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Vista geral da perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras WR500RC-CS3
Detalhe do sistema de amostragem ciclônica três em um WR500RC-CS3
Chassi e pernas hidráulicas da perfuratriz WR500RC-CS3
Cenário de aplicação da perfuratriz WR500RC-CS3
Vista geral da perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras WR500RC-CS3
Detalhe do sistema de amostragem ciclônica três em um WR500RC-CS3
Chassi e pernas hidráulicas da perfuratriz WR500RC-CS3
Cenário de aplicação da perfuratriz WR500RC-CS3

WR500RC-CS3

Perfuratriz de circulação reversa

  • Profundidade de perfuração (m)
    500
  • Diâmetro de perfuração (mm)
    105-400
  • Capacidade de elevação (T)
    25
WR500RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa
WR500RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa

Detalhes do produto:WR500RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa

⛏️ WR500RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras de 500 metros

A WR500RC-CS3 é uma perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras de nível 500 metros, com foco em exploração mineral e amostragem rápida no local. Comparada a perfuratrizes RC comuns, a maior diferença deste equipamento é o sistema integrado de amostragem ciclônica três em um, que concentra o retorno de detritos, a separação ciclônica, a divisão de amostras e a coleta de amostras em um único fluxo de trabalho, reduzindo operações repetitivas de transporte de amostras no solo e divisão manual, sendo mais adequada para furos de exploração contínuos e tarefas de coleta de amostras em grande volume.

🌀 O sistema de amostragem ciclônica CS3 três em um é o núcleo deste equipamento

O sistema CS3 integra separação ciclônica, divisão representativa de amostras e coleta de amostras em um único dispositivo. Os detritos gerados pela perfuração retornam à superfície pelo tubo interno da haste RC de parede dupla e entram diretamente no sistema ciclônico, que separa o fluxo de ar de alta velocidade das partículas sólidas e, em seguida, por meio do mecanismo de divisão, forma amostras utilizáveis para registro geológico e análise laboratorial. Para projetos de exploração mineral que exigem amostragem rigorosa por profundidade, esse fluxo integrado pode reduzir etapas intermediárias.

🔄 O retorno de amostras pelo tubo interno da circulação reversa reduz o risco de mistura entre diferentes trechos do furo

A perfuração por circulação reversa utiliza hastes de parede dupla para estabelecer um canal independente de retorno de amostras; os detritos retornam principalmente pelo interior da haste, e não pelo espaço anular externo. Isso encurta o caminho de contato das amostras com outras formações nas paredes do furo, ajudando a reduzir a probabilidade de mistura de detritos de diferentes profundidades. A representatividade final das amostras ainda depende da limpeza do furo, da conexão de hastes, da estabilidade do retorno de amostras e da gestão de amostragem no local.

🧪 Perfuração, divisão e ensacamento podem ser contínuos

A WR500RC-CS3 é adequada para amostragem contínua em intervalos fixos de avanço. Cada saco de amostra pode ser identificado com número do furo, profundidade inicial e final, data e número da amostra, facilitando o envio posterior para análise, arquivamento e rastreabilidade. Para equipes de exploração que precisam processar muitas amostras em um dia, o sistema três em um pode reduzir o transbordo manual, a segunda divisão e o manuseio múltiplo, aumentando a eficiência da organização no local.

🥇 Exploração de ouro: adequada para verificação rápida de anomalias em grande escala

Nas fases de prospecção e exploração periférica de ouro, muitas vezes é necessário dispor de vários furos para verificar anomalias superficiais, mineralização sob cobertura e extensão de zonas estruturais. A WR500RC-CS3 pode obter rapidamente amostras de detritos segmentadas por profundidade, para observar cor, alteração, sulfetos e variações de mineralização, e depois selecionar alvos prioritários por meio de análises laboratoriais. Para zonas de anomalias de alto valor, pode-se usar posteriormente perfuração com testemunho para obter testemunhos completos.

