
Perfuratriz para poços de água sobre esteiras

A WR400S é uma perfuratriz de poço de água sobre esteiras com torre telescópica que combina "profundidade de perfuração de 400 metros, capacidade de operação com haste de 6 metros e facilidade de transporte". O S no modelo representa a torre telescópica; comparada à estrutura convencional de torre reta, ela pode reduzir o contorno total da máquina no estado de transporte e, ao mesmo tempo, continuar suportando a operação direta com haste de 6 m ou revestimento de 6 m no estado de trabalho, sendo mais adequada para equipes de perfuração de poços de água que precisam de deslocamentos frequentes por caminhão e desejam reduzir o número de conexões de hastes.
O valor da torre telescópica se reflete principalmente no equilíbrio entre transporte e operação. Durante o deslocamento do equipamento, a torre pode reduzir o contorno de transporte, diminuindo a dificuldade de carregamento, passagem em vias e manobras no local; após chegar ao ponto de perfuração, ela é expandida para o estado de trabalho, mantendo a capacidade de operação com haste de 6 m. Para perfuração em regiões distintas, obras em vilarejos e canteiros e operação contínua em vários locais, essa estrutura facilita o planejamento do transporte.
A WR400S suporta operação direta com haste de 6 m e revestimento de 6 m, com diâmetro recomendado de haste de 89 / 102 mm. Hastes longas podem reduzir significativamente o número de conexões em poços de água de 300–400 metros, diminuindo o tempo auxiliar e a frequência de manuseio manual. Para projetos que exigem avanço contínuo, reduzir as conexões e desconexões de hastes geralmente melhora o ritmo real de construção mais do que apenas aumentar a velocidade de movimentos rápidos.
Profundidade máxima de perfuração de 400 m, diâmetro de furo de 105–325 mm, cobrindo grande parte das necessidades de poços de água rurais, agrícolas, industriais e de engenharia geral. Para áreas onde as águas subterrâneas rasas são instáveis, o nível freático é mais profundo ou é necessária maior margem de busca por água, equipamentos de 400 metros têm uma faixa de operação mais ampla do que pequenas perfuratrizes de poços rasos. A profundidade real do poço ainda deve ser determinada de acordo com as condições hidrogeológicas.
A WR400S é adequada para perfuração de poços de irrigação em fazendas, pomares, estufas e viveiros. Projetos agrícolas em escala frequentemente exigem perfuração contínua de vários poços de água; a haste de 6 m pode reduzir a frequência de conexões, enquanto o chassi sobre esteiras facilita a movimentação em estradas rurais e terrenos não pavimentados em geral. O diâmetro do poço e o tipo de bomba devem ser projetados de acordo com a vazão planejada e a área de irrigação.
Em vilarejos com cobertura insuficiente de abastecimento centralizado ou onde as águas subterrâneas são mais profundas, a WR400S pode ser usada para poços de água domésticos, poços de abastecimento comunitário e pequenas fontes públicas, como escolas e clínicas. A profundidade de perfuração de 400 metros oferece maior espaço para busca de aquíferos, mas antes da construção formal a profundidade-alvo do poço ainda deve ser determinada de forma razoável com base nos dados hidrológicos locais.
Fazendas de criação e pastagens precisam de fontes de água estáveis de longo prazo para consumo, limpeza e produção. A WR400S pode ser usada para poços de água de criação e projetos agrícolas remotos; a motorização a diesel não depende da rede elétrica fixa, sendo adequada para locais de construção distantes de cidades. Para poços de bombeamento de longo prazo, o revestimento, o tubo filtrante e a configuração da bomba devem ser projetados de acordo com o aquífero produtor.
Fábricas, oficinas, acampamentos de construção e projetos de infraestrutura também podem precisar de uma fonte independente de água subterrânea. A WR400S pode ser usada para água auxiliar de produção em geral, abastecimento de canteiros de obras e poços de água de serviço no local. A torre telescópica oferece mais vantagens de transporte e entrada em ambientes com espaço limitado em áreas industriais, cercas e vias.
A força de elevação do equipamento é de 22 T e a força de avanço é de 4 T. Em furos de 400 metros, o peso das hastes, o atrito da parede do furo e o peso do revestimento aumentam gradualmente, portanto uma maior capacidade de elevação favorece a descida e retirada normal da coluna e a recuperação de ferramentas. Se houver resistência anormal ao retirar a coluna, deve-se primeiro limpar o furo e avaliar se há redução de diâmetro, desprendimento de blocos ou prisão da coluna, não devendo usar diretamente a força máxima de elevação para forçar a solução.
