Контейнеры технологические: Блок-контейнеры технологические | ТехноОПТ

Технические контейнеры и технологические блок-контейнеры

Стоимость технических блок-контейнеров от 9’500₽ за м2

Оставить заявку на расчет (коммерческое предложение)

Технические блок-контейнеры – важный продукт для рынка мобильных производственных технологий. Сложный усиленный блок-контейнер позволяет быть местом мобильного размещения для генератора, котельной, пунктов водоснабжения и водоотчистки, лаборатории, насосной станции.

Сфера использования для блок-контейнеров довольно разнообразна. Распространенной нишей для их использования является техническое оснащение коммунальных предприятий. Из модульных контейнеров можно изготовить технический блок для использования его в качестве лаборатории, генераторной станции, котельной или пункта водоснабжения. Для этого проводится оснащение контейнеров специализированным оборудованием, а также создание комфортных условий для пребывания людей на рабочем месте.

Технические контейнеры прекрасно справляются с поставленными задачами по размещению оборудования для водоподготовки и регулировке канализационно-насосного механизма. Размер такого контейнера будет зависеть от размеров размещенных внутри приборов, а также сложности технического усиления контейнера.

Технический контейнер обеспечивается всем необходимым:  окнами, дверями, дополнительными внутренними перегородками, мебелью и техническим оборудованием. Основная цель создания такого контейнера: оборудование высококлассного  и многофункционального мобильного помещения.  Такой контейнер оснащен качественной теплоизоляцией, системой вентиляции, а также автономной системой для пожаротушения по желанию заказчика.

Технический контейнер для насосной станции и пункта водоснабжения представляет собой надежное долговечное сооружение, удобное в эксплуатации. Прочная конструкция  с каркасом из стального швеллера с усиленными ребрами жесткости. Для внутренней и наружной отделки используется оцинкованный профилированный лист. Для утепления используется наполнитель из базальта  или сендивич-панели.

Каркас модульного технического контейнера имеет силовое обеспечение для  установки и перемещения тяжелого технического оборудования. Такой контейнер поможет облегчить рабочий процесс и обеспечит:

  • Снижение срока для пусковых и наладочных работ, уменьшит срок введения в эксплуатацию оборудования, обеспечивает быстрый и качественный монтаж
  • Размещение новых помещений без капитального строительства
  • Надежную эксплуатацию в самом различном температурном диапазоне и климате
  • Комфортные условия для работы
  • Мобильность при транспортировке любым видом транспорта
  • Противопожарную безопасность за счет применения негорючих материалов.

Удобный и высокопрочный контейнер для насосной и генераторной станции обладает массой преимуществ, по сравнению со зданием капитального строительства.

 

Мобильная насосная станция в техническом контейнере полностью готова к эксплуатации и предполагает только подключение коммуникаций. Такие станции выполняют ряд задач по перекачке:

  •  чистой и грязной воды
  • гравийно-песчанных смесей
  • продуктов нефтеперероботки и топлива
  • активных кислотных составов
  • конденсатов газа и пара

Технические контейнеры позволяют создать качественные лабораторные или технические условия в том месте, где это было бы невозможно или очень затратно. Это отличное решения для труднодоступной местности. Прекрасная альтернатива капитальному строительству в сложных горных или метереологических условиях, на площадках нефтедобычи и промышленного производства, в условиях ограниченного пространства.

Насосные, генераторные, пункты водоснабжения и водоподготовки снабжаются всем необходимым оборудованием:

  • отоплением и кондиционированием
  • освещением
  • системами пожаротушения и сигнализации
  • электрооснащением, электропитанием

Вся конструкция очень жесткая для возможной легкой перевозки и транпортировки на необходимое местоположение.

Все технические блок-контейнеры производятся на заказ в соответствии с техническим заданием заказчика. Возможно учесть любые пожелания и предпочтения. Чтобы рассчитать стоимость вашего заказа, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, электронной почте или оставьте заявку на нашем сайте, и мы свяжемся с Вами.

