
Perfuratriz para poços de água sobre esteiras
A WR600S é uma perfuratriz hidráulica completa sobre esteiras projetada para poços de água profundos de nível 600 metros e projetos de águas subterrâneas de alta carga. Ela adota estrutura de torre telescópica, suporta tubos de perfuração de 6 m e está equipada com força de elevação de 35 T, torque de rotação de dupla condição de 12000 / 6000 N·m e motor Cummins de 132 kW. Em comparação com equipamentos de nível 500 metros, a WR600S enfatiza mais o controle da coluna de perfuração em furos profundos, operação contínua por longos períodos e estabilidade em formações complexas, sendo adequada para poços profundos rurais, irrigação agrícola, abastecimento industrial de água, abastecimento de água em áreas de mineração e desenvolvimento geral de águas subterrâneas profundas.
Profundidade máxima de perfuração de 600 m, diâmetro de furo de 105–400 mm. Para regiões com grande profundidade de águas subterrâneas, aquíferos rasos instáveis ou necessidade de maior margem de construção, a WR600S possui maior amplitude de aplicação em comparação com modelos de nível 300–500 metros. A profundidade real do poço deve ser determinada com base nas condições hidrogeológicas locais e na posição do aquífero; não se recomenda usar a profundidade máxima de perfuração como meta fixa para todos os projetos.
O S no modelo representa torre telescópica. Durante a operação, podem ser usados diretamente tubos de perfuração de 6 m, reduzindo o número de conexões em construções de poços profundos; durante o transporte, a estrutura telescópica melhora as dimensões externas da máquina, facilitando o carregamento e a transferência. Para perfurações de nível 600 metros, o número de conexões é muito alto, e tubos longos podem reduzir significativamente o tempo auxiliar, portanto a estrutura da torre tem maior impacto na eficiência geral da construção.
Diâmetro recomendado de tubo de perfuração: 89 / 102 mm, comprimento do tubo: 6 m. Em furos de nível 600 metros, o peso da coluna de perfuração, a carga nas roscas e o atrito da parede do furo aumentam significativamente, portanto a seleção do tubo não deve considerar apenas as dimensões, mas também o material, a resistência da conexão, as especificações do martelo de fundo e o diâmetro principal do furo. Durante a construção, deve-se verificar periodicamente o desgaste das roscas e o empenamento dos tubos.
A força de elevação da WR600S atinge 35 T, com pressão axial de 6 T. Em construções de furos profundos, o peso próprio dos tubos, o atrito da parede do furo, o peso do revestimento e a redução local de diâmetro aumentam a carga de extração; maior capacidade de elevação favorece a descida e subida normal da coluna, a recuperação do martelo de fundo e parte das operações de revestimento. Se a resistência à extração aumentar anormalmente de repente, deve-se primeiro limpar o furo e avaliar a condição da parede, evitando depender diretamente da força máxima de elevação para forçar a operação.
O torque máximo do sistema de rotação é de 12000 / 6000 N·m, correspondendo a rotações máximas de 90 / 180 r/min. Diâmetros maiores, rochas duras e trechos de furo com alto atrito são mais adequados ao estado de baixa rotação e alto torque; quando a resistência é menor ou a carga da ferramenta é mais leve, pode-se selecionar rotação mais alta. A construção real deve ajustar dinamicamente conforme a broca, o martelo de fundo, o retorno de detritos e a carga de rotação.
A elevação e o avanço rápidos são usados principalmente para retorno do cabeçote de acionamento, conexão de tubos e outras ações não relacionadas à perfuração, podendo reduzir o tempo auxiliar. A eficiência de perfuração de referência nos dados é de 10–35 m/h; a velocidade real de avanço na rocha ainda depende da dureza da formação, diâmetro do furo, martelo de fundo, vazão do compressor de ar e modo de operação.
Para áreas agrícolas, pomares e regiões de plantio em escala com lençol freático profundo, equipamentos de nível 600 metros podem oferecer maior margem de profundidade para busca de água. Tubos de 6 m são adequados para construção contínua de múltiplos poços de média e alta profundidade, reduzindo a frequência de conexões. Na conclusão do poço, o diâmetro e a estrutura do poço devem ser determinados conforme a área de irrigação, a vazão planejada, as dimensões do tubo do poço e o tipo de bomba.
Em aldeias e regiões remotas com cobertura insuficiente de abastecimento centralizado ou grande profundidade de águas subterrâneas, a WR600S pode ser usada para poços de abastecimento comunitário, escolas, clínicas e desenvolvimento de águas subterrâneas em pequenas comunidades. A profundidade de perfuração de nível 600 metros oferece maior cobertura de formações, mas a profundidade final de construção ainda deve ser determinada por dados hidrogeológicos e pela camada aquífera real.