O torque máximo do sistema de rotação é de 8000 / 4000 N·m, correspondendo a rotações máximas de 75 / 150 r/min. O estado de baixa velocidade e alto torque é mais adequado para diâmetros maiores e condições de maior resistência, enquanto o estado de rotação mais alta é adequado para fases de perfuração com menor resistência. Durante a operação, deve-se alternar conforme a ferramenta de perfuração, a formação rochosa e o estado de retorno de detritos, em vez de manter uma única condição por longos períodos.
A elevação e o avanço rápidos são usados principalmente para retorno do cabeçote de acionamento, manuseio de hastes e movimentos não relacionados à perfuração, podendo reduzir o tempo auxiliar. A eficiência real de avanço na formação ainda depende da dureza da rocha, diâmetro do furo, broca, martelo de fundo de furo e capacidade do compressor de ar. Hastes longas combinadas com movimentos hidráulicos rápidos podem reduzir ainda mais o tempo improdutivo.

Ao usar 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 DTH de séries de média e alta pressão. A seleção do compressor de ar deve considerar simultaneamente pressão e vazão; especialmente em diâmetros grandes, rocha dura e ambientes de alta altitude, vazão insuficiente afeta diretamente o impacto e a remoção de detritos.
Ao entrar em formações rochosas relativamente íntegras, como calcário, arenito e granito, pode-se usar perfuração pneumática com martelo de fundo de furo. A construção em rocha dura deve garantir a lubrificação do martelo DTH e vazão de ar suficiente, além de verificar periodicamente o desgaste da broca. Se o retorno de detritos diminuir repentinamente ou a pressão de ar ficar anormal, deve-se limpar o furo a tempo para evitar acúmulo de detritos no fundo e prisão da ferramenta.
Os dados indicam que a WR400S também suporta perfuração com lama. Para camadas de solo, argila, areia e outras coberturas soltas, a circulação de lama pode ajudar na estabilização da parede e no transporte de detritos. Após estabilizar a camada solta superior, entrar na rocha com martelo DTH pode equilibrar melhor a estabilidade do furo e a eficiência de perfuração em rocha dura.
Rocha alterada geralmente avança mais rápido, mas a parede do furo pode sofrer desprendimento de blocos e redução de diâmetro. Em alternâncias de macio e duro, o torque de rotação e a velocidade de avanço mudam com frequência; deve-se ajustar o avanço e a rotação conforme a carga da ferramenta. Quando o trecho instável superior é espesso, pode-se considerar revestimento de acompanhamento para reduzir problemas de parede nas fases profundas.
Formações fissuradas e fraturadas podem causar perda de ar, prisão da coluna e desprendimento de blocos. Durante a operação, deve-se reduzir o avanço excessivamente rápido, manter a limpeza contínua do furo e escolher espuma ou revestimento conforme a situação real. Se a perda de ar for grave, não se deve apenas aumentar a pressão do compressor; também é necessário avaliar se existem grandes fissuras ou cavidades.
Ao entrar no aquífero principal, a água subterrânea altera a remoção de detritos e o estado de trabalho do martelo DTH. Deve-se registrar a tempo a profundidade do aquífero e ajustar o fornecimento de ar e o método de limpeza do furo conforme a vazão de influxo. Na fase de conclusão do poço, é necessário distribuir razoavelmente o revestimento, o tubo filtrante e os trechos de vedação para garantir o efeito de bombeamento de longo prazo.
A velocidade de deslocamento do equipamento é de cerca de 2,5 km/h e o ângulo máximo de subida de referência é de 21°. A estrutura sobre esteiras é adequada para estradas rurais, terrenos com cascalho e superfícies irregulares em geral. Antes do deslocamento, a torre deve estar em estado seguro de transporte e deve-se avaliar a capacidade de suporte do solo, a inclinação e as condições de escorregamento, evitando que equipamentos pesados afundem em solo mole.
O curso das pernas hidráulicas é de 1,6 m, podendo ser usado para nivelamento e apoio estável do equipamento. A construção de poços de água de 400 metros tem ciclo longo, e o estado de nivelamento do equipamento afeta a inclinação do furo e as forças na torre. Em solo mole, devem-se usar placas de apoio para garantir distribuição uniforme da carga nas pernas, evitando recalque durante a construção.