Технология производства блок-контейнеров

Компания «Две Столицы» располагает огромным опытом в производстве блок-контейнеров и модульных зданий. Мы уже порядка 20 лет производим и реализуем качественные блок-контейнеры для различных целей. Наши клиенты среди наших клиентов бывают и частники, нуждающиеся во временном жилье на участке, и строительные организации, имеющие потребность в блок-контейнерах и модульных зданиях для размещения персонала, и крупные организации, заказывающие у нас модульные здания для различных целей. Мы являемся поставщиками таких знаменитых организаций, как «Лукойл», «Россети», «Ренессанс Девелопмент», «ИКЕА», «Грузовичкофф» и многие другие.

Универсальное средство недорогого размещения и хранения — блок-контейнер. Удобный в плане перевозки, прочный, тёплый, легко конфигурируемый, блок- контейнер стал незаменимым средством комфортного размещения персонала и хранения ценных предметов у широкого спектра потребителей. Технология производства блок-контейнеров довольно проста, при условии наличия обученных работников и собственной производственной площадки. Надёжность блок-контейнера в последующей эксплуатации обеспечивается грамотным подбором материалов и аккуратности при сборке.

Производство блок- контейнера можно разбить на несколько этапов:

1. Подготовка каркаса

2. Сборка полов

3. Монтаж каркаса стен

4. Сборка потолков

5. Монтаж стен

6. Монтаж кровли

7. Отделка и заполнение проёмов

Подробнее опишем эти пункты:

1. Блок контейнер может иметь несколько видов каркаса:

  • классический металлический, на швеллере 10-12 со стойками из 75 уголка (БК-10/12),
  • экономичный, на брусе 100х100 (БКД),
  • комбинированный, с горизонтальными элементами (обвязками) из бруса 100х100 и вертикальными стойками из 100-й профтрубы (БКДУ).

Характер последующей эксплуатации определяет требования к конструкции каркаса блок- контейнера. Например, для установки в один этаж отлично подходит БКД, позволяя сэкономить на дорогостоящем металле, БКДУ позволяет сэкономить на материале, добавляя возможность монтажа в два этажа, БК-технология рассчитана на частое перемещение блок контейнера и постановку его на неподготовленные поверхности. Наши специалисты помогают Заказчику определить максимально выгодный для него вариант.

 

2. Полы являются важным элементом при сборке блок-контейнера, их ранний монтаж позволяет упростить последующую сборку конструкции, работая с ней изнутри. Полы реализуются так же, исходя из пожеланий Заказчика. Они могут быть выполнены из древесины и рассчитаны на определённые, относительно небольшие нагрузки, так же, их можно сделать из металла, если планируется хранение в блок-контейнере тяжёлых предметов, или правила пожарной безопасности не позволяют применить горючие материалы. Возможно применение дополнительного усиления полов в случае экстремальной нагрузки при планируемой эксплуатации. Имеется нерушимое правило монтажа полов в компании «Две Столицы»: монтаж чернового пола, гидроизоляции, утепления, чистового пола. Это необходимость, гарантирующая качество эксплуатации возводимого блок-контейнера.

 

3. Каркас стен выполняется так же как и полы, из древесины, или металла. Каркас выставляется с учётом разметки, выполненной на основании подобранного материала отделки и предметов заполнения проёмов. Размер плит утеплителя так же, влияет на компоновку каркаса стен.

 

4. Сразу за монтажом каркаса стен следует установка каркаса потолков, их настил, утепление, гидроизоляция и подшивка. Применяемые материалы- как всегда, металл, или древесина.

 

5. Основной применяемый материал наружной отделки стен-  металлопрофиль, листы, оцинкованные, или окрашенные полимерной краской. Отличный материал, обеспечивающий герметичность стен, защиту от продува и проникновения влаги. Специалисты компании «Две Столицы» готовы к применению иных материалов отделки стен, в нашем опыте есть использование сэндвич-панелей, обшивка вагонкой, имитацией бруса, полимерными декоративными панелями. В любом случае, уделяется внимание монтажу отливов, защищающих от затекающей по стенкам воды.

 

6. Выбор кровельного материала довольно широк: это фальцевая кровля из оцинкованного листа 0,4мм, сварная кровля из 0,8мм или 1,5мм. При сборке на месте, а так же, применительно к модульным зданиям, по сути, являющимся сочленением двух или более блок-контейнеров под единой крышей, применяются любые виды кровель, будь то экономичный Ондулин, или приятная на вид мягкая битумная черепица. Широко применяется металлопрофиль или металлочерепица.

