
Perfuratriz para poços de água sobre esteiras
O WR300SE é uma perfuratriz hidráulica sobre esteiras de alta relação custo-benefício projetada para projetos convencionais de poços de água de 300 metros. Ela não busca simplesmente configurações mais altas, mas combina "profundidade usual, diâmetros comuns, formações convencionais e menor investimento em equipamento", com profundidade máxima de perfuração de 300 m e diâmetro de furo de 105–325 mm, adequada para irrigação agrícola, abastecimento rural de água, água para criação de animais, investigação de águas subterrâneas e construção de poços de água para engenharia geral.
Para equipes pequenas e médias de perfuração de poços, se o equipamento é "fácil de usar" geralmente não depende apenas dos parâmetros máximos, mas também se cobre os projetos diários, se a transferência é conveniente, se as peças são fáceis de combinar e o custo de uso posterior. O WR300SE é posicionado como uma série de alta relação custo-benefício, com potência padrão de 73 kW e opcional de 85 kW, mantendo espaço para diferentes configurações de potência enquanto atende projetos convencionais de 300 metros.
Poços de irrigação agrícola geralmente se concentram no equilíbrio entre profundidade de conclusão, vazão, diâmetro e custo de construção. O WR300SE pode ser usado em projetos de irrigação de fazendas, pomares, estufas e viveiros, e o diâmetro de furo de 105–325 mm é compatível com várias configurações de tubos de poço e bombas submersas. O diâmetro final deve ser determinado com base na vazão de projeto, tamanho do tubo do poço e estabilidade da formação.
Em áreas onde a cobertura de abastecimento centralizado é insuficiente, a distância de abastecimento é longa ou o lençol freático é profundo, perfuratrizes de 300 metros têm maior margem de busca de água do que equipamentos de 200 metros. O WR300SE pode ser usado para poços domésticos, poços de abastecimento de vilas e pequenos projetos públicos de captação de água. Antes da conclusão do poço, deve-se avaliar o aquífero alvo com base em dados hidrogeológicos locais, e não se recomenda aprofundar cegamente apenas com base na profundidade máxima de perfuração.
Fazendas de criação e pastagens geralmente precisam de fontes estáveis de água para consumo, limpeza e produção. O WR300SE pode ser usado para poços de água para gado, poços auxiliares em fazendas de criação e projetos agrícolas remotos. O chassi sobre esteiras é adequado para estradas rurais, fazendas e terrenos não pavimentados em geral, permitindo transferências de curta distância entre vários pontos de perfuração.
Além de projetos de conclusão de poços, este equipamento também pode ser usado para investigação de águas subterrâneas e perfuração hidrogeológica geral. Através da observação de formações em diferentes profundidades, mudanças no retorno de água e registro de aquíferos, pode-se auxiliar na avaliação da ocorrência de águas subterrâneas. Se o projeto exigir maior integridade das amostras, deve-se escolher equipamentos especializados de amostragem ou testemunhagem compatíveis com os objetivos do projeto.
Os dados indicam claramente que o WR300SE pode ser usado em formações soltas e rochas. Camadas de solo, argila, areia e cascalho podem usar rotação com lama para manter a estabilidade da parede do furo; ao entrar em rocha alterada ou rocha intacta, pode-se alternar para perfuração com martelo de fundo de furo de acordo com a litologia. A capacidade de adaptação a múltiplos processos o torna mais adequado para projetos de poços de água com mudanças evidentes de formação.
Na perfuração com martelo de fundo de furo, a pressão de trabalho recomendada é de 1,2–3,5 MPa e o consumo de ar é de 16–55 m³/min, podendo corresponder a martelos de fundo de furo de média e alta pressão. A seleção real do compressor de ar não depende apenas da pressão, mas também deve considerar o diâmetro do furo, a haste de perfuração, as especificações do martelo de fundo de furo, a dureza da rocha e a altitude. Vazão insuficiente geralmente afeta diretamente a eficiência de impacto e a remoção de detritos no fundo do furo.
