
Perfuratriz para poços de água sobre esteiras
A WR200SE é uma perfuratriz hidráulica sobre esteiras de alto custo-benefício projetada para a construção de poços de água convencionais de profundidade pequena e média. Em comparação com máquinas compactas de 120 m, ela oferece melhorias adicionais em profundidade de perfuração, capacidade de elevação, torque de rotação e faixa de adaptação de compressor de ar, com profundidade máxima de 200 m e diâmetro de perfuração de 140–254 mm, sendo adequada para abastecimento rural, irrigação agrícola, água para criação de animais, água para construção e poços em pequenas áreas de mineração.
O E em WR200SE representa uma configuração de alto custo-benefício, cujo foco não é acumular funções complexas, mas atender à construção de poços de água convencionais de 200 m, equilibrando preço do equipamento, dificuldade de manutenção e custo operacional diário. Para equipes regionais de perfuração de poços, equipes de obras hidráulicas agrícolas e clientes que estão entrando no negócio de perfuratrizes de poço de água, esse tipo de configuração tende a proporcionar uma relação custo-benefício estável.
Este modelo adota torre telescópica, com comprimento de avanço único de 3,3 m, podendo ser equipado com hastes de perfuração de 1,5 m, 2,0 m e 3,0 m. Em comparação com torres fixas longas, a estrutura telescópica é mais flexível no transporte e na adaptação ao local; em condições normais de operação, também oferece bom espaço de trabalho para manuseio de hastes e perfuração contínua.
A profundidade de 200 m oferece uma faixa de aplicação maior do que equipamentos de poços rasos, sendo especialmente adequada para áreas rurais com lençol freático relativamente profundo, áreas de irrigação agrícola e regiões montanhosas. A profundidade real do poço ainda deve ser determinada com base nas condições hidrogeológicas locais, posição do aquífero, diâmetro do furo, ferramentas de perfuração e processo de construção.

A WR200SE pode ser usada em poços de irrigação agrícola, poços de pomares, abastecimento de estufas e irrigação de viveiros. O diâmetro de perfuração de 140–254 mm cobre configurações comuns de tubos de poço e bombas. Para poços agrícolas que exigem bombeamento prolongado, o diâmetro do poço, tubos filtrantes e tipo de bomba devem ser determinados antes da construção com base na vazão esperada, em vez de buscar apenas um diâmetro maior.
Em aldeias onde o abastecimento centralizado é instável ou distante da rede de abastecimento, a WR200SE pode ser usada para poços domésticos, poços de água para uso comunitário e pequenos poços de captação pública. A estrutura sobre esteiras é adequada para estradas rurais e terrenos não pavimentados em geral, e o motor diesel de 58 kW também reduz a dependência de fonte de energia fixa no local.
Água para dessedentação de animais, lavagem de instalações e produção agrícola exige fonte de água estável. Para fazendas de criação e pastagens, equipamentos de 200 m oferecem maior margem de profundidade para busca de água do que modelos de 120 m. Na construção, a posição do poço deve ser determinada racionalmente com base em dados de águas subterrâneas locais, evitando compensar erros de localização apenas aumentando a profundidade de perfuração.
A WR200SE também é adequada para pequenas áreas de mineração, acampamentos de exploração geológica e abastecimento temporário de água em projetos, podendo ser usada para água de uso doméstico, limpeza de equipamentos e parte do controle de poeira. Para condições com muitas rochas duras em áreas de mineração, martelos de fundo de furo, brocas e compressores de ar devem ser combinados racionalmente, para que a capacidade de fornecimento de ar se adapte ao diâmetro do furo, camada rochosa e profundidade alvo.
O torque de rotação é de 3400–4700 N·m e a velocidade de rotação é de 45–70 r/min, podendo ser combinado com martelos de fundo de furo comuns para perfuração em rocha alterada e camadas rochosas intactas. Durante a perfuração, a rotação e o avanço devem ser ajustados de acordo com a dureza da rocha e a remoção de detritos; não é recomendável operar por longos períodos com parâmetros únicos e rígidos.