 

7. После закладки в стены и потолки гидроизоляции и утеплителя, происходит переход к заключительному этапу сборки блок-контейнера. На внутренние поверхности нашивается отделочный материал, выбранный из широкого спектра предлагаемых нами, полы застилаются, потолки отделываются. Заполнение дверных и оконных проёмов производится выбранными Заказчиком окнами (дерево/ПВХ) и дверьми (ПВХ/дерево/металл).

 

Перечисленные выше работы относятся к стандартному предложению компании «Две Столицы». Часто, пожелания Заказчика отклоняются от стандартных предложений нашей фирмы. Мы не отказываемся от таких заказов, а производим работы по удовлетворению всех пожеланий со стороны Заказчика, будь то перепланировка или радикальное изменение конструкции блок-контейнера.  

 

Что такое контейнерная технология? — Глоссарий ИТ

Ресурсы

Контейнер

Контейнер — это облегченный пакет, который включает в себя код и зависимости.

  • Определение контейнерной технологии

  • Распространенные типы контейнеров

  • Что такое мониторинг контейнеров?

  • Контейнер против виртуальной машины

  • Что такое контейнеризация?

  • Виртуализация против контейнеризации

  • Преимущества контейнеризации

  • Определение контейнерной технологии

    Container Technology Definition

    Контейнерная технология — это легкая исполняемая единица программного обеспечения, которая упаковывает код приложения и зависимости, такие как двоичный код, библиотеки и файлы конфигурации, для легкого развертывания в различных вычислительных средах. Ее часто называют виртуализацией операционной системы, поскольку она может запускать программное обеспечение, микросервис или приложение.

  • Распространенные типы контейнеров

    Распространенные типы контейнеров

    Контейнерные технологии значительно расширились за последние несколько лет. Сотни организаций внедрили контейнерную технологию для ускорения разработки и развертывания приложений. Существует множество вариантов контейнеров для организаций; вот некоторые из распространенных типов контейнеров:

    • Docker: Популярная платформа с открытым исходным кодом, которая позволяет разработчикам объединять приложения в изолированной среде, называемой контейнером. Docker использует возможности ядра Linux.
    • CRI-O: Легкий контейнерный движок с открытым исходным кодом, созданный Red Hat. Это первая реализация CRI (интерфейс выполнения контейнеров) и замена Docker в качестве механизма выполнения для Kubernetes, популярной системы оркестрации контейнеров от Google. Kubernetes может использовать любую среду выполнения, совместимую с OCI (Open Container Initiative), с CRI-O.
    • rktlet: Реализация Kubernetes CRI (интерфейса выполнения контейнеров), призванная конкурировать с Docker. Он использует rkt (или «ракету»), разработанный CoreOS, в качестве основной среды выполнения контейнера. Rocket использует подход, ориентированный на безопасность, для устранения определенных уязвимостей в ранних версиях Docker и использует несколько функций серверов Linux.
    • Containerd: Демон для Windows и Linux от Cloud Native Computing Foundation. Containerd может управлять всем жизненным циклом контейнерной технологии, начиная с передачи образа и заканчивая выполнением контейнера и далее. Плагин containerd cri позволяет разработчикам использовать его в качестве среды выполнения контейнера для Kubernetes.
    • runC: Облегченная среда выполнения контейнера, совместимая с OCI, runC изначально разрабатывалась как часть Docker. Теперь он стал автономным инструментом командной строки, который создает и запускает контейнеры в соответствии со спецификациями OCI.
  • Что такое мониторинг контейнеров?

    Что такое мониторинг контейнеров?

    Мониторинг контейнеров — это процесс анализа производительности контейнерных приложений путем сбора метрик, трассировок и других данных. Он дает представление о том, соответствует ли приложение требуемым целям и обеспечивает оптимальную производительность. Подготовка и удаление контейнера — это быстрый процесс. Эфемерный характер контейнеров затрудняет отслеживание проблем, особенно в крупномасштабных контейнерных средах. Мониторинг контейнеров необходим для обеспечения бесперебойной работы приложения с максимальным временем безотказной работы.

