Système de fixation solaire sur toiture plate ballasté | Inclinaison de 10° | Contrepoids en béton | Aucune pénétration de la toiture pour bâtiments commerciaux et industriels
Les toits plats commerciaux — ceux que l’on trouve sur les entrepôts, les usines, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux — constituent la plus vaste ressource solaire sous-utilisée dans l’environnement bâti. Toutefois, les propriétaires de toits imposent une contrainte non négociable : ne pas percer la membrane du toit. Une seule fuite peut déclencher des demandes d’indemnisation auprès des assureurs, perturber l’activité commerciale et entraîner un remplacement coûteux de la membrane.
Le système de fixation sans perçage pour toits plats à contrepoids utilise des blocs de béton comme contrepoids afin de maintenir l’installation photovoltaïque en place par simple effet de poids — zéro perforation du toit. Ce système est conçu pour les toits plats et à faible pente (0–5°), avec un angle d’inclinaison fixe de 10° qui assure un rendement énergétique optimal dans la plupart des latitudes, tout en conservant un profil aérodynamique réduit.
Caractéristiques principales de conception :
Calcul pré-ingénieré du ballast : Pour chaque projet, notre équipe d’ingénieurs calcule le poids de ballast requis par point d’attache en fonction de la zone de vent spécifique du bâtiment, de la hauteur du toit, de la hauteur du parapet et de la catégorie d’exposition, conformément aux normes ASCE 7 ou EN 1991-1-4. Vous recevez un plan de disposition du ballast indiquant précisément le nombre de blocs à utiliser et leur emplacement exact.
Base non pénétrante : Des bacs en polyéthylène haute densité (HDPE) fabriqués par soufflage, associés à un revêtement en caoutchouc recyclé, protègent la membrane du toit contre l’abrasion et répartissent uniformément la charge afin d’éviter les dommages causés par des charges ponctuelles.
Déflecteur aérodynamique : Un panneau déflecteur anti-vent en option, monté sur le bord amont du champ photovoltaïque, réduit la force de soulèvement en créant une zone de basse pression à l’arrière du champ — ce qui permet de réduire le poids de ballast requis jusqu’à 25 %.
Système de base à emboîtement : Les bacs de ballast s’emboîtent mécaniquement entre eux, formant un ensemble monolithique qui résiste au glissement dans sa totalité, plutôt que par rangées individuelles.
| Paramètres | Spécification |
| Type de toit | Toit commercial plat ou à faible pente (0–5°) |
| Angle d'inclinaison | inclinaison fixe de 10° (option inclinaison réglable de 15–30° disponible) |
| Méthode d'Attachement | Contre-poids en béton (sans pénétration) |
| Matériau de structure | aluminium anodisé 6063-T5 |
| Matériau du plateau de base | PEHD recyclable avec fond en tapis caoutchouté |
| Type de contre-poids | Dalles de béton standard (approvisionnées localement) |
| Poids du contre-poids | Calculé par projet (généralement 15–30 kg/m²) |
| Conception pour charge éolienne | Conformément à l’ASCE 7 / EN 1991-1-4 (spécifique au bâtiment) |
| Orientation du module | Portrait / Paysage |
| Charge additionnelle sur la toiture | < 15 kg/m² (structure en aluminium + contre-poids) |
| Garantie | 25 Ans |


Toits d’entrepôts commerciaux et de centres logistiques
Toits plats de magasins et de centres commerciaux
Installations solaires sur toits d’immeubles de bureaux
Toits de terminaux aéroportuaires et de hangars
Bâtiments d’hôpitaux et d’établissements éducatifs
Q. Comment calculez-vous le poids de ballast requis ?
Nous utilisons comme entrées pour le calcul des charges de vent la zone de vent du bâtiment, la hauteur du toit par rapport au sol, la hauteur du parapet et la catégorie d’exposition, conformément à la norme ASCE 7 (États-Unis) ou à la norme EN 1991-1-4 (Europe/Afrique). Ce calcul détermine les forces de soulèvement et de glissement, qui sont ensuite contrées par le poids du ballast, avec un coefficient de sécurité minimal de 1,5 contre le renversement. Vous recevez un rapport de calcul estampillé ainsi qu’un plan de disposition du ballast.
Q. Le ballast dépassera-t-il la capacité portante de mon toit ?
Nous demandons systématiquement la capacité portante structurelle du bâtiment avant de concevoir la disposition des lestes. Notre structure en aluminium associée aux lestes ajoute typiquement moins de 15 kg/m² — une valeur bien inférieure à la capacité de la plupart des toitures commerciales, conçues pour supporter une charge d’exploitation de 50 à 100 kg/m². Si la capacité de votre toiture est inférieure, nous pouvons ajuster l’angle d’inclinaison ou utiliser le déflecteur aérodynamique afin de réduire les besoins en lestes.
# |
Section |
Recommandation |
Format |
1 |
Hero |
Vue aérienne d’une toiture plate d’entrepôt équipée d’un champ solaire lesté |
1920 × 750 px |
2 |
Détail de la base |
Gros plan : bac de base en PEHD avec pavé en béton et tapis en caoutchouc |
800 × 600 px |
3 |
Déflecteur aérodynamique |
Schéma : écoulement du vent sur le champ photovoltaïque avec et sans déflecteur |
800 × 500 px |
4 |
Installation |
Ouvriers positionnant des pavés en béton dans des bacs de base à emboîtement |
800 × 600 px |
Principaux : support solaire lesté pour toiture plate, installation solaire sur toiture commerciale sans perçage, système de fixation photovoltaïque pour toiture plate, charpente solaire à lest en béton
Secondaires : support solaire non pénétrant pour toiture, installation solaire sur toiture d’entrepôt, fixation photovoltaïque sur toiture commerciale, lest solaire aérodynamique