
Perfuratriz para poços de água montada em caminhão
O WRT1200 é uma perfuratriz hidráulica pesada montada em caminhão, projetada para poços de água ultraprofundos de 1200 metros, desenvolvimento de água subterrânea de grande diâmetro e construção em formações complexas. A máquina adota estrutura de torre reta, integrando torre, cabeça de acionamento, avanço hidráulico, dois guinchos auxiliares e sistema de operação no chassi do caminhão. A profundidade máxima de perfuração é de 1200 m, o diâmetro do furo é de 105–900 mm, com força de elevação de 61 T, torque de rotação de dupla condição de 24000 / 12000 N·m e motor diesel de 220 / 264 kW. Pode ser utilizada em projetos de abastecimento de água em minas, água industrial, irrigação profunda, rebaixamento de obras e investigação geotérmica.

Perfuratrizes de poço de água de 1200 metros geralmente são grandes e possuem muitos equipamentos auxiliares. Se dependerem de caminhões-plataforma para carga e descarga frequentes, o tempo de troca entre projetos aumentará significativamente. O WRT1200 integra os principais sistemas de perfuração no chassi do caminhão, sendo mais adequado para transferência rodoviária entre minas, parques industriais, fazendas e diferentes cidades. Para empreiteiros profissionais de perfuração de poços, a montagem em caminhão pode reduzir custos de carga, descarga e içamento repetitivos.
O WRT1200 adota estrutura de torre reta, em vez de torre telescópica. Para furos profundos de 1200 metros, a vantagem da torre reta é que o caminho de força geral é mais direto, adequado para rotação de alto torque por longos períodos, descida e subida de colunas de perfuração pesadas e operações de revestimento. A desvantagem é que o perfil de transporte é mais fixo, portanto, antes da construção, deve-se confirmar a altura limite das estradas, o espaço de entrada e o gabarito do local.

A profundidade máxima de perfuração de 1200 m permite que o WRT1200 cubra projetos de água subterrânea profunda que equipamentos de poços de profundidade média não conseguem atender. Para cenários em que aquíferos rasos têm vazão insuficiente, minas precisam encontrar fontes de água mais estáveis, projetos industriais exigem abastecimento de alta confiabilidade ou investigações geotérmicas necessitam verificar formações mais profundas, a reserva de profundidade de 1200 metros tem significado prático.
A faixa de diâmetro de furo de 105–900 mm cobre desde poços profundos convencionais até poços de água subterrânea de grande diâmetro. Diâmetros maiores facilitam a instalação de tubos de revestimento e bombas submersas maiores, mas também aumentam a carga da coluna de perfuração, o peso do revestimento, a necessidade de remoção de detritos e a carga do compressor de ar. Portanto, em projetos formais, o diâmetro deve ser projetado racionalmente com base na vazão, no tubo de revestimento e no tipo de bomba.
Força de elevação de 61 T, pressão axial de 13 T. À medida que a profundidade do furo aumenta, o peso próprio da haste de perfuração, o peso do revestimento e o atrito da parede do furo aumentam significativamente. Maior capacidade de elevação favorece a descida e subida de colunas em furos profundos, recuperação de martelo de fundo e parte das operações de revestimento. Se a resistência à retirada da coluna for anormal, deve-se primeiro limpar o furo e avaliar as condições da parede, da coluna e dos sedimentos, não devendo simplesmente forçar com a força máxima de elevação.
O torque máximo do sistema de rotação é de 24000 / 12000 N·m, correspondendo à configuração de duas velocidades de 75 / 150 r/min. Baixa velocidade e alto torque são mais adequados para grandes diâmetros, rocha dura e trechos de furo com alto atrito, enquanto a marcha alta é adequada para formações estáveis com menor resistência. Durante a construção, a condição de operação deve ser alternada conforme a carga da coluna, o retorno de detritos e as variações de torque.
O curso de avanço/deslocamento indicado nos dados é de 7 / 13 m, podendo ser selecionado conforme a configuração final. Um curso mais longo pode reduzir a frequência de retorno da cabeça de acionamento e de manuseio da haste, sendo mais adequado para projetos de furos profundos que buscam eficiência de perfuração contínua; a configuração de 7 m facilita a conciliação entre estrutura da máquina e adaptabilidade ao local. A configuração formal deve ser baseada nos dados técnicos confirmados pelo fornecedor.
Diâmetro recomendado da haste de perfuração: 127 mm, comprimento da haste suportado: 3 m ou 6 m. Hastes de maior diâmetro são mais adequadas para condições de alto torque e furos profundos. Hastes de 6 m reduzem o número de conexões, enquanto hastes de 3 m são mais flexíveis no transporte, na assistência manual e em locais restritos. A resistência, as roscas e a retilineidade das hastes devem ser incluídas na inspeção diária.
