
Perfuratriz para poços de água tipo reboque
A WRTR1000 é uma perfuratriz de mesa rotativa rebocável de serviço pesado projetada para poços profundos de nível 1000 m, geotermia, abastecimento de água em áreas de mineração, hidrogeologia e perfuração de grandes obras de engenharia. A máquina integra, sobre chassi rebocável, motor diesel independente, mesa rotativa de 25 kN·m, torre tipo K telescópica hidráulica de 60 T, guincho duplo, bomba de lama de grande vazão BW1200/7 e gerador auxiliar de 50 kW, podendo alternar entre circulação direta de lama, espuma de ar, martelo DTH e circulação reversa por air lift opcional conforme a formação.
A profundidade máxima de perfuração de 1000 m permite que a WRTR1000 cubra projetos de águas subterrâneas profundas que equipamentos comuns de poços de média e baixa profundidade dificilmente conseguem atender. Para abastecimento de água em áreas de mineração, grandes usos industriais, poços profundos em regiões áridas, investigação geotérmica e perfuração hidrogeológica profunda, esse nível oferece maior reserva de profundidade. A profundidade real de perfuração ainda deve ser determinada em conjunto com o diâmetro do furo, ferramentas de perfuração, formação, método de circulação e projeto de conclusão do poço.

A torre, a mesa rotativa, os guinchos, a bomba de lama e o sistema de potência estão dispostos sobre a plataforma rebocável, podendo ser transferidos entre projetos por veículo trator adequado. Para áreas de mineração, fazendas, campos geotérmicos e projetos remotos de poços de água, essa estrutura é mais conveniente para mobilização entre projetos do que canteiros totalmente fixos, mas exige verificação prévia de largura de estrada, capacidade de pontes, raio de curvatura e limite de altura de transporte.
A altura total da torre é de 19,5 m, a altura efetiva é de 18,482 m e a carga máxima é de 60 T. A estrutura tipo K telescópica hidráulica atende ao manuseio de hastes longas e colunas de perfuração profunda, ao mesmo tempo que reduz parte da altura de trabalho em condição de transporte. Em projetos de nível 1000 m, o peso da coluna de perfuração e as cargas de operação de revestimento são maiores, e a capacidade de carga da torre é uma base importante da máquina.
A mesa rotativa tem torque máximo de 25 kN·m e oferece quatro velocidades: 37 / 52 / 84 / 145 r/min. Baixa velocidade e alto torque são adequados para ferramentas grandes, operações de revestimento e formações de alta resistência; rotações mais altas são adequadas para rochas moles relativamente estáveis, camadas intemperizadas e parte de formações sedimentares. Na construção de poços profundos, a marcha deve ser ajustada oportunamente conforme torque, retorno de lama e carga das ferramentas.
O diâmetro máximo do furo passante da mesa rotativa é de 660 mm, oferecendo espaço para hastes quadradas, ferramentas e operações de revestimento de grande dimensão. Para poços profundos e parte de furos de engenharia, a estrutura de grande furo passante facilita a configuração de sistemas maiores de tubos de poço e revestimento, mas o diâmetro final de conclusão do poço deve ser projetado conforme aquífero, tubos de poço, tipo de bomba e estabilidade da formação, não podendo ser entendido diretamente como diâmetro fixo de perfuração com base na dimensão do furo passante.
A força de elevação de cabo único do guincho principal é de 90 kN, e a do guincho auxiliar é de 50 kN, ambos com capacidade de enrolamento de 160 m. Os guinchos principal e auxiliar podem assumir separadamente manuseio de colunas de perfuração, auxílio em revestimento, movimentação de ferramentas e içamento no local, aumentando a continuidade das operações com hastes longas e poços profundos.
