Se instaló una subestación de contenedores especializada a lo largo de la costa de Nigeria para respaldar la infraestructura de energía renovable en un entorno natural exigente. El equipo de ingeniería de DXH House diseñó y fabricó una solución de contenedores de alta resistencia, capaz de soportar condiciones climáticas extremas, a la vez que alberga equipos eléctricos críticos para instalaciones solares aisladas de la red eléctrica.

La infraestructura eléctrica costera de Nigeria se enfrenta a desafíos únicos. Las altas temperaturas, la humedad y la persistente corrosión por la niebla salina del océano requieren métodos de construcción especializados. Los métodos tradicionales a menudo no ofrecen la protección adecuada para equipos eléctricos sensibles en estas condiciones.
El cliente requería una solución de subestación capaz de soportar paneles solares instalados en tierra. El contenedor de la subestación debía albergar inversores, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y equipos de distribución de energía, manteniendo al mismo tiempo su integridad operativa durante fenómenos meteorológicos severos, incluidas tormentas tropicales.
DXH House desarrolló un sistema de contenedores reforzado con una capacidad de carga excepcional. La estructura principal de la subestación de contenedores utiliza componentes de acero de 3,0 mm de espesor, y todos los elementos tubulares cuadrados mantienen un espesor de pared uniforme de 2,0 mm en todo el conjunto. Esta robusta estructura forma un esqueleto de alta resistencia capaz de soportar transformadores de pared y equipos eléctricos pesados sin necesidad de arriostramiento estructural adicional.
Con un peso de más de 1,4 toneladas, todo el conjunto del contenedor de la subestación utiliza su masa para mantener la estabilidad estructural durante los fuertes vientos comunes en las regiones costeras.
Las paredes exteriores del contenedor de la subestación utilizan paneles sándwich de lana de roca de vidrio y magnesio. Este material compuesto proporciona un aislamiento térmico excepcional a la vez que impide la penetración de humedad. El núcleo de lana de roca proporciona resistencia al fuego y regulación de la temperatura, mientras que la superficie de placa de óxido de magnesio ofrece rigidez estructural y resistencia a la corrosión por niebla salina.
Estos paneles garantizan temperaturas internas estables en el contenedor de la subestación, incluso bajo altas temperaturas externas, lo que permite que el equipo funcione dentro de rangos de temperatura óptimos sin un enfriamiento excesivo.
Las regiones costeras de Nigeria sufren sistemas climáticos tropicales durante todo el año con fuertes vientos persistentes. El diseño de la subestación contenedorizada de DXH House alcanza la Clase de Viento 12, lo que garantiza que la estructura resista vientos superiores a 117 km/h (72 mph) sin fallas estructurales ni deformaciones significativas.
Las superficies exteriores lisas minimizan las cargas de viento. Los postes esquineros reforzados y los tirantes transversales distribuyen las fuerzas laterales por toda la estructura. La ingeniería de DXH House garantiza la seguridad y la continuidad operativa durante las fuertes tormentas tropicales, comunes en las zonas costeras de Nigeria.
Las regiones costeras de Nigeria enfrentan importantes desafíos ambientales. Las temperaturas superan frecuentemente los 35 °C (95 °F), con una humedad constante superior al 80 %, lo que genera una niebla salina que corroe gravemente el acero sin protección. La Casa DXH incorpora todos estos factores:
Este enfoque integrado garantiza que los contenedores de la subestación funcionarán de manera confiable durante décadas en condiciones difíciles.

El Proyecto de Subestación Solar Costera de Nigeria demuestra la viabilidad de las soluciones de contenedores especializados en condiciones ambientales exigentes. El diseño de la Casa DXH aborda con éxito múltiples requisitos desafiantes mediante un enfoque de ingeniería integrado.
El refuerzo estructural permite la instalación directa de equipos sin necesidad de estructuras adicionales. Las características de protección ambiental mantienen la integridad operativa en entornos con alta temperatura, alta humedad y niebla salina. La resistencia al viento garantiza un funcionamiento continuo en condiciones climáticas extremas.
La construcción modular ofrece ventajas sobre los métodos tradicionales, tanto en plazos como en costes. La calidad de la prefabricación en fábrica supera con creces los estándares de construcción in situ, y la movilidad proporciona flexibilidad para adaptarse a las cambiantes demandas operativas.
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