
Perfuratriz de circulação reversa
A WR500RCE é uma perfuratriz de poço de água sobre esteiras com circulação reversa por air-lift de nível 500 m, voltada principalmente para a construção de poços profundos. Diferentemente dos modelos RC destinados à amostragem mineral, o produto concentra-se na descarga de detritos em furos profundos, poços de água em rocha dura, abastecimento de água em áreas de mineração e abertura de furos em formações complexas; ao mesmo tempo, a posição da série E enfatiza a alta relação custo-benefício, mantendo a capacidade de perfuração de nível 500 m, força de elevação de 300 kN e alto torque de rotação, enquanto controla a complexidade de aquisição e configuração do equipamento.
O mais crítico em projetos de poços profundos não é ter o maior número possível de funções adicionais, mas sim se a profundidade de perfuração, a força de elevação, a rotação, a compatibilidade do compressor de ar e a capacidade de limpeza do furo são suficientes. A WR500RCE mantém potência de 132 kW, torque de rotação de 8000–12000 N·m, força de elevação de 300 kN e configuração de hastes de perfuração em várias especificações, sendo mais adequada para equipes de construção que desejam entrar no mercado de poços de água de nível 500 m, mas também desejam controlar o investimento inicial em equipamentos.
A circulação reversa por air-lift estabelece o retorno pelo tubo interno por meio de ar comprimido, trazendo os cascalhos e detritos de perfuração do fundo do furo de volta à superfície ao longo do interior da haste de perfuração. Para poços de água em rocha dura e furos profundos, esse caminho de descarga de detritos pode reduzir o retorno de cascalhos por longas distâncias no espaço anular, ajudando a manter o fundo do furo limpo e reduzindo problemas de britagem repetida e sedimentos. O efeito real ainda depende da vazão do compressor de ar, diâmetro do furo, vedação da haste de perfuração e condições geológicas.
Profundidade máxima de perfuração de 500 m, diâmetro de furo de 140–400 mm, podendo atender a diversas demandas, como poços profundos rurais, poços agrícolas de alta vazão, poços de água industriais e abastecimento de água em áreas de mineração. Para regiões com lençol freático mais profundo ou aquíferos rasos instáveis, equipamentos de nível 500 m oferecem maior margem de profundidade para busca de água, mas a profundidade final do poço ainda deve ser determinada por dados hidrogeológicos e pela camada aquífera real.
A WR500RCE pode ser usada para poços de irrigação em grandes áreas agrícolas, pomares, estufas e fazendas de criação. A faixa de diâmetro de 140–400 mm permite projetar diferentes diâmetros de poço de acordo com o tamanho do tubo de revestimento, bomba submersível e vazão esperada. Para projetos agrícolas que exigem grande volume de bombeamento, além da profundidade de perfuração, também se deve dar atenção ao projeto do tubo de revestimento, tubo filtrante e seção aquífera.
Projetos de mineração geralmente precisam de água para uso doméstico, supressão de poeira, lavagem de equipamentos e fonte auxiliar de produção. As formações em áreas de mineração frequentemente têm alta proporção de rocha dura e condições viárias regulares; o chassi sobre esteiras e o processo de circulação reversa pneumática da WR500RCE são mais adequados para esse ambiente. Para minas a céu aberto, acampamentos de exploração e minas remotas distantes da rede de abastecimento de água, a profundidade de perfuração de nível 500 m também pode oferecer maior espaço para desenvolvimento de águas subterrâneas.
Para taludes de minas a céu aberto, áreas ao redor de minas subterrâneas e obras de valas profundas, alguns projetos exigem a disposição de poços de rebaixamento por meio de perfuração. A WR500RCE pode executar a perfuração correspondente, mas a posição, diâmetro, tubo filtrante, vazão da bomba e espaçamento dos poços de rebaixamento devem ser determinados com base em cálculos hidrogeológicos; o equipamento é apenas uma plataforma de perfuração e não substitui um projeto completo de rebaixamento.
O equipamento é adequado para perfuração DTH com martelo de fundo em formações rochosas relativamente íntegras, como granito, basalto, calcário e arenito. Na construção em rocha dura, o impacto do martelo de fundo, a velocidade de rotação, a força de avanço e a vazão de ar precisam ser coordenados e compatibilizados. Se a descarga de detritos no fundo do furo não for fluida, aumentar ainda mais o avanço pode, ao contrário, agravar o desgaste da broca e o risco de prisão da haste.
Em zonas fraturadas, são propensos a ocorrer desprendimentos de blocos, redução de diâmetro, vazamento de ar e prisão da haste. Ao entrar nesses trechos do furo, deve-se reduzir a velocidade de avanço, manter a limpeza contínua do furo e usar revestimento ou auxílio de espuma conforme a estabilidade da parede do furo. Se a resistência à retirada da haste aumentar continuamente, deve-se primeiro avaliar a situação de blocos desprendidos e sedimentos no furo antes de decidir o método de tratamento.
