Platzsparend: Die einmastige Stützkonstruktion benötigt nur eine kleine Grundfläche und verbessert die Flächennutzung im Vergleich zu herkömmlichen Stützkonstruktionen um über 30 %, wodurch sie sich für Projekte mit begrenzten Landressourcen eignet. Robuste Konstruktion: Der Stahlmast besteht aus dickwandigen Rohren und ist tief im Boden verankert. Dadurch bietet er Windwiderstandswerte von über 12 und eine hohe Schneelastbeständigkeit. Unkomplizierte Montage: Die Mastkonstruktion besteht aus wenigen Komponenten, was eine einfache Montage vor Ort ermöglicht und somit eine schnelle Installation und minimale Beeinträchtigungen der Baustelle gewährleistet.
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Optimierter Querschnitt: Der C-förmige Querschnitt des C-förmigen Stahls bietet eine um 20 % höhere Biegesteifigkeit als herkömmlicher rechteckiger Stahl, wodurch der Materialverbrauch bei gleicher Belastung reduziert wird. Komfortable Verbindung: An der Seite des C-förmigen Stahlteils sind Standardbohrungen für eine schnelle Verschraubung mit anderen Bauteilen vorgesehen, was die Installationseffizienz verbessert. Hochgradig anpassbar: Das C-förmige Stahlprofil kann auf unterschiedliche Längen zugeschnitten werden, um den Projektanforderungen gerecht zu werden, unterschiedliche Abstände zwischen den PV-Modulen zu ermöglichen und eine hohe Flexibilität zu gewährleisten.
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Hervorragende Torsionsfestigkeit: Der U-förmige Querschnitt des U-förmigen Stahls bietet eine ausgezeichnete Torsionsfestigkeit und gewährleistet so die strukturelle Stabilität auch in anspruchsvollem Gelände (wie z. B. bei leichten Vibrationen und Bodensenkungen). Korrosionsbeständig und langlebig: Die Oberfläche ist feuerverzinkt mit einer Zinkschichtdicke von mindestens 85 μm, um Korrosion in sauren und alkalischen Umgebungen zu widerstehen, wodurch sie sich für Projekte in der Nähe von Industrieanlagen eignet. Kompatibilität: Kompatibel mit Montagesystemen für Photovoltaikmodule aus Stahl und Aluminium, wodurch die gemischte Installation von Modulen aus unterschiedlichen Materialien innerhalb eines Projekts ermöglicht wird.
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Gute Stabilität Geeignet für verschiedene Untergründe Hohe Vormontage Einfache Installation Hohe Festigkeit
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Komplementäre Materialien: Durch die Kombination der hohen Festigkeit von Stahl mit den leichten und korrosionsbeständigen Eigenschaften von Aluminium bietet die Halterung eine hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer. Kostenoptimierung: In den tragenden Bereichen wird Stahl verwendet, in den nicht tragenden Bereichen hingegen Aluminium. Dadurch wird die strukturelle Sicherheit gewährleistet und gleichzeitig die Materialkosten insgesamt reduziert. Breite Umweltanpassungsfähigkeit: Die Halterung kann in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Salzsprühnebel (wie Küstengebieten) oder starkem Schneefall eingesetzt werden und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.
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Nachhaltigkeit: Reduziert den CO2-Fußabdruck durch die Erzeugung sauberer Energie. Raumeffizienz: Nutzt vorhandene Gebäudeflächen, ohne dass zusätzlicher Platz benötigt wird. Wertsteigerung der Immobilie: Erhöht den Wert des Gebäudes durch Energieeffizienz und modernes Design. Das Angels Solar BIPV-System wird aus hochfestem MAC-Stahl gefertigt und bietet außergewöhnliche Langlebigkeit, Kosteneffizienz und eine verlängerte Lebensdauer. Damit ist es die ideale Wahl für Ihre Bedürfnisse im Bereich nachhaltiger Energie.
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Materialvorteile des Aluminium-Halterungssystems für Solarmodule: Hergestellt aus einer hochreinen Aluminiumlegierung, erleichtert die leichte Konstruktion den Transport und die Installation vor Ort und reduziert so den Arbeits- und Hebeaufwand. Wetterbeständiges Aluminium-Montagesystem für Solarmodule: Die eloxierte oder spritzbeschichtete Oberfläche widersteht Regen und UV-Strahlung, passt sich unterschiedlichen Klimazonen an und verlängert die Lebensdauer. Aluminium-Halterungssystem für Solarmodule – Breite Kompatibilität: Kompatibel mit allen gängigen Solarmodulgrößen auf dem Markt; Halterungsabstand und -winkel lassen sich flexibel an unterschiedliche Installationsanforderungen anpassen.
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