
Perfuratriz para poços de água sobre esteiras
O WR400QS é uma perfuratriz hidráulica totalmente hidráulica sobre esteiras voltada para a construção de poços de água de médio a profundo de nível 400 metros. Em comparação com modelos de 300 e 350 metros, ela melhora ainda mais a profundidade de perfuração, a capacidade de elevação e a carga total da máquina, além de suportar diretamente tubos de perfuração de 6 m, sendo adequada para irrigação agrícola, abastecimento de água rural, abastecimento de água em áreas de mineração, investigação de águas subterrâneas e projetos de furos de médio a profundo com maiores exigências de eficiência de construção contínua.
A profundidade máxima de perfuração de 400 m e o diâmetro de furo de 105–325 mm permitem que o WR400QS cubra mais necessidades de desenvolvimento de águas subterrâneas de médio a profundo. Para áreas onde aquíferos rasos são instáveis, o lençol freático é mais profundo ou o projeto exige maior margem de busca de água, equipamentos de nível 400 metros oferecem mais espaço de construção do que modelos convencionais de 300 metros, mas a profundidade final do poço ainda deve ser determinada com base nas condições hidrogeológicas locais.
Este equipamento suporta diretamente tubos de perfuração de 6 m, com diâmetro recomendado de 89 / 102 mm. O principal valor dos tubos longos é reduzir a frequência de conexões, o que é especialmente evidente em projetos de poços de água de nível 300–400 metros. Para as equipes de construção, menos operações de conexão e desconexão de tubos significam menos tempo auxiliar e também podem reduzir a carga de trabalho manual causada pelo manuseio frequente.
O WR400QS oferece força de elevação de 22 T, significativamente superior à de perfuratrizes de poço de água convencionais de pequeno e médio porte. À medida que a profundidade do furo aumenta, o peso próprio dos tubos de perfuração, o atrito da parede do furo e o peso do revestimento aumentam, e uma maior capacidade de elevação favorece a descida e subida normal da coluna de perfuração, a recuperação de ferramentas e o manuseio do revestimento. No entanto, em casos de emperramento, redução de diâmetro ou desmoronamento da parede do furo, ainda se deve priorizar a solução por meio de limpeza do furo e ajuste do processo, em vez de simplesmente forçar com a força máxima de elevação.
O torque máximo do sistema de rotação é de 8000 / 4000 N·m, correspondendo a velocidades máximas de 75 / 150 r/min. Baixa velocidade e alto torque são mais adequados para furos de grande diâmetro, rocha dura e condições de alta carga; velocidades mais altas são adequadas para estágios de perfuração com resistência relativamente menor. No local, deve-se selecionar a condição adequada de acordo com o diâmetro do furo, as ferramentas de perfuração e as mudanças nas camadas rochosas, evitando o uso fixo de uma única velocidade por longos períodos.

A pressão axial de referência é de 4 T, a velocidade de avanço rápido é de 56 m/min e a velocidade de elevação rápida é de 29 m/min. A pressão axial é usada principalmente para controle de avanço da ferramenta de perfuração, enquanto o avanço rápido e a elevação rápida são mais usados para retorno do cabeçote de potência, operação de tubos de perfuração e movimentos não relacionados à perfuração. A velocidade real de penetração na rocha ainda depende da formação, da broca, do martelo de fundo de furo e da capacidade do compressor de ar.
Ao usar perfuração com martelo de fundo de furo DTH, a pressão de trabalho recomendada é de 1,2–3,5 MPa e o consumo de ar é de 16–55 m³/min, podendo ser combinado com martelos de fundo de furo de média e alta pressão. Para furos de maior diâmetro, rocha dura intacta ou condições de alta altitude, se a vazão do compressor de ar é suficiente costuma ser mais importante do que apenas atingir o valor de pressão.

Ao entrar em formações como rocha alterada, calcário, arenito e granito, pode-se selecionar o martelo de fundo de furo e a broca de acordo com a dureza da rocha e o diâmetro do furo. Em rocha dura intacta, deve-se manter fornecimento de ar estável e rotação razoável, limpando oportunamente os detritos de rocha no fundo do furo; se o retorno de detritos diminuir ou a pressão de ar estiver anormal, deve-se primeiro verificar se há obstrução, vazamento de ar ou acúmulo de detritos no fundo do furo.