    Автоматизированные инструменты мониторинга могут эффективно помочь отслеживать контейнеры с помощью анализа данных в реальном времени, возможностей оповещения и действий. Инструменты мониторинга контейнеров анализируют всю инфраструктуру контейнеров, включая хосты, зависимости и развертывания. Эти инструменты также могут предоставлять подробные сведения о ЦП, времени безотказной работы и т. д. для каждого контейнера, чтобы обнаруживать и изолировать источник проблем. Некоторые инструменты имеют интуитивно понятные панели мониторинга, помогающие прогнозировать истощение емкости и позволяющие пользователям эффективно управлять ресурсами.

    Подробнее о мониторинге контейнеров Docker

  • Контейнер против виртуальной машины

    Контейнер и виртуальная машина

    Контейнеры и виртуальные машины отличаются друг от друга по нескольким параметрам. Контейнер виртуализирует ядро ​​основной операционной системы (ОС) и развертывает различные приложения в одной операционной системе. Это обеспечивает согласованную среду развертывания приложений на каждом этапе жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC). Контейнер легковесен и содержит только те зависимости, которые необходимы для запуска приложения в контейнере, что приводит к меньшему потреблению памяти и высокой переносимости. Инструменты управления кластером используются для оркестровки контента, что автоматизирует развертывание контейнеров, управление ими, масштабирование и работу в сети. Популярные инструменты управления кластером включают Kubernetes, Apache Mesos и Docker Swarm.

    Напротив, виртуальная машина (или ВМ) эмулирует физическую компьютерную систему с ЦП, памятью, дисками и т. д. ВМ считаются виртуальными компьютерами и могут запускать несколько операционных систем в одной компьютерной системе. Они делают это с помощью гипервизора или монитора виртуальных машин (VMM), который запускает виртуальные машины, используя ресурсы базового физического оборудования. К популярному программному обеспечению для виртуальных машин относятся Azure VM, VMware Workstation Pro и т. д. Виртуальные машины потребляют больше памяти и менее портативны, чем контейнеры. Запуск нескольких виртуальных машин на одном физическом сервере иногда может привести к нестабильной работе. Организации используют инструменты мониторинга виртуальных машин для анализа и поддержания производительности своих виртуальных машин в гибридных, облачных и локальных средах. Эти инструменты отслеживают работоспособность всей виртуальной среды и эффективно решают проблемы, связанные с производительностью.

  • Что такое контейнеризация?

    Что такое контейнеризация?

    Контейнеризация — это процесс виртуализации на уровне ОС, при котором код приложения объединяется со всеми его библиотеками, файлами конфигурации и другими необходимыми зависимостями в исполняемый файл, называемый контейнером. Контейнеризация стала популярной в 2013 году с внедрением движка Docker. Контейнеризация создает и запускает приложения, изолируя контейнеры от основной операционной системы. Подход «сделай один раз, запускай где угодно» упрощает запуск контейнеров в любой среде, на любой платформе или в облаке.

  • Виртуализация против контейнеризации

    Виртуализация по сравнению с контейнеризацией

    Виртуализация включает запуск нескольких операционных систем на уровне, абстрагированном от базового оборудования. Он создает смоделированную вычислительную среду, используя ресурсы одного физического сервера. Контейнеризация позволяет пользователям развертывать несколько приложений в одной операционной системе хоста. Контейнеризация инкапсулирует приложение в контейнер вместе с его зависимостями. Это не требует установки ОС для разных виртуальных машин; он использует хост-ОС.

    Виртуализация лучше всего подходит для приложений, требующих полной функциональности ОС, или для тестирования приложений в разных операционных системах. Это приводит к меньшим затратам на оборудование. Организации должны использовать контейнеры, чтобы разместить больше приложений на одном сервере, поскольку они занимают меньше места и оперативной памяти.