O torque máximo do sistema de rotação é de 7000 / 3500 N·m, correspondendo a velocidades máximas de rotação de 80 / 160 r/min. O estado de rotação mais baixa e alto torque é mais adequado para diâmetros maiores e condições de carga mais alta; o estado de rotação mais alta pode ser usado em estágios de perfuração com menor resistência. No local, deve-se selecionar a faixa de trabalho adequada de acordo com as ferramentas de perfuração e as mudanças na formação.
A força de elevação de 15 T pode ser usada para descida e retirada de hastes de perfuração, recuperação de martelo de fundo de furo e parte das operações de revestimento. À medida que a profundidade do furo aumenta, o peso próprio da haste e o atrito da parede do furo aumentam, portanto, durante a construção, deve-se observar continuamente a resistência ao levantamento. Se ocorrerem anomalias evidentes, deve-se primeiro verificar problemas como redução de diâmetro, queda de blocos, emperramento ou remoção de detritos, em vez de forçar diretamente com a força máxima de elevação.
A velocidade de elevação rápida é de 30 m/min e a velocidade de avanço rápido é de 55 m/min, usadas principalmente para operações com hastes, retorno do cabeçote de potência e movimentos auxiliares. A eficiência de perfuração de referência nos dados é de 10–35 m/h; a velocidade real de avanço depende da formação, diâmetro do furo, ferramentas, compressor de ar e método de operação, e a velocidade de avanço rápido não deve ser entendida como velocidade real de perfuração.
O WR300SE suporta hastes de 3 m e 6 m, com diâmetro recomendado de 89 / 102 mm. Hastes de 3 metros são mais flexíveis em transporte, espaço e operação manual; hastes de 6 metros podem reduzir o número de conexões e aumentar a eficiência de perfuração contínua. A escolha real deve considerar as condições de transporte, a estrutura da torre e o espaço do canteiro de obras.
Camadas de solo, argila, areia e cascalho são propensas a desmoronamento, redução de diâmetro e enterramento da broca. Nessas formações, deve-se priorizar a circulação de lama, revestimento e proteção da parede do furo, evitando buscar apenas avanço rápido. Bombas de lama e bombas centrífugas podem ser opcionais conforme a necessidade do projeto, para circulação, drenagem e auxílio na conclusão do poço.
Ao entrar em rocha alterada, calcário, arenito ou outras rochas mais intactas, pode-se configurar martelo de fundo de furo e compressor de ar de acordo com a dureza e o diâmetro do furo. Na perfuração de rocha dura, deve-se atentar para a lubrificação do martelo de fundo de furo, desgaste da broca, vazão de ar e estado de remoção de detritos, evitando acúmulo de pó de rocha no fundo do furo que reduza a eficiência.
Zonas fraturadas, fissuras e cavidades locais podem causar vazamento de ar, queda de blocos e emperramento. Ao encontrar esses trechos, deve-se reduzir o avanço, reforçar a limpeza do furo e observar mudanças na pressão de ar, usando espuma, revestimento ou outros métodos auxiliares quando necessário. A bomba de espuma pode ser usada como sistema opcional em algumas condições de perfuração pneumática.
Quando a perfuração entra no principal aquífero, o retorno de água e o estado de remoção de detritos podem mudar significativamente. Deve-se registrar oportunamente a profundidade do aquífero e ajustar o fornecimento de ar, a lama ou o método de limpeza do furo de acordo com o influxo de água. Na conclusão do poço, também é necessário determinar razoavelmente a posição do filtro e o trecho de vedação de água de acordo com a distribuição do aquífero.
O peso total da máquina é de cerca de 7,2 T, a velocidade de deslocamento é de 2,5 km/h e o ângulo máximo de subida de referência é de 21°. O chassi sobre esteiras é adequado para estradas rurais, terrenos com cascalho, canteiros de obras e terrenos irregulares em geral. Antes de mover o equipamento, deve-se recolher a torre e confirmar a capacidade de suporte do solo; encostas escorregadias e áreas de solo mole exigem mais cautela.
