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Support solaire au sol

Support solaire au sol à pieux de compactage - Zone en pente

Le système de montage au sol sur pieux enfoncés est une solution très efficace pour les terrains complexes tels que les pentes et les collines. Il élimine le besoin de nivellement de terrain à grande échelle ; en enfonçant directement des pieux en acier dans le sol pour servir de fondation, puis en installant des supports réglables, des centrales photovoltaïques peuvent être construites rapidement et de manière stable sur des terrains irréguliers.

  • Couleur :

    Silver (hot-dip galvanized) / Silver-gray (zinc-aluminum-magnesium coated)
  • Certification :

    CE, TÜV, ISO9001, SGS
  • Matériel :

    Hot Dip Galvanized Steel, Zn-Al-Mg pre-coated steel, Stainless Steel SUS304
  • Origine du produit :

    Tianjin, Fujian
  • Port maritime :

    Shanghai, Ningbo, Tianjin, Xiamen, Shenzhen ports

Description du produit

Le système de montage solaire au sol sur pieux enfoncés hydrauliquement pour terrains en pente utilise des pieux en acier galvanisé à chaud, éliminant ainsi le besoin de béton. Sa structure à double colonne avec points d'appui réglables permet des angles d'inclinaison de 0 à 60°, une résistance au vent jusqu'à 60 m/s, une résistance à la charge de neige jusqu'à 1,4 kN/m², une résistance à la corrosion et aux intempéries, et une durée de vie supérieure à 25 ans. Ce système préserve le terrain d'origine, supprimant les coûts de nivellement, réduisant la durée de construction de 30 à 50 % et les coûts de main-d'œuvre d'environ 20 %. Sa préfabrication modulaire le rend adapté aux pentes et aux zones isolées, ce qui en fait un choix idéal pour un raccordement rapide au réseau et les centrales électriques à haut rendement.

 

Composants du produit

 

 

Avantage

▪ Imperturbable face à un terrain complexe, optimisant l'utilisation des terres :

Conçu spécifiquement pour les pentes et les collines, il s'installe directement sur le terrain existant, éliminant ainsi les coûts et les délais importants liés aux méthodes traditionnelles qui nécessitent d'importants travaux de terrassement. Sa structure de support à deux ou plusieurs colonnes s'adapte avec souplesse aux ondulations du terrain selon les axes nord-sud et est-ouest.

 

▪ Un réglage flexible assure un angle de génération de puissance optimal :

Doté de composants de joint rotatif flexibles et de supports de longueur réglable, le système permet une large gamme de réglages multidirectionnels au sommet du support, garantissant que les panneaux photovoltaïques sont orientés avec précision plein sud et atteignent l'angle d'inclinaison optimal, assurant une production d'énergie à haut rendement même sur des terrains complexes.

 

▪ Installation très efficace et rapide, réduisant ainsi le temps de construction :

Les machines de battage hydrauliques permettent d'enfoncer directement des pieux en acier dans le sol, réalisant ainsi une fondation sur pieux en quelques secondes. De nombreux systèmes bénéficient également d'une conception modulaire pré-assemblée en usine, ce qui réduit considérablement le temps de montage sur site et augmente la vitesse d'installation jusqu'à 50 % par rapport aux solutions de boulonnage.

 

▪ Robuste et durable, sûr et fiable :

Les éléments porteurs principaux (tels que les pieux en acier et les poutres principales) sont galvanisés à chaud ou revêtus d'un alliage zinc-aluminium-magnésium, ce qui leur confère une résistance exceptionnelle à la corrosion et au vieillissement. Les produits sont généralement garantis 10 ans. La résistance au vent est généralement supérieure à 60 m/s (suffisante pour résister à un ouragan de catégorie 17) et la capacité de charge de neige est généralement de 1,4 kN/m² ou plus.

 

Respectueux de l'environnement et ayant un impact écologique minimal :

Le procédé d'installation élimine le besoin de travaux d'excavation à grande échelle et de coulage de béton, protégeant ainsi considérablement la topographie et la végétation d'origine et minimisant les perturbations de l'écosystème local.

 

▪ Économiquement efficace avec des coûts globaux réduits :

Bien que l'investissement initial dans les équipements de battage de pieux et les supports spécialisés puisse être légèrement plus élevé, la réduction des travaux de terrassement, le raccourcissement de la période de construction, les économies de main-d'œuvre et l'optimisation de l'utilisation des terres se traduisent par un meilleur retour sur investissement tout au long du cycle de vie.

