
Perfuratriz para poços de água montada em caminhão
O WRT1000 é uma perfuratriz de poço de água totalmente hidráulica montada em caminhão, de serviço pesado, projetada para poços profundos de nível 1000 metros, desenvolvimento de águas subterrâneas de grande diâmetro e construção em formações complexas. A máquina adota estrutura de torre reta, integrando torre, cabeçote de potência, avanço hidráulico, guinchos auxiliares duplos e sistema de operação no chassi do caminhão. A profundidade máxima de perfuração é de 1000 m, o diâmetro de furo é de 105–800 mm, com força de elevação de 51 / 52 T, torque de rotação de duas condições de 20000 / 10000 N·m e motor diesel de 194 kW, adequada para projetos de abastecimento de água em minas, água industrial, irrigação agrícola, rebaixamento e investigação geotérmica.

Uma das principais vantagens do WRT1000 é dispor o sistema de perfuração de serviço pesado diretamente sobre plataforma montada em caminhão. Para projetos em minas, fazendas, parques industriais e perfuração de poços em várias regiões, o equipamento pode ser transferido por estrada para o próximo ponto de construção após concluir um furo, sem a necessidade de repetidos carregamentos e descarregamentos em pranchas como as perfuratrizes de esteira, sendo especialmente adequado para equipes profissionais com pontos de perfuração dispersos e transferências frequentes.
Este modelo adota torre reta em vez de torre telescópica. A estrutura de torre reta tem caminho de força mais direto, adequada para rotação de alto torque por longos períodos, manuseio de hastes de perfuração em furos profundos e operações de revestimento. Para poços de água de nível 1000 metros, a estabilidade da torre afeta diretamente a operação da coluna de perfuração, o controle de desvio e a construção sob alta carga, portanto a torre reta é mais voltada para operações contínuas em furos profundos do que para reduzir o perfil de transporte.
A profundidade máxima de perfuração de 1000 m permite ao WRT1000 cobrir o desenvolvimento de águas subterrâneas profundas que equipamentos comuns de 300–600 metros dificilmente conseguem realizar. Para cenários em que aquíferos rasos são instáveis, minas precisam buscar fontes de água mais profundas, projetos industriais necessitam de abastecimento estável de longo prazo ou investigações geotérmicas requerem verificação de estratos mais profundos, a profundidade de nível 1000 metros oferece maior margem de construção.
A faixa de diâmetro de perfuração de 105–800 mm pode atender tanto poços de água convencionais quanto poços de abastecimento de grande vazão e alguns furos de engenharia de grande diâmetro. Diâmetros maiores são adequados para tubos e bombas de maior porte, mas o aumento do diâmetro eleva simultaneamente a carga da ferramenta de perfuração, a demanda de compressor de ar, o peso do revestimento e a dificuldade de conclusão do furo, portanto o projeto real deve escolher racionalmente o diâmetro com base na vazão e na estrutura de conclusão do poço.
Em profundidades de nível 1000 metros, o peso próprio das hastes, o peso do revestimento e o atrito da parede do furo aumentam significativamente. O WRT1000 oferece força de elevação de 51 / 52 T e pressão axial de 11 T, podendo ser usado para descida e retirada de hastes em furos profundos, recuperação de martelo de fundo, parte das operações de revestimento e manuseio de ferramentas em trechos anômalos. Quando a resistência à retirada aumenta continuamente, deve-se primeiro limpar o furo e avaliar a condição interna, em vez de forçar diretamente com a força máxima de elevação.
O sistema de rotação tem torque máximo de 20000 / 10000 N·m, correspondendo à configuração de duas velocidades de 70 / 140 r/min. Baixa velocidade e alto torque são mais adequados para grandes diâmetros, rocha dura e trechos de alto atrito, enquanto a marcha alta é adequada para formações estáveis com menor resistência. A construção em furos profundos deve ajustar dinamicamente as condições de operação conforme a carga de rotação, o retorno de detritos e o desgaste das ferramentas.
O curso de avanço é de 7 m, podendo usar hastes de 3 m ou 6 m, com diâmetro recomendado de 114 mm. Hastes de 6 m são adequadas para construção de furos profundos de longo ciclo, reduzindo o número de conexões; hastes de 3 m são mais adequadas para canteiros com limitações de espaço, transporte ou operação manual. A elevação rápida de 28 m/min e o avanço rápido de 42 m/min são usados principalmente para movimentos não relacionados à perfuração.
