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CR1000P Visão geral da sonda portátil de testemunho
CR1000P Operação em campo de exploração profunda
CR1000P Estrutura modular
CR1000P Sistema hidráulico e cabeçote de potência
CR1000P Visão geral da sonda portátil de testemunho
CR1000P Operação em campo de exploração profunda
CR1000P Estrutura modular
CR1000P Sistema hidráulico e cabeçote de potência

CR1000P

Perfuratriz de testemunhos tipo split

  • Profundidade de perfuração (m)
    1000
  • Capacidade de testemunhagem (m)
    BQ 1150 / NQ 1000 / HQ 550
  • Força de extração (kN)
    130
CR1000P Perfuratriz de testemunhos tipo split
CR1000P Perfuratriz de testemunhos tipo split

Detalhes do produto:CR1000P Perfuratriz de testemunhos tipo split

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⛏️ CR1000P Sonda de perfuração de testemunho totalmente hidráulica, portátil e modular, para 1000 metros

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.

🧭 Capacidade de furos profundos de 1000 metros para rastreamento de corpos minerais 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.

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🥇 Verificação de ouro profundo e corpos minerais ocultos

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.

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🟠 Controle de furos profundos em sistemas de cobre e grandes sistemas de alteração

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.

🚧 Transporte modular reduz a dependência de estradas grandes para projetos de furos profundos

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.

🔄 Cabeçote de potência de 1100 N·m adapta-se às mudanças de carga com o aumento da profundidade

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.

💪 Capacidade de extração de 130 kN requer boas práticas de perfuração

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.

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🧵 Capacidade de cabo de 1200 metros para içamento de tubo interno de longa distância

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.

🛢️ Bomba principal de 200 L/min suporta perfuração hidráulica de longa duração

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 circulação de lama determina a remoção de detritos e a condição da parede do furo em profundidade

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.

⚡ Potência a diesel e elétrica para diferentes condições do projeto

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.

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🌍 Aplicações típicas

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.

🪨 Pontos-chave para lidar com formações complexas em furos profundos

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.

⚠️ Preparação e gerenciamento de campo para perfuração profunda

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.

📊 Principais parâmetros técnicos

ParâmetroValor
Capacidade de perfuração
Profundidade de referência BQ1150 m
Profundidade de referência NQ1000 m
Profundidade de referência HQ550 m
Ângulo do furo45°–90°
Comprimento da haste1 / 1,5 m
Sistema de potência
Tipo de potênciaDiesel / Elétrica
Potência do motor a diesel≥132 kW
Marca do motor a dieselKubota / Cummins / Yunnei / Yuchai (opcional)
Configuração do motor elétrico30 kW × 3
Rotação do motor3000 / 1450 rpm
Sistema hidráulico
Vazão da bomba principal200 L/min
Pressão da bomba principal25 MPa
Vazão da bomba auxiliar10 L/min
Pressão da bomba auxiliar17 MPa
Capacidade do tanque principal200 L
ControleManual direto
ResfriamentoÁgua / Ar
Sistema de avanço
Curso de avanço1,8 m
Força de avanço67 kN
Força de extração130 kN
Ângulo do furo45°–90°
Velocidade de içamento115 m/min
Comprimento da haste1 / 1,5 m
Cabeçote de potência rotativo
AcionamentoMotor hidráulico de engrenagens
TransmissãoAcionamento direto do eixo principal
Velocidade máxima1250 rpm
Torque máximo1100 N·m
Diâmetro máximo da haste114 mm
Movimento do cabeçoteBasculante
Guincho de cabo de aço
Capacidade do cabo1200 m (cabo de 6 mm)
Força de içamento (tambor vazio)14,5 kN
Força de içamento (tambor cheio)6,9 kN
Velocidade de içamento116 m/min
Amperímetro
Força de aperto máxima130 kN
Capacidade de passagem54–127 mm
TipoHidráulico
Unidade de lama
Bomba de lamaBomba de alta pressão de pistão
AcionamentoHidráulico
Vazão de lama100 L/min
Pressão de lama7 MPa
Misturador de lama
AcionamentoHidráulico
Rotação do misturador1500 rpm
Capacidade de mistura1,2 m³/min
Peso de referência dos módulos
Unidade de potência180–260 kg
Unidade de operação145 kg
Unidade de óleo hidráulico (com óleo)160 kg
Unidade de lama95 kg
Peso total1640 kg

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