As informações mostram que o WR400QS não só pode usar perfuração com martelo de fundo de furo, mas também suporta perfuração rotativa com lama. Para camadas de solo, argila, areia e outras formações soltas, a circulação de lama ajuda na estabilização da parede, no transporte de detritos de perfuração e na manutenção do diâmetro do furo. Quando a camada de cobertura superior é espessa, deve-se priorizar a estabilidade da parede do furo antes de entrar na rocha para perfuração pneumática com martelo de fundo de furo.
Zonas de fratura podem causar desmoronamento, vazamento de ar e emperramento. Nesse caso, deve-se reduzir o avanço excessivo, manter a limpeza contínua do furo e usar espuma, revestimento ou outras medidas auxiliares de acordo com o vazamento de ar e as condições da parede do furo. Se a resistência à rotação da ferramenta de perfuração aumentar repentinamente, deve-se verificar oportunamente se há desmoronamento ou redução de diâmetro no furo.
Ao entrar no principal aquífero, a água subterrânea altera a remoção de detritos no furo e o estado de trabalho do martelo de fundo de furo. Deve-se registrar oportunamente a profundidade da camada de água e ajustar o fornecimento de ar, a limpeza do furo e o método de revestimento de acordo com o volume de afluxo. Na fase de conclusão do poço, também se deve definir razoavelmente o tubo filtrante e o trecho de vedação de água de acordo com a posição do aquífero, garantindo o efeito de bombeamento posterior.
Áreas de mineração frequentemente precisam de água para uso doméstico, supressão de poeira, lavagem de equipamentos e produção auxiliar. O chassi sobre esteiras do WR400QS é adequado para estradas de cascalho e terrenos geralmente irregulares em áreas de mineração, e a profundidade de perfuração de nível 400 metros pode cobrir camadas de água subterrânea mais profundas, sendo especialmente adequado para projetos de abastecimento de água em acampamentos de mineração, bases de exploração e áreas de mineração a céu aberto.
Para terras agrícolas, pomares e áreas de cultivo em estufas com lençol freático mais profundo, perfuratrizes de nível 400 metros podem oferecer maior margem de profundidade para busca de água. Os tubos de perfuração de 6 metros reduzem o número de conexões, sendo adequados para construção contínua de múltiplos poços de irrigação. O diâmetro real do poço e o tipo de bomba devem ser projetados separadamente de acordo com a vazão esperada e a escala de irrigação.
Em aldeias e áreas remotas com cobertura insuficiente de rede de abastecimento centralizado, o WR400QS pode ser usado para poços de abastecimento de água comunitário, escolas, clínicas e desenvolvimento de águas subterrâneas em pequenas comunidades. O equipamento usa motor a diesel e chassi sobre esteiras, dependendo menos de fonte fixa de energia no local, sendo mais adequado para projetos de poços de água em campo.
Além da conclusão direta de poços, o equipamento também pode ser usado para investigação de águas subterrâneas e perfuração hidrogeológica geral, fornecendo referência para a seleção posterior de locais de poços e avaliação de águas subterrâneas por meio de registros de mudanças de formação, retorno de água, volume de afluxo e profundidade do furo durante a perfuração. Se o projeto exigir amostras de testemunho de alta qualidade, deve-se usar uma perfuratriz de testemunho dedicada.
A velocidade de deslocamento sobre esteiras é de cerca de 3 km/h e o ângulo máximo de subida de referência é de 21°. Em comparação com máquinas menores, o WR400QS tem peso total de 8,6 T, portanto, ao se deslocar, deve-se prestar mais atenção à capacidade de suporte do solo, à estabilidade de taludes e à rota de transporte. Em pisos escorregadios, solos moles e ambientes de talude lateral, deve-se mover com cautela.
O curso das pernas hidráulicas é de 1,6 m, podendo ser usado para nivelamento e apoio estável do equipamento. O ciclo de construção de perfuração de nível 400 metros é mais longo, e a estabilidade do equipamento durante a perfuração é muito importante. Em solo mole, devem-se usar placas de apoio para garantir distribuição uniforme da força nas pernas, evitando subsidência de longo prazo que incline a torre.
O WR400QS usa motor Weichai de 103 kW, fornecendo potência para rotação, avanço, deslocamento sobre esteiras, pernas e sistemas auxiliares. A construção em furos de médio a profundo e rocha dura dura mais tempo, portanto, deve-se limpar periodicamente o filtro de ar e o radiador, e prestar atenção ao resfriamento do motor e à qualidade do combustível, evitando queda de potência sob alta carga.