A WR400S usa motor Yuchai de 92 kW, fornecendo potência para rotação, avanço, deslocamento sobre esteiras e sistema hidráulico auxiliar. Durante a construção prolongada em rocha dura, deve-se verificar com atenção o arrefecimento do motor, o filtro de ar e a temperatura do óleo hidráulico; canteiros com muito pó exigem maior frequência de limpeza do radiador e dos elementos filtrantes.
A força de elevação do guincho auxiliar é de 1,5 T, podendo ser usada para movimentar martelos DTH, hastes, ferramentas de revestimento e outros acessórios no local. Ao usar hastes e revestimentos longos, deve-se combinar pontos de içamento adequados e orientação manual para evitar oscilação lateral das hastes ou colisão com a torre.
O peso total da máquina é de cerca de 9,8 T e as dimensões externas são de aproximadamente 6,26 × 1,85 × 2,43 m. Comparada a uma torre longa fixa, a estrutura telescópica melhora o contorno de transporte, sendo mais adequada para equipes que precisam carregar com frequência. Durante o transporte, ainda se deve verificar o travamento da torre, os pontos de fixação do equipamento e o amarramento separado das hastes.
Podem ser selecionadas bomba de lama, bomba centrífuga, gerador e bomba de espuma conforme o projeto. Projetos em camadas soltas precisam mais do sistema de lama; projetos em rocha dura devem priorizar compressor de ar e martelo DTH; formações com perda grave de ar podem usar espuma como auxílio. Configurar acessórios conforme as condições reais de trabalho ajuda a controlar o investimento em equipamento.
Além das verificações de rotina do motor, sistema hidráulico, esteiras, pernas e ferramentas de perfuração, a WR400S também deve ter inspeção focada nas guias da torre telescópica, cilindros hidráulicos, pinos e estrutura de travamento. Ao usar hastes ou revestimentos de 6 m, deve-se garantir que a torre esteja totalmente expandida e firmemente fixada, evitando perfurar e manusear hastes sem o travamento.
Como as condições geológicas reais, as ferramentas no furo, o ângulo de perfuração e o modo de operação variam, a eficiência final de perfuração, a profundidade e o resultado de conclusão do poço devem ser baseados nas condições do local.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR400S |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de poço de água totalmente hidráulica sobre esteiras com torre telescópica |
| Profundidade máxima de perfuração | 400 m |
| Diâmetro de perfuração | 105–325 mm |
| Formações aplicáveis | Camadas soltas e formações rochosas |
| Torre telescópica e configuração de hastes | |
| Estrutura da torre | Torre telescópica |
| Comprimento da haste | 6 m |
| Comprimento do revestimento | Suporta operação direta com revestimento de 6 m |
| Diâmetro recomendado da haste | 89 / 102 mm |
| Sistema de rotação e avanço | |
| Força de avanço | 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 |
| Rotação máxima | 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 |
| Martelos DTH compatíveis | Séries de média e alta pressão |
| Sistema de potência | |
| Marca do motor | Yuchai |
| Potência do motor | 92 kW |
| Deslocamento e parâmetros gerais | |
| Velocidade de deslocamento | 2,5 km/h |
| Ângulo máximo de subida | 21° |
| Peso total da máquina | 9,8 T |
| Dimensões externas | 6,26 × 1,85 × 2,43 m |
| Métodos de perfuração | |
| Perfuração rotativa hidráulica com acionamento superior | Adequada para poços de água convencionais e construção com diferentes diâmetros |
| Perfuração com martelo DTH | Adequada para rocha alterada, rocha fissurada e formações rochosas relativamente íntegras |
| Perfuração 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 | |
| Irrigação agrícola | Poços de água em fazendas, pomares, estufas e áreas de plantio em escala |
| Abastecimento rural | Desenvolvimento de águas subterrâneas para residências, vilarejos e pequenas comunidades |
| Água para criação | Abastecimento para fazendas de criação, pastagens e projetos agrícolas remotos |
| Água industrial | Poços de água auxiliares para fábricas, oficinas e produção em geral |
| Projetos de construção | Abastecimento em canteiros de obras e perfuração geral de águas subterrâneas |

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