
Perfuratriz para poços de água sobre esteiras
A WR1000S é uma perfuratriz hidráulica pesada sobre esteiras projetada para projetos de poços de água ultraprofundos de nível 1000 metros, abastecimento de água em grandes áreas de mineração, água industrial e investigação geotérmica. O equipamento adota estrutura de torre telescópica, suporta tubos de perfuração de 6 m, profundidade máxima de perfuração de 1000 m, diâmetro de perfuração de 105–800 mm, e é equipada com força de elevação de 52 T, torque de rotação de 26000 / 13000 N·m e motor diesel de 194 kW, adequada para projetos de furos profundos com longo ciclo de construção, grandes diâmetros, formações complexas e alta exigência de capacidade de manuseio da coluna de perfuração.
Comparado aos modelos de 600 e 750 metros, o valor central da WR1000S está na maior reserva de profundidade e na capacidade mais forte de controle da coluna de perfuração. Para regiões onde aquíferos rasos e médios não conseguem atender à demanda de abastecimento, aquíferos profundos estão mais enterrados ou o projeto exige investigação em grande profundidade, o equipamento de nível 1000 metros pode oferecer maior alcance de construção. A profundidade real do poço ainda deve ser determinada com base em dados hidrogeológicos, estrutura das formações e aquífero-alvo.
A letra S no modelo representa torre telescópica. Para uma perfuratriz pesada de nível 1000 metros, o transporte e a mobilização no local já são parte importante da organização do projeto. A torre telescópica pode reduzir a altura total da máquina em condição de transporte e, ao mesmo tempo, manter a altura de trabalho necessária para a construção de furos profundos em operação, conciliando carregamento, passagem em vias e capacidade de operação com tubos de perfuração de 6 m.
A WR1000S utiliza tubos de perfuração de 6 m, com diâmetro recomendado de 114 mm. Em perfurações de nível 1000 metros, se forem usados tubos muito curtos, o número de conexões e desconexões aumentará significativamente, e o tempo auxiliar e a intensidade de mão de obra se acumularão rapidamente. Tubos de 6 m podem reduzir o número de conexões, sendo mais adequados para construção de furos profundos de longo ciclo. As roscas, a retilineidade e o estado de fadiga dos tubos devem ser incluídos em inspeção contínua.
Em profundidades de nível 1000 metros, o peso próprio dos tubos, o atrito com a parede do furo, o peso do revestimento e obstruções localizadas impõem exigências maiores ao sistema de elevação. A WR1000S oferece força de elevação de 52 T e pressão axial de 8 T, podendo ser usada para manobras normais de descida e retirada, recuperação de ferramentas em furos profundos e parte das operações com revestimentos de grande diâmetro. Ao encontrar resistência anormal, deve-se priorizar a limpeza do furo, elevação lenta e avaliação das condições internas do furo.
O sistema de rotação tem torque máximo de 26000 / 13000 N·m, correspondendo a rotação máxima de 70 / 140 r/min. Condições de rotação mais baixa e alto torque são mais adequadas para grandes diâmetros, rocha dura e trechos de alto atrito; rotação mais alta pode ser usada em fases com resistência relativamente menor. Em furos profundos de 1000 metros, os parâmetros de rotação devem ser ajustados dinamicamente conforme a carga da coluna e o estado de retorno de detritos.
A faixa de diâmetro de perfuração de 105–800 mm pode cobrir diversas necessidades, de poços de água profundos convencionais a furos de engenharia de grande diâmetro. Diâmetros maiores podem ser usados para tubos de poço grandes, bombeamento de grande vazão e parte de projetos de rebaixamento de grande porte, mas quanto maior o diâmetro, maiores serão as exigências sobre compressor de ar, ferramentas de perfuração, revestimento e carga total da máquina, portanto não se deve realizar construção convencional apenas com base no diâmetro máximo.
Pressão de trabalho recomendada de 1,6–8 MPa, consumo de ar de 16–96 m³/min. Projetos de furos profundos de nível 1000 metros e rocha dura de grande diâmetro exigem muito da pressão e vazão do compressor de ar. Na seleção real, deve-se determinar de forma abrangente com base no martelo DTH, diâmetro do furo, profundidade, altitude e dureza da rocha; vazão insuficiente afetará diretamente a eficiência de impacto e descarga de detritos.
Em rocha dura intacta, pode-se usar martelo DTH de média e alta pressão para perfuração DTH. Em furos profundos de nível 1000 metros, a distância de transporte de pó de rocha no fundo do furo é longa; se a descarga de detritos não for suficiente, é fácil formar sedimentos e retrituração, aumentando ainda mais o torque e o consumo de energia. Portanto, furos profundos em rocha dura exigem mais vazão de ar estável, boa lubrificação e limpeza contínua do furo.
