Plan de energía solar terrestre.tEs una de las energías verdes renovables más importantes, es la opción más popular y es famosa por ser aplicada en el mundo por gobiernos, empresas e incluso residenciales.valla superiores líder en el suministro de sistemas solares de montaje en tierra mediante producción propia de fábrica TOP. Estabilidad, confiabilidad y durabilidad son las características de las estructuras solares terrestres de marcas TOP mediante diseños optimizados orientados a una inversión rentable. Su aplicación ha sido ampliamente adoptada en todo el mundo y ha recibido numerosos elogios.
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Pilotes de tornillo de tierra |
Apilamiento directo |
Cimentación de hormigón |
Más…
Los principales materiales se dividen en tres categorías: Aluminio, Acero Galvanizado, Zn-Al-Mg (ZAM).
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Elementos |
Aleación de aluminio |
Acero galvanizado en caliente (HDG) |
Zinc Aluminio Magnesio (ZAM) |
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Árbitro. Fotos |
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Composición primaria |
Aluminio, con Magnesio, Silicio |
Sustrato: Acero al carbono (Q235B, etc.) |
Sustrato: Acero al carbono |
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Revestimiento: Zinc |
Recubrimiento: Aleación de zinc, aluminio, magnesio |
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Resistencia a la corrosión |
Excelente |
Bien |
Superior |
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Forma una capa protectora de óxido. Resiste bien la corrosión atmosférica. Menos rendimiento en suelos altamente ácidos/alcalinos o ambientes ricos en sal. |
El recubrimiento de zinc proporciona protección catódica. Buena resistencia, pero la protección disminuye rápidamente si se daña el revestimiento. |
Ofrece propiedades de autocuración, protegiendo excepcionalmente bien los bordes cortados y los rayones. |
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Fortaleza |
Bien |
Bien |
Bien |
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Cómo elegir el diseño. |
Menor resistencia que el acero. Requiere secciones transversales más grandes para aplicaciones de cargas elevadas o vientos fuertes. |
Muy alta resistencia y capacidad de carga. Ideal para grandes luces y cargas de nieve intensas. |
Resistencia idéntica al acero HDG ya que utiliza el mismo sustrato de acero al carbono. |
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Peso |
Peso ligero |
Pesado |
Pesado |
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Es 1/3 de la densidad del acero. Fácil de transportar y manipular, reduciendo coste, esfuerzo y tiempo de instalación. |
Densidad alta. Más pesado, lo que hace que el transporte y la instalación requieran más mano de obra. |
Misma densidad que el acero, por lo que es igualmente pesado. |
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Instalación |
Fácil de procesar |
Se requiere perforación previa |
Se requiere perforación previa |
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Costo |
Alto |
Medio a alto |
Medio |
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Mayor coste de material. Se puede ahorrar en mano de obra de transporte e instalación gracias a su ligereza. |
Menor coste de material y fabricación. La mejor economía para la inversión inicial. |
Puede ofrecer un coste de vida útil más bajo debido a un mantenimiento mínimo y una vida útil más larga. |
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Aplicaciones primarias |
Azoteas distribuidas, como proyectos residenciales, comerciales, costeros y sensibles al peso. |
Centrales eléctricas montadas en tierra a gran escala, cobertizos industriales que son proyectos de alta carga sensibles a los costos. |
Entornos hostiles, como costas, alta humedad, zonas industriales, infraestructura crítica, proyectos que requieren una vida útil ultralarga con bajo mantenimiento. |
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Estructura |
Aluminio |
Acero Galvanizado |
ZAM |
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Haz |
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Rieles |
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Pilar/ Póster |
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Refuerzo trasero |
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Tipos |
Tornillo de tierra |
Apilamiento directo |
Concreto |
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Base |
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