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WR600RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras - Vista geral
WR600RC-CS3 Sistema de amostragem por ciclone triplo - Detalhes
WR600RC-CS3 Perfuratriz RC de 600 metros em operação na mina
WR600RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa - Transporte e transferência
WR600RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras - Vista geral
WR600RC-CS3 Sistema de amostragem por ciclone triplo - Detalhes
WR600RC-CS3 Perfuratriz RC de 600 metros em operação na mina
WR600RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa - Transporte e transferência

WR600RC-CS3

Perfuratriz de circulação reversa

  • Profundidade de perfuração (m)
    600
  • Diâmetro de perfuração (mm)
    105-450
  • Capacidade de elevação (T)
    29
WR600RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa
WR600RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa

Detalhes do produto:WR600RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa

⛏️ WR600RC-CS3 Perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras de 600 metros

A WR600RC-CS3 é uma perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras de 600 metros projetada para exploração mineral de médio a grande profundidade e amostragem em larga escala no local. Ela adiciona um sistema integrado de amostragem por ciclone triplo à plataforma de furo profundo WR600RC, conectando diretamente o retorno de detritos, a separação por ciclone, a divisão de amostras e o ensacamento de amostras, sendo mais adequada para projetos de exploração que exigem perfuração contínua, retorno contínuo de amostras e gerenciamento de um grande número de números de amostras.

🌀 O sistema triplo CS3 concentra o processo de amostragem no local da perfuratriz

O sistema de amostragem triplo integra separação por ciclone, divisão representativa e coleta de amostras em um processo contínuo. Os detritos retornam à superfície através do tubo interno da haste de perfuração dupla e entram diretamente no sistema de ciclone para separação gás-sólido, seguindo para as etapas de divisão e ensacamento. Isso reduz a manipulação manual e o transporte secundário de amostras, sendo especialmente adequado para projetos de exploração mineral com grande volume diário de amostragem.

🔄 O retorno de amostras de circulação reversa de 600 metros dá mais ênfase à estabilidade em furos profundos

À medida que a profundidade do furo aumenta, a distância de retorno dos detritos se torna maior, e a perda de fluxo de ar, a vedação da haste de perfuração e vazamentos de ar no furo afetam mais significativamente a recuperação de amostras. A WR600RC-CS3 recomenda pressão de trabalho de 1,6–6 MPa e consumo de ar de 16–75 m³/min, não apenas para acionar o martelo RC, mas também para garantir que os detritos possam retornar continuamente através do tubo interno ao sistema de amostragem por ciclone.

🧪 Adequada para amostragem contínua por segmentos de profundidade

A perfuração RC obtém amostras de detritos, não testemunhos completos. No local, pode-se definir intervalos fixos de amostragem conforme os requisitos do projeto, por exemplo, coletar uma amostra a cada 1 m ou 2 m, registrando simultaneamente o número do furo, profundidade inicial e final e número da amostra. O sistema de amostragem triplo permite que perfuração, retorno de amostras, divisão e ensacamento se conectem de forma mais integrada.

🥇 Verificação de anomalias em minas de ouro profundas

Na exploração de ouro, anomalias geológicas e geoquímicas superficiais frequentemente precisam ser confirmadas por furos mais profundos para verificar se se estendem para baixo. A profundidade de 600 m da WR600RC-CS3 pode cobrir zonas estruturais, zonas de alteração e camadas mineralizadas mais profundas, sendo adequada para determinar rapidamente a continuidade da mineralização em profundidade, alvos periféricos e limites potenciais de corpos mineralizados.

🟠 Triagem profunda em larga escala para cobre, ferro e lítio

Projetos de cobre, ferro, lítio e polimetálicos frequentemente exigem a disposição de vários furos de verificação em uma área ampla. O método RC pode obter rapidamente um grande número de amostras de detritos, selecionando alvos profundos prioritários por meio de resultados de ensaio. Para anomalias importantes, pode-se usar uma perfuratriz de testemunho para obter testemunhos contínuos, formando um plano de exploração combinado de "triagem rápida por RC + verificação refinada por testemunho".

