
Perfuratriz para poços de água sobre esteiras
O WR300SEL é uma perfuratriz de poço de água sobre esteiras de nível 300 metros, com as características principais de "longo curso, menos conexões de tubos e maior eficiência de perfuração contínua". Pertence à mesma série de alta relação custo-benefício do WR300SE, mas suas posições são diferentes: o WR300SE tende a curso padrão e configuração convencional, enquanto o WR300SEL adota comprimento de avanço único de 6,6 m, podendo usar diretamente tubos de perfuração de até 6 m, sendo mais adequado para clientes que valorizam eficiência de conexão de tubos, construção contínua e projetos de poços de água de profundidade média.
O maior valor prático da torre de longo curso não é simplesmente "torre mais longa", mas sim reduzir o número de conexões de tubos de perfuração. Ao usar tubos de 6 m, para completar um furo de nível 300 metros, o número de conexões e desconexões de tubos é significativamente reduzido, diminuindo o tempo auxiliar. Para clientes que precisam perfurar continuamente durante um dia, com equipe reduzida ou projetos sensíveis ao prazo, essa diferença é mais significativa do que simplesmente aumentar a potência do motor.
O WR300SEL pode usar tubos de 1,5 m, 2 m, 3 m e 6 m, com diâmetros opcionais de 76 / 89 / 102 mm. Em locais estreitos ou com transporte limitado, podem ser usados tubos mais curtos; em locais amplos e com perfuração contínua, pode-se aproveitar a vantagem dos tubos de 6 m. Isso mantém a flexibilidade de construção e melhora o ritmo de perfuração em projetos adequados.
Profundidade máxima de perfuração de 300 m, diâmetro de furo de 140–325 mm, cobrindo poços de água para consumo rural, irrigação agrícola, criação de animais, abastecimento em áreas de mineração e poços de água industriais em geral. Para a maioria dos projetos que não exigem furos ultraprofundos acima de 500 metros, equipamentos de nível 300 metros equilibram melhor custo do equipamento, peso de transporte e capacidade de construção.
Áreas de irrigação agrícola frequentemente precisam de construção contínua de vários poços. Se cada poço exigir conexões frequentes de tubos curtos, o tempo auxiliar será ampliado continuamente. Ao usar tubos de 6 m, o WR300SEL reduz a frequência de conexões, sendo mais adequado para tarefas contínuas de perfuração em grandes áreas agrícolas, pomares, viveiros e estufas. Para equipes de construção terceirizadas, esse ganho de eficiência está diretamente relacionado ao tempo efetivo de trabalho diário.
O equipamento adota chassi de esteiras e motor Yuchai de 85 kW, não dependendo de fonte de energia fixa, adequado para desenvolvimento de água subterrânea em aldeias, escolas, clínicas e assentamentos remotos. A profundidade de nível 300 metros cobre uma gama mais ampla de aquíferos do que pequenas perfuratrizes de poços rasos, mas a profundidade final do poço ainda deve ser determinada com base nas condições hidrogeológicas locais.

Áreas de mineração frequentemente apresentam condições de estrada regulares, solo com muitos fragmentos de rocha e pontos de furo dispersos. A estrutura de esteiras do WR300SEL facilita deslocamentos curtos dentro da mina, podendo ser usada para água potável, supressão de poeira, lavagem de equipamentos e alguns poços de água auxiliares de produção. Se o projeto exigir poços de rebaixamento, a estrutura do poço deve ser projetada separadamente com base em dados hidrogeológicos, diâmetro do poço e vazão da bomba.
Fábricas, parques industriais, acampamentos de obras rodoviárias e projetos de infraestrutura também podem precisar de fonte de água independente. O WR300SEL é adequado para construção de poços de água de profundidade média, especialmente em canteiros com ciclo longo e necessidade de abastecimento estável. A estrutura de longo curso reduz a frequência de conexões manuais durante a perfuração contínua, aumentando a utilização do equipamento.
Comparado à perfuratriz econômica padrão de 300 metros, o WR300SEL atinge força de elevação de 18 T. Com o aumento da profundidade do furo, o peso próprio dos tubos e o atrito da parede aumentam simultaneamente; maior capacidade de elevação favorece a descida e subida normal da coluna e parte das operações de revestimento. Em caso de prisão da coluna, redução de diâmetro ou desmoronamento da parede, deve-se primeiro resolver por limpeza do furo, elevação lenta e ajuste de processo, evitando usar a força máxima de elevação diretamente.