Ao utilizar perfuração com martelo de fundo DTH, a pressão de trabalho recomendada é de 1,65–8 MPa e o consumo de ar é de 16–120 m³/min. Furos profundos de 1200 metros, grandes diâmetros e rocha dura exigem alta pressão e vazão do compressor de ar. Atender apenas à pressão sem vazão suficiente ainda pode causar impacto insuficiente, dificuldade de remoção de detritos e acúmulo de detritos no fundo do furo.
Ao entrar em rocha dura intacta como calcário, arenito e granito, pode-se configurar martelo de fundo de média e alta pressão para perfuração DTH. Na construção em rocha dura de furo profundo, deve-se manter a lubrificação do martelo de fundo, o estado da broca e a limpeza contínua do furo. Uma vez que o retorno de detritos diminua, a pressão do ar oscile ou a resistência à rotação seja anormal, deve-se avaliar prontamente vazamento de ar, acúmulo de detritos ou desgaste da broca.
Camadas de solo, argila, areia e cascalho podem usar rotação com lama, revestimento ou outros métodos de estabilização do furo. Para poços ultraprofundos de 1200 metros, a estabilidade do trecho superior do furo é particularmente importante, pois problemas precoces de desmoronamento, redução de diâmetro ou revestimento aumentam significativamente os riscos e custos de tratamento na construção profunda subsequente.
Rocha alterada e zonas de falha fraturada são propensas a queda de blocos, redução de diâmetro, vazamento de ar e prisão da coluna. Ao entrar nesses trechos, deve-se reduzir o avanço excessivo, reforçar a limpeza do furo e usar revestimento ou auxílio de espuma conforme as condições da parede. Em furos profundos, uma vez formada uma grande área de queda de blocos, a dificuldade de tratamento será muito maior do que em furos rasos.
Ao entrar no aquífero principal, a água subterrânea altera a remoção de detritos do martelo de fundo e o estado de pressão no furo. Os operadores devem registrar a profundidade das principais camadas de água e ajustar o fornecimento de ar, a limpeza do furo e o plano de revestimento conforme a vazão de surgência. Na fase de conclusão do poço, o filtro, o trecho de vedação e o tipo final de bomba também devem ser projetados com base na distribuição do aquífero.
Áreas agrícolas com lençol freático profundo, grandes fazendas e áreas de pastagem podem usar o WRT1200 para construir poços de irrigação profundos. A reserva de profundidade de 1200 metros e a faixa de diâmetro de 105–900 mm oferecem maior espaço de projeto para diferentes demandas de vazão, enquanto a estrutura montada em caminhão é adequada para rápida movimentação entre múltiplos pontos de perfuração.
Para comunidades e projetos públicos com fontes rasas insuficientes, grande população atendida ou alta exigência de estabilidade, o WRT1200 pode ser usado para desenvolvimento de água subterrânea profunda. Antes da construção formal, deve-se concluir a avaliação hidrogeológica e de qualidade da água para determinar o aquífero-alvo, em vez de perfurar apenas com base na profundidade máxima.

Fábricas, parques industriais, projetos de energia e grandes acampamentos de construção podem usar o WRT1200 para desenvolver água auxiliar de produção, água para uso doméstico e água de limpeza. A capacidade de grande diâmetro e a alta força de elevação são mais adequadas para projetos de abastecimento de longo prazo e grande vazão, facilitando também a configuração de tubos de revestimento e bombas de maior porte.
O WRT1200 pode ser usado para abastecimento de água em acampamentos de minas, supressão de poeira, limpeza de equipamentos e água auxiliar de produção, e também pode assumir parte dos furos de rebaixamento de minas conforme projeto hidrológico específico. As condições das estradas em minas podem ser complexas; antes da entrada, é necessário confirmar a passagem do chassi montado em caminhão, curvas, inclinações e capacidade de suporte do local de perfuração.
A profundidade de perfuração de 1200 metros pode ser usada para parte de investigações geotérmicas, furos de gradiente térmico e verificação geológica profunda. Projetos geotérmicos também precisam considerar temperatura da formação, fluido de circulação, grau do revestimento e requisitos de cimentação. Poços formais de desenvolvimento geotérmico devem configurar a coluna de perfuração e o sistema de conclusão do poço com base em projeto específico.