A WR1000S também suporta perfuração rotativa com lama. Para camadas de solo, argila, areia e cascalho, a estabilidade do trecho superior do furo afeta diretamente a construção posterior em profundidade. Pode-se usar lama, revestimento e outros métodos de estabilização para primeiro estabelecer um trecho estável, e depois entrar na rocha e alternar para o processo DTH.

Quando furos profundos atravessam zonas de falha fraturada, podem ocorrer desprendimentos, redução de diâmetro, perda de ar e prisão da broca. Após entrar nesses trechos, deve-se reduzir o avanço excessivo, reforçar a limpeza do furo e, conforme a situação, usar revestimento, espuma ou outras medidas de estabilização. Em caso de perda severa de ar, deve-se analisar a escala das fissuras e cavidades, em vez de depender apenas do aumento da pressão do compressor.
Após entrar no principal aquífero profundo, a afluência de água alterará a descarga de detritos, o martelo DTH e o estado de pressão no furo. Deve-se registrar a profundidade dos principais horizontes de água e ajustar o fornecimento de ar, a limpeza do furo e o plano de revestimento conforme o volume de afluência. Na fase de conclusão do poço, também se deve projetar filtros, trechos de vedação e o tipo final de bomba conforme a distribuição do aquífero.
Áreas agrícolas com lençol freático profundo, grandes fazendas e regiões áridas podem precisar de poços profundos acima de 500 metros. A WR1000S possui reserva de profundidade de nível 1000 metros, podendo ser usada para poços de irrigação agrícola profunda e poços de água de grande vazão. O projeto deve determinar o diâmetro do poço e a estrutura de conclusão com base na área de irrigação, demanda de vazão e condições do aquífero.
Para comunidades e projetos de infraestrutura com fontes rasas insuficientes e grande escala de abastecimento, a WR1000S pode ser usada para desenvolvimento de águas subterrâneas profundas de grande porte. Antes da construção formal, deve-se realizar investigação hidrogeológica e avaliação de qualidade da água; o equipamento fornece capacidade de construção de furos profundos, mas não substitui a avaliação do aquífero e o projeto de abastecimento.
Grandes áreas de mineração frequentemente precisam de fontes de água auxiliares estáveis de longo prazo para uso doméstico e produção. O chassi sobre esteiras, a força de elevação de 52 T e a potência de 194 kW da WR1000S são mais adequados para projetos de poços de água em áreas de mineração com alta carga, podendo ser usados para abastecimento do acampamento, supressão de poeira, lavagem de equipamentos e parte da água auxiliar de produção.
A profundidade de nível 1000 metros e o diâmetro máximo de 800 mm conferem ao equipamento capacidade de assumir parte dos furos de rebaixamento de grande porte. Projetos de rebaixamento devem determinar posição dos furos, espaçamento, diâmetro, filtros e vazão de bombeamento com base em dados hidrogeológicos; a perfuratriz é responsável pela abertura do furo, mas não substitui o projeto completo de rebaixamento.

A WR1000S também é adequada para parte da investigação geotérmica e perfuração de furos de gradiente térmico. Além da profundidade, esses projetos precisam considerar temperatura da formação, estabilidade da parede do furo, material do revestimento e método de circulação. Se envolver poços formais de desenvolvimento geotérmico, as ferramentas de perfuração e a estrutura de conclusão devem ser determinadas conforme projeto específico.
Velocidade de elevação rápida de 30 m/min e velocidade de avanço rápido de 61 m/min, usadas principalmente para retorno do cabeçote de acionamento, manuseio de tubos e movimentos auxiliares. Em profundidades de nível 1000 metros, o tempo auxiliar de cada operação parece pequeno, mas o acúmulo ao longo do tempo afeta significativamente o prazo total, portanto a combinação de movimentos rápidos e tubos de 6 m é mais valiosa.
O motor diesel de 194 kW fornece potência para rotação, avanço, deslocamento sobre esteiras e sistemas auxiliares. A construção de furos ultraprofundos tem longa duração e alta carga; deve-se reforçar a manutenção do arrefecimento do motor, filtro de ar, sistema de combustível e temperatura do óleo hidráulico, evitando queda de potência causada por alta temperatura e poeira.
A velocidade de deslocamento do equipamento é de cerca de 5 km/h, com ângulo máximo de subida de referência de 21°. Para um equipamento pesado de 17,8 T, essa velocidade de deslocamento é usada principalmente para mobilização interna no canteiro e entre posições de furos. Antes do movimento real, deve-se confirmar capacidade de suporte da via, inclinação, raio de giro e condições do solo mole.
Curso das pernas hidráulicas de 1,7 m, podendo ajudar a nivelar e estabilizar o equipamento em plataformas irregulares. A construção de nível 1000 metros tem longo ciclo, e o estado de nivelamento do equipamento afeta diretamente as forças na torre, a inclinação do furo e a segurança operacional. Em solo mole, devem-se usar placas de apoio com área suficiente para evitar recalque de longo prazo.
