
Ilustración n° 15: Router N° 1, conexión a internet, ubicado en Preceptoría.
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Ilustración n° 16: Router N° 2, ubicado en el piso superior.
Ilustración n° 17: Router N° 3, ubicado en dirección.
Ilustración n° 14: Router N° 4, Switch y tubos corrugados, para realizar la isla en la sala de
informática.
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Actividad Voluntaria a elección
4.6 - Inclusión Tecnológica
Fuera de las PPS tuve la oportunidad de formar parte voluntariamente de las
capacitaciones que se realizaban en diferentes espacios tecnológicos del
Programa de Educación Tecnológica para la Integración Escolar y Social
(PETIEyS) perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA, como
ayudante de práctica de futuros profesores.
Los laboratorios fueron armados con las computadoras reutilizadas
pertenecientes al proyecto, de acuerdo a las características de las mismas se
tomaron diferentes decisiones a la hora de implementarlo.
El laboratorio de Movediza, estaba conformado por una red de clientes delgados
compuesto por un servidor con el sistema operativo Huayra GNU/Linux y doce
clientes delgados, en dicho laboratorio forme parte de la capacitación para
niños.
A diferencia el laboratorio del Centro Metalúrgico, estaba conformado por diez
computadoras autónomas, instaladas con doble booteo Linux y Windows XP,
donde participe de la capacitación para adultos mayores.
Ilustración n° 19: Centro Informático Movediza - Municipio de tandil / Fac . Cs
Exactas UNCPBA
Ilustración n° 20: Centro Comunitario
Metalúrgico - Municipio de tandil / Fac . Cs Exactas UNCPBA
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5 – CONSIDERACIONES FINALES
Aunque la concientización de la población sobre la separación de residuos hoy
en día es mayor, muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos terminan
desechados en las calles o basurales sin criterio alguno, por eso es importante
dar a conocer los puntos donde se recolectan este tipo de desechos, para poder
ser tratados de manera adecuada o utilizarlos en caso de que funcionen y sobre
todo dar a conocer el impacto ambiental y los efectos nocivos sobre la salud
humana que estos causaron si no se los clasifican al momento de ser
desechados.
Optimizar el tiempo que se emplea en la reutilización del hardware
tecnológicamente obsoleto, es de suma importancia, ya que la cantidad de
equipos disponibles aumenta cada vez más al igual que demanda por parte de
las instituciones. A su vez esto nos permite utilizar ese tiempo ganado, en la
separación de componentes del hardware no funcional.
En cuanto a lo personal, realizar las PPS junto al equipo de REHTO, fue una
experiencia fructífera para poder desarrollarme en un ambiente laboral y
profesional. El poder lograr los objetivos del presente, me llevó a superar
diferentes barreras que se oponían, proponiendo así soluciones a las
problemáticas presentadas, integrando los conocimientos vistos en las
diferentes cátedras de la tecnicatura, como así también adquiriendo otros
nuevos mediante la búsqueda de las soluciones requeridas.
Prácticas Profesionales Supervisadas
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6 - REFERENCIAS
● www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/basura-
electronica
● revistamagna.com.ar/basura-electronica-de-que-se-trata-y-como-afecta-
al-medio-ambiente
● www.recicladosquijorna.es
● raee.org.com
● rehto.unicen.edu.ar
● www.linux-es.org
● www.debian.org
● wiki.huayra.conectarigualdad.gob.ar
● Andrew S. Tanenbaum - Redes de Computadoras Tercera edición.(1997)
● www.redeszone.net
● http://congdegnu.es/2009/02/20/clonando-con-drbl-y-clonezilla-usando-
multicast/
● www.espaciolinux.com/2009/10/clonezilla-live-1-2-2-31
● ss64.com/bash/rsync.html
● UNESCO(2010).Los residuos electrónicos: Un desafío para el sociedad
del conocimiento en América Latina y el Caribe.
● Barbieri, S (2012) . Optimizando el aprovechamiento de los recursos
disponibles en la creación de AATs utilizando Software Libre.(Tesis de
grado). Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As.
Argentina.
● Universidad de las Naciones Unidas (2015) eWaste en América Latina.
Análisis estadístico y recomendaciones de política.
http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/11/gsma-
unu-ewaste2015-spa.pdf