A dificuldade em rocha alterada e nas camadas superiores de cobertura solta não é “não conseguir perfurar”, mas sim a instabilidade da parede do furo. Camadas de solo, areia, cascalho e trechos fortemente alterados podem primeiro ser estabilizados com revestimento, lama bentonítica ou outros métodos de estabilização, antes de entrar em rocha mais íntegra para perfuração com circulação reversa pneumática, reduzindo assim problemas de parede do furo no estágio avançado de furos profundos.
Quando a perfuração entra no aquífero principal, a água subterrânea altera o retorno de detritos no furo e o estado de funcionamento do martelo de fundo. Deve-se registrar a profundidade da camada aquífera principal e ajustar o fornecimento de ar, a limpeza do furo e o método de revestimento de acordo com o influxo de água. Na fase de conclusão do poço, também é necessário distribuir racionalmente o tubo filtrante e as seções de vedação de água conforme a posição do aquífero, garantindo o efeito de bombeamento a longo prazo.
Fissuras abertas, cavernas cársticas e formações de alta permeabilidade podem causar vazamento grave de ar. Se apenas a pressão for aumentada sem vazão suficiente, o fundo do furo ainda pode não receber fluxo de ar eficaz. Nesses casos, pode-se aumentar a vazão do compressor de ar, usar espuma, revestimento ou ajustar o método de perfuração conforme a gravidade, evitando que a grande perda de ar torne o martelo de fundo ineficaz.
A força de elevação do equipamento é de 300 kN e a força de avanço é de 150 kN. Em furos de nível 500 m, o peso próprio da haste de perfuração, o atrito com a parede do furo e o peso do revestimento aumentam significativamente; portanto, maior capacidade de tração é benéfica para manobras normais de descida e retirada da haste e recuperação de ferramentas. Se ocorrer resistência anormal, deve-se priorizar a limpeza do furo e avaliar a condição interna, evitando usar diretamente a força máxima de elevação para forçar a tração.
Torque de rotação de 8000–12000 N·m, velocidade de rotação de 40–160 r/min. Condições de grande diâmetro, rocha dura e alto atrito exigem mais baixa velocidade e alto torque; trechos estáveis com menor resistência podem usar rotação mais alta. A perfuração real deve ser ajustada em tempo real de acordo com a variação do torque, o volume de retorno de detritos e o estado da ferramenta de perfuração.
O curso de avanço pode ser configurado em 3,3 m ou 6,6 m, e suporta hastes de perfuração de 1,5 / 2 / 3 / 6 m. O curso longo de 6,6 m é adequado para projetos que desejam reduzir o número de conexões de hastes e aumentar a eficiência de perfuração contínua; a configuração de 3,3 m é mais favorável para controlar a altura de trabalho da máquina e a adaptabilidade ao local. A escolha final deve considerar transporte, espaço na posição do furo e comprimento principal da haste de perfuração.
O compressor de ar é o equipamento-chave do sistema de circulação reversa por air-lift. Pressão de trabalho recomendada de 1,7–3,5 MPa, consumo de ar de 17–42 m³/min. Quando a profundidade do furo aumenta, o diâmetro aumenta, a rocha fica mais dura ou a altitude de construção sobe, a vazão necessária aumenta. Na seleção real, deve-se considerar simultaneamente as necessidades do martelo de fundo e da descarga reversa de detritos.
O equipamento utiliza potência diesel de 132 kW, rotação nominal de 2400 r/min. Áreas de mineração, rurais e canteiros remotos frequentemente carecem de fonte de energia estável; a potência diesel pode proporcionar melhor capacidade de operação independente. Em operação prolongada com alta carga, deve-se reforçar a manutenção do arrefecimento do motor, filtro de ar e sistema de combustível.
Velocidade de deslocamento de aproximadamente 2,5 km/h, capacidade de subida de referência de 30°. A estrutura sobre esteiras é mais adequada para estradas de cascalho em minas, estradas rurais e terrenos irregulares em geral. Como o peso total da máquina é de cerca de 12 T, antes da transferência deve-se confirmar a capacidade de suporte do solo e as condições de inclinação; em solos moles e áreas escorregadias, deve-se mover com cautela.
A força de elevação do guincho auxiliar é de 20 kN, podendo ser usada para movimentar martelos de fundo, hastes de perfuração, ferramentas de revestimento e alguns acessórios no local. O uso racional do guincho auxiliar pode reduzir a intensidade do trabalho manual, mas durante o içamento deve-se controlar a carga nominal, evitando que pessoas entrem sob cargas suspensas e na área de tensão do cabo de aço.
Dimensões de transporte de aproximadamente 6300 × 2100 × 2500 mm, dimensões de trabalho de aproximadamente 4000 × 2900 × 6800 mm, peso total da máquina de cerca de 12 T. Antes do transporte, deve-se confirmar a capacidade de carga do veículo, os pontos de fixação para carregamento e os limites de altura das vias; após chegar ao local, também é necessário reservar espaço suficiente para o levantamento da torre e uma área segura de operação.

