
Perfuratriz para poços de água sobre esteiras
A WR260 é uma perfuratriz hidráulica integral compacta sobre esteiras projetada para construção de poços de água de profundidade pequena e média convencionais. O equipamento tem profundidade máxima de perfuração de 260 m, diâmetro de furo de 140–305 mm, equipado com força de elevação de 15 T, torque de rotação de 4000–5300 N·m e motor diesel de 76 kW, adequado para projetos de abastecimento de água rural, irrigação agrícola, fazendas de criação, uso industrial, canteiros de obras e abastecimento de água em pequenas áreas de mineração.
Comparada com perfuratrizes de poço de água de pequeno porte de 120 e 200 metros, a WR260 possui maior margem de profundidade de perfuração, mantendo ainda uma carroceria relativamente compacta e peso total de 5,7 T. Para projetos com lençol freático relativamente profundo, mas que não exigem equipamentos pesados acima de 500 metros, este nível proporciona um equilíbrio mais fácil entre investimento em equipamento, custo de transporte e capacidade de construção.
A WR260 pode ser usada para construção de poços domésticos, poços de aldeia e poços de abastecimento de pequenas comunidades. O diâmetro de furo de 140–305 mm pode cobrir diversas configurações de tubos de poço e bombas submersas. Antes da conclusão do poço, a profundidade, o diâmetro, o tubo filtrante e os trechos de vedação devem ser determinados com base na posição do aquífero, na vazão estimada e nos requisitos locais de qualidade da água.
A irrigação agrícola é uma das aplicações típicas deste tipo de perfuratriz. A WR260 pode ser usada em projetos de poços para campos agrícolas, pomares, estufas e viveiros, e o chassi sobre esteiras facilita a movimentação em estradas rurais, caminhos de campo e terrenos com cascalho. Para equipes de construção que precisam de múltiplos poços de irrigação, a carroceria compacta e a forte mobilidade ajudam a reduzir o tempo de troca de posição dos furos.
Projetos de criação geralmente precisam de água potável e água de limpeza estáveis a longo prazo. A profundidade de perfuração de nível 260 metros pode cobrir aquíferos mais profundos do que equipamentos de poços rasos, sendo adequada para fazendas de criação, pastagens e projetos agrícolas remotos. A localização real do poço ainda deve ser escolhida com base nas condições hidrogeológicas locais, não podendo simplesmente aumentar a profundidade do poço em substituição ao julgamento prévio de prospecção de água.
Minas e locais de exploração geológica frequentemente precisam de água para consumo, limpeza de equipamentos e supressão de poeira. O chassi sobre esteiras da WR260 facilita a movimentação em estradas de cascalho de minas e terrenos geralmente irregulares, podendo ser usado para poços de água em acampamentos de mineração e pequenos poços auxiliares de produção. Se o projeto tiver alta proporção de rocha dura, deve-se dar atenção especial à compatibilização do martelo de fundo de furo e do compressor de ar.
Para fábricas, oficinas, acampamentos de construção e projetos de infraestrutura, a WR260 pode ser usada para abastecimento auxiliar de água, limpeza de equipamentos e poços de água para construção. Como as dimensões do equipamento são de aproximadamente 3900 × 1750 × 2250 mm, é mais fácil entrar em áreas industriais e canteiros de obras com espaço limitado do que perfuratrizes pesadas de poços profundos.
A faixa de torque de rotação é de 4000–5300 N·m, com velocidade de rotação de 45–70 r/min, adequada para perfuração com hastes de 76 mm ou 89 mm e martelos de fundo de furo comuns. Após entrar em rocha dura íntegra, a rotação e o avanço devem ser ajustados de acordo com a dureza da rocha, as especificações do martelo de fundo de furo e o estado de descarga de detritos, mantendo a coordenação entre impacto, rotação e fornecimento de ar.
A força de elevação de 15 T pode ser usada para manobras normais de descida e subida de hastes, manuseio de hastes, recuperação de martelo de fundo de furo e parte das operações de revestimento. À medida que o furo se aprofunda, o peso próprio das hastes e o atrito da parede do furo aumentam. Se a resistência à retirada das hastes apresentar anomalia contínua, deve-se primeiro limpar o furo e verificar a parede e as ferramentas, em vez de forçar diretamente com a força máxima de elevação.
O comprimento de avanço único é de 3,3 m, podendo ser combinado com hastes de 1,5 m, 2 m e 3 m. Um avanço único mais longo pode reduzir o tempo auxiliar de retorno repetido do cabeçote rotativo e de conexão das hastes, tornando a construção contínua mais fluida. A eficiência real de avanço ainda depende da litologia, do diâmetro do furo, do martelo de fundo de furo e do desempenho do compressor de ar.
