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Comparaison de trois types de système de montage solaire

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2025-08-05      origine:Propulsé

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Comparaison de trois types de système de montage solaire

Les supports photovoltaïques montés au sol sont un élément crucial des systèmes solaires photovoltaïques. Le choix de leur type de fondation affecte directement la stabilité, la sécurité, l'économie et l'impact du système sur l'environnement. Parmi les différents types de fondations pour les supports PV montés au sol, les tas de vis, les blocs de béton et les colonnes directement insérées, chacune avec leurs propres caractéristiques, sont devenues trois types largement utilisés. Différents types de fondations ont des accents différents en termes de conditions de construction, d'adaptabilité géologique et de contrôle des coûts. Une compréhension approfondie de leurs différences est d'une grande importance pour la planification scientifique et la mise en œuvre efficace des projets photovoltaïques. Ce qui suit est une analyse comparative détaillée de ces trois types de supports PV montés au sol.

I. Brackets de pile à vis

Les supports de piles à vis impliquent de visser des piles de tuyaux en acier galvanisées à trempage à chaud avec des lames hélicoïdales dans le sol à l'aide de machines spécialisées. Ils portent la charge de supports PV et de modules à travers la friction latérale entre le côté pieu et le sol, ainsi que la force de morsure entre les lames et le sol. Ils conviennent à diverses conditions géologiques, en particulier dans les géologies complexes telles que le sol dur sèche, les terres rocheuses, le sol congelé, le gravier et le sol pavé.
  1. Avantages

    • Construction efficace : La vitesse d'installation est extrêmement rapide; Un pile à vis unique peut être vissé dans le sol en quelques minutes, raccourcissant considérablement la période de construction. Dans les projets photovoltaïques à grande échelle, il peut notamment réduire le temps global de construction du projet et obtenir rapidement des avantages de production d'électricité. Par exemple, un projet PV montagneux utilisant des supports de piles à vis a raccourci la période de construction de près d'un tiers par rapport à la construction traditionnelle des fondations.

    • Respectueux de l'environnement : il ne nécessite pas de nivellement du site à grande échelle et d'excavation de la terre, maximisant la protection de la végétation sur le site et réduisant les dommages à l'environnement écologique environnant. Après la construction, le site est facile à restaurer à son état d'origine, conforme au concept de développement durable. Cet avantage est particulièrement important pour les projets PV dans les zones écologiquement fragiles.

    • Ajustement fort : connecté au support supérieur via les boulons, il peut ajuster de manière flexible la hauteur et l'angle du support pour s'adapter à différents terrains et conditions d'éclairage, en s'assurant que les modules PV sont toujours à l'angle optimal de production d'énergie. Dans les zones avec un terrain ondulé comme les montagnes, il peut efficacement améliorer l'efficacité de la production d'électricité du système PV.

    • Réutilisable : lorsque le projet se termine ou doit être déplacé, les tas de vis peuvent être inversés et retirés pour un usage secondaire, réduisant le coût d'élimination post-projet et améliorant l'utilisation des ressources.

  1. Désavantage

    • Coût relativement élevé : le coût des matériaux est relativement élevé et des machines de construction spécialisées sont nécessaires, augmentant le coût de la location ou de l'achat de l'équipement. Pour les petits projets avec des budgets limités, cela peut entraîner une pression des coûts.

    • Capacité d'apparition considérablement affectée par la géologie : la capacité d'apparition horizontale de la fondation est étroitement liée au compactage du sol. Dans les zones où la couche de sol peu profonde est trop lâche, la capacité de roulement sera considérablement réduite, ce qui le rend inapproprié pour de telles conditions géologiques.

    • Défis de résistance à la corrosion : bien que la galvanisation à chaud est adoptée, dans des environnements hautement corrosifs tels que les zones côtières à haute teneur en sel, la résistance à la corrosion est toujours confrontée à des défis, nécessitant des mesures anti-corrosion supplémentaires, ce qui augmente les coûts et les travaux d'entretien.

Ii Supports de blocs en béton

Les supports de blocs en béton impliquent des blocs de béton préfabriqués ou coulé sur le sol, fixant les supports PV sur les blocs en béton et résistant à la charge des modules PV et des supports à travers le poids de soi des blocs de béton et le frottement avec le sol. Ils conviennent à divers terrains, particulièrement largement utilisés dans les scénarios où il y a des restrictions sur les dommages au sol, une disposition flexible est nécessaire ou la position du support doit être déplacée fréquemment.
  1. Avantages

    • Construction simple : Aucune machinerie de construction spécialisée n'est requise, le processus de construction est facile à maîtriser et les travailleurs de la construction ordinaires peuvent fonctionner après une formation simple. Il est très possible pour les petits projets ou les zones avec des conditions de construction limitées.

    • Peu de dommages au sol : dans l'utilisation temporaire des terres ou les zones avec des exigences élevées pour l'intégrité du sol, telles que les projets 'PV + Agriculture ', il n'endommagera pas les terres cultivées et peut être démontée et déplacée à tout moment, ayant peu d'impact sur la fonction d'utilisation d'origine du terrain.

    • Bonne stabilité : grâce à une conception raisonnable de la taille et du poids des blocs en béton, il peut fournir un support stable pour les supports PV. Dans les zones ordinaires à faible force de vent, il peut assurer efficacement le fonctionnement stable du système PV.