O sistema completo de construção pode ser configurado conforme o projeto com martelo DTH de circulação reversa, brocas, hastes de perfuração de diferentes especificações, ferramentas de revestimento, compressor de ar, mangueira de alta pressão, lubrificador de linha, bomba de espuma e gerador, entre outros. Nem todas as configurações são necessárias para cada formação; uma seleção racional pode manter a capacidade de construção e, ao mesmo tempo, continuar refletindo a vantagem de custo da série E.
Antes do início diário dos trabalhos, deve-se verificar mangueiras de alta pressão, conexões, cabo de segurança, cabeçote rotativo, esteiras, torre e sistema hidráulico; durante a perfuração, observar continuamente a pressão do ar, o retorno de detritos, o retorno de água e a variação do torque; após concluir a construção, limpar prontamente as ferramentas de perfuração e o canal de circulação reversa, e verificar a lubrificação do martelo de fundo, a vedação das hastes de perfuração e o desgaste das linhas de alta pressão.
Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e modo de operação, a eficiência final de perfuração, a profundidade e o efeito de conclusão do poço devem ser baseados nas condições reais do local.
| Item do parâmetro | Valor do parâmetro |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR500RCE |
| Posicionamento da série | Série E de alta relação custo-benefício / menor investimento em equipamento |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de poço de água sobre esteiras com circulação reversa por air-lift |
| Profundidade máxima de perfuração | 500 m |
| Diâmetro de perfuração | 140–400 mm |
| Método principal de perfuração | Perfuração com martelo DTH de circulação reversa |
| Configuração da haste de perfuração | |
| Diâmetro da haste de perfuração | 76 / 89 / 102 / 114 mm |
| Comprimento da haste de perfuração | 1,5 / 2 / 3 / 6 m |
| Sistema de rotação e avanço | |
| Torque de rotação | 8000–12000 N·m |
| Velocidade de rotação | 40–160 r/min |
| Curso de avanço | 3,3 / 6,6 m |
| Força de elevação | 300 kN |
| Força de avanço | 150 kN |
| Velocidade de elevação rápida | 20 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 40 m/min |
| Sistema de potência | |
| Forma de potência | Motor diesel |
| Potência nominal | 132 kW |
| Rotação nominal | 2400 r/min |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do guincho auxiliar | 20 kN |
| Parâmetros de compatibilidade do compressor de ar | |
| Pressão de trabalho | 1,7–3,5 MPa |
| Consumo de ar | 17–42 m³/min |
| Martelo de fundo compatível | Série de circulação reversa de média e alta pressão de ar |
| Observação de compatibilidade | O compressor de ar deve ser selecionado conforme profundidade do furo, diâmetro, formação rochosa, altitude e especificação do martelo de fundo |
| Chassi sobre esteiras | |
| Velocidade de deslocamento | 2,5 km/h |
| Capacidade de subida | 30° |
| Local aplicável | Minas, estradas rurais, terrenos com cascalho e terrenos irregulares em geral |
| Dimensões e peso | |
| Dimensões de transporte | 6300 × 2100 × 2500 mm |
| Dimensões de trabalho | 4000 × 2900 × 6800 mm |
| Peso total da máquina | 12 T |
| Adaptabilidade típica a formações | |
| Rocha dura íntegra | Adequada para granito, basalto, calcário, arenito, etc. |
| Rocha alterada | Trechos superiores do furo podem usar revestimento ou ferramentas de estabilização conforme a estabilidade |
| Formações mistas | Primeiro estabilizar a camada de cobertura solta, depois entrar na rocha para perfuração |
| Falhas / zonas fraturadas | Controlar o avanço, reforçar a limpeza do furo e acompanhar com revestimento conforme necessário |
| Aquífero | Ajustar compressor de ar, revestimento e método de limpeza do furo conforme o influxo de água |
| Formações com vazamento de ar | Pode aumentar a vazão de ar, usar espuma, revestimento ou ajustar o processo de perfuração |
| Aplicações típicas | |
| Poços de água profundos | Desenvolvimento de águas subterrâneas em áreas rurais, comunidades, indústria e geral |
| Irrigação agrícola | Poços de irrigação de alta vazão, pomares e água para criação |
| Abastecimento de água em minas | Água para uso doméstico em minas, abastecimento de acampamentos, supressão de poeira e água auxiliar de produção |
| Rebaixamento de lençol em minas | Perfuração para rebaixamento em minas a céu aberto, minas subterrâneas e valas de fundação |
| Investigação geotérmica | Furos de gradiente de temperatura e alguns projetos de investigação geotérmica rasa |
| Acessórios opcionais | |
| Martelo RC de fundo | Pode ser configurado conforme diâmetro do furo e formação |
| Brocas e hastes de perfuração | Selecionadas conforme diâmetro do furo, profundidade e processo |
| Ferramentas de revestimento | Opcional |
| Compressor de ar e mangueira de alta pressão | Compatibilizados conforme o projeto |
| Bomba de espuma / gerador | Opcional |

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