A velocidade de elevação rápida de 24 m/min e a velocidade de avanço rápido de 40 m/min são usadas principalmente para manuseio de hastes, retorno do cabeçote rotativo e fases não perfurantes. O "avanço rápido" aqui não é a velocidade real de penetração na formação; a eficiência de perfuração de referência nos dados é de 10–35 m/h, e os resultados no local variam significativamente conforme as condições da rocha.
Ao usar perfuração com martelo DTH, a pressão de trabalho de referência é de 1,7–2,5 MPa e o consumo de ar é de 17–31 m³/min. Vazão insuficiente do compressor de ar causa impacto insuficiente do martelo de fundo de furo e dificuldade na descarga de detritos; quando o diâmetro do furo aumenta, a rocha endurece ou a altitude sobe, geralmente é necessário fluxo de ar mais abundante.
Com martelo de fundo de furo, brocas e compressor de ar adequados, pode ser usada em formações relativamente íntegras como calcário, arenito e granito. Na perfuração de rocha dura, deve-se observar o desgaste da broca, a lubrificação do martelo de fundo de furo e o estado de descarga de detritos, evitando britagem repetida e acúmulo de pó de rocha no fundo do furo devido à falta de fluxo de ar.
Camadas de rocha alterada são propensas a desprendimento de blocos e redução de diâmetro na parede do furo; embora a velocidade de perfuração possa ser mais rápida, a estabilidade não é necessariamente ideal. Após entrar em formações com alternância de dureza, o avanço e a rotação devem ser ajustados prontamente conforme as mudanças na resistência à perfuração, usando revestimento para proteger os trechos superiores instáveis quando necessário.
O uso direto de martelo de fundo de furo em camadas soltas pode causar colapso do furo e enterramento das hastes; deve-se escolher revestimento, lama de perfuração ou outros processos de estabilização conforme a formação, estabelecendo primeiro uma boca de poço e trecho superior estáveis antes de entrar na rocha para perfuração pneumática com martelo de fundo de furo.
Formações fraturadas são propensas a desprendimento de blocos, vazamento de ar e prisão de hastes. Durante a construção, deve-se reduzir o avanço excessivo, manter descarga contínua de detritos e limpeza do furo, e observar as mudanças na pressão do ar. Se a zona fraturada for espessa, pode-se usar revestimento ou espuma auxiliar conforme a situação no local para melhorar a estabilidade da parede do furo.
Após entrar no aquífero, a água subterrânea altera o funcionamento do martelo de fundo de furo e a descarga de pó de rocha. O fornecimento de ar e o método de limpeza do furo devem ser ajustados conforme o influxo de água, e a profundidade dos principais aquíferos deve ser registrada. Na conclusão formal do poço, a configuração de tubos de poço, tubos filtrantes e estruturas de vedação também deve ser razoavelmente definida conforme a posição do aquífero.
Em cavernas de calcário, fissuras abertas ou formações com forte vazamento de ar, a pressão e a vazão do compressor de ar podem não ser efetivamente transmitidas ao fundo do furo. Tais situações podem exigir espuma, revestimento, aumento do fluxo de ar ou mudança do método de construção, devendo ser ajustadas prontamente conforme o grau de vazamento e o retorno dentro do furo.
A WR260 adota chassi de esteiras de aço, com velocidade de deslocamento de cerca de 2,5 km/h e capacidade máxima de subida de referência de 30°. As esteiras de aço têm boa tração e estabilidade, sendo adequadas para terrenos com cascalho, estradas rurais e áreas de mineração. Ao transferir o equipamento, a torre deve ser recolhida e as condições de talude e capacidade de suporte do solo devem ser avaliadas.
O curso alto das sapatas é de 1,4 m, permitindo apoiar e nivelar o equipamento em terrenos levemente irregulares. Antes de iniciar o furo, a estabilidade total da máquina deve ser garantida; em solo mole, devem ser adicionadas placas de apoio para evitar recalque das sapatas causando inclinação da torre e desvio da posição do furo.
A força de elevação do guincho auxiliar é de 1,5 T, podendo ser usada para transportar martelos de fundo de furo, hastes, ferramentas de revestimento e parte dos equipamentos auxiliares no local. O uso correto do guincho pode reduzir a intensidade do trabalho manual, mas a carga deve ser controlada durante o içamento e as pessoas devem ser mantidas afastadas de baixo de objetos suspensos.