O curso das pernas hidráulicas é de 1,5 m, podendo ser usado para apoio do equipamento e nivelamento do terreno. Antes da abertura formal do furo, deve-se garantir que as pernas recebam força uniforme; em solo mole, devem-se adicionar placas de apoio para evitar afundamento e inclinação do equipamento durante a perfuração, o que afetaria a posição do furo e a segurança.
A potência padrão do motor é de 73 kW, com opção de 85 kW. Para projetos com diâmetros convencionais e formações comuns, a potência padrão ajuda a controlar o custo do equipamento; se o projeto estiver exposto por longo prazo a diâmetros maiores, rocha dura ou condições de alta altitude, pode-se avaliar uma configuração de maior potência. A escolha final da potência deve considerar a carga real, e não simplesmente escolher a maior potência.
Os dados oferecem acessórios opcionais como bomba de lama, bomba centrífuga, gerador e bomba de espuma. Diferentes clientes não precisam configurar todos os acessórios de forma uniforme; devem combiná-los de acordo com o principal método de perfuração, alimentação elétrica no local, condições de drenagem e características da formação, evitando aumentar custos desnecessários de aquisição e transporte.

Antes da construção, deve-se verificar o sistema hidráulico, o cabeçote rotativo, as esteiras, as pernas, as hastes de perfuração e as mangueiras de ar de alta pressão; na perfuração pneumática, verificar o compressor de ar e a lubrificação do martelo de fundo de furo; na perfuração com lama, observar se a circulação está desobstruída; ao final de cada dia, limpar lama, poeira e pó de rocha, e verificar roscas das hastes, conexões hidráulicas e peças de desgaste.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e método de operação, a eficiência final de perfuração, profundidade e efeito de conclusão do poço devem ser baseados nas condições do local.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR300SE |
| Posicionamento da série | Alta relação custo-benefício / menor investimento em equipamento |
| Profundidade máxima de perfuração | 300 m |
| Diâmetro de perfuração | 105–325 mm |
| Formações aplicáveis | Formações soltas e rochas |
| Configuração da haste de perfuração | |
| Comprimento da haste | 3 / 6 m |
| Diâmetro recomendado da haste | 89 / 102 mm |
| Sistema de rotação e avanço | |
| Força de elevação | 15 T |
| Velocidade de elevação rápida | 30 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 55 m/min |
| Torque máximo de rotação | 7000 / 3500 N·m |
| Velocidade máxima de rotação | 80 / 160 r/min |
| Força de elevação do guincho auxiliar | 1,1 T |
| Curso da perna hidráulica | 1,5 m |
| Correspondência do sistema pneumático | |
| Pressão de trabalho recomendada | 1,2–3,5 MPa |
| Consumo de ar recomendado | 16–55 m³/min |
| Martelo de fundo de furo compatível | Séries de média e alta pressão |
| Sistema de potência | |
| Potência padrão do motor | 73 kW |
| Potência opcional do motor | 85 kW |
| Parâmetros de deslocamento e da máquina completa | |
| Velocidade de deslocamento | 2,5 km/h |
| Ângulo máximo de subida | 21° |
| Peso total da máquina | 7,2 T |
| Dimensões externas | 5,78 × 1,7 × 2,4 m |
| Método de perfuração | |
| Perfuração rotativa hidráulica | Perfuração rotativa hidráulica com acionamento superior |
| Perfuração com martelo de fundo de furo | Adequada para rocha alterada e rochas mais intactas |
| Perfuração rotativa com lama | Adequada para camadas de solo, argila, areia e outras formações soltas |
| Acessórios opcionais | |
| Bomba de lama | Opcional |
| Bomba centrífuga | Opcional |
| Gerador | Opcional |
| Bomba de espuma | Opcional |

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