TENDENCIAS DE INFRAESTRUCTURA
para DATA CENTERS.
            • ING. CARLOS DI MUCCIO
            • BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
              SOUTHERN CONE.



            • @carlosdimuccio



            • Nov 2012

1
AGENDA.
• DATA CENTER. Diseños, tradicional y nueva
  arquitectura.
• Sistemas de un DC.
• Estándares & TIERS.
• Sistema Eléctrico. Energía- Power.
• Sistema de Aire Acondicionado de precisión-
  Enfriamiento- Cooling
• Sistema de cableado estructurado, Cobre & FO.
• Tendencia: hacia el Cloud Computing.
• Business Drivers.
 2
Del viejo Centro de Procesamiento de
Datos al nuevo DATA CENTER




3
DC. El Diseño Tradicional. Sistemas
y silos.


              Arquitectura    Eléctrico




       Sist Incendios            AirePrecisión




              Cableado       Seguridad



4
El nuevo Data Center.
El Diseño de un DC requiere un acercamiento Holistico, considerando
la complejidad de todas las disciplinas que convergen.




   5
Sistemas de un Data Center.
• Evaluar las necesidades del cliente.
• DC nuevo o remodelado?.
• Presupuesto preliminar.
• Criticidad:- Nivel de Tier I, II, III y IV.
• Arquitectura. Diseño. Topología.
• Sistema de Energía- Electricidad- Iluminación.
• Sistema de Aire Acondicionado de precisión- Enfriamiento.
• Sistema de Cableado.
• Sistema de Detección y Supresión de Incendios.
• Sistema de Seguridad (Control de Accesos, Video Cámaras
  (CCTV).
• Sistema de Monitoreo y Management.
    6
7
8
Tier           % disponibilidad   % de indisponibilidad   Tiempo de indisponibilidad al año.

Tier I
Tier II
               99.671 %
               99.741 %
                                  0.329 %
                                  0.251 %
                                                             TIERS
                                                          28.82 horas
                                                          22.68 horas
Tier III       99.982 %           0.018 %                 1.57 horas
Tier IV        99.995 %           0.005 %                 52.56 minutos



                                                                       IV


                                                              TIER III



                                                                TIER II



                                                                TIER I



           9
Criterios para el diseño.
• Niveles de ociosidad: 80% de los data centers. Razones:
• Planeamiento para el pico de la producción (una vez a la semana? o al
   mes?)
• Baja flexibilidad: la productividad aumentaría si los adm pudieran
   compartir en diversos hardwares el procesamiento de diferentes
   aplicaciones.
• Las implementaciones y capacidad de almacenamiento siguen creciendo.
• Trafico x internet, tiene un crecimiento exponencial.
• Nuevas tendencias de mercado: Cloud Computing, SaaS (Software as a
   Service), virtualizacion de desktops, sites para disaster recovery,
   convergencia de comunicaciones, social computing,
• Las empresas amplian sus infraestructuras --- el volumen de datos
   aumenta--- los mantenimientos crecen y las innovaciones caen.
• Perdida de la competitividad, imposibilidad de sustentar los negocios,
   mayores parques tecnologicos, --- mayores recursos.
• El escenario de costos de America Latina justifica la adopcion de nuevas
10 estrategias para la optimización de DC.
Logicalis integrador de Data Center




 Infraestructura   Data Center IT   Data Center
                                    Networking




11
Perdidas Energéticas en un DC                                            Sub-utilización
                                                                             servidores
                                                             Calentamiento
                                        Consumo energético
                         UPS- AAP

Distribución eléctrica




Alimentacion               DC             Servidores         Procesadores      Carga




                                    Energía Eléctrica




       12
13
COOLING. Hot aisle / Cold aisle




14
Blanking Panels between racks

                         INCORRECT


                    HP




                          CORRECT



              15
15
Raised floor capacity improvement
• “High kW Racks” In The Center Of The Row




                                             HP




 16
Relativity clean underfloor area




17
Proper location of CRACs units
     3KW/Rack




     CRAC       rack   rack   rack   rack




                18




18
Proper location of CRACs units




19           19
Rack Sensor Concept of Operation
• By monitoring the refrigeration system in real time, coil
  freezing is avoided and proper pressures are maintained
                                     The compressor and fan operation can be couple
               - 100%
                                      together




