Alion Energy — The Most Power from PV.
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Alion Energy

Le maximum de puissance du PV.

Un tracker 1P qui prend le sol tel qu’il est — argile, galets, pente, eau — et tient dans la tempête.

Coordonnée GPS + type de module pour commencer.

Le site est le produit

La plupart des trackers supposent qu’on peut battre des pieux. C’est pourquoi ils s’installent sur des terres agricoles.

On choisit un sol sans roche, souvent arable, parce qu’un pieu d’acier entre. Les refus restent bas. Le champ qui nourrissait devient la centrale PV. Voilà le conflit alimentaire–énergie, discret : pas l’idéologie — la géotechnique.

Notre travail est d’ôter ce conflit de la ferme. Rendre les friches industrielles et les sols dits « disqualifiants » — galets, argile, roche, eau — assez économiques à construire, et l’hectare arable reste à l’alimentation. L’offre n’est pas « sans pieux ». C’est la flexibilité de fondation : adapter la fondation au site, y compris là où le pieu refuse.

Quinze brevets délivrés sur ce chemin : ballast slipform, appui A-frame, joint au béton.

Mécanisme

Un tracker pour tous les terrains

Même mécanique sur chaque fondation : mécaniques, entraînements et commandes. L’A-frame repose sur plusieurs fondations — rail fendu, réflecteur intégral, préfabriqué / CIP. La version pieu battu n’en a pas — mêmes mécaniques, entraînements et commandes, pas d’A-frame. Les ancrages câble sont une fondation NPI 2027 à part.

Construire partout

85 / 98 m³

Béton local par MWdc · 111 / 128 yd³ 35 / 47 m•s · 78 / 105 mph · 0 pieux

Fondation à rail fendu. Ballast slipformé. Jusqu’à 0,5 MWdc par machine et par poste.

Installer avec n’importe qui

≤20 kg

≤ 44 lb · chaque pièce d’acier

Une personne le lève. Moins de grue. Montage plus rapide sur la file. Prêt pour la robotique humanoïde.

Plus de modules par drive

1.3×

modules par drive · 120 × 700 Wp / slew 3″

Plus de modules par drive qu’un SAT tube de torsion typique de 1,5 m. Engrenage puissant pour modules PV plus lourds.

Monter et descendre les pentes

Nous avons ouvert le suivi de terrain. D’autres ont suivi.

Tracker suivant le terrain — pente max. 15 pour cent, variation max. 5 pour cent toutes les six tables

2014 · First terrain-following tracker

Mountainside rocky soils implementation

Même mécanique · fondation adaptée au site

Mêmes mécaniques, entraînements et commandes. Adapter la fondation au site.

Limon volcanique corrosif

Fondation

Fondation à rail fendu

Ballast slipform continu. Adapter la fondation à l’argile, aux galets, à la pente et à l’eau. 0 pieux.

Roche de subsurface

Fondation

Fondation à réflecteur intégral

Ballast slipformé visible — albédo et maîtrise de la salissure. Même A-frame que le rail fendu.

Argiles actives

Fondation

Préfabriqué / coulé en place

Béton préfabriqué ou coulé en place. Même A-frame que le rail fendu. Quand le slipform n’est pas le chemin de ce sol.

Coulées basaltiques

Quand le pieu battu refuse

Micropieu

Pieux de petit diamètre, forés et injectés. Pas d’A-frame — mêmes mécaniques, entraînements et commandes. Pour roche, galets et hardpan — sols qui n’acceptent pas un pieu battu.

Sols de coton corrosifs

Quand le site accepte un pieu

Pieu d’acier

Un pieu unique si le sol prend un pieu battu ou foré. Pas d’A-frame — mêmes mécaniques, entraînements et commandes que la centrale ballast.

Îles isolées / hors réseau

NPI 2027

Ancrages câble

Ancrages câble quand le site est trop loin pour acheminer béton ou pieux d’acier. Fondation NPI 2027 à part.

Installer et quitter le terrain

Slipform de la fondation. Lever le rail quand la centrale s’arrête.

Cette coulée est un rail fendu sur limon volcanique dans un parc national à ressources archéologiques enfouies. Pieux simples et micropieux n’étaient pas autorisés. En fin de vie la fondation sort comme un rail, pas un champ de pieux corrodés. Le ballast recyclé peut être un matériau LEED et se vendre comme granulat.

Suite

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