 

Paramètres

InstallationSol
FondationFondations en acier en forme de C, pieux tubulaires préfabriqués, ancrages au sol hélicoïdaux, pieux à pression statique, pieux enrobés de béton, etc.
Charge du ventjusqu'à 60 m/s
Charge de neige1,4 kN/m²
normesGB50009-2012, EN1990:2002, ASCE7-05, AS/NZS1170, JIS C8955:2017,GB50017-2017
MatérielAluminium anodisé AL6005-T5, acier galvanisé à chaud, acier galvanisé au magnésium et à l'aluminium, acier inoxydable SUS304
ProfondeurAcier en forme de C enfoncé à une profondeur de 1000 mm à 2000 mm
GarantieGarantie de 10 ans
Durée de vie prévue25-30 ans

 

 

Scénarios applicables

Centrales photovoltaïques commerciales et au sol de moyenne à grande échelle : particulièrement adaptées aux terres agricoles ou inutilisées vallonnées, en pente ou situées dans des ravins, ces centrales peuvent s’adapter au terrain grâce à des structures de support, assurant ainsi une complémentarité entre agriculture et énergie solaire.

 

Centrales photovoltaïques de puissance industrielle :

Parmi les centrales électriques au sol de grande envergure, la méthode de pieutage offre une rapidité de construction et une grande adaptabilité au terrain, ce qui en fait le choix privilégié pour garantir le respect des délais des projets de grande envergure.

 

Zones écologiques soumises à des exigences élevées en matière de protection de l'environnement :

Ce type de fondation, qui cause des dommages minimes au terrain, atténue efficacement les risques liés à l'approbation environnementale.

 

Zones présentant des conditions géologiques complexes :

Il est possible de s'adapter à diverses conditions géologiques complexes en modifiant le type de fondation (par exemple, les pieux hélicoïdaux ou les pieux PHC).

 

 

Remarques importantes :

Malgré ses avantages évidents, une évaluation attentive est nécessaire dans certains cas de figure :

 

Résistance à l'arrachement relativement limitée : Sur des fondations extrêmement molles ou dans des zones exposées à des vents violents, sa résistance à l'arrachement peut être inférieure à celle des fondations en béton profondément enterrées.

 

Difficultés de construction dans les formations rocheuses dures : Des études géologiques insuffisantes peuvent entraver le pieutage, nécessitant souvent une assistance avant le forage.

 

Défis liés à la corrosion : Dans les zones salines-alcalines et les environnements côtiers hautement corrosifs, le revêtement galvanisé des pieux d'impact est exposé à des risques de corrosion ; les pieux hélicoïdaux sont recommandés en priorité.

 

Les couches de sol graveleuses peuvent endommager le revêtement galvanisé : Le gravier peut rayer le revêtement anticorrosion à la surface du pieu, ce qui affecte sa durée de vie à long terme.

 

Installation

  • #Solar Pile Ground Mounting System
    01 Fonçage de pieux par vissage

    Utilisez un marteau de battage hydraulique pour enfoncer des pieux en acier galvanisé à chaud dans le terrain en pente en fonction de leur positionnement, en assurant un écart de verticalité de ≤1°.

  • #Solar Pile Ground Mounting System
    02 Installation des colonnes
    Installez des colonnes réglables au sommet des pieux en acier et fixez-les initialement avec des boulons.

     

  • #Solar Pile Ground Mounting System
    03 Installation de poutres inclinées
    Installez les poutres inclinées au sommet des colonnes et ajustez-les à l'angle d'inclinaison optimal pour la production d'énergie.
  • #Solar Pile Ground Mounting System
    04 Installation des contreventements diagonaux
    Installer des contreventements diagonaux entre les colonnes et les poutres inclinées afin d'améliorer la stabilité de la structure porteuse face au vent et à la flexion.
  • #Solar Pile Ground Mounting System
    05 Installation des biellettes de direction
    Installez des tirants transversaux entre les rangées de colonnes afin d'améliorer la rigidité longitudinale et la capacité antidérapante de l'ensemble de la structure de support.

     

  • #Solar Pile Ground Mounting System
    06 Installation des pannes
    Disposez et fixez les pannes perpendiculairement aux poutres inclinées afin de former une surface de montage plane pour les panneaux solaires.

     

  • #Solar Pile Ground Mounting System
    07 Installation de panneaux solaires :
    Disposez les modules photovoltaïques sur les pannes, fixez-les en place avec des pinces et prévoyez des espaces pour la dilatation thermique.

     

 

 

Référence du projet Solar First

  • #ground power station project in Malaysia
  • #ground power station project in Malaysia
  •  

 

 

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