                    - 0% -
       Compressor            Fans




 20
  20
Sistemas de Cableados Estructurados.
                              Sistemas de
                              Cableado de Cobre

                              Sistemas de
                              Cableado de Fibra

                              Sistemas de conexión
                              y unión a tierra

                              Administración de
                              cableado
                              Abrazaderas y
                              accesorios

                              Sistemas de Enru-
                              tamiento de fibra

                              Sistemas de
                              cableado por zonas
                              Sistemas de Redes
                              Administradas
                              Sistemas de
                              Gabinetes y Racks
                              Soluciones de
                              Identificación
 21
Cobre: 40 Gb / 100 Gb.
Standard IEEE 802.3ba.




 22
A través de los años…….




23
10 Gb Ethernet.




24
25
26
27
28
29
30
Data Center Access Layer Options
Top of Rack (ToR)
• Typically 1-RU servers
• 1-2 GE LOMs
• Mostly 1, sometimes 2 ToR switches
• Copper cabling stays within rack
• Low copper density in ToR
• Higher chance of East-West traffic hitting
aggregation layer
• Drives higher STP logical port count for
aggregation layer
• Denser server count

Middle of Row (MoR) (or End of Row)
• May be 1-RU or multi-RU servers
• Multiple GE or 10GE NICs
• Horizontal copper cabling for servers
• High copper cable density in MoR
• Larger portion of East-West traffic stays
in access
• Larger subnets  less address waste
• Keeps agg. STP logical port count low
(more EtherChannels, fewer trunk ports)
• Lower # of network devices to manage

   31
32
33
Data Center……. el camino hacia el
Cloud.


         >       >        >

         >                >

                 >




34
Cloud Computing.
Para que?
  Elasticidad,                                                      Accesible via
  Estandarizacion            Precio           Adquisicion de
                                                                    Internet
  Recursos                                    recursos
  Compartidos


Servicios hospedados en la nube              El cliente paga solo lo que usa.
Equipos con recursos compartidos.            Transición, por tiempo, uso,
Demanda en cualquier momento.                espacio,

La adquisicion del servicio, espacio de almacenamiento,
puede ser efectuada por el usuario, area de negocios.
Entrega rapida.

Accesos autorizados por medio de browsers.

 35
  35
Business Drivers.
•        INSTALACIONES:
-        Ahorros de energía y Aire Acondicionado de precisión.
-        Maximizar la utilidad del especio físico.
-        Reducir MAC y los tiempos inactivos.
-        Sintesis: Manejar costos y mejorar tiempos de instalaciones.

•        OPERACIONES.
-        Reducir la inactividad.
-        Garantizar el desempeño y perfomance.
-        Mejorar la visibilidad.
-        Simplificar el mantenimiento de resolución de problemas.
-        Sintesis: Mejorar la eficiencia operacional.
    36
Business Drivers II
•    ARQUITECTURA.
-    Implementar nuevas arquitecturas IT.
-    Permitir la agilidad y escalabilidad del DC.
-    Reducir los tiempos de implementación.
-    Sintesis: Alinearse con las metas del negocio.

•      CXO.
 -      Lograr el retorno de inversión.
-      Promover el cumplimiento de los estándares.
-      Administrar el riesgo.
-      Sintesis: Repensar la infraestructura como un activo
    37
       estratégico..
Expectativas….




38
Sintesis. Aumentar la eficiencia.
• Considerar al DC como un todo. Nuevo modelo de abastecimiento, control
  y gerencia.
• Mantenimiento cte de los equipos de alimentación y distribución eléctrica.
• Elección correcta de tecnologías y un socio tecnológico para
  implementarlas.( proyectos incompletos, baja productividad, etc).
• Cambio de hardware viejo por modelos mas eficientes.
• Acciones para mejorar la eficiencia de la climatización (AAP).
• Evaluar el parque instalado, la visión de futuro y crecimiento.
• Para tomar la decisión mas acertada, las empresas precisan definir una
  visión propia de sus necesidades en busca de un mejor resultado en los
  negocios.
• LOS RIESGOS DE QUEDARSE DETENIDOS EN EL TIEMPO SUPERAN A LOS
  RIESGOS DE IMPLEMENTAR UN PROCESO ESTRUCTURADO DE EVOLUCIÓN
      TECNOLOGICA.
 39
Muchas Gracias !!!!!
     Ing. Carlos Di Muccio.
     Business Development Manager Data Center.
     Southern Cone.