  1. Désavantage

    • Résistance limitée au vent : par rapport aux tas de vis et aux colonnes directement insérées, sa résistance au vent est relativement faible. Lorsqu'elle est utilisée dans des zones avec un vent fort, le poids ou la quantité de blocs de béton doivent être augmentés, ce qui entraîne une augmentation des coûts.

    • Transport gênant : les blocs en béton sont importants en volume et en poids, nécessitant des normes élevées pour les véhicules et les routes pendant le transport, augmentant la difficulté et le coût du transport. Ce problème est plus important dans les zones reculées avec un transport gênant.

    • Grande occupation de l'espace : il nécessite une certaine zone de placement. Pour les projets avec des ressources terrestres étroites, cela peut affecter la quantité et la quantité d'installation des modules PV, réduisant l'utilisation des terres.

Iii. Supports de colonne directement insérés

Les supports de colonnes directement insérés utilisent des piles courtes coulées circulaires sur place ou des piles préfabriquées avec un diamètre d'environ 300 mm, qui sont directement enfoncées dans le sol comme fondation radiculaire des supports. La longueur de la pile insérée dans le sol est déterminée en fonction des propriétés mécaniques de la couche de sol. Le dessus est intégré à des plaques en acier ou à des boulons pour se connecter avec les colonnes avant et arrière des supports PV. Ces supports conviennent aux zones avec de bonnes conditions de sol et à de faibles niveaux des eaux souterraines.
  1. Avantages

    • Coût économique : Par rapport aux supports de piles à vis, il réduit le coût de la construction spécialisée des machines et du traitement des matériaux complexes; Par rapport aux supports de blocs en béton, il permet d'économiser une grande quantité de matériaux de ciment, ce qui entraîne un coût global relativement faible, ce qui est attrayant dans les projets sensibles aux coûts.

    • Speint de construction relativement rapide : par rapport au temps de déversement et de durcissement des supports de blocs en béton, la vitesse de construction des supports de colonnes directement insérés est nettement plus rapide, permettant l'achèvement de la construction de fondation dans un temps plus court et entrant dans l'étape d'installation du module PV.

    • Bonnes performances de roulement : dans des conditions géologiques appropriées, il peut fournir une capacité de roulement verticale et horizontale fiable, soutenant efficacement les supports et modules PV, et assurer le fonctionnement stable du système PV.

  1. Désavantage

    • Exigences élevées pour la géologie : elle nécessite que la couche de sol ait un certain degré de compactage et de stabilité, et ne convient pas aux couches de sol mous telles que le sol sablonneux lâche et le sol boueux. La construction en couches de sol rocheuses ou dures est difficile, voire impossible.

    • DIFFICATION POST-Ajustement : Une fois les colonnes enfoncées dans le sol, leur position et leur angle sont difficiles à régler. Si des écarts se produisent pendant la construction, cela peut affecter l'installation de modules PV et l'efficacité globale de production d'énergie.

    • Problèmes de durabilité : les tas de béton coulés sur place peuvent être affectés par l'érosion des eaux souterraines, les cycles de congélation et d'autres facteurs pendant l'utilisation à long terme, nécessitant des mesures de protection correspondantes.

Iv. Résumé comparatif

Dimension comparative
Prise des piles à vis
Supports de blocs en béton
Supports de colonne directement insérés
Vitesse de construction
Rapide, une pile peut être installée en quelques minutes
Relativement lent, nécessitant du temps pour le bloc de béton versant et durcissant
Relativement rapide, les colonnes peuvent être conduites en peu de temps
Impact environnemental
Petite, pas d'excavation terrestre, protégeant la végétation
Relativement petit, peu de dommages au sol
Excavation de terre relativement petite, relativement peu
Coût
Relativement élevé, avec des matériaux élevés et des coûts de machines spécialisés
Relativement bas, avec des matériaux et des coûts de construction relativement bas
Relativement bas, économie des coûts de matériaux et de machines
Adaptabilité géologique
Strong, adapté à diverses géologies complexes
Fort, applicable à divers terrains
Moyen, nécessitant de bonnes conditions de sol
Stabilité
Bon, avec une forte résistance à la charge et à la charge horizontale
Résistance au vent moyenne, relativement faible
Bon, avec des performances de roulement fiables sous une géologie appropriée
Post-ajustement
Pratique, peut régler la hauteur et l'angle du support du support
Pratique, peut être démonté et déplacé à tout moment
Position de colonne difficile, difficile à régler
Durabilité
Contestant dans des environnements hautement corrosifs
Relativement bon, avec une bonne durabilité des matériaux de ciment
Besoin de mesures de protection dans des environnements spéciaux
En résumé, les supports de piles à vis conviennent aux projets ayant des conditions géologiques complexes, poursuivant une construction rapide et une efficacité de production de puissance élevée; Les supports de blocs en béton fonctionnent bien dans des scénarios sensibles aux dommages au sol, avec une faible force de vent et nécessitant une disposition flexible; Les supports de colonnes directement insérés conviennent plus aux projets PV avec de bonnes conditions de sol et un contrôle des coûts stricts. Dans les projets réels, il est nécessaire de prendre en compte de manière approfondie des facteurs tels que les conditions géologiques, les facteurs climatiques, le budget du projet, les conditions de construction et la post-maintenance, et de sélectionner soigneusement le type de base le plus approprié pour les supports photovoltaïques montés au sol pour maximiser les avantages économiques et sociaux du projet PV.


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