O equipamento possui guincho auxiliar grande de 4 T e guincho auxiliar pequeno de 3 T, que podem ser usados para movimentar martelo de fundo, hastes de perfuração, revestimentos, mangueiras de ar e acessórios do local. Projetos de 1200 metros têm maior quantidade de ferramentas de perfuração e peças unitárias mais pesadas; os dois guinchos ajudam a reduzir o manuseio manual e melhorar a organização do local de perfuração.
O equipamento pode ser configurado com motor diesel de 220 kW ou 264 kW. Diferentes opções de potência podem ser selecionadas conforme o diâmetro principal, a dureza da rocha, os sistemas auxiliares e a carga do projeto. Para construção de longo prazo com grande diâmetro ou rocha dura de alta carga, deve-se considerar plenamente a reserva de potência e a capacidade de dissipação de calor.
O peso total da máquina é de aproximadamente 32 T e as dimensões de transporte são de aproximadamente 11,5 × 2,25 × 3,2 m. Embora a estrutura montada em caminhão melhore a eficiência de transferência rodoviária, antes da entrada no projeto ainda é necessário verificar largura da estrada, capacidade de carga de pontes, raio de curva, capacidade de suporte do local e obstáculos aéreos, garantindo que o equipamento chegue e se posicione com segurança.
Antes do início diário dos trabalhos, deve-se inspecionar o chassi do caminhão, a estrutura da torre reta, o sistema hidráulico, a cabeça de acionamento, os guinchos, as hastes de perfuração e as mangueiras de ar de alta pressão; durante a construção de furos profundos, registrar continuamente pressão do ar, torque, retorno de detritos, retorno de água e resistência à retirada da coluna; antes da transferência, a torre e os mecanismos de trabalho devem ser restaurados à condição segura de transporte e o equipamento deve ser fixado conforme os requisitos de transporte rodoviário.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas de fundo, ângulo de perfuração e métodos operacionais, 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 | WRT1200 |
| Tipo de Equipamento | Perfuratriz de poço de água montada em caminhão com torre reta |
| Forma de Instalação | Truck-Mounted |
| Estrutura da Torre | Torre reta |
| Profundidade Máxima de Perfuração | 1200 m |
| Diâmetro do Furo | 105–900 mm |
| Haste de Perfuração e Sistema de Avanço | |
| Comprimento da Haste | 3 / 6 m |
| Diâmetro Recomendado da Haste | 127 mm |
| Pressão Axial | 13 T |
| Força de Elevação | 61 T |
| Velocidade de Elevação Rápida | 28 m/min |
| Velocidade de Avanço Rápido | 44 m/min |
| Curso de Avanço/Deslocamento | 7 / 13 m |
| Sistema de Rotação | |
| Torque Máximo de Rotação | 24000 / 12000 N·m |
| Velocidade Máxima de Rotação | 75 / 150 r/min |
| Compatibilidade do Sistema Pneumático | |
| Pressão de Trabalho Recomendada | 1,65–8 MPa |
| Consumo de Ar Recomendado | 16–120 m³/min |
| Martelo de Fundo Compatível | Série de média e alta pressão |
| 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 | 220 / 264 kW |
| Forma de Potência | Motor diesel |
| Modo de Deslocamento | Chassi do caminhão |
| Ângulo Máximo de Subida | 21° |
| Peso Total da Máquina | 32 T |
| Dimensões de Transporte | 11,5 × 2,25 × 3,2 m |
| Eficiência de Perfuração de Referência | 10–35 m/h |
| Formações Aplicáveis | |
| Solo e Argila | Adequado para rotação com lama combinada com revestimento para estabilização |
| Areia e Cascalho | Controle rigoroso de desmoronamento, redução de diâmetro e perda de circulação |
| Rocha Alterada | Ajustar rotação, avanço e ferramentas conforme a litologia |
| Rocha Fraturada | Reduzir avanço, reforçar limpeza do furo e acompanhar com revestimento conforme necessário |
| Rocha Dura Intacta | Pode usar perfuração DTH com martelo de fundo de média e alta pressão |
| Métodos de Perfuração | |
| Perfuração Rotativa Hidráulica com Top Drive | 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 Ultraprofundos | Desenvolvimento de água subterrânea em áreas rurais, comunidades e grandes projetos |
| Irrigação Agrícola | Grandes fazendas, pomares e poços de irrigação profunda |
| Abastecimento Industrial | Fábricas, parques industriais e grandes projetos de engenharia |
| Abastecimento em Minas | Água para uso doméstico, supressão de poeira e água auxiliar de produção em minas |
| Rebaixamento de Minas | Minas a céu aberto, minas subterrâneas e parte de furos de rebaixamento de obras |
| Projetos Geotérmicos | Furos de gradiente térmico e parte de furos de investigação geotérmica |

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