
Perfuratriz para poços de água sobre esteiras
O WR500SE é uma perfuratriz sobre esteiras de alta relação custo-benefício voltada para a construção de poços de água de média e alta profundidade de nível 500 m. Seu foco difere do WR500S: enquanto o WR500S destaca mais a capacidade de poços de água pesados de 500 m, o WR500SE, com base na profundidade de perfuração de 500 m, enfatiza ainda mais o curso longo de 6,6 m, a torre telescópica e configurações auxiliares de campo mais flexíveis, sendo adequado para equipes de perfuração de poços que necessitam de maior eficiência de construção contínua e ao mesmo tempo desejam controlar o investimento em equipamentos.
Projetos de poços de água de nível 500 m exigem altos requisitos de força de elevação, torque, compressor de ar e sistema de hastes de perfuração. Se configurações desnecessárias forem adicionadas excessivamente, o investimento em equipamentos aumentará significativamente. O WR500SE mantém força de elevação de 26 T, torque de rotação de 7500–10000 N·m, motor Yuchai de 118 kW e hastes de perfuração de várias especificações, ao mesmo tempo que, por meio do posicionamento de série de alta relação custo-benefício, concentra mais o orçamento nas capacidades essenciais realmente necessárias para a construção de furos profundos.
O comprimento de avanço único é de 6,6 m, podendo ser usado diretamente com hastes de perfuração de 6 m. Para furos de 400–500 m, quanto mais conexões de hastes, mais evidente se torna o acúmulo de tempo auxiliar. A estrutura de curso longo pode reduzir o retorno repetido do cabeçote de potência e a frequência de conexão de hastes, tendo valor prático maior em projetos de construção contínua, com menos colaboradores ou com prazos apertados.
O WR500SE suporta hastes de perfuração de 102 / 108 / 114 mm, com comprimentos opcionais de 1,5 / 2 / 3 / 6 m. Hastes de maior diâmetro são mais adequadas para furos profundos de nível 500 m e condições de torque mais alto, enquanto diferentes comprimentos podem ser combinados flexivelmente de acordo com o espaço do local, condições de transporte e eficiência de construção. Hastes de 6 m são adequadas para perfuração contínua, enquanto hastes curtas são mais adequadas para locais com espaço limitado.
Profundidade máxima de perfuração de 500 m, diâmetro de furo de 140–350 mm, podendo ser usado em poços profundos rurais, poços de irrigação agrícola, poços de água industriais, abastecimento de água em áreas de mineração e projetos gerais de água subterrânea de média e alta profundidade. Para áreas com aquíferos rasos instáveis, grande profundidade de água subterrânea ou alta demanda de água, equipamentos de nível 500 m oferecem maior margem de construção.
Projetos de grandes áreas agrícolas, pomares e estufas frequentemente exigem construção contínua de vários poços de água. O curso longo de 6,6 m e as hastes de 6 m do WR500SE podem reduzir o número de conexões de hastes e melhorar a eficiência de construção contínua por furo. O diâmetro e a profundidade reais do poço devem ser projetados de acordo com a vazão esperada, área de irrigação, especificações do tubo do poço e da bomba.
Em áreas com cobertura insuficiente de abastecimento centralizado ou lençol freático profundo, o WR500SE pode ser usado para desenvolvimento de água subterrânea em aldeias, escolas, clínicas e pequenas comunidades. A profundidade de perfuração de nível 500 m não significa que todo projeto precise perfurar até a profundidade limite; a profundidade real de construção deve ser determinada com base na posição do aquífero e nos dados hidrológicos locais.

Áreas de mineração frequentemente necessitam de água para uso doméstico, limpeza de equipamentos, supressão de poeira e fonte de água auxiliar para produção. O chassi sobre esteiras do WR500SE é adequado para terrenos pedregosos de mineração e estradas rurais em geral, e a potência de 118 kW e a força de elevação de 26 T são mais adequadas para perfuração de poços de água em áreas de mineração com alta proporção de rocha dura e furos profundos. Para poços de rebaixamento, a posição do poço e a vazão da bomba devem ser determinadas em conjunto com o projeto hidrológico.
Parques industriais, fábricas, acampamentos de construção e projetos de infraestrutura podem precisar de fonte de água independente. O WR500SE pode ser usado para água auxiliar de produção, limpeza de equipamentos e poços de abastecimento de água para construção em geral. A torre telescópica e a estrutura sobre esteiras facilitam a transferência entre diferentes canteiros de obras e também facilitam a disposição do equipamento em áreas com espaço limitado.
A força de elevação de 26 T pode ser usada para descida e subida de hastes de nível 500 m, recuperação de martelo de fundo e parte das operações de revestimento. Em furos profundos, uma vez que ocorram redução de diâmetro, desmoronamento ou sedimentos, a resistência ao levantamento da haste aumentará rapidamente; portanto, a capacidade de elevação deve ser usada como margem operacional normal, e não como o único meio de lidar com todos os acidentes dentro do furo.