📍 Marcação de profundidade e rastreamento de amostras determinam a qualidade dos dados posteriores

O sistema triplo melhora a eficiência do processo de amostragem, mas o gerenciamento de amostras ainda deve ser rigoroso. Cada saco de amostra deve ser marcado com número do furo, número da amostra, profundidade inicial e final, data e turno, e os registros de campo devem ser consistentes com os sacos de amostra. Se o projeto executar um sistema de QA/QC, amostras duplicadas, padrões e brancos também devem ser configurados conforme exigido.

🧹 O ciclone e o divisor de amostras devem ser limpos regularmente

Se detritos residuais não forem limpos a tempo entre diferentes segmentos mineralizados, o risco de contaminação de amostras aumenta. A cada parada de perfuração, troca de furo ou entrada em uma nova seção crítica de amostragem, deve-se verificar se há resíduos no ciclone, divisor de amostras e mangueira de retorno, evitando que amostras da profundidade anterior se misturem ao próximo segmento de amostragem.

📏 Profundidade de 600 m e diâmetro de 105–450 mm

Profundidade máxima de 600 m, diâmetro de furo de 105–450 mm. Essa faixa atende à maioria dos furos de exploração mineral de médio a grande profundidade e também pode realizar alguns projetos de poços de água de grande diâmetro e rebaixamento de mina. A profundidade real varia conforme o diâmetro, o peso da haste dupla, a capacidade do compressor de ar e as condições do terreno.

📐 Ângulos de trabalho de 45° / 90° adequados para diferentes ocorrências de minério

O equipamento suporta ângulos de trabalho de 45° e 90°. Para veios inclinados, corpos mineralizados controlados por falhas e alvos específicos, furos inclinados de 45° podem aumentar a eficácia de atravessar o corpo-alvo; para investigação de cobertura vertical e poços de água profundos em geral, pode-se usar 90°. O ângulo do furo deve ser baseado no projeto geológico.

💪 Força de elevação de 29 T atende à descida e subida de hastes duplas de 600 metros

A estrutura da haste RC dupla é mais complexa que a haste simples comum, e em furos profundos o peso total da coluna e o atrito são maiores. A força de elevação de 29 T pode ser usada para manobras normais de descida e subida, recuperação do martelo RC e parte das operações de revestimento. Em caso de prisão da haste ou resistência anormal na extração, deve-se primeiro avaliar e tratar por meio de limpeza do furo e condições internas.

🔄 Sistema de rotação de dupla condição 12000 / 6000 N·m

Torque máximo de rotação de 12000 / 6000 N·m, correspondendo a velocidades de rotação de 75 / 150 r/min. Baixa velocidade e alto torque são mais adequados para grandes diâmetros, alta resistência e seções de rocha dura; velocidades mais altas são adequadas para formações estáveis com menor carga. O ajuste deve ser feito dinamicamente no local conforme o estado de retorno das amostras e a carga da coluna.

💨 A vazão do compressor de ar determina se o retorno de amostras em furos profundos é contínuo

Em furos RC de 600 metros, o compressor de ar não só precisa fornecer energia de impacto, mas também transportar os detritos do fundo do furo até a superfície. O consumo de ar recomendado é de 16–75 m³/min. Se a vazão de ar for insuficiente, os sintomas comuns incluem redução do retorno de amostras, atraso no retorno e acúmulo de detritos no fundo do furo, portanto a seleção do compressor deve considerar totalmente a profundidade, o diâmetro e a altitude.

💎 Em rocha dura, pode-se usar diretamente martelo RC ou martelo DTH

Granito, calcário, arenito e outras rochas mais intactas podem usar martelo RC ou martelo DTH. O martelo RC é mais adequado para furos de exploração que exigem amostras contínuas; o martelo DTH comum é mais adequado para poços de água e furos gerais que não enfatizam a qualidade da amostra. O mesmo equipamento pode alternar ferramentas de perfuração conforme os objetivos do projeto.