     Email: carlos.dimuccio@la.logicalis.com

     Twitter: @carlosdimuccio.

     T: + 54-11-4344-0365.
     M: + 54-911-5736-2572



40

Tendencias de Infraestructura para Data Centers

  • 1.
    TENDENCIAS DE INFRAESTRUCTURA paraDATA CENTERS. • ING. CARLOS DI MUCCIO • BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER SOUTHERN CONE. • @carlosdimuccio • Nov 2012 1
  • 2.
    AGENDA. • DATA CENTER.Diseños, tradicional y nueva arquitectura. • Sistemas de un DC. • Estándares & TIERS. • Sistema Eléctrico. Energía- Power. • Sistema de Aire Acondicionado de precisión- Enfriamiento- Cooling • Sistema de cableado estructurado, Cobre & FO. • Tendencia: hacia el Cloud Computing. • Business Drivers. 2
  • 3.
    Del viejo Centrode Procesamiento de Datos al nuevo DATA CENTER 3
  • 4.
    DC. El DiseñoTradicional. Sistemas y silos. Arquitectura Eléctrico Sist Incendios AirePrecisión Cableado Seguridad 4
  • 5.
    El nuevo DataCenter. El Diseño de un DC requiere un acercamiento Holistico, considerando la complejidad de todas las disciplinas que convergen. 5
  • 6.
    Sistemas de unData Center. • Evaluar las necesidades del cliente. • DC nuevo o remodelado?. • Presupuesto preliminar. • Criticidad:- Nivel de Tier I, II, III y IV. • Arquitectura. Diseño. Topología. • Sistema de Energía- Electricidad- Iluminación. • Sistema de Aire Acondicionado de precisión- Enfriamiento. • Sistema de Cableado. • Sistema de Detección y Supresión de Incendios. • Sistema de Seguridad (Control de Accesos, Video Cámaras (CCTV). • Sistema de Monitoreo y Management. 6
  • 7.
  • 8.
  • 9.
    Tier % disponibilidad % de indisponibilidad Tiempo de indisponibilidad al año. Tier I Tier II 99.671 % 99.741 % 0.329 % 0.251 % TIERS 28.82 horas 22.68 horas Tier III 99.982 % 0.018 % 1.57 horas Tier IV 99.995 % 0.005 % 52.56 minutos IV TIER III TIER II TIER I 9
  • 10.
    Criterios para eldiseño. • Niveles de ociosidad: 80% de los data centers. Razones: • Planeamiento para el pico de la producción (una vez a la semana? o al mes?) • Baja flexibilidad: la productividad aumentaría si los adm pudieran compartir en diversos hardwares el procesamiento de diferentes aplicaciones. • Las implementaciones y capacidad de almacenamiento siguen creciendo. • Trafico x internet, tiene un crecimiento exponencial. • Nuevas tendencias de mercado: Cloud Computing, SaaS (Software as a Service), virtualizacion de desktops, sites para disaster recovery, convergencia de comunicaciones, social computing, • Las empresas amplian sus infraestructuras --- el volumen de datos aumenta--- los mantenimientos crecen y las innovaciones caen. • Perdida de la competitividad, imposibilidad de sustentar los negocios, mayores parques tecnologicos, --- mayores recursos. • El escenario de costos de America Latina justifica la adopcion de nuevas 10 estrategias para la optimización de DC.
  • 11.
    Logicalis integrador deData Center Infraestructura Data Center IT Data Center Networking 11
  • 12.
    Perdidas Energéticas enun DC Sub-utilización servidores Calentamiento Consumo energético UPS- AAP Distribución eléctrica Alimentacion DC Servidores Procesadores Carga Energía Eléctrica 12
  • 13.
  • 14.
    COOLING. Hot aisle/ Cold aisle 14
  • 15.
    Blanking Panels betweenracks INCORRECT HP CORRECT 15 15
  • 16.
    Raised floor capacityimprovement • “High kW Racks” In The Center Of The Row HP 16
  • 17.
  • 18.
    Proper location ofCRACs units 3KW/Rack CRAC rack rack rack rack 18 18
  • 19.
    Proper location ofCRACs units 19 19
  • 20.
    Rack Sensor Conceptof Operation • By monitoring the refrigeration system in real time, coil freezing is avoided and proper pressures are maintained  The compressor and fan operation can be couple - 100% together - 0% - Compressor Fans 20 20