Torque de rotação de 5700–7500 N·m, velocidade de rotação de 40–70 r/min, podendo ser combinado com martelo de fundo (DTH) para perfuração em rocha alterada, calcário, arenito, granito e outras formações. Diferentes diâmetros de furo e martelos DTH exigem torques diferentes; durante a construção, os parâmetros de rotação devem ser ajustados conforme a carga da ferramenta, mudanças na rocha e estado de descarga de detritos.
A pressão de trabalho de referência para perfuração pneumática com martelo DTH é de 1,7–3,0 MPa, com consumo de ar de 17–36 m³/min. A escolha do compressor deve considerar tanto pressão quanto vazão. Ao aumentar o diâmetro do furo, endurecer a rocha ou elevar a altitude, se a vazão for insuficiente, mesmo atingindo a pressão exigida, pode ocorrer impacto insuficiente do martelo e dificuldade de descarga de detritos.
Em formações rochosas mais maciças como calcário, arenito e granito, pode-se usar martelo DTH para perfuração pneumática. Na construção em rocha dura, deve-se atentar à lubrificação do martelo, desgaste da broca e descarga de detritos no fundo do furo; se durante a perfuração contínua o retorno de detritos diminuir ou a pressão de ar mudar significativamente, deve-se limpar o furo e inspecionar a ferramenta prontamente.
Embora a rocha alterada ofereça menor resistência à perfuração, a parede do furo é mais suscetível a desmoronamento e redução de diâmetro. Em formações alternadas de macio e duro, a velocidade de avanço deve ser ajustada conforme torque, avanço e variação de retorno de detritos; quando necessário, usar revestimento para proteger a parte superior instável do furo, evitando prisão da coluna durante a perfuração profunda.
Em formações soltas, a estabilização do furo é mais importante que a eficiência de impacto. Camadas de solo, argila, areia e cascalho podem exigir lama, revestimento ou outros métodos de estabilização para tratar a parte superior do furo antes de entrar na rocha para perfuração DTH. Se o projeto tiver espessa camada solta, deve-se considerar antecipadamente bombas de lama e planos de revestimento na fase de configuração do equipamento.
Zonas quebradas são propensas a perda de ar, desmoronamento e prisão da coluna. Durante a construção, deve-se reduzir o avanço excessivo, manter a limpeza do furo e, conforme necessário, usar espuma, revestimento e outros métodos. Se a perda de vazão de ar for evidente, deve-se primeiro avaliar fraturas e cavidades, em vez de simplesmente aumentar a pressão do compressor.
Ao entrar no aquífero, a água subterrânea altera a descarga de detritos e o estado de trabalho do martelo DTH. Deve-se ajustar o fornecimento de ar e o método de limpeza conforme o influxo, e registrar a profundidade dos principais horizontes aquíferos. Na conclusão do poço, a posição do aquífero também determina a estrutura de tubos, filtros e vedação.
A elevação rápida e o avanço rápido servem principalmente para movimentos não perfurantes, como manuseio de tubos, retorno do cabeçote de potência e ajuste de ferramentas. Eles reduzem o tempo auxiliar, mas não equivalem à velocidade real de penetração na rocha. A eficiência de perfuração de referência fornecida é de 15–35 m/h; a eficiência real é afetada pela formação, broca, martelo DTH e compressor.
O guincho auxiliar tem força de elevação de 2 T, podendo ser usado para movimentar martelos DTH, tubos de perfuração, ferramentas de revestimento e alguns acessórios. Para construção com tubos de 6 m, o uso racional do guincho e escadas reduz a intensidade do transporte manual, mas durante o içamento deve-se controlar a carga e manter as pessoas afastadas da área suspensa.
A velocidade de deslocamento do equipamento é de cerca de 2,5 km/h, com capacidade máxima de subida de referência de 30°. A estrutura de esteiras é adequada para estradas rurais comuns, estradas de cascalho em minas e terrenos não totalmente pavimentados. Antes de cada transferência, deve-se avaliar inclinação, umidade e capacidade de suporte do solo; a torre de longo curso deve estar em posição segura de transporte.
O peso total de referência do WR300SEL é de cerca de 8 T, com dimensões externas de aproximadamente 5900 × 1850 × 2200 mm. Devido à configuração de longo curso de 6,6 m, antes do transporte deve-se confirmar o comprimento do veículo, pontos de fixação e espaço de manobra no local. Comparado ao modelo de curso padrão, ele enfatiza mais a eficiência de construção, portanto a organização do transporte também deve ser planejada antecipadamente.