Torque de rotação de 7500–10000 N·m, velocidade de rotação de 45–130 r/min. Formações rochosas mais duras e grandes diâmetros de furo geralmente exigem torque mais alto e rotação mais baixa, enquanto trechos de furo com menor resistência podem ter velocidade de rotação aumentada. Os parâmetros reais devem ser ajustados em tempo real de acordo com o martelo de fundo, broca, hastes e estado de retorno de detritos.
Ao usar perfuração DTH com martelo de fundo, a configuração do compressor de ar afeta diretamente o impacto e a remoção de detritos. Pressão de trabalho recomendada de 1,7–3,5 MPa e consumo de ar de 17–42 m³/min. Quando o diâmetro do furo aumenta, a rocha endurece, a profundidade do furo aumenta ou a altitude sobe, é necessário fluxo de ar mais suficiente, não podendo considerar apenas a pressão nominal.
Com martelo de fundo e compressor de ar adequados, o WR500SE pode ser usado em formações rochosas relativamente intactas como granito, basalto, calcário e arenito. Na construção em rocha dura, deve-se manter a lubrificação do martelo de fundo e a remoção estável de detritos; se o retorno de detritos diminuir ou o torque aumentar repentinamente, deve-se limpar o furo em tempo hábil e verificar o estado da broca e do martelo de fundo.
Rochas intemperizadas e formações alternadas de macio e duro são propensas a desmoronamento da parede do furo e redução de diâmetro. Durante a construção, os parâmetros devem ser ajustados de acordo com as mudanças no torque de rotação, resistência ao avanço e retorno de detritos; quando necessário, usar revestimento na parte superior instável do furo para reduzir problemas de parede na fase de furo profundo.
As camadas superiores de solo, argila, areia e cascalho geralmente exigem mais atenção à estabilização do furo. Dependendo do projeto, podem ser usados revestimento, lama bentonítica ou outros métodos de proteção da parede, estabelecendo primeiro uma boca de poço estável e o trecho superior do furo, antes de entrar na formação rochosa inferior com perfuração DTH. Para projetos com camadas soltas espessas, o sistema de lama deve ser considerado antecipadamente na fase de configuração do equipamento.
Zonas de fragmentação podem causar desmoronamento, vazamento de ar, prisão da haste e retorno anormal de detritos. O WR500SE possui função auxiliar de bomba de espuma, que pode melhorar a remoção de detritos em algumas formações secas, fraturadas e com vazamento de ar. Se o vazamento de ar for grave, deve-se combinar espuma, revestimento e vazão do compressor de ar para tratamento abrangente, em vez de simplesmente aumentar a pressão.
Ao entrar no aquífero principal, a água subterrânea altera o retorno de detritos dentro do furo e o estado de trabalho do martelo de fundo. Deve-se registrar a profundidade da camada principal de saída de água e ajustar o fornecimento de ar, a limpeza do furo e o método de revestimento de acordo com a vazão de influxo. Na fase de conclusão do poço, devem-se instalar filtros e trechos de vedação de água de acordo com a posição do aquífero, garantindo bombeamento estável posteriormente.
Os dados do WR500SE incluem função auxiliar de bomba de espuma. A espuma pode ser usada em alguns furos secos, camadas com vazamento de ar e condições que necessitam melhorar a capacidade de transporte de detritos. A concentração e a quantidade de espuma devem ser ajustadas de acordo com a formação, o compressor de ar e o estado de remoção de detritos, não devendo ser usada a mesma solução fixa em todos os projetos.
A configuração de conectores rápidos duplos favorece a conexão e manutenção do sistema hidráulico auxiliar, sendo especialmente adequada para equipes de construção que se transferem com frequência e fazem montagem e desmontagem no local. Ao usar conectores rápidos, deve-se manter as interfaces limpas, evitar que areia e lama entrem no sistema hidráulico, e verificar os anéis de vedação e o estado de travamento para prevenir vazamentos de alta pressão.
A torre de curso longo requer inspeção mais frequente das guias, cilindros, pinos e estrutura superior, por isso o equipamento é equipado com escada para manutenção e inspeção. Qualquer trabalho em altura na torre deve ser realizado com o equipamento parado e a torre firmemente fixada, adotando medidas de proteção contra quedas conforme as normas do local.
Os dados oferecem suporte opcional de solda elétrica, que pode ser usado para parte dos reparos no local e trabalhos auxiliares. As operações de solda elétrica devem ser realizadas por pessoal qualificado e mantidas longe de combustível, mangueiras de alta pressão, mangueiras hidráulicas e materiais inflamáveis, evitando riscos secundários ao equipamento causados por faíscas e altas temperaturas.
Velocidade de deslocamento do equipamento de aproximadamente 2,5 km/h, capacidade máxima de subida de referência de 30°. A estrutura sobre esteiras é adequada para estradas rurais, terrenos pedregosos de mineração e terrenos irregulares em geral. Ao subir e transferir, deve-se considerar o centro de gravidade da máquina, o grau de umidade do solo e o estado de transporte da torre, não podendo julgar a segurança apenas pelo ângulo máximo.