A força de elevação do pequeno guincho auxiliar é de 1,5 T, podendo ser usada para manusear martelos de fundo de furo, tubos de perfuração, ferramentas de revestimento e outros acessórios no local. O uso racional do guincho pode reduzir a intensidade do trabalho manual, mas durante o içamento deve-se controlar a carga e evitar que pessoas fiquem sob objetos suspensos ou na direção de força do cabo de aço.

O peso total da máquina é de cerca de 8,6 T e as dimensões externas são de aproximadamente 6,25 × 1,7 × 2,39 m. Em comparação com equipamentos de poço profundo maiores, mantém uma estrutura relativamente compacta, mas o transporte requer um caminhão-plataforma adequado, pontos de fixação e rampas de embarque e desembarque. Tubos de perfuração de 6 metros e outros acessórios devem ser fixados separadamente para evitar rolamento e colisão durante o transporte.
O WR400QS pode ser equipado opcionalmente com bomba de lama, bomba centrífuga, gerador e bomba de espuma de acordo com o projeto. Projetos em camadas soltas dão mais importância ao sistema de lama e drenagem, projetos em rocha dura prestam mais atenção ao martelo de fundo de furo e ao compressor de ar, e formações com vazamento grave de ar podem precisar de auxílio de espuma. A seleção de acordo com o projeto pode reduzir investimentos desnecessários em equipamentos.
Antes do início diário dos trabalhos, deve-se verificar o motor, o sistema hidráulico, o cabeçote rotativo, as esteiras, as pernas, os tubos de perfuração e as mangueiras de ar de alta pressão; durante a perfuração com martelo de fundo de furo, verificar a lubrificação do martelo e o estado do compressor de ar; durante a perfuração com lama, prestar atenção se a circulação está desobstruída; após o término da construção, limpar oportunamente a lama, a poeira e os detritos de rocha, e verificar as roscas dos tubos de perfuração, conexões hidráulicas e peças de desgaste.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e métodos 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 | WR400QS |
| Tipo de Equipamento | Perfuratriz de poço de água hidráulica totalmente hidráulica sobre esteiras |
| Profundidade Máxima de Perfuração | 400 m |
| Diâmetro do Furo | 105–325 mm |
| Formações Aplicáveis | Formações soltas e rochosas |
| Configuração dos Tubos de Perfuração | |
| Comprimento do Tubo de Perfuração | 6 m |
| Diâmetro Recomendado do Tubo de Perfuração | 89 / 102 mm |
| Sistema de Rotação e Avanço | |
| Pressão Axial | 4 T |
| Força de Elevação | 22 T |
| Velocidade de Elevação Rápida | 29 m/min |
| Velocidade de Avanço Rápido | 56 m/min |
| Torque Máximo de Rotação | 8000 / 4000 N·m |
| Velocidade Máxima de Rotação | 75 / 150 r/min |
| Força de Elevação do Guincho Auxiliar | 1,5 T |
| Curso das Pernas Hidráulicas | 1,6 m |
| Compatibilidade 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 de ar |
| Sistema de Potência | |
| Marca do Motor | Weichai |
| Potência do Motor | 103 kW |
| Parâmetros de Deslocamento e da Máquina Completa | |
| Velocidade de Deslocamento | 3 km/h |
| Ângulo Máximo de Subida | 21° |
| Peso Total da Máquina | 8,6 T |
| Dimensões Externas | 6,25 × 1,7 × 2,39 m |
| Métodos de Perfuração | |
| Perfuração Rotativa Hidráulica com Top Drive | Adequada para poços de água convencionais e construção com diferentes diâmetros de furo |
| Perfuração com Martelo de Fundo de Furo DTH | Adequada para rocha alterada, rocha fissurada e formações rochosas relativamente 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 |
| Aplicações Típicas | |
| Projetos de Poços de Água | Desenvolvimento de águas subterrâneas para residências, aldeias e uso geral |
| Irrigação Agrícola | Terras agrícolas, pomares, estufas e áreas de cultivo em grande escala |
| Abastecimento de Água em Áreas de Mineração | Água para uso doméstico, supressão de poeira, produção auxiliar e abastecimento de acampamentos de exploração |
| Investigação de Águas Subterrâneas | Investigação hidrogeológica e verificação de águas subterrâneas em furos de médio a profundo |
| Projetos de Furos de Médio a Profundo | Construção de poços de água que exigem profundidade de perfuração de nível 400 m e forte capacidade de elevação |

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