WR600RC-CS3 Imagem de detalhe 1

🌧️ Em coberturas soltas, pode-se usar rotação com lama

Camadas de solo, argila, areia e cascalho são propensas a desmoronamento e podem não ser adequadas para perfuração RC direta com alta pressão de ar. O equipamento suporta rotação com lama, podendo primeiro estabilizar a seção superior do furo com lama e revestimento, e depois alternar para RC ou DTH ao entrar na rocha, melhorando a estabilidade do furo.

🧱 Zonas de fratura e formações com vazamento de ar exigem atenção à distorção do retorno de amostras

Zonas de falha fraturadas e grandes fissuras causam vazamento de ar, e os detritos podem ficar retidos no furo e retornar concentradamente, piorando a correspondência entre amostra e profundidade real. Durante a construção, deve-se reduzir o avanço, manter a limpeza do furo e fazer registros especiais em seções anômalas. Se necessário, usar espuma, revestimento ou outros métodos de tratamento de vazamento.

💧 Também pode ser usada para poços de água profundos e abastecimento em minas

A WR600RC-CS3 não é adequada apenas para exploração mineral, mas também para poços de água profundos agrícolas, industriais e de mineração. Projetos de poços de água focam mais na estabilidade da parede do furo, aquíferos e estrutura de conclusão do poço, e não necessariamente precisam ativar o sistema completo de amostragem. A troca de ferramentas e do processo de construção conforme o uso pode aumentar a utilização do equipamento.

WR600RC-CS3 Imagem de detalhe 2

🌊 Rebaixamento de mina e investigação de águas subterrâneas

A profundidade de 600 metros e o diâmetro maior também são adequados para alguns projetos de rebaixamento de mina e investigação de águas subterrâneas. Nesses projetos, a localização, espaçamento, diâmetro e vazão de bombeamento dos poços devem ser determinados conforme as condições hidrogeológicas; a perfuratriz é responsável apenas pela conclusão do furo, não substituindo o projeto completo de rebaixamento.

⚡ Motor Cummins de 132 kW adequado para operação contínua com carga pesada

O equipamento utiliza motor Cummins de 132 kW, fornecendo potência para rotação, avanço, deslocamento sobre esteiras e sistema hidráulico auxiliar. O local RC geralmente também requer um grande compressor de ar e sistema de amostragem, portanto o abastecimento de combustível, a disposição dos equipamentos e o espaço para manutenção devem ser planejados antes do início dos trabalhos.

🚜 Deslocamento sobre esteiras a 3,5 km/h adequado para transferência dentro da mina

Velocidade de deslocamento de aproximadamente 3,5 km/h, ângulo máximo de subida de referência de 21°. O chassi de esteiras é adequado para estradas de cascalho em minas e plataformas irregulares em geral. O peso total da máquina é de cerca de 12,5 T, portanto, antes da transferência, deve-se confirmar a capacidade de carga da estrada, a inclinação e as condições do solo mole.

🦵 Curso de 1,7 m das sapatas estabilizadoras favorece a estabilidade em furos inclinados e perfuração de alto torque

O curso das sapatas estabilizadoras é de 1,7 m, ajudando a nivelar e estabilizar o equipamento. Ao realizar furos inclinados de 45° ou perfuração de alto torque, a direção das forças na máquina é mais complexa, e a força nas sapatas e a estabilidade da plataforma afetam diretamente o controle da direção do furo e a segurança operacional.

🧵 Guincho de 2,5 T facilita o manuseio do martelo RC e acessórios de amostragem

Força de elevação do guincho de 2,5 T, podendo ser usado para movimentar martelo RC, hastes duplas, mangueiras de retorno e outras ferramentas auxiliares. A área de amostras geralmente fica próxima à perfuratriz e ao ciclone, portanto, durante o içamento, deve-se evitar que cargas suspensas entrem na área de trabalho do pessoal de amostragem.