  • Преимущества контейнеризации

    Преимущества контейнеризации

    ИТ-организации широко применяют контейнеризацию для эффективного управления и развертывания приложений. Преимущества контейнеризации включают в себя:

    • Чрезвычайная портативность: Поскольку контейнер упаковывает все зависимости приложений, разработчики могут легко перемещать приложения в контейнерах между локальными расположениями, облаком и другими средами без проблем, связанных с интеграцией.
    • Масштабируемость: Контейнеризация позволяет быстро масштабировать приложения на уровне микрослужб. Разработчики могут быстро масштабировать части контейнерного приложения, не влияя на все приложение.
    • Быстрое развертывание: С помощью контейнеров Docker разработчики могут создавать основную версию образа (контейнерное приложение) для беспрепятственного развертывания по требованию.
    • Способствует непрерывности бизнеса: Несколько приложений могут быть упакованы в разные контейнеры, поэтому сбой в одном контейнере не повлияет на работу других.
    • Безопасность: Контейнеризация обеспечивает полную изоляцию приложений. Это делает его очень безопасным, поскольку каждое приложение может работать независимо в отдельных контейнерах.
    • Легкий: Контейнеры невероятно легкие и требуют меньше серверных ресурсов, чем традиционные виртуальные машины.

Представлено в этом ресурсе

Как то, что вы видите? Попробуйте продукты.

Монитор серверов и приложений

Комплексный мониторинг серверов и приложений стал проще

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ

Полная функциональность в течение 30 дней

ССЫЛКА НА ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Полная функциональность в течение 30 дней

Менеджер виртуализации

Мониторинг и управление виртуальными машинами, предназначенные для решения проблем с производительностью.

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ

Полная функциональность в течение 30 дней

ССЫЛКА НА ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Полная функциональность в течение 30 дней

Мы созданы на основе компьютерных технологий. ®

Разработанный сетевыми и системными инженерами, которые знают, что нужно для управления современными динамичными ИТ-средами, SolarWinds тесно связан с ИТ-сообществом.

Результат? Эффективные, доступные и простые в использовании продукты для управления ИТ.

Законные документы
Конфиденциальность
Права на конфиденциальность в Калифорнии
Информация о безопасности
Документация и информация об удалении
Центр доверия
Политика раскрытия информации

© 2022 SolarWinds Worldwide, LLC. Все права защищены.

Что такое контейнерная технология? | ТехРадар

Загрузка аудиоплеера…

Технология контейнеров, также известная как просто контейнер, представляет собой метод упаковки приложения, чтобы его можно было запускать вместе с зависимостями, изолированными от других процессов. Основные поставщики общедоступных облачных вычислений, в том числе Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform, внедрили технологию контейнеров, при этом программное обеспечение контейнеров имеет такие популярные названия, как Docker, Apache Mesos, rkt (произносится как «ракета») и Kubernetes.

Контейнерная технология получила свое название от судоходной отрасли. Вместо того, чтобы придумывать уникальный способ доставки каждого продукта, товары помещаются в стальные транспортные контейнеры, которые уже предназначены для подъема краном в доке и помещаются в корабль, рассчитанный на стандартный размер контейнера. Короче говоря, стандартизировав процесс и сохранив элементы вместе, контейнер можно перемещать как единое целое, и делать это таким образом дешевле.

Аналогичная ситуация с технологией компьютерных контейнеров. Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда программа отлично работает на одной машине, но затем превращается в неуклюжий беспорядок, когда ее переносят на другую? Это может произойти при переносе программного обеспечения с ПК разработчика на тестовый сервер или с физического сервера в центре обработки данных компании на облачный сервер. Проблемы возникают при перемещении программного обеспечения из-за различий между машинными средами, таких как установленная ОС, библиотеки SSL, хранилище, безопасность и топология сети.

Точно так же, как кран поднимает весь контейнер как единое целое, чтобы поместить его на корабль или грузовик для транспортировки, что облегчает перемещение, компьютерная технология контейнеров выполняет то же самое. Контейнерная технология содержит не только программное обеспечение, но и зависимости, включая библиотеки, двоичные файлы и файлы конфигурации, все вместе, и они переносятся как единое целое, что позволяет избежать различий между машинами, включая различия в ОС и базовом оборудовании, которые приводят к несовместимости и сбоям. Контейнеры также облегчают развертывание программного обеспечения на сервере.