🟠 Levantamento rápido de detritos em projetos de cobre, ferro e lítio

Projetos de cobre, ferro, lítio e outros minerais também podem usar amostras RC para julgar rapidamente tendências estratigráficas e de mineralização. A profundidade de perfuração de nível 500 metros cobre uma faixa vertical maior, sendo especialmente adequada para áreas com cobertura espessa ou corpos mineralizados profundos. Para grandes áreas de exploração, primeiro estabelecer mais pontos de controle com perfuração RC e depois realizar testemunhagem detalhada nas áreas prioritárias é uma abordagem combinada comum.

📏 Profundidade de 500 metros amplia o alcance da investigação de corpos mineralizados e águas subterrâneas

Profundidade máxima de perfuração de 500 m e diâmetro de furo de 105–400 mm permitem que a WR500RC-CS3 realize tanto exploração mineral de furos de média profundidade quanto projetos de poços de água profundos e águas subterrâneas em geral. Diferentes usos exigem diferentes requisitos de ferramentas e métodos de construção: furos de exploração dão mais atenção à qualidade do retorno de amostras e à gestão da divisão; poços de água dão mais atenção à estabilidade da parede do furo, à estrutura de conclusão do poço e ao aquífero.

📐 Ângulos de trabalho de 45° / 90° facilitam o controle de alvos inclinados

O equipamento suporta ângulos de trabalho de 45° e 90°. Para corpos mineralizados inclinados, veios e zonas de falha, furos inclinados de 45° podem melhorar o ângulo de interseção com o minério; para poços de água em geral, investigação de cobertura e exploração vertical convencional, pode-se usar 90°. Antes da abertura formal do furo, o ângulo deve ser determinado com base no perfil geológico, na atitude do corpo mineralizado e nas condições da locação.

💪 Força de elevação de 25 T adequada para manipulação de coluna de perfuração de nível 500 metros

Força de elevação de 25 T e força axial de 7 T. Em profundidades de nível 500 metros, o peso próprio da haste e o atrito da parede do furo são maiores do que em modelos de 400 metros; maior capacidade de elevação ajuda nas manobras normais de descida e subida, no manuseio de hastes RC e em parte das operações de revestimento. Se houver resistência anormal ao retirar a haste, deve-se primeiro resolver por limpeza do furo e julgamento do processo, não sendo recomendado confiar diretamente na força máxima de elevação para forçar a retirada.

🔄 Torque de rotação em duas condições de 10000 / 5000 N·m

Torque máximo de rotação de 10000 / 5000 N·m, correspondendo a velocidade máxima de rotação de 75 / 150 r/min. A condição de alto torque é mais adequada para diâmetros maiores e perfuração com alta carga; a condição de rotação mais alta é adequada para trechos com menor resistência. Na perfuração RC, deve-se monitorar simultaneamente a carga de rotação, o impacto do martelo de fundo e o estado de retorno das amostras, garantindo estabilidade entre perfuração e recuperação de amostras.

💨 Faixa de pressão de ar de 1,6–6 MPa adequada para perfuração pneumática com maior carga

A pressão de trabalho recomendada fornecida é de 1,6–6 MPa, com consumo de ar recomendado de 16–55 m³/min. Para perfuração RC de nível 500 metros, o compressor de ar não apenas aciona o martelo de fundo, mas também é responsável por fazer os detritos retornarem em alta velocidade pelo tubo interno até a superfície; portanto, pressão e vazão são cruciais. A seleção real deve considerar diâmetro do furo, especificação do martelo RC, altitude e dureza da rocha.

🧹 Volume de retorno e limpeza das amostras devem ser monitorados continuamente

Durante o processo de amostragem por circulação reversa, os geólogos devem observar continuamente o volume de retorno, o tamanho das partículas, a cor, a umidade e sinais de contaminação cruzada. Se a perfuração for retomada após conexão de hastes, limpeza do furo ou parada, as amostras de transição devem ser tratadas conforme o procedimento de amostragem local, evitando misturar detritos residuais do trecho anterior com amostras da profundidade seguinte.

🏷️ Marcação de profundidade e numeração de amostras determinam a rastreabilidade dos dados posteriores

O sistema de amostragem três em um pode aumentar a eficiência da divisão, mas a gestão de amostras ainda precisa ser padronizada. Cada saco de amostra deve indicar claramente número do furo, número da amostra, profundidade inicial e final e data; os registros de campo devem corresponder um a um aos sacos de amostra. Para amostras de minério enviadas a laboratório, também devem ser estabelecidas amostras duplicadas, brancas e padrão conforme os requisitos de controle de qualidade do projeto.

