
Perforadora para pozos de agua sobre orugas
La WR300SE es una perforadora hidráulica integral sobre orugas diseñada para proyectos convencionales de pozos de agua de 300 m. No busca simplemente una configuración superior, sino que combina profundidad habitual, diámetros comunes, formaciones convencionales y una inversión moderada en el equipo. Alcanza una profundidad máxima de 300 m y un diámetro de perforación de 105–325 mm, por lo que es apta para riego agrícola, suministro de agua rural, agua para ganadería, investigación de aguas subterráneas y pozos de agua para obras generales.
Para los equipos pequeños y medianos de perforación de pozos, la utilidad de una máquina no depende solo de sus parámetros máximos, sino también de si cubre los proyectos diarios, de la facilidad de traslado, de la disponibilidad de repuestos y de los costos operativos posteriores. La WR300SE se posiciona como una serie de alta relación costo-beneficio, con potencia estándar de 73 kW y opción de 85 kW, lo que ofrece a los clientes distintas configuraciones de potencia para proyectos convencionales de 300 m.
Los pozos de riego agrícola suelen requerir un equilibrio entre profundidad final, caudal, diámetro y costo de construcción. La WR300SE puede utilizarse en proyectos de riego para cultivos, huertos, invernaderos y viveros. Su diámetro de perforación de 105–325 mm es compatible con diversos tubos de pozo y configuraciones de bombas sumergibles. El diámetro final debe determinarse según el caudal de diseño, el tamaño del tubo y la estabilidad de la formación.
En zonas con cobertura insuficiente de agua centralizada, largas distancias de suministro o niveles freáticos profundos, una perforadora de 300 m ofrece mayor margen de búsqueda de agua que un equipo de 200 m. La WR300SE puede emplearse en pozos domésticos, pozos de abastecimiento para aldeas y pequeños proyectos públicos de captación. Antes de completar el pozo, se debe evaluar el acuífero objetivo con datos hidrogeológicos locales; no se recomienda profundizar ciegamente basándose solo en la profundidad máxima.
Las granjas y los ranchos suelen necesitar una fuente estable de agua para bebida, limpieza y producción. La WR300SE puede utilizarse en pozos para abrevar ganado, pozos auxiliares en granjas y proyectos agrícolas remotos. El chasis sobre orugas es adecuado para caminos rurales, fincas y terrenos sin pavimentar, y permite traslados cortos entre distintos puntos de perforación.
Además de proyectos de pozos terminados, este equipo también puede emplearse en investigación de aguas subterráneas y perforaciones hidrogeológicas generales. La observación de formaciones a distintas profundidades, los cambios en el retorno de agua y el registro de acuíferos ayudan a evaluar la presencia de agua subterránea. Si el proyecto exige mayor integridad de muestras, se debe elegir un equipo especializado de muestreo o testigo adecuado al objetivo.
La información indica claramente que la WR300SE puede utilizarse en formaciones sueltas y en roca. En suelo, arcilla, arena y grava se puede emplear rotación con lodo para mantener estable la pared del pozo; al entrar en roca meteorizada o roca sana, se puede cambiar a perforación con martillo de fondo según la litología. Esta capacidad de adaptación a múltiples métodos la hace más adecuada para proyectos de pozos con cambios marcados de formación.
En la perforación con martillo de fondo, se recomienda una presión de trabajo de 1,2–3,5 MPa y un consumo de aire de 16–55 m³/min, compatible con martillos de fondo de media y alta presión. La selección real del compresor no depende solo de la presión, sino también del diámetro, las barras, las especificaciones del martillo, la dureza de la roca y la altitud. Un caudal insuficiente suele afectar directamente la eficiencia de impacto y la limpieza del fondo.
El sistema de rotación tiene un torque máximo de 7000 / 3500 N·m, con velocidades máximas de rotación de 80 / 160 r/min. El estado de menor velocidad y alto torque es más adecuado para diámetros mayores y cargas elevadas; el estado de mayor velocidad puede usarse en etapas de menor resistencia. En obra se debe elegir el rango de trabajo según las herramientas y los cambios de formación.
La fuerza de elevación de 15 T sirve para subir y bajar barras, recuperar martillos de fondo y parte de las operaciones con entubado. A medida que aumenta la profundidad, también crecen el peso propio de las barras y la fricción con la pared, por lo que se debe observar continuamente la resistencia al extraer. Si aparece una anomalía evidente, conviene revisar primero reducción de diámetro, desprendimientos, atascos o problemas de limpieza, en lugar de forzar con la máxima fuerza de elevación.
La velocidad de elevación rápida es de 30 m/min y la de avance rápido de 55 m/min, principalmente para maniobras de barras, retorno de la cabeza motriz y movimientos auxiliares. La eficiencia de perforación de referencia indicada es de 10–35 m/h; la velocidad real de avance depende de la formación, el diámetro, las herramientas, el compresor y el modo de operación. No debe confundirse la velocidad de avance rápido con la velocidad real de perforación.
La WR300SE admite barras de 3 m y 6 m, con diámetros recomendados de 89 / 102 mm. Las barras de 3 m son más flexibles en transporte, espacio y operación manual; las de 6 m reducen las conexiones y aumentan la eficiencia de perforación continua. La elección debe considerar las condiciones de transporte, la estructura de la torre y el espacio disponible en obra.