Виртуальные машины

До того, как контейнеры стали популярными, преобладающим подходом были виртуальные машины. Здесь один физический сервер можно было использовать для нескольких приложений с помощью технологии виртуализации, также известной как виртуальная машина, где каждая виртуальная машина содержит всю операционную систему, а также приложение для запуска.

Физический сервер запускает несколько виртуальных машин, каждая со своей ОС, с одним уровнем эмуляции гипервизора поверх. При одновременном запуске нескольких ОС на сервере возникают большие накладные расходы по мере использования ресурсов, а количество виртуальных машин ограничено несколькими.

В отличие от контейнерной технологии, на сервере работает одна ОС, поскольку каждый контейнер может совместно использовать эту единственную ОС с другими контейнерами на сервере. Части ОС, которые являются общими, доступны только для чтения, чтобы не мешать другим контейнерам. Это означает, что по сравнению с виртуальными машинами контейнеры требуют меньше ресурсов сервера с меньшими накладными расходами и значительно более эффективны, так что на один сервер можно упаковать намного больше контейнеров. Например, хотя для каждой виртуальной машины может потребоваться гигабайт хранилища, для каждого контейнера с аналогичной программой может потребоваться только мегабайт.

Как работают контейнеры?

Контейнеры настроены для выполнения работы в архитектуре с несколькими контейнерами, называемой кластером контейнеров. В кластере контейнеров Kubernetes есть один мастер кластера, а другие связанные контейнеры обозначены как узлы, которые являются несколькими рабочими машинами. Роли мастера кластера заключаются в планировании рабочих нагрузок для узлов, а также в управлении их жизненным циклом и их обновлениями.

Технология контейнеров — не новое явление, и уже давно является основной функцией Linux. Прогресс последних лет в технологии контейнеров стал проще в использовании, и разработчики программного обеспечения приняли их из-за их простоты и избежания проблем совместимости. Они также позволяют разбить программу на более мелкие части, известные как микросервисы.

Преимущество наличия программы в виде микросервисов-компонентов заключается в том, что разные группы могут работать над каждым из контейнеров отдельно, пока поддерживается взаимодействие между различными контейнерами, что способствует более быстрой разработке программного обеспечения. Наконец, контейнерная технология позволяет полностью контролировать контейнеры.

Хотя контейнеры могут запускать все типы программного обеспечения, старые программы, предназначенные для работы на виртуальной машине, плохо переносятся на контейнерную технологию. Это старое программное обеспечение, работающее на виртуальной машине, можно установить на облачной платформы , такой как Microsoft Azure, поэтому контейнеры вряд ли полностью заменят виртуальные машины в обозримом будущем.

Как компании управляют контейнерами?

Поскольку так много программного обеспечения работает как контейнеры, управление контейнерами стало обязательным требованием, и выполнить эту задачу вручную практически невозможно. Требуется специализированное программное обеспечение для управления контейнерами, и популярным решением с открытым исходным кодом является Kubernetes, который имеет несколько дистрибутивов, включая Red Hat OpenShift. Программное обеспечение для управления контейнерами облегчает развертывание контейнеров и хорошо работает со стратегиями быстрого развертывания DevOps философия.

Еще одной замечательной особенностью контейнерной технологии является ее гибкость. Для загрузки виртуальной машины требуется несколько минут, точно так же, как запуск ПК на вашем столе в начале дня. Скорее, с контейнерной технологией, поскольку ОС уже запущена на сервере, контейнер можно запустить за несколько секунд. Это позволяет запускать и останавливать контейнеры по мере необходимости, сгибать их во время пикового спроса и сгибать, когда они не нужны.

Кроме того, в случае сбоя контейнера его можно быстро перезапустить, чтобы он мог вернуться к задаче. Этот тип управления известен как оркестрация контейнеров, и такое программное обеспечение, как Docker Swarm, может управлять этим типом оркестровки и распределять задачи между кластером контейнеров.

Поскольку несколько контейнеров используют одну и ту же операционную систему, существует опасение, что контейнерная технология менее безопасна, чем виртуальная машина. Это связано с тем, что если в ядре хоста есть уязвимость безопасности, это повлияет на несколько контейнеров.