📦 Peso total de 12,5 T exige planejamento mais completo da plataforma de furos

Peso total da máquina de cerca de 12,5 T, dimensões externas de aproximadamente 7 × 2,1 × 2,9 m. Além da perfuratriz, o local também deve acomodar compressor de ar, sistema de amostragem por ciclone, sacos de amostra e veículos de transporte, portanto a plataforma de perfuração deve reservar área suficiente para garantir o fluxo suave das tubulações de retorno e a segurança das passagens de pessoal.

⚠️ Pontos principais de manutenção diária do sistema de amostragem

Antes do início diário, verificar a vedação da haste dupla, mangueiras de retorno, ciclone, divisor de amostras, motor, sistema hidráulico e mangueiras de alta pressão; durante a operação, observar continuamente se o retorno de amostras é contínuo; ao trocar de furo ou segmento de amostragem, limpar prontamente o sistema de amostragem para evitar que detritos residuais contaminem amostras subsequentes.

Devido a diferenças nas condições geológicas reais, ferramentas no furo, ângulo de perfuração e métodos operacionais, a eficiência final de perfuração, profundidade, recuperação de amostras e conclusão do poço devem ser baseadas nas condições do local.

📊 Principais parâmetros técnicos

ParâmetroValor
Parâmetros básicos
Modelo do produtoWR600RC-CS3
Tipo de equipamentoPerfuratriz de circulação reversa sobre esteiras de serviço pesado
Profundidade máxima600 m
Diâmetro do furo105–450 mm
Ângulo de trabalho45° / 90°
Formações aplicáveisSolo, areia, cascalho, rocha alterada, rocha fraturada e rocha dura
Sistema de amostragem por ciclone triplo
Sistema de amostragem integradoAmostrador por ciclone triplo
Funções principaisSeparação por ciclone + divisão de amostras + coleta de amostras
Método de retorno de amostrasDetritos retornam diretamente ao sistema de amostragem por ciclone através do tubo interno da haste
Tipo de amostraAmostra de detritos
Método de coleta de amostrasSacos de amostra numerados por profundidade
Haste de perfuração e sistema de perfuração
Comprimento da haste3 m
Diâmetro recomendado da haste RC102 / 114 mm
Força de elevação29 T
Velocidade de elevação rápida29 m/min
Velocidade de avanço rápido33 m/min
Eficiência de perfuração de referência10–35 m/h
Sistema de rotação
Torque máximo de rotação12000 / 6000 N·m
Velocidade máxima de rotação75 / 150 r/min
Compatibilidade do sistema pneumático
Pressão de trabalho recomendada1,6–6 MPa
Consumo de ar recomendado16–75 m³/min
Ferramentas compatíveisMartelo RC, martelo DTH, hastes duplas e ferramentas pneumáticas relacionadas
Sistema de potência
Marca do motorCummins
Potência do motor132 kW
Sistema auxiliar
Força de elevação do guincho2,5 T
Curso das sapatas estabilizadoras1,7 m
Deslocamento e parâmetros gerais
Velocidade de deslocamento3,5 km/h
Ângulo máximo de subida21°
Peso total12,5 T
Dimensões externas7 × 2,1 × 2,9 m
Métodos de perfuração
Perfuração de circulação reversaAdequada para exploração mineral, amostragem geológica e retorno contínuo de detritos
Perfuração com martelo DTHAdequada para rocha dura, poços de água e construção geral de furos de médio a grande profundidade
Perfuração rotativa com lamaAdequada para solo, argila, areia e outras formações soltas
Aplicações típicas
Exploração mineralOuro, cobre, ferro, lítio, níquel e outros levantamentos minerais
Amostragem geológicaObtenção de amostras de detritos RC por segmentos de profundidade e divisão no local
Investigação de minaVerificação de limites de corpos mineralizados, cobertura, rocha encaixante e variações estruturais
Construção de poços de água profundosDesenvolvimento de águas subterrâneas para agricultura, indústria, minas e geral
Rebaixamento de minaFuros de rebaixamento de médio a grande profundidade em minas e canteiros de obras

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