
Perforadora para pozos de agua sobre orugas
La WR260 es una perforadora compacta sobre orugas totalmente hidráulica diseñada para la construcción de pozos de agua de profundidad pequeña y media. El equipo alcanza una profundidad máxima de perforación de 260 m, un diámetro de perforación de 140–305 mm, una fuerza de elevación de 15 T, un par de rotación de 4000–5300 N·m y una potencia diésel de 76 kW. Es adecuada para proyectos de abastecimiento de agua rural, riego agrícola, granjas, uso industrial, obras de construcción y suministro de agua en pequeñas zonas mineras.
En comparación con las perforadoras pequeñas de pozos de agua de 120 m y 200 m, la WR260 ofrece un mayor margen de profundidad de perforación y mantiene una estructura relativamente compacta y un peso total de 5.7 T. Para proyectos con niveles freáticos relativamente profundos que no requieren equipos pesados de más de 500 m, este nivel logra un mejor equilibrio entre inversión en equipos, costo de transporte y capacidad de construcción.
La WR260 puede utilizarse en la construcción de pozos domésticos, pozos de aldea y pozos de abastecimiento para pequeñas comunidades. El diámetro de perforación de 140–305 mm permite cubrir diversas configuraciones de tubería de pozo y bombas sumergibles. Antes de completar el pozo, se deben determinar la profundidad, el diámetro, el filtro y los tramos de sellado según la ubicación del acuífero, el caudal previsto y los requisitos locales de calidad del agua.
El riego agrícola es una de las aplicaciones típicas de este tipo de perforadora. La WR260 puede emplearse en proyectos de pozos para campos de cultivo, huertos, invernaderos y viveros. El chasis sobre orugas facilita el traslado por caminos rurales, caminos de campo y terrenos con grava. Para los equipos de construcción que necesitan múltiples pozos de riego, el cuerpo compacto y la gran movilidad ayudan a reducir el tiempo de cambio de posición.
Los proyectos ganaderos suelen requerir un suministro estable de agua para bebida y limpieza a largo plazo. La profundidad de perforación de nivel 260 m permite alcanzar acuíferos más profundos que los equipos de pozos someros, lo que la hace adecuada para granjas, pastizales y proyectos agrícolas remotos. La ubicación real del pozo debe seleccionarse según las condiciones hidrogeológicas locales; no se debe sustituir el juicio previo de búsqueda de agua simplemente aumentando la profundidad del pozo.
Las minas y los sitios de exploración geológica a menudo necesitan agua para consumo, limpieza de equipos y supresión de polvo. El chasis sobre orugas de la WR260 facilita el desplazamiento por caminos de grava en zonas mineras y terrenos irregularidades generales, y puede utilizarse para pozos en campamentos mineros y pozos auxiliares de producción a pequeña escala. Si el proyecto tiene una alta proporción de roca dura, se debe prestar especial atención a la combinación de martillo de fondo y compresor de aire.
Para fábricas, talleres, campamentos de obra y proyectos de infraestructura, la WR260 puede utilizarse en pozos de abastecimiento auxiliar, limpieza de equipos y agua para construcción. Con dimensiones aproximadas de 3900 × 1750 × 2250 mm, accede más fácilmente a recintos industriales y zonas de obra con espacio limitado que las grandes perforadoras de pozos profundos.
El rango de par de rotación es de 4000–5300 N·m y la velocidad de rotación de 45–70 r/min, adecuados para perforar con tuberías de 76 mm u 89 mm y martillos de fondo comunes. Al entrar en roca dura maciza, se debe ajustar la rotación y el avance según la dureza de la roca, las especificaciones del martillo de fondo y el estado de evacuación de detritos, manteniendo la coordinación entre impacto, rotación y suministro de aire.
La fuerza de elevación de 15 T puede utilizarse para maniobras normales de extracción e introducción de tuberías, manejo de barras, recuperación de martillos de fondo y algunas operaciones con entubado. A medida que aumenta la profundidad del pozo, el peso propio de las barras y la fricción de la pared del pozo se incrementan. Si la resistencia al extraer la tubería presenta anomalías persistentes, primero se debe limpiar el pozo y revisar la pared y las herramientas, en lugar de forzar directamente con la máxima fuerza de elevación.
La longitud de avance único es de 3.3 m, compatible con barras de 1.5 m, 2 m y 3 m. Un avance único más largo puede reducir el tiempo auxiliar de retorno repetido de la cabeza motriz y conexión de barras, haciendo más fluida la construcción continua. La eficiencia real de avance sigue dependiendo de la litología, el diámetro del pozo, el martillo de fondo y el rendimiento del compresor de aire.