O curso das pernas de apoio é de 1,6 m, podendo apoiar e nivelar o equipamento em terrenos levemente irregulares. Em solo mole, devem-se adicionar placas de apoio para evitar afundamento das pernas após construção prolongada, o que causaria inclinação da torre e aumento do desvio do furo.
Peso total do equipamento de aproximadamente 9,5 T, dimensões externas de aproximadamente 6150 × 2200 × 2600 mm. Em comparação com perfuratrizes maiores acima de 500 m, ainda possui certa vantagem de transporte, mas devido à configuração de curso longo de 6,6 m, antes do transporte deve-se confirmar o comprimento do veículo, os pontos de fixação do equipamento e o espaço de manobra no local.
Os dados listam o parâmetro "Loading Width 2.85 m", mas ele não corresponde completamente à largura externa da máquina de 2200 mm. Neste artigo, ele é mantido na tabela de parâmetros como "largura indicada nos dados", sem interpretação adicional como largura real de transporte; a confirmação final deve ser feita com os dados técnicos oficiais de produção.
Antes do início diário dos trabalhos, deve-se verificar o motor, sistema hidráulico, torre telescópica, esteiras, pernas de apoio, guincho auxiliar e mangueiras de alta pressão; durante a perfuração com martelo de fundo, verificar o compressor de ar, lubrificação do martelo e retorno de detritos; a torre de curso longo também deve ter inspeção focada nas guias, cilindros, pinos e estrutura de travamento; após o término da construção, limpar em tempo hábil lama, poeira e pó de rocha.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas dentro do furo, ângulo de perfuração e modo 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 | WR500SE |
| Posicionamento da série | Série S torre telescópica + configuração de alta relação custo-benefício da série E |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de poço de água sobre esteiras com torre telescópica de alta relação custo-benefício |
| Profundidade máxima de perfuração | 500 m |
| Diâmetro do furo | 140–350 mm |
| Principal método de perfuração | Rotação totalmente hidráulica / perfuração DTH com martelo de fundo |
| Configuração de hastes e torre | |
| Estrutura da torre | Torre telescópica / configuração de curso longo |
| Comprimento de avanço único | 6,6 m |
| Diâmetro da haste | 102 / 108 / 114 mm |
| Comprimento da haste | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 6,0 m |
| Sistema de rotação e avanço | |
| Força de elevação | 26 T |
| Velocidade de elevação rápida | 20 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 40 m/min |
| Torque de rotação | 7500–10000 N·m |
| Velocidade de rotação | 45–130 r/min |
| Curso das pernas de apoio altas | 1,6 m |
| Sistema de potência | |
| Marca do motor | Yuchai |
| Potência do motor | 118 kW |
| Parâmetros de correspondência do compressor de ar | |
| Pressão de trabalho | 1,7–3,5 MPa |
| Consumo de ar | 17–42 m³/min |
| Observação de correspondência | Selecionar o compressor de ar de acordo com o diâmetro do furo, especificação do martelo de fundo, profundidade alvo, altitude e dureza da formação |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do guincho auxiliar | 2 T |
| Bomba de espuma | Pode ser usada para perfuração auxiliar em algumas formações secas, fraturadas e com vazamento de ar |
| Conector rápido | Configuração de conectores rápidos duplos |
| Escada | Para inspeção e manutenção da torre de curso longo |
| Suporte de solda elétrica | Configuração opcional de solda elétrica |
| Chassi sobre esteiras | |
| Velocidade de deslocamento | 2,5 km/h |
| Capacidade máxima de subida | 30° |
| Largura indicada nos dados | 2,85 m |
| Terrenos aplicáveis | Estradas rurais, áreas de mineração, terrenos pedregosos e terrenos irregulares em geral |
| Dimensões e peso da máquina | |
| Dimensões externas | 6150 × 2200 × 2600 mm |
| Peso total | 9,5 T |
| Adaptabilidade típica a formações | |
| Rocha dura intacta | Perfuração DTH com martelo de fundo e compressor de ar adequados |
| Rocha intemperizada | Ajustar o avanço conforme a estabilidade da parede do furo e usar revestimento quando necessário |
| Camada de cobertura solta | Pode necessitar de revestimento, lama ou outras medidas de estabilização do furo |
| Formação fragmentada | Controlar o avanço, combinar espuma, revestimento e reforçar a limpeza do furo |
| Aquífero | Ajustar o fornecimento de ar, revestimento e método de limpeza do furo conforme a vazão de influxo |
| Aplicações típicas | |
| Poços de água profundos | Desenvolvimento de água subterrânea de média e alta profundidade em áreas rurais, comunidades, indústria e geral |
| Irrigação agrícola | Poços de água para áreas agrícolas, pomares, estufas e criação |
| Água industrial | Abastecimento de água para fábricas, parques industriais e acampamentos de construção |
| Abastecimento em mineração | Água para uso doméstico em minas, supressão de poeira, produção auxiliar e parte dos poços de rebaixamento |
| Pesquisa geotérmica | Furos de gradiente de temperatura e parte dos projetos de pesquisa geotérmica rasa |

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