  • 21.
    Sistemas de CableadosEstructurados. Sistemas de Cableado de Cobre Sistemas de Cableado de Fibra Sistemas de conexión y unión a tierra Administración de cableado Abrazaderas y accesorios Sistemas de Enru- tamiento de fibra Sistemas de cableado por zonas Sistemas de Redes Administradas Sistemas de Gabinetes y Racks Soluciones de Identificación 21
  • 22.
    Cobre: 40 Gb/ 100 Gb. Standard IEEE 802.3ba. 22
  • 23.
    A través delos años……. 23
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
    Data Center AccessLayer Options Top of Rack (ToR) • Typically 1-RU servers • 1-2 GE LOMs • Mostly 1, sometimes 2 ToR switches • Copper cabling stays within rack • Low copper density in ToR • Higher chance of East-West traffic hitting aggregation layer • Drives higher STP logical port count for aggregation layer • Denser server count Middle of Row (MoR) (or End of Row) • May be 1-RU or multi-RU servers • Multiple GE or 10GE NICs • Horizontal copper cabling for servers • High copper cable density in MoR • Larger portion of East-West traffic stays in access • Larger subnets  less address waste • Keeps agg. STP logical port count low (more EtherChannels, fewer trunk ports) • Lower # of network devices to manage 31
  • 32.
  • 33.
  • 34.
    Data Center……. elcamino hacia el Cloud. > > > > > > 34
  • 35.
    Cloud Computing. Para que? Elasticidad, Accesible via Estandarizacion Precio Adquisicion de Internet Recursos recursos Compartidos Servicios hospedados en la nube El cliente paga solo lo que usa. Equipos con recursos compartidos. Transición, por tiempo, uso, Demanda en cualquier momento. espacio, La adquisicion del servicio, espacio de almacenamiento, puede ser efectuada por el usuario, area de negocios. Entrega rapida. Accesos autorizados por medio de browsers. 35 35
  • 36.
    Business Drivers. • INSTALACIONES: - Ahorros de energía y Aire Acondicionado de precisión. - Maximizar la utilidad del especio físico. - Reducir MAC y los tiempos inactivos. - Sintesis: Manejar costos y mejorar tiempos de instalaciones. • OPERACIONES. - Reducir la inactividad. - Garantizar el desempeño y perfomance. - Mejorar la visibilidad. - Simplificar el mantenimiento de resolución de problemas. - Sintesis: Mejorar la eficiencia operacional. 36
  • 37.
    Business Drivers II • ARQUITECTURA. - Implementar nuevas arquitecturas IT. - Permitir la agilidad y escalabilidad del DC. - Reducir los tiempos de implementación. - Sintesis: Alinearse con las metas del negocio. • CXO. - Lograr el retorno de inversión. - Promover el cumplimiento de los estándares. - Administrar el riesgo. - Sintesis: Repensar la infraestructura como un activo 37 estratégico..
  • 38.
  • 39.
    Sintesis. Aumentar laeficiencia. • Considerar al DC como un todo. Nuevo modelo de abastecimiento, control y gerencia. • Mantenimiento cte de los equipos de alimentación y distribución eléctrica. • Elección correcta de tecnologías y un socio tecnológico para implementarlas.( proyectos incompletos, baja productividad, etc). • Cambio de hardware viejo por modelos mas eficientes. • Acciones para mejorar la eficiencia de la climatización (AAP). • Evaluar el parque instalado, la visión de futuro y crecimiento. • Para tomar la decisión mas acertada, las empresas precisan definir una visión propia de sus necesidades en busca de un mejor resultado en los negocios. • LOS RIESGOS DE QUEDARSE DETENIDOS EN EL TIEMPO SUPERAN A LOS RIESGOS DE IMPLEMENTAR UN PROCESO ESTRUCTURADO DE EVOLUCIÓN TECNOLOGICA. 39
  • 40.
    Muchas Gracias !!!!! Ing. Carlos Di Muccio. Business Development Manager Data Center. Southern Cone. Email: carlos.dimuccio@la.logicalis.com Twitter: @carlosdimuccio. T: + 54-11-4344-0365. M: + 54-911-5736-2572 40