Fábricas, parques industriais, acampamentos de construção e projetos de infraestrutura podem precisar de fontes subterrâneas estáveis de longo prazo. A WR600S pode ser usada para água auxiliar de produção, limpeza de equipamentos, água de construção e poços de abastecimento industrial em geral. Para projetos de bombeamento de longo prazo, após a conclusão da perfuração, devem ser projetados racionalmente o tubo do poço, o tubo filtrante e o tipo de bomba conforme o aquífero e a vazão.
Áreas de mineração frequentemente apresentam alta proporção de rocha dura, condições viárias complexas e locais de furo dispersos. O chassi sobre esteiras, a potência de 132 kW e a força de elevação de 35 T da WR600S são mais adequados para construção de poços profundos em minas, podendo ser usados para abastecimento do acampamento mineiro, supressão de poeira, limpeza de equipamentos e água auxiliar de produção. Para projetos de rebaixamento de mina, deve-se realizar projeto hidrológico separado.
A perfuração DTH com martelo de fundo recomenda pressão de trabalho de 1,2–3,5 MPa e consumo de ar de 16–55 m³/min. Em furos profundos de nível 600 metros, o ar comprimido não é responsável apenas pelo impacto, mas também deve garantir a remoção de detritos no fundo do furo. Quando a profundidade aumenta, o diâmetro cresce, a rocha fica mais dura ou a altitude sobe, a vazão real necessária pode aumentar, portanto o compressor de ar deve ser combinado individualmente para cada projeto.
Ao entrar em rocha dura mais intacta, pode-se usar martelo de fundo de média e alta pressão para perfuração. Em condições de rocha dura, deve-se garantir a lubrificação do martelo de fundo, vazão de ar estável e remoção oportuna de detritos; se o retorno de detritos diminuir significativamente, o torque aumentar ou a pressão do ar oscilar, deve-se limpar o furo em tempo e verificar o estado da broca e do martelo de fundo.

Rochas alteradas geralmente avançam mais rápido, mas a parede do furo pode soltar blocos e reduzir diâmetro. Formações alternadas de macio e duro causam mudanças frequentes no torque de rotação e na resistência ao avanço, devendo-se ajustar oportunamente a rotação, o avanço e a frequência de limpeza. Se a camada alterada superior for espessa, pode-se usar revestimento para estabilizar o trecho superior do furo, reduzindo problemas na parede em fases posteriores de furos profundos.
A WR600S suporta perfuração rotativa com lama. Em camadas superiores de solo, argila, areia e cascalho, deve-se priorizar a estabilização do furo, o transporte de detritos e a proteção da parede, podendo-se usar lama, revestimento ou outros métodos de contenção. Após entrar em rocha mais estável, mudar para perfuração DTH com martelo de fundo é mais favorável para garantir a qualidade da conclusão de poços profundos.
Zonas quebradas são propensas a queda de blocos, redução de diâmetro, perda de ar e prisão da broca. Durante a construção, deve-se reduzir o avanço excessivo, manter limpeza contínua do furo e usar espuma ou revestimento conforme a situação no local. Se a perda de ar for severa, deve-se avaliar fraturas e cavidades, em vez de simplesmente aumentar a pressão do compressor.

Ao entrar no aquífero principal, a água subterrânea altera a remoção de detritos do martelo de fundo e o estado de pressão no furo. Deve-se registrar a profundidade da camada principal de água e ajustar o fornecimento de ar, a limpeza do furo e o método de revestimento conforme a vazão de influxo. Na fase de conclusão do poço, é necessário distribuir racionalmente o tubo filtrante e os trechos de vedação conforme a posição do aquífero.
A velocidade de deslocamento do equipamento é de cerca de 3 km/h, com ângulo máximo de subida de referência de 21°. O chassi sobre esteiras é adequado para terrenos com cascalho, estradas de mineração e terrenos geralmente irregulares. Como o peso total da máquina atinge 12,5 T, antes da transferência deve-se confirmar a capacidade de suporte do solo, a inclinação e as condições de escorregamento; em solo mole, deve-se evitar deslocamento direto com alta carga.
O curso das pernas hidráulicas é de 1,6 m, podendo ser usado para nivelamento e apoio estável do equipamento. A construção de furos de nível 600 metros dura mais tempo, e a estabilidade da máquina afeta diretamente a força na torre e o controle de desvio do furo. Em solo mole, devem-se usar placas de apoio para garantir distribuição uniforme da força nas pernas, evitando recalque após operação prolongada.
A WR600S usa motor Cummins de 132 kW, fornecendo potência para rotação, avanço, deslocamento sobre esteiras e sistemas hidráulicos auxiliares. A construção em furos profundos, rocha dura e grandes diâmetros dura bastante, devendo-se reforçar a manutenção do arrefecimento do motor, do filtro de ar e do sistema de combustível; em projetos com muita poeira, deve-se aumentar a frequência de limpeza do radiador e dos filtros.