A pressão de trabalho recomendada para perfuração DTH com martelo de fundo é de 1,65–8 MPa, com consumo de ar de 16–96 m³/min. Furos profundos de nível 1000 metros e rocha dura de grande diâmetro exigem alta pressão e vazão do compressor de ar. Na seleção, deve-se considerar de forma abrangente as especificações do martelo de fundo, diâmetro, profundidade, altitude e dureza da rocha, não apenas a pressão nominal.

Ao entrar em formações rochosas mais intactas como calcário, arenito e granito, pode-se configurar martelo de fundo de média e alta pressão de ar para perfuração DTH. A construção em rocha dura profunda deve garantir a lubrificação do martelo, o estado da broca e a limpeza contínua do furo; se o retorno de detritos diminuir, a pressão de ar oscilar ou a resistência à rotação for anormal, deve-se avaliar prontamente vazamento de ar, acúmulo de detritos no fundo ou desgaste da broca.
As camadas soltas superiores podem adotar rotação com lama, revestimento ou outros métodos de estabilização do furo. Para poços profundos de 1000 metros, a estabilidade do trecho superior é particularmente importante, pois uma vez que ocorram colapso, redução de diâmetro ou problemas de revestimento no início, os riscos e custos de tratamento na construção profunda subsequente aumentarão significativamente.
Muitos poços profundos passam por mudanças contínuas de camadas soltas de cobertura, rocha alterada, zonas fraturadas e rocha intacta. O WRT1000 pode usar lama ou revestimento para estabilizar o furo na parte superior e, após entrar em rocha dura estável, mudar para DTH. Em zonas fraturadas, deve-se reduzir o avanço, reforçar a limpeza do furo e tratar prontamente blocos soltos e redução de diâmetro conforme a condição da parede.
Ao entrar no aquífero principal, o aumento da água no furo afeta a remoção de detritos e o estado de circulação do martelo de fundo. Durante a construção, deve-se registrar a profundidade dos principais horizontes aquíferos e ajustar o fornecimento de ar, a limpeza do furo e o plano de revestimento conforme a vazão. Na fase de conclusão do poço, também é necessário definir filtros, trechos de vedação e o tipo final de bomba com base na distribuição do aquífero.
Em formações adequadas, a perfuração pneumática DTH depende menos de grandes quantidades de água para lama, sendo adequada para minas áridas, agricultura remota e pontos de construção com escassez de água. A estrutura montada em caminhão também facilita a transferência entre vários pontos de perfuração distantes, tornando o WRT1000 mais adequado para projetos de desenvolvimento de águas subterrâneas em grande escala.
Para áreas agrícolas com lençol freático profundo, grandes fazendas e áreas de pastoreio, o WRT1000 pode ser usado para poços de irrigação profundos e poços de abastecimento para criação de animais. Diferentes projetos devem determinar o diâmetro e a profundidade finais do poço com base na espessura do aquífero, vazão estimada, tipo de bomba e dimensões do tubo do poço.
Vilas, comunidades e instalações públicas podem usar o WRT1000 para desenvolver águas subterrâneas profundas. Para projetos de abastecimento de longo prazo, deve-se concluir a investigação hidrogeológica e a avaliação da qualidade da água antes da perfuração, e então determinar o aquífero alvo, em vez de perfurar apenas com base na profundidade máxima do equipamento.

Fábricas, parques industriais e grandes acampamentos de construção podem usar o WRT1000 para construir poços de água auxiliar de produção, abastecimento doméstico e lavagem de equipamentos. A capacidade de grande diâmetro e a configuração para furos profundos oferecem maior espaço de conclusão para projetos de abastecimento de alta vazão.
O WRT1000 é adequado para abastecimento de acampamentos de minas, supressão de poeira, lavagem de equipamentos e água auxiliar de produção, podendo também assumir parte dos furos de rebaixamento de minas conforme o projeto hidrológico. As condições viárias em minas são complexas; antes da entrada, é necessário confirmar a passagem do chassi montado em caminhão, inclinação, curvas e capacidade de suporte da plataforma.
A profundidade de nível 1000 metros também é adequada para parte da investigação geotérmica, furos de gradiente térmico e verificação geológica profunda. Projetos geotérmicos também precisam considerar temperatura da formação, grau do revestimento, meio de circulação e requisitos de cimentação; poços de desenvolvimento geotérmico formais devem configurar ferramentas e sistema de conclusão conforme projeto específico.
O equipamento é configurado com guincho auxiliar grande de 4 T e guincho auxiliar pequeno de 3 T, podendo ser usado para movimentar martelo de fundo, hastes, revestimento, mangueiras de ar e acessórios no local. Projetos de furos profundos de 1000 metros têm mais ferramentas auxiliares e mais pesadas; os guinchos duplos ajudam a reduzir o manuseio manual e melhorar a organização do canteiro de perfuração.
