El pilar de sostenibilidad del Google Cloud Well-Architected Framework proporciona recomendaciones para diseñar, compilar y administrar cargas de trabajo en Google Cloudque sean energéticamente eficientes y tengan en cuenta las emisiones de carbono.
El público objetivo de este documento incluye a los responsables de la toma de decisiones, los arquitectos, los administradores, los desarrolladores y los operadores que diseñan, compilan, implementan y mantienen cargas de trabajo en Google Cloud.
Las decisiones operativas y de arquitectura tienen un impacto significativo en el uso de energía, el impacto hídrico y la huella de carbono que generan tus cargas de trabajo en la nube. Todas las cargas de trabajo, ya sean un sitio web pequeño o un modelo de AA a gran escala, consumen energía y contribuyen a las emisiones de carbono y a la intensidad de los recursos hídricos. Cuando integras la sustentabilidad en tu arquitectura de nube y en tu proceso de diseño, creas sistemas eficientes, rentables y sustentables para el medio ambiente. Una arquitectura sustentable es resiliente y está optimizada, lo que crea un ciclo de retroalimentación positiva de mayor eficiencia, menor costo y menor impacto ambiental.
Sustentabilidad por diseño: Resultados comerciales integrales
La sustentabilidad no es un intercambio con otros objetivos comerciales principales, sino que las prácticas de sustentabilidad ayudan a acelerar tus otros objetivos comerciales. Las opciones de arquitectura que priorizan los recursos y las operaciones con bajas emisiones de carbono te ayudan a crear sistemas que también son más rápidos, económicos y seguros. Estos sistemas se consideran sostenibles por diseño, ya que la optimización de la sostenibilidad genera resultados positivos generales en cuanto a rendimiento, costo, seguridad, resiliencia y experiencia del usuario.
Optimización del rendimiento
Los sistemas que están optimizados para el rendimiento usan menos recursos de forma inherente. Una aplicación eficiente que completa una tarea más rápido requiere recursos de procesamiento durante un período más corto. Por lo tanto, el hardware subyacente consume menos kilovatios-hora (kWh) de energía. El rendimiento optimizado también genera una latencia más baja y una mejor experiencia del usuario. Los recursos no pierden tiempo ni energía esperando procesos ineficientes. Cuando usas hardware especializado (por ejemplo, GPUs y TPUs), adoptas algoritmos eficientes y maximizas el procesamiento paralelo, mejoras el rendimiento y reduces la huella de carbono de tu carga de trabajo en la nube.
Optimización de costos
Los gastos operativos de la nube dependen del uso de recursos. Debido a esta correlación directa, cuando optimizas los costos de forma continua, también reduces el consumo de energía y las emisiones de carbono. Cuando ajustas el tamaño de las VMs, implementas un ajuste de escala automático agresivo, archivas datos antiguos y eliminas recursos inactivos, reduces el uso de recursos y los costos de la nube. También reduces la huella de carbono de tus sistemas, ya que los centros de datos consumen menos energía para ejecutar tus cargas de trabajo.
Seguridad y resiliencia
La seguridad y la confiabilidad son requisitos previos para un entorno de nube sostenible. Un sistema vulnerado (por ejemplo, un sistema afectado por un ataque de denegación de servicio [DoS] o una violación de la seguridad de los datos no autorizada) puede aumentar drásticamente el consumo de recursos. Estos incidentes pueden provocar picos masivos de tráfico, crear ciclos de procesamiento descontrolados para la mitigación y requerir operaciones prolongadas y de alta energía para el análisis forense, la limpieza y la restauración de datos. Las medidas de seguridad sólidas pueden ayudar a evitar picos innecesarios en el uso de recursos, de modo que tus operaciones sigan siendo estables, predecibles y eficientes en el consumo de energía.
Experiencia del usuario
Los sistemas que priorizan la eficiencia, el rendimiento, la accesibilidad y el uso mínimo de datos pueden ayudar a reducir el consumo de energía de los usuarios finales. Una aplicación que carga un modelo más pequeño o procesa menos datos para entregar resultados más rápido ayuda a reducir la energía que consumen los dispositivos de red y los dispositivos del usuario final. Esta reducción en el uso de energía beneficia particularmente a los usuarios que tienen un ancho de banda limitado o que usan dispositivos más antiguos. Además, la arquitectura sostenible ayuda a minimizar el daño planetario y demuestra tu compromiso con la tecnología socialmente responsable.
Valor de sustentabilidad de la migración a la nube
Migrar las cargas de trabajo locales a la nube puede ayudar a reducir la huella ambiental de tu organización. La transición a la infraestructura de la nube puede reducir el uso de energía y las emisiones asociadas entre 1.4 y 2 veces en comparación con las implementaciones locales típicas. Los centros de datos de la nube son instalaciones modernas y con diseño personalizado que se construyen para lograr una alta eficacia del uso de energía (PUE). Los centros de datos locales más antiguos suelen carecer de la escala necesaria para justificar las inversiones en sistemas avanzados de enfriamiento y distribución de energía.