En suelo, arcilla, arena y grava son frecuentes el derrumbe, la reducción de diámetro y el enterramiento de herramientas. En estas formaciones se debe priorizar la circulación de lodo, el entubado y la protección de la pared, evitando buscar solo un avance rápido. La bomba de lodo y la bomba centrífuga pueden seleccionarse según el proyecto para circulación, drenaje y apoyo en la construcción del pozo.
Al entrar en roca meteorizada, caliza, arenisca u otras rocas relativamente sanas, se puede configurar el martillo de fondo y el compresor según la dureza y el diámetro. En roca dura se debe prestar atención a la lubricación del martillo, el desgaste de la broca, el caudal de aire y la limpieza, para evitar que la acumulación de polvo en el fondo reduzca la eficiencia.
Las zonas fracturadas, las fisuras y las cavidades locales pueden provocar fugas de aire, desprendimientos y atascos. En estos tramos se debe reducir el avance, reforzar la limpieza y observar los cambios de presión de aire; si es necesario, usar espuma, entubado u otros métodos auxiliares. La bomba de espuma puede ser un sistema opcional para algunas condiciones de perforación neumática.
Cuando la perforación entra en el acuífero principal, el retorno de agua y la limpieza pueden cambiar notablemente. Se debe registrar la profundidad del acuífero y ajustar el suministro de aire, el lodo o el método de limpieza según el caudal. Al completar el pozo, también se debe determinar la posición del filtro y el tramo de sellado según la distribución del acuífero.
El peso total es de aproximadamente 7,2 T, la velocidad de desplazamiento de 2,5 km/h y el ángulo máximo de ascenso de referencia de 21°. El chasis sobre orugas es adecuado para caminos rurales, terrenos con grava, obras y superficies irregulares. Antes de mover el equipo se debe replegar la torre y verificar la capacidad portante del suelo; en pendientes húmedas y zonas de suelo blando se debe extremar la precaución.
Las patas hidráulicas tienen un recorrido de 1,5 m y sirven para apoyar el equipo y nivelar el terreno. Antes de iniciar la perforación se debe asegurar que las patas reciban carga uniforme; en suelo blando se deben añadir placas de apoyo para evitar asentamientos e inclinaciones durante la perforación, que afectarían la posición del pozo y la seguridad.
La potencia estándar del motor es de 73 kW, con opción de 85 kW. Para proyectos con diámetros convencionales y formaciones normales, la potencia estándar ayuda a controlar el costo del equipo; si el proyecto trabaja de forma prolongada con diámetros mayores, roca dura o gran altitud, se puede evaluar una configuración de mayor potencia. La elección final debe basarse en la carga real, no en elegir simplemente la potencia más alta.
La información ofrece accesorios opcionales como bomba de lodo, bomba centrífuga, generador y bomba de espuma. No todos los clientes necesitan la misma configuración completa; se deben combinar según el método principal de perforación, el suministro eléctrico en obra, las condiciones de drenaje y las características de la formación, para evitar costos de compra y cargas de transporte innecesarios.

Antes de trabajar se deben revisar el sistema hidráulico, la cabeza de rotación, las orugas, las patas, las barras y las mangueras de alta presión; en perforación neumática, revisar el compresor y la lubricación del martillo de fondo; en perforación con lodo, verificar que la circulación sea fluida; al final del día, limpiar lodo, polvo y detritos, y revisar las roscas de las barras, los conectores hidráulicos y las piezas de desgaste.
Debido a las diferencias en las condiciones geológicas reales, las herramientas de fondo, el ángulo de perforación y el modo de operación, la eficiencia final, la profundidad y el resultado del pozo deben basarse en las condiciones reales de la obra.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Parámetros básicos | |
| Modelo | WR300SE |
| Posicionamiento de la serie | Alta relación costo-beneficio / menor inversión en equipo |
| Profundidad máxima | 300 m |
| Diámetro de perforación | 105–325 mm |
| Formaciones aplicables | Formaciones sueltas y roca |
| Configuración de barras | |
| Longitud de barra | 3 / 6 m |
| Diámetro recomendado de barra | 89 / 102 mm |
| Sistema de rotación y avance | |
| Fuerza de elevación | 15 T |
| Velocidad de elevación rápida | 30 m/min |
| Velocidad de avance rápido | 55 m/min |
| Torque máximo de rotación | 7000 / 3500 N·m |
| Velocidad máxima de rotación | 80 / 160 r/min |
| Fuerza de elevación del cabrestante auxiliar | 1,1 T |
| Recorrido de patas hidráulicas | 1,5 m |
| Compatibilidad del sistema neumático | |
| Presión de trabajo recomendada | 1,2–3,5 MPa |
| Consumo de aire recomendado | 16–55 m³/min |
| Martillos de fondo compatibles | Series de media y alta presión |
| Sistema de potencia | |
| Potencia estándar del motor | 73 kW |
| Potencia opcional del motor | 85 kW |
| Desplazamiento y parámetros generales | |
| Velocidad de desplazamiento | 2,5 km/h |
| Ángulo máximo de ascenso | 21° |
| Peso total | 7,2 T |
| Dimensiones | 5,78 × 1,7 × 2,4 m |
| Métodos de perforación | |
| Perforación rotativa hidráulica | Perforación rotativa hidráulica con cabeza motriz superior |
| Perforación con martillo de fondo | Apta para roca meteorizada y roca relativamente sana |
| Perforación rotativa con lodo | Apta para suelo, arcilla, arena y otras formaciones sueltas |
| Accesorios opcionales | |
| Bomba de lodo | Opcional |
| Bomba centrífuga | Opcional |
| Generador | Opcional |
| Bomba de espuma | Opcional |

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