Força de elevação do guincho auxiliar de 2,5 T, podendo ser usado para movimentar martelos DTH, tubos de perfuração, ferramentas de revestimento e outros acessórios no local. Projetos de furos ultraprofundos têm mais ferramentas e mais pesadas; deve-se planejar racionalmente as rotas de içamento e as áreas de disposição de materiais, evitando afetar o espaço de operação da máquina principal.
Peso total da máquina de cerca de 17,8 T, dimensões externas de aproximadamente 7,3 × 2,25 × 2,75 m. No transporte, é necessário confirmar a capacidade de carga da prancha, limites de largura e altura das vias e capacidade de pontes; a torre telescópica deve ser travada de forma confiável, e tubos de 6 m e revestimentos devem ser fixados separadamente. Após chegar ao local, também se deve reservar espaço suficiente para abertura da torre e posicionamento do compressor de ar.
Conforme a formação e a necessidade do projeto, podem ser opcionais bomba de lama, bomba centrífuga, gerador e bomba de espuma. Projetos em camadas soltas dependem mais do sistema de lama, furos profundos em rocha dura dependem mais de compressor de ar de grande vazão e martelo DTH, e formações fraturadas com perda de ar podem precisar de auxílio de espuma. Uma seleção racional é mais importante do que simplesmente acumular acessórios.
Antes da construção diária, deve-se inspecionar motor, sistema hidráulico, torre telescópica, pernas, esteiras, guincho auxiliar, mangueiras de alta pressão e tubos de perfuração; na fase de furo profundo, registrar continuamente torque, pressão de ar, retorno de detritos, retorno de água e variações de resistência na retirada; ao usar tubos de 6 m, deve-se confirmar que a torre está totalmente aberta e travada de forma confiável, e qualquer anomalia de tendência deve levar à parada imediata para análise.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e métodos operacionais, a eficiência final de perfuração, profundidade e resultado de conclusão do poço devem ser baseados nas condições do local.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR1000S |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de poço de água pesada sobre esteiras com torre telescópica |
| Profundidade máxima de perfuração | 1000 m |
| Diâmetro de perfuração | 105–800 mm |
| Estrutura da torre | Torre telescópica |
| Formações aplicáveis | Formações soltas e formações rochosas |
| Tubos de perfuração e sistema de avanço | |
| Comprimento do tubo de perfuração | 6 m |
| Diâmetro recomendado do tubo de perfuração | 114 mm |
| Pressão axial | 8 T |
| Força de elevação | 52 T |
| Velocidade de elevação rápida | 30 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 61 m/min |
| Sistema de rotação | |
| Torque máximo de rotação | 26000 / 13000 N·m |
| Velocidade máxima de rotação | 70 / 140 r/min |
| Compatibilidade do sistema pneumático | |
| Pressão de trabalho recomendada | 1,6–8 MPa |
| Consumo de ar recomendado | 16–96 m³/min |
| Martelo DTH compatível | Séries de média e alta pressão |
| Sistema de potência | |
| Motor | Motor diesel |
| Potência do motor | 194 kW |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do guincho auxiliar | 2,5 T |
| Curso das pernas hidráulicas | 1,7 m |
| Deslocamento e parâmetros da máquina completa | |
| Velocidade de deslocamento | 5 km/h |
| Ângulo máximo de subida | 21° |
| Peso total da máquina | 17,8 T |
| Dimensões externas | 7,3 × 2,25 × 2,75 m |
| Métodos de perfuração | |
| Perfuração rotativa hidráulica com acionamento superior | Adequada para poços de água profundos convencionais e perfuração de grande diâmetro |
| Perfuração com martelo DTH | Adequada para rocha alterada, rocha fraturada e rocha dura intacta |
| Perfuração rotativa com lama | Adequada para camadas soltas como solo, argila, areia e cascalho |
| Acessórios opcionais | |
| Bomba de lama | Opcional |
| Bomba centrífuga | Opcional |
| Gerador | Opcional |
| Bomba de espuma | Opcional |
| Aplicações típicas | |
| Poços de água profundos | Desenvolvimento de águas subterrâneas em áreas rurais, comunidades, indústria e grandes projetos |
| Irrigação agrícola | Poços de irrigação profundos, grandes fazendas e poços agrícolas de grande vazão |
| Abastecimento em áreas de mineração | Água para uso doméstico em minas, supressão de poeira, acampamento e água auxiliar de produção |
| Rebaixamento em minas | Perfuração para rebaixamento em minas a céu aberto, minas subterrâneas e grandes obras |
| Abastecimento industrial | Fábricas, parques industriais e grandes projetos de engenharia |
| Investigação geotérmica | Furos de gradiente térmico e parte de furos de investigação geotérmica |

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