
Perfuratriz para poços de água tipo reboque
A WRTR600 é uma perfuratriz rebocável de nível 600 metros com perfuração rotativa por mesa rotativa e circulação de lama como núcleo. O equipamento concentra o gerador diesel, a bomba de lama 3NB-130, a mesa rotativa, o guincho duplo, a torre de perfuração, as pernas de apoio e o mecanismo auxiliar de desaperto no chassi rebocável, sendo adequado para poços profundos, poços geotérmicos, levantamentos hidrogeológicos, exploração geológica geral e parte da perfuração de engenharia de fundação.
Todo o conjunto da perfuratriz pode ser transportado entre diferentes projetos por veículo de tração adequado, reduzindo a complexidade do transporte disperso da torre, da potência e do sistema de lama. Para empreiteiros de poços de água em vilas e cidades, irrigação agrícola, geotermia e perfuração de engenharia, essa estrutura é mais adequada para construção contínua em múltiplos canteiros de obra.
Profundidade máxima de perfuração de 600 m, diâmetro máximo de perfuração de 500 mm, podendo ser usado para desenvolvimento de águas subterrâneas de média e grande profundidade, poços de água agrícolas e industriais, além de assumir parte de projetos de investigação geotérmica e poços geotérmicos de profundidade média. A profundidade e o diâmetro reais de perfuração serão afetados pela formação, ferramentas de perfuração, circulação de lama, projeto de revestimento e resistência no furo.
A mesa rotativa oferece três velocidades de 38 / 57 / 85 r/min, correspondendo a torques teóricos de aproximadamente 13,8 / 9,2 / 6,2 kN·m. A marcha baixa possui torque mais alto, sendo mais adequada para diâmetros maiores, ferramentas pesadas e formações com maior resistência; velocidades mais altas são adequadas para fases de perfuração com menor resistência.
O furo passante da mesa rotativa de 500 mm oferece espaço de trabalho para hastes de perfuração de maior dimensão, revestimentos e parte das ferramentas de engenharia, sendo adequado para abertura de furos de maior diâmetro e operações de revestimento em poços de água e engenharia de fundação. O diâmetro final do furo ainda deve ser determinado em conjunto com a formação e o projeto de conclusão do poço.
A força de tração de cabo único do guincho principal é de 40 kN, e a do guincho auxiliar é de 30 kN, podendo assumir respectivamente o içamento de ferramentas de perfuração, auxílio de revestimento, transporte de ferramentas e operações de coordenação no local. Durante a construção de furos profundos, deve-se verificar periodicamente o cabo de aço, o sistema de freio e o estado de enrolamento do tambor.

A carga máxima do cabeçote de injeção é de 30 T, com diâmetro interno de 63,5 mm, podendo suportar a coluna de perfuração em furos profundos e condições de circulação de lama. À medida que a profundidade do furo aumenta, o peso próprio da coluna de perfuração e o atrito com a parede do furo aumentam gradualmente, portanto, a compatibilidade entre cabeçote de injeção, guincho, haste quadrada e hastes de perfuração é muito importante.
A versão de torre curta tem altura efetiva de 12 m, equipada com haste quadrada de 7,5 m e hastes de perfuração de 5,5 m; a versão de torre longa tem altura efetiva de 15 m, equipada com haste quadrada de 10,5 m e hastes de perfuração de 9 m. A torre curta é mais favorável ao transporte e adaptação ao local, enquanto a torre longa pode reduzir o número de conexões de hastes e melhorar a eficiência da perfuração contínua em furos profundos.
O equipamento integra o grupo gerador diesel SCGC-200kW, com tensão nominal de 380 V, corrente nominal de 360 A e frequência de 50 Hz, podendo fornecer energia para a bomba de lama, bomba de óleo hidráulico e equipamentos elétricos auxiliares, sendo adequado para regiões remotas e projetos com falta de rede elétrica estável.
A bomba de lama 3NB-130 tem vazão especificada de 8,4–16,6 L/s, pressão nominal de trabalho de 5–10 MPa, acionada por motor de 90 kW. A circulação de lama pode ser usada para transportar detritos de perfuração, resfriar a broca, manter a estabilidade da parede do furo e controlar a pressão no poço, sendo um sistema importante para a construção em formações soltas.
Em camadas de solo, argila e cobertura mole, a viscosidade da lama deve ser ajustada de acordo com a permeabilidade da formação, o diâmetro do furo e o retorno de lama. Lama muito diluída pode causar remoção insuficiente de detritos e instabilidade da parede do furo, enquanto lama muito espessa aumenta a resistência à circulação e a carga da bomba de lama.
Camadas de areia, cascalho e cobertura solta são propensas a desmoronamento e perda de lama; pode-se adotar propriedades adequadas de lama combinadas com revestimento temporário ou revestimento escalonado, estabelecendo primeiro um trecho estável do furo e depois continuando para maior profundidade.