La velocidad de elevación rápida de 24 m/min y la velocidad de avance rápido de 40 m/min se utilizan principalmente para la manipulación de barras, el retorno de la cabeza motriz y las fases no de perforación. El "avance rápido" aquí no es la velocidad real de penetración en la formación; la eficiencia de perforación de referencia en los datos es de 10–35 m/h, y los resultados en obra varían notablemente según las condiciones del terreno.
Al perforar con martillo de fondo DTH, la presión de trabajo de referencia es de 1.7–2.5 MPa y el consumo de aire de 17–31 m³/min. Un caudal insuficiente del compresor de aire provoca un impacto débil del martillo de fondo y dificultades en la evacuación de detritos; cuando aumenta el diámetro del pozo, la roca se endurece o la altitud es mayor, normalmente se requiere un caudal de aire más abundante.
Con el martillo de fondo, la broca y el compresor de aire adecuados, puede utilizarse en formaciones relativamente macizas como caliza, arenisca y granito. Durante la perforación en roca dura se debe prestar atención al desgaste de la broca, la lubricación del martillo de fondo y el estado de evacuación de detritos, evitando la trituración repetida y la acumulación de polvo de roca en el fondo del pozo por falta de caudal de aire.
Las capas de roca meteorizada son propensas a desprendimientos de la pared del pozo y reducción de diámetro. Aunque la velocidad de perforación puede ser mayor, la estabilidad no es necesariamente ideal. Al entrar en formaciones con alternancia de dureza, se debe ajustar oportunamente el avance y la rotación según los cambios en la resistencia a la perforación y, si es necesario, utilizar entubado para proteger los tramos superiores inestables.
El uso directo del martillo de fondo en capas sueltas puede provocar derrumbes y enterramiento de la herramienta. Se debe seleccionar entubado, lodo u otros procesos de estabilización según la formación, estableciendo primero una boca de pozo y un tramo superior estables antes de entrar en la roca para la perforación neumática con martillo de fondo.
Las formaciones fracturadas son propensas a desprendimientos, fugas de aire y atascos de herramienta. Durante la construcción se debe reducir el avance excesivo, mantener la evacuación continua de detritos y la limpieza del pozo, y observar los cambios de presión de aire. Si la zona fracturada es gruesa, se puede utilizar entubado o espuma auxiliar según las condiciones del sitio para mejorar la estabilidad de la pared del pozo.
Al entrar en el acuífero, el agua subterránea altera el funcionamiento del martillo de fondo y la evacuación de polvo de roca. Se debe ajustar el suministro de aire y el método de limpieza del pozo según el caudal de afluencia, y registrar la profundidad de los principales acuíferos. Al completar formalmente el pozo, también se debe configurar razonablemente la tubería, el filtro y la estructura de sellado según la ubicación del acuífero.
En cuevas kársticas de caliza, fisuras abiertas o formaciones con fuertes fugas de aire, puede resultar difícil transmitir eficazmente la presión y el caudal del compresor al fondo del pozo. En tales casos puede ser necesario usar espuma, entubado, aumentar el caudal de aire o cambiar el método de construcción, ajustando oportunamente según el grado de fuga y la respuesta en el pozo.
La WR260 utiliza un chasis de orugas de acero, con velocidad de desplazamiento de aproximadamente 2.5 km/h y capacidad máxima de ascenso de referencia de 30°. Las orugas de acero ofrecen buena tracción y estabilidad, adecuadas para terrenos con grava, caminos rurales y zonas mineras. Al trasladar el equipo se debe replegar la torre y evaluar las condiciones de pendiente y capacidad portante del suelo.
La carrera de las patas altas es de 1.4 m, lo que permite soportar y nivelar el equipo en terrenos ligeramente irregulares. Antes de iniciar la perforación se debe garantizar la estabilidad de la máquina completa; en suelos blandos se deben añadir placas de apoyo para evitar el hundimiento de las patas que provoque inclinación de la torre y desviación del pozo.
La fuerza de elevación del cabrestante auxiliar es de 1.5 T, y puede utilizarse para mover martillos de fondo, barras, herramientas de entubado y parte del equipo auxiliar del sitio. El uso correcto del cabrestante puede reducir la intensidad del trabajo manual, pero durante el izado se debe controlar la carga y evitar que haya personal debajo de la carga suspendida.