As cargas nominais do gancho móvel e do cabeçote de injeção são ambas de 60 T. Em furos de nível 1000 m, o peso próprio da coluna de perfuração, o peso do revestimento e o atrito da parede do furo aumentam gradualmente, e a maior carga nominal oferece margem para manobras normais de descida e retirada e manuseio de ferramentas. Em caso de prisão da ferramenta e resistência anormal, ainda se deve tratar primeiro por circulação, elevação lenta e avaliação dentro do furo.
A especificação da haste quadrada é 108 × 108 × 12192 mm, a haste padrão é 89 × 9400 mm, com opções de diâmetro de haste de 89 / 114 / 127 mm. Hastes mais longas ajudam a reduzir o número de conexões em furos profundos de 1000 m, mas ao mesmo tempo exigem mais espaço da torre, içamento e organização de transporte.
A bomba de lama BW1200/7 tem pressão máxima de 7 MPa e vazão de 1200 L/min, podendo ser usada na circulação direta de lama em poços profundos para transporte de detritos, estabilização da parede, resfriamento da broca e controle de pressão no poço. Com o aumento da profundidade, a resistência à circulação e a distância de transporte de detritos aumentam, e uma bomba de lama de grande vazão é mais favorável para manter retorno estável de lama.
Argila, silte e outras formações moles podem usar circulação direta de lama, estabilizando a parede do furo e trazendo detritos de volta à superfície por meio de propriedades adequadas da lama. Em camadas de argila, deve-se evitar empastamento da broca e retorno deficiente de lama, podendo-se melhorar o estado de perfuração ajustando rotação, tipo de broca e propriedades da lama.
Camadas soltas de areia e cascalho são propensas a desmoronamento, perda de lama e alargamento do furo, podendo exigir revestimento temporário ou descida escalonada de revestimento. O furo passante da mesa rotativa de 660 mm e a carga da torre de 60 T oferecem maior espaço operacional para revestimento, mas o número específico de estágios de revestimento ainda deve ser determinado conforme o projeto da formação.
Ao entrar em camadas de rocha fortemente intemperizada ou decomposta, pode-se continuar com perfuração rotativa conforme a resistência no fundo do furo e o retorno de lama, ou usar espuma de ar ou outro processo adequado. A mesa rotativa de quatro marchas favorece o ajuste de velocidade e torque conforme as mudanças de dureza da formação.
Quando o furo entra em rocha dura relativamente íntegra, pode-se configurar compressor de ar, martelo DTH e broca adequados para perfuração DTH. Em furos profundos em rocha dura, deve-se dar atenção especial à capacidade do compressor de ar, à lubrificação do martelo DTH e ao estado de descarga de detritos; se o pó de rocha no fundo não for removido a tempo, a eficiência de perfuração cairá significativamente.
A perfuração com espuma de ar pode atuar em trechos parcialmente secos, com perda ou que necessitem melhorar a capacidade de transporte de detritos. A concentração da espuma, a vazão de ar e o método de injeção devem ser ajustados conforme profundidade, diâmetro e permeabilidade da formação, não podendo usar parâmetros uniformes para todas as formações.
A WRTR1000 pode ser equipada opcionalmente com processo de circulação reversa por air lift, para projetos que necessitem retorno rápido de detritos ou amostragem de fragmentos. Trata-se de um método de perfuração opcional, não sendo uma perfuratriz dedicada de exploração RC; se o projeto tiver requisitos claros de representatividade de amostra e qualidade de quarteamento, deve-se também configurar hastes duplas, sistema de ar comprimido e equipamentos de amostragem compatíveis.
Poços profundos frequentemente atravessam argila, areia, cascalho, rocha intemperizada e rocha de base. A WRTR1000 pode usar circulação de lama e proteção com revestimento nas camadas soltas superiores e alternar para DTH ou espuma de ar ao entrar na rocha, reduzindo a necessidade de trocar frequentemente de perfuratriz por inadequação de um único processo às mudanças de formação.