🚜 Chassi sobre esteiras adequado para áreas de mineração e plataformas de exploração remotas

A velocidade de deslocamento do equipamento é de cerca de 2,5 km/h, com ângulo máximo de subida de referência de 21°, adequado para estradas de cascalho em áreas de mineração, locais de exploração em campo e terrenos irregulares em geral. Como o peso total é de cerca de 12 T, antes de mover entre locações deve-se confirmar a capacidade de carga das vias, a área da plataforma e a segurança do talude; não se deve julgar diretamente pelas condições de passagem de equipamentos sobre esteiras de pequeno porte.

⚡ Potência Cummins de 132 kW fornece maior reserva para o sistema RC

A WR500RC-CS3 está equipada com motor Cummins de 132 kW, fornecendo potência para rotação, avanço, deslocamento sobre esteiras e ações hidráulicas auxiliares. Projetos de circulação reversa geralmente também exigem, no local, grandes compressores de ar e equipamentos de amostragem; portanto, abastecimento de combustível, posicionamento dos equipamentos e espaço de manutenção devem ser planejados com antecedência, evitando congestionamento das vias de acesso.

🧱 Zonas de fratura e formações fissuradas podem afetar a correspondência entre amostra e profundidade

Em zonas de falha, brechas e formações com fissuras desenvolvidas, blocos que caem da parede do furo podem permanecer temporariamente no furo e retornar de forma concentrada, afetando a correspondência entre amostra e profundidade. Os operadores devem controlar a velocidade de avanço e manter o fornecimento de ar estável; os geólogos devem aumentar os registros de campo nos trechos anômalos e, se necessário, anotar separadamente a qualidade das amostras.

🌧️ Coberturas soltas podem ser combinadas com perfuração a lama

Camadas superiores de solo, argila, areia e cascalho podem não ser adequadas para perfuração pneumática RC direta. As informações indicam que este modelo também suporta perfuração rotativa com lama; portanto, pode-se primeiro estabilizar o trecho superior com lama e revestimento, e depois de entrar na rocha, alternar para circulação reversa ou DTH, melhorando a estabilidade do furo.

Imagem de detalhe 1 da WR500RC-CS3

💧 Também pode ser usado em poços de água profundos para agricultura, indústria e mineração

Além da exploração mineral, a WR500RC-CS3 também pode ser usada, conforme a configuração, para irrigação agrícola, abastecimento industrial, abastecimento em áreas de mineração e desenvolvimento de águas subterrâneas. Projetos de poços de água não necessariamente precisam ativar todo o sistema de amostragem três em um; o método de perfuração e os acessórios devem ser escolhidos conforme o objetivo de conclusão do poço, evitando etapas desnecessárias no local.

🧵 Guincho auxiliar de 1,5 T para movimentação de ferramentas e acessórios de amostragem

O pequeno guincho auxiliar tem força de elevação de 1,5 T e pode ser usado para movimentar martelos RC, hastes, mangueiras de amostragem e outras ferramentas auxiliares. Próximo ao sistema de amostragem ciclônica três em um, geralmente também é necessário reservar sacos de amostra e área de operação; durante o içamento, deve-se evitar que cargas suspensas entrem na área de trabalho do pessoal de amostragem.

🦵 Pernas hidráulicas de 1,6 metro garantem estabilidade em operações de alto torque

O curso das pernas hidráulicas é de 1,6 m, ajudando a nivelar e estabilizar o equipamento. Especialmente em furos inclinados de 45° e perfuração RC de alto torque, a direção das forças é mais complexa; as pernas e as condições de suporte do solo afetam diretamente a estabilidade da máquina e o controle da direção do furo.

📦 Peso total de 12 T exige planejamento mais completo do local

O peso total é de cerca de 12 T e as dimensões externas são de aproximadamente 7 × 2,1 × 2,9 m. Além da perfuratriz, projetos RC geralmente precisam de compressor de ar, ciclone, dispositivo de divisão, sacos de amostra e veículos de transporte; portanto, a área da plataforma de perfuração e o posicionamento dos equipamentos devem ser projetados com antecedência, garantindo fluxo suave das linhas de retorno de amostras e segurança das passagens de pessoal.