O equipamento possui motor diesel de 194 kW, fornecendo potência para rotação, avanço, guinchos e sistemas auxiliares. Durante a construção de longo prazo em rocha dura e furos profundos, deve-se dar atenção à manutenção do arrefecimento do motor, filtragem de ar e sistema de combustível; canteiros com muito pó devem aumentar a frequência de limpeza dos filtros e do radiador.
O peso total da máquina é de cerca de 26 T, com dimensões de transporte aproximadas de 10,8 × 2,5 × 4,23 m. A estrutura montada em caminhão melhora a eficiência de transferência rodoviária, mas a altura de transporte de 4,23 m significa que, antes da entrada, é obrigatório verificar limites de altura de estradas, pontes, linhas aéreas, portões de fábricas e outros obstáculos superiores.
Antes do início diário, deve-se inspecionar o chassi do caminhão, a estrutura da torre reta, o sistema hidráulico, o cabeçote de potência, os guinchos, as hastes e as mangueiras de alta pressão; durante a construção de furos profundos, observar continuamente pressão de ar, torque, retorno de detritos, retorno de água e resistência à retirada; antes da transferência, a torre e os mecanismos de trabalho devem ser restaurados à condição segura de transporte e o equipamento fixado conforme os requisitos de transporte rodoviário.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e métodos 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 | WRT1000 |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de poço de água montada em caminhão com torre reta |
| Forma de instalação | Montada em caminhão |
| Estrutura da torre | Torre reta |
| Profundidade máxima de perfuração | 1000 m |
| Diâmetro de perfuração | 105–800 mm |
| Hastes e sistema de avanço | |
| Comprimento da haste | 3 / 6 m |
| Diâmetro recomendado da haste | 114 mm |
| Pressão axial | 11 T |
| Força de elevação | 51 / 52 T |
| Velocidade de elevação rápida | 28 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 42 m/min |
| Curso de avanço | 7 m |
| Sistema de rotação | |
| Torque máximo de rotação | 20000 / 10000 N·m |
| Velocidade máxima de rotação | 70 / 140 r/min |
| Compatibilidade do sistema pneumático | |
| Pressão de trabalho recomendada | 1,65–8 MPa |
| Consumo de ar recomendado | 16–96 m³/min |
| Martelo de fundo compatível | Séries de média e alta pressão de ar |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do guincho auxiliar grande | 4 T |
| Força de elevação do guincho auxiliar pequeno | 3 T |
| Potência e máquina completa | |
| Potência do motor | 194 kW |
| Forma de potência | Diesel |
| Modo de deslocamento | Chassi do caminhão |
| Ângulo máximo de subida | 21° |
| Peso total da máquina | 26 T |
| Dimensões de transporte | 10,8 × 2,5 × 4,23 m |
| Eficiência de perfuração de referência | 10–35 m/h |
| Formações aplicáveis | |
| Solo e argila | Pode usar rotação com lama e revestimento para estabilizar o furo |
| Areia e cascalho | Controle rigoroso de colapso, redução de diâmetro e perda de circulação |
| Rocha alterada | Ajustar o método de perfuração conforme dureza e estabilidade da parede |
| Rocha fraturada | Reduzir o avanço, reforçar a limpeza e acompanhar com revestimento conforme necessário |
| Rocha dura intacta | Pode usar perfuração DTH com martelo de fundo de média e alta pressão de ar |
| Métodos de perfuração | |
| Perfuração rotativa hidráulica com acionamento superior | Adequada para poços profundos convencionais e perfuração de grande diâmetro |
| Perfuração DTH com martelo de fundo | Adequada para rocha alterada, rocha fraturada e rocha dura intacta |
| Perfuração rotativa com lama | Adequada para solo, argila, areia, cascalho e outras formações 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 em áreas rurais, comunidades e grandes projetos |
| Irrigação agrícola | Grandes fazendas, pomares e poços de irrigação profundos |
| Abastecimento industrial de água | Fábricas, parques industriais e grandes projetos de engenharia |
| Abastecimento de água em minas | Água para uso doméstico em minas, supressão de poeira e água auxiliar de produção |
| Rebaixamento de minas | Minas a céu aberto, minas subterrâneas e parte dos furos de rebaixamento de engenharia |
| Projetos geotérmicos | Furos de gradiente térmico e parte dos furos de investigação geotérmica |

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