Ao entrar em aquíferos de alta produtividade, é necessário ajustar o método de circulação, o programa de revestimento e o processo de limpeza do furo conforme a vazão de água. O objetivo final da construção de poços profundos não é apenas atingir profundidade, mas formar parede estável e utilizar efetivamente o aquífero, portanto o projeto de filtros, vedação de água e tipo de bomba também é importante.

A WRTR1000 é adequada para abastecimento municipal, grandes comunidades, escolas, hospitais e outros projetos que necessitem fonte estável de água subterrânea. A profundidade de nível 1000 m pode cobrir aquíferos mais profundos, mas antes da construção formal deve-se realizar investigação hidrogeológica e avaliação de qualidade da água para determinar racionalmente o horizonte-alvo.
Em regiões áridas, grandes fazendas e áreas agrícolas com nível freático profundo, a WRTR1000 pode ser usada para construir poços de irrigação profundos e poços de abastecimento para criação. O diâmetro de conclusão, o comprimento do filtro e a vazão da bomba devem ser projetados conforme espessura do aquífero, vazão prevista e demanda de bombeamento de longo prazo.
Áreas de mineração podem usar este equipamento para construir poços de abastecimento de água para uso humano, supressão de poeira, lavagem de equipamentos e produção auxiliar, e também podem assumir parte dos furos de rebaixamento conforme o projeto hidrológico. Em projetos de mineração, os pontos de furo geralmente são dispersos, e a plataforma rebocável facilita a mobilização entre diferentes pontos de perfuração dentro da mina.
A profundidade de perfuração de 1000 m, a torre de serviço pesado e a capacidade multiprocesso permitem que a WRTR1000 seja usada em investigação geotérmica, furos de gradiente térmico e parte de poços geotérmicos. Projetos geotérmicos também precisam considerar formações de alta temperatura, grau de revestimento, cimentação e meio de circulação, e a construção formal deve seguir projeto específico.
O equipamento pode ser usado em investigação hidrogeológica e perfuração geológica profunda geral, julgando mudanças de formação por detritos, retorno de lama, surgência de água e resposta de perfuração. Se o projeto exigir testemunhos contínuos de alta qualidade, deve-se escolher uma perfuratriz dedicada de testemunhagem.
A máquina usa motor diesel Cummins NTA855-C360, potência de 269 kW e rotação nominal de 2100 r/min, adequado para canteiros remotos sem rede elétrica estável. Em operações contínuas de poços profundos, deve-se dar atenção à manutenção dos sistemas de arrefecimento, combustível e filtro de ar, evitando queda de potência por carga elevada prolongada.
O gerador auxiliar tem potência de 50 kW e pode fornecer energia para iluminação de construção, ferramentas, bombas auxiliares e equipamentos elétricos no local. Projetos remotos ainda devem calcular racionalmente a carga elétrica total e realizar aterramento e proteção de distribuição conforme normas.
O sistema de apoio usa 4 apoios hidráulicos e 2 apoios com travamento mecânico. Os apoios hidráulicos servem para nivelamento rápido, e os mecânicos fornecem travamento secundário após o posicionamento, favorecendo a manutenção da estabilidade da máquina durante rotação de alto torque, elevação por guincho e operações de revestimento.
As dimensões de transporte são aproximadamente 15300 × 2800 × 4450 mm. Antes do transporte entre regiões, deve-se confirmar veículo trator, limites de largura e altura de estrada, capacidade de pontes, raio de curvatura e regulamentos locais de transporte. O canteiro também deve reservar espaço suficiente para levantamento da torre, sistema de lama, hastes e revestimento.
Antes do início, deve-se verificar motor diesel, mesa rotativa, torre tipo K, guinchos, cabos de aço, cabeçote de injeção, bomba de lama, apoios e sistema elétrico; na fase de poço profundo, registrar continuamente torque da mesa rotativa, retorno de lama, pressão da bomba, resistência à retirada da haste e mudanças de surgência; ao alternar entre diferentes métodos de perfuração, reconfirmar ferramentas, sistema de circulação e condições de segurança.