Rocha alterada e formações mistas de solo e rocha apresentam variações evidentes de dureza; conforme a situação real, pode-se selecionar broca de cone, broca de lâmina raspadora ou outras ferramentas de perfuração rotativa, ajustando o estado de construção em conjunto com a velocidade da mesa rotativa, o torque e a vazão da bomba de lama.
A WRTR600 pode ser usada para poços de água domésticos em vilas e cidades, poços de irrigação agrícola, pomares e desenvolvimento de águas subterrâneas em agricultura de escala. A profundidade de perfuração de nível 600 metros oferece maior margem de busca de água em regiões com lençol freático mais profundo; na conclusão do poço, deve-se projetar o tubo do poço, o tubo filtrante e a bomba de acordo com a posição do aquífero.
Fábricas, parques industriais, acampamentos de construção e projetos de infraestrutura podem utilizar a WRTR600 para desenvolvimento de águas subterrâneas de média e grande profundidade. Para projetos que exigem maior diâmetro de poço e maior vazão, a capacidade máxima de perfuração de 500 mm e o sistema de circulação de lama oferecem maior espaço de configuração para a conclusão do poço.
A profundidade de perfuração de nível 600 metros e a capacidade de circulação de lama de alta pressão tornam o equipamento adequado para parte de projetos de investigação geotérmica e poços geotérmicos de média e grande profundidade. Além da profundidade de perfuração, a construção geotérmica também precisa considerar a temperatura da formação, o meio de circulação, o revestimento e os requisitos de cimentação.
O equipamento pode ser usado para levantamentos hidrogeológicos e perfuração geológica geral, julgando transições de formação e condições de águas subterrâneas por meio de detritos, retorno de água, parâmetros de lama e variações na perfuração. Se o projeto exigir testemunhos contínuos de alta qualidade, deve-se usar uma perfuratriz de testemunhagem dedicada.
As dimensões de transporte da torre curta são de aproximadamente 15100 × 2480 × 4100 mm, e as da torre longa são de aproximadamente 16630 × 2480 × 4100 mm. Antes da construção em diferentes regiões, deve-se confirmar a largura da estrada, o raio de curvatura, a capacidade de carga de pontes, o limite de altura e os requisitos locais de transporte rebocável.
Antes do início dos trabalhos, deve-se verificar a torre de perfuração, o guincho, o cabo de aço, o cabeçote de injeção, a mesa rotativa, a bomba de lama, o gerador e o sistema elétrico; ao erguer a torre, confirmar que não há linhas aéreas e obstáculos acima; durante a circulação de lama, atenção às tubulações de alta pressão, pressão da bomba e vazamentos; o pessoal não deve permanecer sob ferramentas suspensas ou próximo a ferramentas em rotação.
Devido às diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e métodos de operação, a eficiência final de perfuração, a profundidade e o efeito de conclusão do poço devem ser baseados nas condições do local.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WRTR600 |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de mesa rotativa rebocável |
| Forma de instalação | Chassi rebocável |
| Profundidade máxima de perfuração | 600 m |
| Diâmetro máximo de perfuração | 500 mm |
| Diâmetro do furo passante da mesa rotativa | 500 mm |
| Sistema de mesa rotativa | |
| Velocidade da mesa rotativa | 38 / 57 / 85 r/min |
| Torque teórico da mesa rotativa | 13,8 / 9,2 / 6,2 kN·m |
| Guincho e cabeçote de injeção | |
| Força de tração de cabo único do guincho principal | 40 kN |
| Força de tração de cabo único do guincho auxiliar | 30 kN |
| Carga máxima do cabeçote de injeção | 30 T |
| Diâmetro interno do cabeçote de injeção | 63,5 mm |
| Torre de perfuração e hastes | |
| Altura efetiva da torre curta | 12 m |
| Altura efetiva da torre longa | 15 m |
| Haste quadrada da torre curta | 108 × 108 × 7500 mm |
| Haste quadrada da torre longa | 108 × 108 × 10500 mm |
| Haste de perfuração da torre curta | Ø89 × 10 × 5500 mm |
| Haste de perfuração da torre longa | Ø89 × 10 × 9000 mm |
| Dimensões de trabalho e transporte | |
| Dimensões de trabalho da torre curta | 15100 × 2480 × 14170 mm |
| Dimensões de trabalho da torre longa | 15100 × 2480 × 17170 mm |
| Dimensões de transporte da torre curta | 15100 × 2480 × 4100 mm |
| Dimensões de transporte da torre longa | 16630 × 2480 × 4100 mm |
| Gerador diesel | |
| Modelo do grupo gerador | Grupo gerador diesel SCGC-200kW |
| Potência nominal | 200 kW |
| Tensão nominal | 380 V |
| Corrente nominal | 360 A |
| Frequência | 50 Hz |
| Bomba de lama | |
| Modelo da bomba de lama | 3NB-130 |
| Vazão especificada | 8,4–16,6 L/s |
| Pressão nominal de trabalho | 5–10 MPa |
| Velocidade de entrada | 565 r/min |
| Potência de acionamento | Motor de 90 kW |
| Bomba de engrenagem de óleo hidráulico | |
| Modelo | CB-E532F |
| Cilindrada | 32 ml/r |
| Pressão nominal de trabalho | 20 MPa |
| Pressão máxima | 25 MPa |
| Potência de acionamento | Motor de 11 kW |
| Aplicações típicas | |
| Poços profundos | Desenvolvimento de águas subterrâneas rural, agrícola, industrial e geral |
| Poços geotérmicos | Investigação geotérmica de média e grande profundidade e parte de projetos de poços geotérmicos |
| Exploração geológica | Levantamentos hidrogeológicos, perfuração de formações e furos de exploração geral |
| Engenharia de fundação | Parte de furos de fundação de grande diâmetro, operações de revestimento e perfuração de engenharia |

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