
Perfuratriz de circulação reversa
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 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.
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.
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.
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.
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 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.
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 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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR500RC-CS3 |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de circulação reversa pesada sobre esteiras |
| Profundidade máxima de perfuração | 500 m |
| Diâmetro do furo | 105–400 mm |
| Ângulo de trabalho | 45° / 90° |
| Formações aplicáveis | Formações soltas e formações rochosas |
| Sistema de amostragem ciclônica três em um | |
| Sistema de amostragem integrado | Amostrador ciclônico três em um |
| Funções principais | Separação ciclônica + divisão de amostras + coleta de amostras |
| Modo de retorno de amostras | Detritos retornam diretamente ao sistema de amostragem ciclônica pelo tubo interno da haste |
| Tipo de amostra | Amostra de detritos |
| Modo de coleta de amostras | Sacos de amostra numerados por profundidade |
| Hastes e sistema de perfuração | |
| Comprimento da haste | 3 m |
| Diâmetro recomendado da haste RC | 102 / 114 mm |
| Força axial | 7 T |
| Força de elevação | 25 T |
| Velocidade de elevação rápida | 23 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 33 m/min |
| Sistema de rotação | |
| Torque máximo de rotação | 10000 / 5000 N·m |
| Velocidade máxima de rotação | 75 / 150 r/min |
| Compatibilidade do sistema pneumático | |
| Pressão de trabalho recomendada | 1,6–6 MPa |
| Consumo de ar recomendado | 16–55 m³/min |
| Martelos de fundo compatíveis | Séries de média e alta pressão de ar |
| Sistema de potência | |
| Marca do motor | Cummins |
| Potência do motor | 132 kW |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do pequeno guincho auxiliar | 1,5 T |
| Curso das pernas hidráulicas | 1,6 m |
| Deslocamento e parâmetros gerais | |
| Velocidade de deslocamento | 2,5 km/h |
| Ângulo máximo de subida | 21° |
| Peso total | 12 T |
| Dimensões externas | 7 × 2,1 × 2,9 m |
| Métodos de perfuração | |
| Perfuração por circulação reversa | Adequada para exploração mineral, amostragem geológica e recuperação contínua de detritos |
| Perfuração com martelo DTH | Adequada para perfuração em rocha dura e parte de projetos de poços de água |
| Perfuração rotativa com lama | Adequada para camadas de solo, areia e outras formações soltas |
| Acessórios opcionais | |
| Bomba de lama | Opcional |
| Bomba centrífuga | Opcional |
| Gerador | Opcional |
| Bomba de espuma | Opcional |
| Aplicações típicas | |
| Exploração mineral | Ouro, cobre, ferro, lítio, níquel, chumbo-zinco e outros projetos minerais |
| Amostragem geológica | Obtenção contínua de amostras de detritos por profundidade do furo e divisão |
| Investigação em áreas de mineração | Investigação de limites de corpos mineralizados, cobertura, rocha encaixante e variações estruturais |
| Construção de poços de água profundos | Agricultura, indústria, mineração e desenvolvimento geral de águas subterrâneas |

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