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 basear-se nas condições do local.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WRTR1000 |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de poço de água com mesa rotativa rebocável |
| Profundidade máxima de perfuração | 1000 m |
| Formações aplicáveis | Argila, areia, cascalho, rocha intemperizada, rocha fraturada e rocha de base |
| Diâmetro opcional de haste | 89 / 114 / 127 mm |
| Métodos de perfuração | |
| Circulação direta de lama | Adequada para argila, areia e outras formações soltas |
| Perfuração com espuma de ar | Adequada para perdas parciais, furos secos e formações mistas |
| Perfuração com martelo DTH | Adequada para rocha de base relativamente íntegra e rocha dura |
| Circulação reversa por air lift | Configuração opcional, para projetos que necessitem retorno rápido de detritos ou amostragem de fragmentos |
| Sistema de potência | |
| Modelo do motor diesel | Cummins NTA855-C360 |
| Potência do motor | 269 kW |
| Rotação nominal | 2100 r/min |
| Gerador auxiliar | 50 kW |
| Sistema de mesa rotativa | |
| Diâmetro máximo do furo passante da mesa rotativa | 660 mm |
| Rotação da mesa rotativa | 37 / 52 / 84 / 145 r/min |
| Torque máximo da mesa rotativa | 25 kN·m |
| Guincho principal | |
| Força de elevação de cabo único | 90 kN |
| Velocidade de cabo único | 0,84 / 1,90 / 3,3 m/s |
| Cabo de aço | 26NAT6×36SW+FC1770SZ |
| Capacidade de enrolamento do tambor | 160 m |
| Guincho auxiliar | |
| Força de elevação de cabo único | 50 kN |
| Cabo de aço | 20NAT6×36SW+FC1770SZ |
| Capacidade de enrolamento do tambor | 160 m |
| Torre tipo K telescópica hidráulica | |
| Forma da torre | Torre tipo K telescópica hidráulica |
| Altura total da torre | 19,5 m |
| Altura efetiva | 18,482 m |
| Carga máxima da torre | 60 T |
| Configuração do conjunto de polias | 5 frontais + 3 traseiras + 2 suspensas |
| Diâmetro das polias | 600 / 450 mm |
| Haste quadrada e hastes de perfuração | |
| Especificação da haste quadrada | 108 × 108 × 12192 mm |
| Altura da haste quadrada | 12192 mm |
| Haste de perfuração padrão | 89 × 9400 mm |
| Gancho móvel e cabeçote de injeção | |
| Carga do gancho móvel | 60 T, tipo três polias |
| Carga nominal do cabeçote de injeção | 60 T |
| Diâmetro de saída do cabeçote de injeção | 63,5 mm |
| Adaptador redutor | Para conexão entre haste quadrada e cabeçote de injeção |
| Bomba de lama | |
| Modelo da bomba de lama | BW1200/7 |
| Pressão máxima | 7 MPa |
| Vazão | 1200 L/min |
| Apoio e transporte | |
| Sistema de apoio | 4 apoios hidráulicos + 2 apoios com travamento mecânico |
| Dimensões de transporte | 15300 × 2800 × 4450 mm |
| Aplicações típicas | |
| Poços profundos | Grandes áreas rurais, comunidades, indústria e desenvolvimento de águas subterrâneas |
| Irrigação agrícola | Poços de irrigação profundos e abastecimento de grandes fazendas |
| Abastecimento em áreas de mineração | Acampamentos de mina, supressão de poeira e abastecimento auxiliar de produção |
| Projetos geotérmicos | Investigação geotérmica, furos de gradiente térmico e parte de poços geotérmicos |
| Investigação geológica | Investigação hidrogeológica, verificação de formações e furos de investigação geral |
| Furos de engenharia | Parte de fundações, revestimentos e furos de engenharia de grande diâmetro |

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