
Perfuratriz de testemunhos tipo split

A CR1000P não é destinada a projetos de furos rasos comuns, mas sim a cenários de exploração profunda onde "é necessária capacidade de extração de testemunhos de 1000 metros, mas grandes máquinas inteiras dificilmente chegam ao local do furo". A estrutura modular divide os principais sistemas para transporte e os combina no local, permitindo que áreas montanhosas, florestas e minas remotas com acesso limitado realizem perfuração de testemunhos em profundidade.
Este modelo tem profundidade de referência de 1150 m em BQ, 1000 m em NQ e 550 m em HQ. Para projetos onde corpos minerais foram descobertos em profundidades rasas e intermediárias, e é necessário avaliar a extensão em profundidade, a continuidade da mineralização e o potencial de recursos, a CR1000P pode realizar tarefas de controle em níveis mais profundos.

O ouro profundo geralmente requer a travessia de múltiplas rochas encaixantes, zonas de falha e zonas de alteração antes de atingir a zona mineralizada alvo. Testemunhos contínuos ajudam a determinar relações de controle estrutural, afinamento e reaparecimento de corpos minerais, mudanças na alteração em profundidade e se os teores de alto grau persistem, fornecendo amostras diretas para estimativa de recursos.

Sistemas de pórfiro de cobre, cobre-ouro e polimetálicos geralmente têm grande extensão espacial. Através de furos profundos em ângulos de 45°–90°, é possível controlar o corpo alvo em múltiplas direções a partir de plataformas montanhosas limitadas. Os registros de testemunho podem ser usados em conjunto com geofísica, geoquímica e modelos geológicos 3D para aumentar a confiabilidade da interpretação em profundidade.
Equipamentos de furos profundos são pesados e exigem muitos suprimentos. Se for necessário transportar uma máquina inteira diretamente até a boca do furo, os custos de construção de estradas podem ser altos. A CR1000P permite que os sistemas de potência, hidráulico, de lama e de operação sejam transportados separadamente, permitindo que o equipamento chegue ao local por rotas mais estreitas. Antes da operação, deve-se planejar o transporte manual, mecânico ou por guindaste com base no peso dos módulos.
O cabeçote de potência tem torque máximo de 1100 N·m e velocidade máxima de 1250 rpm. Com o aumento da profundidade, o peso da haste, o atrito da parede do furo e o desvio do furo tornam-se mais significativos. Os operadores devem ajustar a pressão de perfuração, a rotação e o fluido de circulação conforme as mudanças no torque e na resistência à extração, evitando perfuração forçada contínua em condições anormais.
A CR1000P tem força de avanço de 67 kN e capacidade de extração de 130 kN. Em perfuração profunda, uma capacidade de extração suficiente melhora a capacidade de manuseio de hastes e ferramentas, mas a chave para reduzir acidentes no furo é controlar o desvio, manter a circulação, reduzir o estreitamento e tratar prontamente seções instáveis.

O sistema de guincho usa cabo de aço de 6 mm, com capacidade de 1200 m, força de içamento de 14,5 kN no tambor vazio e 6,9 kN no tambor cheio, e velocidade de içamento de 116 m/min. Em testemunhagem com cabo de aço em furos profundos, deve-se verificar a fadiga do cabo, a fixação da extremidade e o enrolamento para evitar anormalidades durante o içamento de longa distância.
A bomba principal do sistema hidráulico tem vazão de 200 L/min e pressão de 25 MPa, com tanque principal de 200 L. Para operações de furos profundos de longo prazo, a contaminação do óleo hidráulico, o entupimento dos filtros e o aumento da temperatura do sistema afetam gradualmente a estabilidade das operações. Portanto, deve-se estabelecer um cronograma regular de troca de óleo, filtragem e limpeza do radiador.
A vazão de lama é de 100 L/min e a pressão de 7 MPa. Com o aumento da profundidade, a distância de transporte dos detritos é maior e a resistência à circulação é maior. Em zonas de perda de circulação, fraturas aquíferas e zonas de falha em profundidade, o sistema de lama deve ser ajustado com base no retorno de água, pressão da bomba e condição do testemunho, em vez de apenas aumentar a pressão da bomba.
A potência do motor a diesel deve ser ≥132 kW, ou pode ser usada uma configuração de motor elétrico de 30 kW × 3. Projetos em áreas remotas sem rede elétrica geralmente escolhem potência a diesel; plataformas de mina com fornecimento estável de eletricidade podem avaliar a opção elétrica com base nos custos de energia, recursos de manutenção e requisitos ambientais.