A força de elevação de 13 T pode ser usada para manobras normais de descida e retirada de hastes, manuseio de hastes e parte das operações com revestimento. Em caso de prisão da broca, redução do diâmetro do furo ou retorno de água anormal, deve-se primeiro avaliar a formação e o estado do furo e, em seguida, resolver o problema por meio de limpeza do furo, inspeção com retirada da haste ou manuseio do revestimento, evitando forçar as ferramentas de perfuração apenas com grande força de elevação.
A velocidade de elevação rápida de 30 m/min e a velocidade de avanço rápido de 60 m/min são usadas principalmente para movimentação do cabeçote de potência e operações com hastes fora da perfuração, podendo reduzir tempos auxiliares como conexão e desconexão de hastes e movimentação de ferramentas. A velocidade real de avanço na rocha depende da litologia, martelo de fundo de furo, broca e capacidade do compressor de ar.
A pressão de trabalho de referência é de 1,7–2,5 MPa e o consumo de ar é de 17–31 m³/min. Diferentes diâmetros de furo, martelos de fundo de furo e camadas rochosas têm exigências bastante distintas quanto ao compressor de ar; por exemplo, quando o diâmetro aumenta, a rocha endurece ou a altitude sobe, geralmente é necessária maior vazão. Correspondência insuficiente do compressor de ar afeta diretamente a frequência de impacto, a remoção de detritos e a eficiência de perfuração.
Camadas de rocha alterada geralmente avançam mais rápido, mas a estabilidade da parede do furo pode ser pior; deve-se decidir se será necessário acompanhar com revestimento conforme queda de blocos e redução de diâmetro. Ao entrar em camadas relativamente intactas como calcário, arenito e granito, pode-se usar martelo de fundo de furo e broca adequados para perfuração pneumática, controlando principalmente a combinação de vazão de ar, rotação e avanço.
Em camadas superiores de solo, argila, areia ou cascalho, o uso direto de martelo de fundo de furo não é necessariamente a melhor solução. Coberturas soltas podem causar desmoronamento, enterramento da broca e aumento do diâmetro; deve-se combinar revestimento, lama de perfuração ou outros métodos de estabilização para tratar primeiro o trecho superior do furo e depois continuar a perfuração em rocha estável.
Rochas fraturadas e formações com fissuras desenvolvidas podem causar vazamento de ar, queda de blocos e prisão da broca. Durante a construção, deve-se reduzir o avanço excessivo, manter limpeza contínua do furo e observar mudanças na pressão de ar e na remoção de detritos. Se a zona fraturada for espessa, pode-se considerar revestimento ou tubo de acompanhamento para reduzir a probabilidade de acidentes no furo.
Após perfurar o aquífero, o influxo de água altera o estado de remoção de detritos no furo e as condições de trabalho do martelo de fundo de furo. O fornecimento de ar do compressor e o método de limpeza do furo devem ser ajustados conforme a vazão real, e a profundidade do aquífero deve ser registrada em tempo. Antes da conclusão do poço, tubos de poço, tubos filtrantes e estruturas de vedação de água também devem ser dispostos racionalmente conforme a condição do aquífero.
A velocidade de deslocamento da máquina é de cerca de 2,5 km/h e a capacidade máxima de subida de referência é de 30°. O chassi sobre esteiras é adequado para estradas rurais, áreas agrícolas, terrenos com cascalho e superfícies levemente irregulares. Ao se deslocar em declives, deve-se baixar o centro de gravidade, recolher a torre e confirmar as condições de aderência do solo; a capacidade real de subida segura deve ser julgada conforme as condições do local.
O curso das pernas de apoio de 1,4 m pode ser usado para apoiar e nivelar o equipamento em terrenos irregulares. Antes de iniciar a perfuração, deve-se garantir que o chassi e as pernas de apoio estejam com forças estáveis e, se necessário, adicionar placas de apoio, evitando que o afundamento em solo mole cause inclinação da torre e desvio da posição do furo.
