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

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 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.
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.

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.
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.
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.
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.
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 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.
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.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Parâmetros básicos | |
| Modelo do produto | WR600RC-CS3 |
| Tipo de equipamento | Perfuratriz de circulação reversa sobre esteiras de serviço pesado |
| Profundidade máxima | 600 m |
| Diâmetro do furo | 105–450 mm |
| Ângulo de trabalho | 45° / 90° |
| Formações aplicáveis | Solo, areia, cascalho, rocha alterada, rocha fraturada e rocha dura |
| Sistema de amostragem por ciclone triplo | |
| Sistema de amostragem integrado | Amostrador por ciclone triplo |
| Funções principais | Separação por ciclone + divisão de amostras + coleta de amostras |
| Método de retorno de amostras | Detritos retornam diretamente ao sistema de amostragem por ciclone através do tubo interno da haste |
| Tipo de amostra | Amostra de detritos |
| Método de coleta de amostras | Sacos de amostra numerados por profundidade |
| Haste de perfuração e sistema de perfuração | |
| Comprimento da haste | 3 m |
| Diâmetro recomendado da haste RC | 102 / 114 mm |
| Força de elevação | 29 T |
| Velocidade de elevação rápida | 29 m/min |
| Velocidade de avanço rápido | 33 m/min |
| Eficiência de perfuração de referência | 10–35 m/h |
| Sistema de rotação | |
| Torque máximo de rotação | 12000 / 6000 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 | 16–75 m³/min |
| Ferramentas compatíveis | Martelo RC, martelo DTH, hastes duplas e ferramentas pneumáticas relacionadas |
| Sistema de potência | |
| Marca do motor | Cummins |
| Potência do motor | 132 kW |
| Sistema auxiliar | |
| Força de elevação do guincho | 2,5 T |
| Curso das sapatas estabilizadoras | 1,7 m |
| Deslocamento e parâmetros gerais | |
| Velocidade de deslocamento | 3,5 km/h |
| Ângulo máximo de subida | 21° |
| Peso total | 12,5 T |
| Dimensões externas | 7 × 2,1 × 2,9 m |
| Métodos de perfuração | |
| Perfuração de circulação reversa | Adequada para exploração mineral, amostragem geológica e retorno contínuo de detritos |
| Perfuração com martelo DTH | Adequada para rocha dura, poços de água e construção geral de furos de médio a grande profundidade |
| Perfuração rotativa com lama | Adequada para solo, argila, areia e outras formações soltas |
| Aplicações típicas | |
| Exploração mineral | Ouro, cobre, ferro, lítio, níquel e outros levantamentos minerais |
| Amostragem geológica | Obtenção de amostras de detritos RC por segmentos de profundidade e divisão no local |
| Investigação de mina | Verificação de limites de corpos mineralizados, cobertura, rocha encaixante e variações estruturais |
| Construção de poços de água profundos | Desenvolvimento de águas subterrâneas para agricultura, indústria, minas e geral |
| Rebaixamento de mina | Furos de rebaixamento de médio a grande profundidade em minas e canteiros de obras |

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