Responsabilidad compartida y destino compartido
Responsabilidades y destino compartidos en Google Cloud describe cómo la seguridad de las cargas de trabajo en la nube es una responsabilidad compartida entre Google y tú, el cliente. Este modelo de responsabilidad compartida también se aplica a la sustentabilidad.
Google es responsable de la sustentabilidad de Google Cloud, lo que significa la eficiencia energética y la gestión sustentable del agua de nuestros centros de datos, infraestructura y servicios principales. Invertimos continuamente en energía renovable, refrigeración que tiene en cuenta el clima y optimización de hardware. Para obtener más información sobre la estrategia y el progreso de sustentabilidad de Google, consulta el Informe de impacto ambiental de Google Sustainability 2025.
Tú, el cliente, eres responsable de la sustentabilidad en la nube, lo que significa optimizar tus cargas de trabajo para que sean eficientes en el consumo de energía. Por ejemplo, puedes ajustar el tamaño de los recursos, usar servicios sin servidores que se ajusten a cero y administrar los ciclos de vida de los datos de manera eficaz.
También defendemos un modelo de destino compartido: la sustentabilidad no es solo una división de tareas, sino una asociación colaborativa entre tú y Google para reducir la huella ambiental de todo el ecosistema.
Usa la IA para generar impacto en la empresa
El pilar de sostenibilidad del Framework de Well-Architected (este documento) incluye orientación para ayudarte a diseñar sistemas de IA sostenibles. Sin embargo, una estrategia de sustentabilidad integral va más allá del impacto ambiental de las cargas de trabajo de IA. La estrategia debe incluir formas de usar la IA para optimizar las operaciones y crear nuevo valor comercial.
La IA actúa como catalizador de la sustentabilidad, ya que transforma grandes conjuntos de datos en estadísticas prácticas. Permite a las organizaciones pasar del cumplimiento reactivo a la optimización proactiva, como en las siguientes áreas:
- Eficiencia operativa: Optimiza las operaciones a través de una mejor administración del inventario, la optimización de la cadena de suministro y la administración inteligente de la energía.
- Transparencia y riesgo: Usa los datos para obtener una transparencia detallada de la cadena de suministro, cumplir con las reglamentaciones y modelar el riesgo climático.
- Valor y crecimiento: Desarrolla nuevos flujos de ingresos en finanzas sostenibles y recommerce.
Google ofrece los siguientes productos y funciones para ayudarte a obtener estadísticas a partir de los datos y desarrollar capacidades para un futuro sustentable:
- IA de Google Earth: Utiliza datos geoespaciales a escala planetaria para analizar los cambios ambientales y supervisar los impactos en la cadena de suministro.
- WeatherNext: Proporciona previsiones meteorológicas avanzadas y análisis de riesgos climáticos para ayudarte a generar resiliencia ante la volatilidad climática.
- Estadísticas geoespaciales con Google Earth: Utiliza datos geoespaciales para agregar datos contextuales enriquecidos a las ubicaciones, lo que permite una selección de sitios, una planificación de recursos y operaciones más inteligentes.
- Optimización de rutas de Google Maps: Optimiza las rutas de logística y entrega para aumentar la eficiencia y reducir el consumo de combustible y las emisiones del transporte.
Colaboraciones con socios y clientes
Google Cloud y TELUS se asociaron para promover la sustentabilidad de la nube a través de la migración de cargas de trabajo a la infraestructura neutra en carbono de Google y el aprovechamiento del análisis de datos para optimizar las operaciones. Esta colaboración proporciona beneficios sociales y ambientales a través de iniciativas como la tecnología de ciudades inteligentes, que utiliza datos en tiempo real para reducir la congestión del tráfico y las emisiones de carbono en los municipios de Canadá. Para obtener más información sobre esta colaboración, consulta Google Cloud y TELUS colaboran en pos de la sustentabilidad.
Principios básicos
Las recomendaciones del pilar de sostenibilidad del Framework de Well-Architected se asignan a los siguientes principios básicos:
- Usa regiones que consuman energía con bajas emisiones de carbono
- Optimiza las cargas de trabajo de IA y AA para lograr eficiencia energética
- Optimiza el uso de recursos para la sustentabilidad
- Desarrolla software de eficiencia energética
- Optimiza los datos y el almacenamiento para lograr sustentabilidad
- Medir y mejorar continuamente la sustentabilidad
- Promueve una cultura de sustentabilidad
- Alinear las prácticas de sustentabilidad con los lineamientos de la industria
Colaboradores
Autor: Brett Tackaberry | Arquitecto principal
Otros colaboradores:
- Alex Stepney | Arquitecto principal líder
- Daniel Lees | Arquitecto de Seguridad en la Nube
- Denise Pearl | Líder de Marketing Global, Sustentabilidad
- Autor: Kumar Dhanagopal | Desarrollador de soluciones entre productos
- Laura Hyatt | Ingeniero de Atención al cliente, FSI
- Nicolas Pintaux | Ingeniero de Atención al Cliente y especialista en modernización de aplicaciones
- Radhika Kanakam | Líder del programa, Google Cloud Well-Architected Framework