O peso total da máquina é de cerca de 4,7 T e as dimensões externas são de aproximadamente 3950 × 1750 × 2250 mm, situando-se na faixa de perfuratrizes de poço de água sobre esteiras de pequeno e médio porte. Em comparação com perfuratrizes grandes acima de 500 m, é mais fácil organizar veículos de transporte e também é adequada para equipes de perfuração de poços com muitos furos e necessidade de mudanças frequentes de local.
Conforme o projeto, podem ser configuradas hastes de perfuração de 76 mm ou 89 mm, martelos de fundo de furo, brocas, ferramentas para revestimento, compressor de ar, mangueiras de ar, lubrificadores de óleo e equipamentos de espuma, entre outros. Os equipamentos complementares devem ser combinados de acordo com a profundidade alvo, diâmetro do furo, camada rochosa e método de construção; não é recomendável configurar todos os itens apenas com base nos parâmetros máximos.
Antes de iniciar o trabalho diariamente, devem-se verificar linhas hidráulicas, cabeçote rotativo, guincho, esteiras, torre e conexões das hastes; o compressor de ar e as mangueiras de alta pressão devem ter conexões e dispositivos de segurança verificados; durante a construção, observar continuamente pressão de ar, remoção de detritos, retorno de água e temperatura do equipamento; após o término, limpar prontamente lama e poeira e verificar ferramentas de perfuração desgastáveis.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e modo de operação, a eficiência final de perfuração, profundidade e resultado do poço devem ser baseados nas condições do local.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR200SE |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de poço de água sobre esteiras com torre telescópica de alto custo-benefício |
| Profundidade máxima de perfuração | 200 m |
| Diâmetro de perfuração | 140–254 mm |
| Diâmetro da haste de perfuração | 76 / 89 mm |
| Comprimento da haste de perfuração | 1,5 / 2,0 / 3,0 m |
| Eficiência de perfuração de referência | 10–35 m/h |
| Torre e sistema de avanço | |
| Estrutura da torre | Torre telescópica |
| Comprimento de avanço único | 3,3 m |
| Força de elevação | 13 T |
| Velocidade de elevação rápida | 30 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 60 m/min |
| Curso das pernas de apoio altas | 1,4 m |
| Sistema de rotação | |
| Torque de rotação | 3400–4700 N·m |
| Velocidade de rotação | 45–70 r/min |
| Sistema de potência | |
| Marca do motor | Yuchai |
| Potência do motor | 58 kW |
| Parâmetros de correspondência do compressor de ar | |
| Pressão de trabalho | 1,7–2,5 MPa |
| Consumo de ar | 17–31 m³/min |
| Observação de correspondência | O compressor de ar deve ser selecionado de acordo com o diâmetro do furo, especificação do martelo de fundo de furo, profundidade alvo, altitude e dureza da camada rochosa |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do guincho | 1,5 T |
| Chassi sobre esteiras | |
| Velocidade de deslocamento | 2,5 km/h |
| Capacidade máxima de subida | 30° |
| Largura para carregamento | 2,6 m |
| Terreno aplicável | Estradas rurais, áreas agrícolas, terrenos com cascalho e superfícies geralmente irregulares |
| Dimensões e peso da máquina | |
| Dimensões externas | 3950 × 1750 × 2250 mm |
| Peso total da máquina | 4,7 T |
| Adaptabilidade típica a formações | |
| Rocha dura intacta | Com martelo de fundo de furo e compressor de ar adequados, pode realizar perfuração DTH |
| Rocha alterada | Ajustar o avanço conforme a estabilidade da parede do furo e acompanhar com revestimento em tempo |
| Cobertura solta | Pode exigir revestimento ou medidas de estabilização da parte superior |
| Formação fraturada | Controlar a velocidade de avanço e reforçar a limpeza do furo |
| Aquífero | Ajustar fornecimento de ar, revestimento e método de limpeza do furo conforme o influxo de água |

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