A CR1000P é adequada para exploração profunda de ouro, cobre, lítio, níquel, chumbo-zinco e metais polimetálicos, bem como para prospecção em áreas periféricas de minas, verificação profunda de anomalias prioritárias, investigação estrutural e perfuração para atualização de recursos. Ela enfatiza informações contínuas de testemunho e evidências geológicas profundas, em vez de simplesmente criar furos rapidamente.
Em rochas duras intactas, deve-se manter o corte normal da broca; em seções altamente intemperizadas, deve-se evitar a instabilidade da parede do furo; em zonas de falha e fratura, deve-se encurtar as manobras e reduzir o impacto mecânico; em seções com perda de circulação e aquíferas, deve-se gerenciar o fluido de perfuração. Em furos profundos, qualquer mudança contínua no retorno de água, torque e resistência à extração deve ser registrada e analisada prontamente.
Antes do início, devem ser preparados hastes, tubos de testemunho, brocas, cabos de aço e materiais de lama suficientes; em áreas montanhosas, deve-se planejar o fornecimento de combustível, eletricidade, água e peças de reposição; após a montagem do equipamento, verificar cada conexão hidráulica, o amperímetro e o cabeçote de potência. Para projetos remotos, a manutenção preventiva é mais importante do que esperar por peças após uma falha.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas de fundo, ângulos de perfuração e métodos operacionais, a eficiência final de perfuração, a profundidade e a recuperação de testemunhos devem ser baseadas nas condições do local.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Capacidade de perfuração | |
| Profundidade de referência BQ | 1150 m |
| Profundidade de referência NQ | 1000 m |
| Profundidade de referência HQ | 550 m |
| Ângulo do furo | 45°–90° |
| Comprimento da haste | 1 / 1,5 m |
| Sistema de potência | |
| Tipo de potência | Diesel / Elétrica |
| Potência do motor a diesel | ≥132 kW |
| Marca do motor a diesel | Kubota / Cummins / Yunnei / Yuchai (opcional) |
| Configuração do motor elétrico | 30 kW × 3 |
| Rotação do motor | 3000 / 1450 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Vazão da bomba principal | 200 L/min |
| Pressão da bomba principal | 25 MPa |
| Vazão da bomba auxiliar | 10 L/min |
| Pressão da bomba auxiliar | 17 MPa |
| Capacidade do tanque principal | 200 L |
| Controle | Manual direto |
| Resfriamento | Água / Ar |
| Sistema de avanço | |
| Curso de avanço | 1,8 m |
| Força de avanço | 67 kN |
| Força de extração | 130 kN |
| Ângulo do furo | 45°–90° |
| Velocidade de içamento | 115 m/min |
| Comprimento da haste | 1 / 1,5 m |
| Cabeçote de potência rotativo | |
| Acionamento | Motor hidráulico de engrenagens |
| Transmissão | Acionamento direto do eixo principal |
| Velocidade máxima | 1250 rpm |
| Torque máximo | 1100 N·m |
| Diâmetro máximo da haste | 114 mm |
| Movimento do cabeçote | Basculante |
| Guincho de cabo de aço | |
| Capacidade do cabo | 1200 m (cabo de 6 mm) |
| Força de içamento (tambor vazio) | 14,5 kN |
| Força de içamento (tambor cheio) | 6,9 kN |
| Velocidade de içamento | 116 m/min |
| Amperímetro | |
| Força de aperto máxima | 130 kN |
| Capacidade de passagem | 54–127 mm |
| Tipo | Hidráulico |
| Unidade de lama | |
| Bomba de lama | Bomba de alta pressão de pistão |
| Acionamento | Hidráulico |
| Vazão de lama | 100 L/min |
| Pressão de lama | 7 MPa |
| Misturador de lama | |
| Acionamento | Hidráulico |
| Rotação do misturador | 1500 rpm |
| Capacidade de mistura | 1,2 m³/min |
| Peso de referência dos módulos | |
| Unidade de potência | 180–260 kg |
| Unidade de operação | 145 kg |
| Unidade de óleo hidráulico (com óleo) | 160 kg |
| Unidade de lama | 95 kg |
| Peso total | 1640 kg |

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