Os dados também oferecem opção de motor elétrico. Para áreas industriais, minas ou projetos de construção fixos com condições estáveis de fornecimento de energia, o motor elétrico pode reduzir o reabastecimento de diesel e problemas de emissões. A potência final do motor, a tensão e o modo de controle devem ser confirmados conforme a configuração formal.

Nos dados originais há um parâmetro de 2,73 m rotulado como "largura de carregamento / Width of loading". Como esse nome não é consistente com a largura externa total de 1750 mm, este artigo o mantém na tabela de parâmetros como "largura indicada nos dados", sem interpretá-lo adicionalmente como largura real de transporte; a confirmação final deve ser feita com os dados técnicos formais de produção.

Antes da construção diária, devem-se verificar o motor, o sistema hidráulico, o cabeçote rotativo, a torre, o guincho e as mangueiras de ar de alta pressão; durante a operação, observar continuamente a pressão do ar, a descarga de detritos, o retorno de água e a temperatura do equipamento; após o término, limpar a lama e a poeira, e verificar as roscas das hastes, a lubrificação do martelo de fundo de furo e as conexões hidráulicas. Em transferências frequentes, devem-se também verificar as esteiras e os pontos de fixação para carregamento.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas dentro do furo, ângulo de perfuração e modo de operação, a eficiência final de perfuração, a profundidade e o efeito de conclusão do poço devem ser baseados nas condições do local.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR260 |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de poço de água hidráulica integral compacta sobre esteiras |
| Forma do chassi | Chassi de esteiras de aço |
| Método principal de perfuração | Perfuração com martelo de fundo de furo DTH |
| Configuração de potência | Motor diesel de 76 kW / opção de motor elétrico |
| Capacidade de perfuração | |
| Profundidade máxima de perfuração | 260 m |
| Diâmetro de perfuração | 140–305 mm |
| Diâmetro da haste | 76 / 89 mm |
| Comprimento da haste | 1,5 / 2 / 3 m |
| Eficiência de perfuração de referência | 10–35 m/h |
| Sistema de rotação e avanço | |
| Torque de rotação | 4000–5300 N·m |
| Velocidade de rotação | 45–70 r/min |
| Comprimento de avanço único | 3,3 m |
| Força de elevação | 15 T |
| Velocidade de elevação rápida | 24 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 40 m/min |
| Parâmetros de compatibilização do compressor de ar | |
| Pressão de trabalho | 1,7–2,5 MPa |
| Consumo de ar | 17–31 m³/min |
| Nota de compatibilização | Selecionar o compressor de ar conforme o diâmetro do furo, o martelo de fundo de furo, a profundidade alvo, a altitude e a dureza da rocha |
| Sistema de esteiras e estabilização | |
| Velocidade de deslocamento | 2,5 km/h |
| Capacidade máxima de subida | 30° |
| Curso das sapatas altas | 1,4 m |
| Largura indicada nos dados | 2,73 m |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do guincho | 1,5 T |
| Dimensões e peso totais | |
| Dimensões externas | 3900 × 1750 × 2250 mm |
| Peso total | 5,7 T |
| Aplicações típicas | |
| Abastecimento rural e comunitário | Poços domésticos, poços de aldeia, poços de abastecimento de pequenas comunidades |
| Irrigação agrícola | Poços de irrigação para campos agrícolas, pomares, estufas e viveiros |
| Água para criação | Abastecimento de água para pastagens, fazendas de criação e projetos agrícolas remotos |
| Água industrial | Fábricas, acampamentos de construção, limpeza de equipamentos e água auxiliar |
| Abastecimento em minas | Acampamentos de mineração, locais de exploração, supressão de poeira e abastecimento auxiliar de produção |
| Adaptabilidade a formações | |
| Formações íntegras | Perfuração DTH com martelo de fundo de furo, brocas e compressor de ar adequados |
| Rocha alterada | Controlar o avanço conforme a estabilidade da parede do furo e limpar o furo prontamente |
| Camadas soltas | Pode exigir revestimento ou medidas de estabilização do trecho superior |
| Formações fraturadas | Reduzir a velocidade de avanço, reforçar a limpeza do furo e acompanhar com revestimento conforme a situação |
| Aquífero | Ajustar o fornecimento de ar, a descarga de detritos e o método de revestimento conforme o influxo de água |
| Cavernas / formações com vazamento de ar | Pode exigir espuma, revestimento, aumento do fluxo de ar ou ajuste do método de perfuração |

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