Plan d'énergie solaire au soltest l'une des énergies vertes renouvelables les plus importantes, c'est l'option la plus populaire et elle est célèbre dans le monde pour être appliquée par les gouvernements, les entreprises et même les résidentiels.Topfencesolaireest leader dans la fourniture de systèmes solaires à montage au sol par sa propre usine TOP produisant. Stabilité, fiabilité et durabilité sont les caractéristiques des structures solaires au sol de la marque TOP grâce à des conceptions optimisées guidées vers un investissement rentable. Son application a été largement adoptée dans le monde entier et a reçu de nombreux éloges.
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Pieux vissés |
Empilage direct |
Fondation en béton |
Plus…
Les principaux matériaux sont divisés en trois catégories : aluminium, acier galvanisé, Zn-Al-Mg (ZAM).
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Articles |
Alliage d'aluminium |
Acier galvanisé à chaud (HDG) |
Zinc Aluminium Magnésium (ZAM) |
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Réf. Photos |
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Composition primaire |
Aluminium, avec magnésium, silicium |
Substrat : Acier au carbone (Q235B, etc.) |
Substrat : Acier au carbone |
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Revêtement : Zinc |
Revêtement : Alliage de zinc, aluminium, magnésium |
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Résistance à la corrosion |
Excellent |
Bien |
Supérieur |
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Forme une couche d'oxyde protectrice. Résiste bien à la corrosion atmosphérique. Moins de performances dans les sols très acides/alcalins ou dans les environnements riches en sel. |
Le revêtement en zinc offre une protection cathodique. Bonne résistance, mais la protection diminue rapidement si le revêtement est endommagé. |
Offre des propriétés d'auto-guérison, protégeant exceptionnellement bien les bords coupés et les rayures. |
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Force |
Bien |
Bien |
Bien |
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Comment choisir le design |
Résistance inférieure à celle de l'acier. Nécessite des sections transversales plus grandes pour les applications à forte charge ou à vent fort. |
Très haute résistance et capacité de charge. Idéal pour les grandes portées et les fortes charges de neige. |
Résistance identique à l'acier HDG car il utilise le même substrat en acier au carbone. |
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Poids |
Poids léger |
Lourd |
Lourd |
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C'est 1/3 de la densité de l'acier. Facile à transporter et à manipuler, réduisant les coûts, les efforts et le temps d'installation. |
Haute densité. Plus lourd, ce qui rend le transport et l'installation plus exigeants en main d'œuvre. |
Même densité que l’acier, donc tout aussi lourd. |
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Installation |
Facile à traiter |
Pré-perçage requis |
Pré-perçage requis |
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Coût |
Haut |
Moyen à élevé |
Moyen |
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Coût matériel plus élevé. Des économies peuvent être réalisées sur le transport et la main d’œuvre d’installation grâce à la légèreté. |
Coûts de matériaux et de fabrication inférieurs. Meilleure économie pour l’investissement initial. |
Il peut offrir un coût de vie inférieur en raison d'une maintenance minimale et d'une durée de vie plus longue. |
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Applications principales |
Toits distribués comme dans les zones résidentielles, commerciales, côtières et les projets sensibles au poids. |
Centrales électriques au sol à grande échelle, hangars industriels qui sont des projets sensibles aux coûts et à forte charge. |
Environnements difficiles comme les zones côtières, à forte humidité, les zones industrielles, les infrastructures critiques, les projets nécessitant une durée de vie ultra longue avec peu d'entretien. |
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Structure |
Aluminium |
Acier galvanisé |
ZAM |
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Faisceau |
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Rails |
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Pilier/Affiche |
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Renfort arrière |
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Espèces |
Vis de terre |
Empilage direct |
Béton |
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Fondation |
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