Los datos también ofrecen una opción de motor eléctrico. Para fábricas, minas o proyectos de construcción fijos con suministro eléctrico estable, la motorización eléctrica puede reducir el repostaje de diésel y los problemas de emisiones. La potencia final del motor, el voltaje y el modo de control deben confirmarse según la configuración formal.

En los datos originales hay un parámetro de 2.73 m etiquetado como "ancho de carga / Width of loading". Dado que este nombre no coincide con el ancho exterior de la máquina de 1750 mm, en la tabla de parámetros se conserva como "ancho indicado en los datos", sin interpretarlo adicionalmente como ancho real de transporte; en última instancia debe confirmarse con la documentación técnica de producción formal.

Antes de la construcción diaria se deben revisar el motor, el sistema hidráulico, la cabeza rotativa, la torre, el cabrestante y las mangueras de aire de alta presión; durante la operación se debe observar continuamente la presión de aire, la evacuación de detritos, el retorno de agua y la temperatura del equipo; al finalizar, se deben limpiar el lodo y el polvo, y revisar las roscas de las barras, la lubricación del martillo de fondo y los conectores hidráulicos. En traslados frecuentes también se deben revisar las orugas y los puntos de fijación para el transporte.
Debido a las diferencias en las condiciones geológicas reales, las herramientas en el pozo, el ángulo de perforación y los métodos de operación, la eficiencia final de perforación, la profundidad y el resultado del pozo deben basarse en las condiciones reales del sitio.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Parámetros básicos | |
| Modelo de producto | WR260 |
| Tipo de equipo | Perforadora de pozos de agua sobre orugas totalmente hidráulica compacta |
| Tipo de chasis | Chasis de orugas de acero |
| Método principal de perforación | Perforación con martillo de fondo DTH |
| Configuración de potencia | Motor diésel de 76 kW / opción de motor eléctrico |
| Capacidad de perforación | |
| Profundidad máxima de perforación | 260 m |
| Diámetro de perforación | 140–305 mm |
| Diámetro de barra | 76 / 89 mm |
| Longitud de barra | 1.5 / 2 / 3 m |
| Eficiencia de perforación de referencia | 10–35 m/h |
| Sistema de rotación y avance | |
| Par de rotación | 4000–5300 N·m |
| Velocidad de rotación | 45–70 r/min |
| Longitud de avance único | 3.3 m |
| Fuerza de elevación | 15 T |
| Velocidad de elevación rápida | 24 m/min |
| Velocidad de avance rápido | 40 m/min |
| Parámetros de combinación con compresor de aire | |
| Presión de trabajo | 1.7–2.5 MPa |
| Consumo de aire | 17–31 m³/min |
| Nota de combinación | Seleccionar el compresor de aire según el diámetro del pozo, el martillo de fondo, la profundidad objetivo, la altitud y la dureza de la formación |
| Sistema de orugas y estabilización | |
| Velocidad de desplazamiento | 2.5 km/h |
| Capacidad máxima de ascenso | 30° |
| Carrera de patas altas | 1.4 m |
| Ancho indicado en los datos | 2.73 m |
| Sistema auxiliar | |
| Fuerza de elevación del cabrestante | 1.5 T |
| Dimensiones y peso total | |
| Dimensiones exteriores | 3900 × 1750 × 2250 mm |
| Peso total | 5.7 T |
| Aplicaciones típicas | |
| Abastecimiento rural y comunitario | Pozos domésticos, pozos de aldea, pozos de abastecimiento para pequeñas comunidades |
| Riego agrícola | Pozos de riego para campos, huertos, invernaderos y viveros |
| Agua para ganadería | Abastecimiento para pastizales, granjas y proyectos agrícolas remotos |
| Agua industrial | Fábricas, campamentos de obra, limpieza de equipos y agua auxiliar |
| Abastecimiento en zonas mineras | Campamentos mineros, sitios de exploración, supresión de polvo y abastecimiento auxiliar de producción |
| Adaptabilidad a formaciones | |
| Roca maciza | Perforación DTH con martillo de fondo, broca y compresor de aire adecuados |
| Roca meteorizada | Controlar el avance según la estabilidad de la pared y limpiar el pozo oportunamente |
| Capas sueltas | Puede requerir entubado o medidas de estabilización del tramo superior |
| Formaciones fracturadas | Reducir la velocidad de avance, reforzar la limpieza y seguir con entubado según el caso |
| Acuífero | Ajustar el suministro de aire, la evacuación de detritos y el entubado según el caudal de afluencia |
| Cuevas kársticas / formaciones con fugas de aire | Puede requerir espuma, entubado, aumento del caudal de aire o cambio del método de perforación |

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