A força de elevação do guincho auxiliar é de 2,5 T, podendo ser usado para movimentar martelos de fundo, tubos de perfuração, ferramentas de revestimento e outros acessórios no local. Projetos de nível 600 metros têm ferramentas mais pesadas; o uso do guincho pode reduzir o esforço manual, mas durante o içamento deve-se controlar a carga nominal e garantir que as pessoas fiquem longe de cargas suspensas e da direção de tensão do cabo de aço.
O peso total da máquina é de cerca de 12,5 T, com dimensões externas de aproximadamente 6,73 × 2,1 × 2,63 m. No transporte, deve-se providenciar uma carreta adequada conforme a capacidade de carga do veículo, os limites de largura e altura das vias, e verificar o travamento da torre telescópica, os pontos de fixação do equipamento e a amarração dos tubos de perfuração. Após chegar ao local, também se deve reservar espaço suficiente para a abertura da torre.
Podem ser equipadas opcionalmente bombas de lama, bombas centrífugas, geradores e bombas de espuma conforme a formação do projeto. Projetos com muitas camadas soltas dão mais importância ao sistema de lama; projetos em rocha dura combinam principalmente com compressor de ar e martelo de fundo; formações com perda severa de ar podem usar espuma como auxílio. A configuração conforme as condições reais de trabalho pode reduzir investimentos desnecessários em equipamentos.
Antes do início diário, deve-se verificar o motor, o sistema hidráulico, a torre telescópica, as esteiras, as pernas, o guincho auxiliar e as mangueiras de ar de alta pressão; durante a construção de furos profundos, registrar continuamente as mudanças na pressão do ar, torque, retorno de detritos, retorno de água e resistência à extração; ao usar tubos de perfuração de 6 m, deve-se garantir que a torre esteja totalmente estendida e travada com segurança, parando e verificando em caso de anormalidade.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e modo de operação, a eficiência final de perfuração, a profundidade e o resultado de conclusão do poço devem ser baseados nas condições reais do local.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR600S |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz hidráulica completa de poço de água sobre esteiras com torre telescópica |
| Profundidade máxima de perfuração | 600 m |
| Diâmetro do furo | 105–400 mm |
| Formações aplicáveis | Formações soltas e formações rochosas |
| Configuração de tubos e torre | |
| Estrutura da torre | Torre telescópica |
| Comprimento do tubo de perfuração | 6 m |
| Diâmetro recomendado do tubo de perfuração | 89 / 102 mm |
| Adaptabilidade de revestimento | Pode ser configurado com revestimento de 6 m conforme o projeto |
| Sistema de rotação e avanço | |
| Pressão axial | 6 T |
| Força de elevação | 35 T |
| Velocidade de elevação rápida | 33 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 55 m/min |
| Torque máximo de rotação | 12000 / 6000 N·m |
| Rotação máxima | 90 / 180 r/min |
| Força de elevação do guincho auxiliar | 2,5 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 compatível | Séries de média e alta pressão |
| Sistema de potência | |
| Marca do motor | Cummins |
| Potência do motor | 132 kW |
| Deslocamento e parâmetros gerais | |
| Velocidade de deslocamento | 3 km/h |
| Ângulo máximo de subida | 21° |
| Peso total da máquina | 12,5 T |
| Dimensões externas | 6,73 × 2,1 × 2,63 m |
| Métodos de perfuração | |
| Perfuração rotativa hidráulica com acionamento superior | Adequada para poços de água convencionais e construção com diferentes diâmetros |
| Perfuração DTH com martelo de fundo | Adequada para rocha alterada, rocha fraturada e rocha dura intacta |
| Perfuração rotativa com lama | Adequada para camadas de solo, argila, areia e outras coberturas soltas |
| Acessórios opcionais | |
| Bomba de lama | Opcional |
| Bomba centrífuga | Opcional |
| Gerador | Opcional |
| Bomba de espuma | Opcional |
| Aplicações típicas | |
| Poços de água profundos | Desenvolvimento de águas subterrâneas profundas em áreas rurais, comunidades, indústria e geral |
| Irrigação agrícola | Áreas agrícolas, pomares, estufas e regiões de plantio em escala |
| Abastecimento industrial de água | Fábricas, parques, acampamentos de construção e projetos de infraestrutura |
| Abastecimento de água em minas | Água para uso humano em minas, supressão de poeira, limpeza de equipamentos e água auxiliar de produção |
| Projetos de águas subterrâneas | Investigação de águas subterrâneas, verificação de furos profundos e perfuração hidrogeológica geral |

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