Este modelo usa motor Yuchai de 85 kW, fornecendo potência para sistema hidráulico, rotação, avanço e deslocamento sobre esteiras. Para tubos longos, diâmetros maiores e condições de rocha dura, maior reserva de potência ajuda a manter operação contínua. Em construção prolongada de alta carga, deve-se verificar principalmente o arrefecimento do motor, filtro de ar e temperatura do óleo hidráulico.
Os dados também oferecem opções de gerador e motor elétrico. Em minas fixas ou canteiros com fornecimento estável de energia, pode-se avaliar a solução elétrica com base no custo de energia e manutenção; projetos remotos de campo geralmente são mais adequados para motor a diesel. A configuração final deve ser determinada conforme as condições de energia no local.
A torre de longo curso e os tubos de 6 m reduzem o número de conexões, mas exigem mais espaço livre no local, manuseio de tubos e estabilidade do equipamento. Antes de iniciar a perfuração, deve-se confirmar o espaço de extensão da torre, capacidade de suporte do solo e forças nos apoios; ao usar tubos longos, evitar colisões laterais e flexão; a inspeção diária deve incluir trilhos da torre, pinos de conexão e fixação das escadas.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e métodos operacionais, 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 | WR300SEL |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de poço de água sobre esteiras com torre telescópica de longo curso de alta relação custo-benefício |
| Diferença de modelo | WR300SE é a versão de curso padrão; WR300SEL é a versão de longo curso de 6,6 m |
| Profundidade máxima de perfuração | 300 m |
| Diâmetro do furo | 140–325 mm |
| Configuração de tubos de perfuração | |
| Diâmetro do tubo | 76 / 89 / 102 mm |
| Comprimento do tubo | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 6,0 m |
| Torre e sistema de avanço | |
| Estrutura da torre | Torre telescópica / versão de longo curso |
| Comprimento de avanço único | 6,6 m |
| Força de elevação | 18 T |
| Velocidade de elevação rápida | 22 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 40 m/min |
| Curso do apoio alto | 1,4 m |
| Sistema de rotação | |
| Torque de rotação | 5700–7500 N·m |
| Velocidade de rotação | 40–70 r/min |
| Sistema de potência | |
| Marca do motor | Yuchai |
| Potência do motor | 85 kW |
| Parâmetros de correspondência do compressor | |
| Pressão de trabalho | 1,7–3,0 MPa |
| Consumo de ar | 17–36 m³/min |
| Nota de correspondência | Selecionar o compressor conforme diâmetro do furo, especificação do martelo DTH, profundidade alvo, altitude e dureza da formação |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do guincho | 2 T |
| Escada | Configurada para torre de longo curso |
| Gerador / motor elétrico | Opcional conforme configuração final |
| Chassi de esteiras | |
| Velocidade de deslocamento | 2,5 km/h |
| Capacidade máxima de subida | 30° |
| Largura de embarque | 2,6 m |
| Terrenos aplicáveis | Estradas rurais, minas, cascalho e terrenos irregulares em geral |
| Dimensões e peso totais | |
| Dimensões externas | 5900 × 1850 × 2200 mm |
| Peso total | 8 T |
| Adaptabilidade típica a formações | |
| Rocha dura maciça | Perfuração DTH com martelo e compressor adequados |
| Rocha alterada | Ajustar avanço conforme estabilidade da parede e usar revestimento quando necessário |
| Cobertura solta | Pode exigir revestimento, lama ou outras medidas de estabilização |
| Formação quebrada | Controlar avanço, reforçar limpeza do furo e combinar com espuma ou revestimento |
| Aquífero | Ajustar fornecimento de ar, revestimento e limpeza conforme influxo |
| Aplicações típicas | |
| Abastecimento rural e comunitário | Desenvolvimento de água subterrânea em aldeias, escolas, clínicas e pequenas comunidades |
| Irrigação agrícola | Poços de água para fazendas, pomares, estufas e criação |
| Água industrial e de construção | Fábricas, parques industriais, acampamentos de obra e projetos de infraestrutura |
| Abastecimento em minas | Água potável em minas, supressão de poeira, produção auxiliar e alguns poços de rebaixamento |
| Investigação geotérmica | Furos de gradiente térmico e alguns projetos de investigação geotérmica rasa |

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