🧰 Bombas de lama, bombas centrífugas, geradores e bombas de espuma opcionais

Conforme a formação e o método de perfuração, podem ser selecionadas bombas de lama, bombas centrífugas, geradores e bombas de espuma. Projetos com muitas camadas soltas dão mais importância ao sistema de lama; projetos de rocha dura e RC dependem mais de compressores de ar e ferramentas pneumáticas; formações com perda severa de ar podem exigir auxílio de espuma. Os acessórios devem ser combinados em torno das principais necessidades do projeto.

⚠️ Precauções para perfuração e amostragem RC

Antes do início diário dos trabalhos, deve-se verificar a vedação das hastes RC de parede dupla, as linhas de retorno de amostras, o ciclone, o divisor, os sacos de amostra, o motor, o sistema hidráulico e as mangueiras de ar de alta pressão; durante a construção, manter o retorno de amostras contínuo e registrar com precisão a profundidade; após o término, limpar prontamente os detritos residuais do sistema de amostragem, evitando contaminação no próximo furo ou no próximo segmento.

Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e modo de operação, a eficiência final de perfuração, profundidade, recuperação de amostras e efeito de conclusão do poço devem ser baseados nas condições do local.

📊 Principais parâmetros técnicos

Item do parâmetroValor do parâmetro
Parâmetros básicos
Modelo do produtoWR500RC-CS3
Tipo de equipamentoPerfuratriz de circulação reversa pesada sobre esteiras
Profundidade máxima de perfuração500 m
Diâmetro do furo105–400 mm
Ângulo de trabalho45° / 90°
Formações aplicáveisFormações soltas e formações rochosas
Sistema de amostragem ciclônica três em um
Sistema de amostragem integradoAmostrador ciclônico três em um
Funções principaisSeparação ciclônica + divisão de amostras + coleta de amostras
Modo de retorno de amostrasDetritos retornam diretamente ao sistema de amostragem ciclônica pelo tubo interno da haste
Tipo de amostraAmostra de detritos
Modo de coleta de amostrasSacos de amostra numerados por profundidade
Hastes e sistema de perfuração
Comprimento da haste3 m
Diâmetro recomendado da haste RC102 / 114 mm
Força axial7 T
Força de elevação25 T
Velocidade de elevação rápida23 m/min
Velocidade de avanço rápido33 m/min
Sistema de rotação
Torque máximo de rotação10000 / 5000 N·m
Velocidade máxima de rotação75 / 150 r/min
Compatibilidade do sistema pneumático
Pressão de trabalho recomendada1,6–6 MPa
Consumo de ar recomendado16–55 m³/min
Martelos de fundo compatíveisSéries de média e alta pressão de ar
Sistema de potência
Marca do motorCummins
Potência do motor132 kW
Sistema auxiliar
Força de elevação do pequeno guincho auxiliar1,5 T
Curso das pernas hidráulicas1,6 m
Deslocamento e parâmetros gerais
Velocidade de deslocamento2,5 km/h
Ângulo máximo de subida21°
Peso total12 T
Dimensões externas7 × 2,1 × 2,9 m
Métodos de perfuração
Perfuração por circulação reversaAdequada para exploração mineral, amostragem geológica e recuperação contínua de detritos
Perfuração com martelo DTHAdequada para perfuração em rocha dura e parte de projetos de poços de água
Perfuração rotativa com lamaAdequada para camadas de solo, areia e outras formações soltas
Acessórios opcionais
Bomba de lamaOpcional
Bomba centrífugaOpcional
GeradorOpcional
Bomba de espumaOpcional
Aplicações típicas
Exploração mineralOuro, cobre, ferro, lítio, níquel, chumbo-zinco e outros projetos minerais
Amostragem geológicaObtenção contínua de amostras de detritos por profundidade do furo e divisão
Investigação em áreas de mineraçãoInvestigação de limites de corpos mineralizados, cobertura, rocha encaixante e variações estruturais
Construção de poços de água profundosAgricultura, indústria, mineração e desenvolvimento geral de águas subterrâneas

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