
Perforadora para pozos de agua sobre orugas

La WR400S es una perforadora de pozos de agua sobre orugas con torre telescópica que combina "400 metros de profundidad de perforación, capacidad de trabajo con tubería de 6 metros y facilidad de transporte". La S del modelo representa la torre telescópica; en comparación con la estructura de torre recta convencional, permite reducir el contorno de la máquina en estado de transporte y, al mismo tiempo, en estado de trabajo sigue admitiendo tubería de 6 m o entubado de 6 m directamente, lo que la hace más adecuada para equipos de perforación de pozos de agua que necesitan trasladarse con frecuencia en camión y desean reducir el número de conexiones de tubería.
El valor de la torre telescópica se refleja principalmente en el equilibrio entre transporte y operación. Durante el traslado, la torre puede acortar el contorno de transporte y reducir la dificultad de carga, paso por carretera y giros en obra; una vez en la ubicación del pozo, se despliega para mantener la capacidad de trabajo con tubería de 6 m. Para perforación de pozos en distintas regiones, proyectos municipales y obras continuas en varios sitios, esta estructura facilita la organización del transporte.
La WR400S admite trabajo directo con tubería de 6 m y entubado de 6 m, con diámetros de tubería recomendados de 89 / 102 mm. La tubería larga puede reducir notablemente el número de conexiones en pozos de agua de 300–400 metros, disminuyendo tiempos auxiliares y frecuencia de manejo manual. En proyectos que requieren avance continuo, reducir las conexiones y desconexiones de tubería suele mejorar más el ritmo real de construcción que simplemente aumentar la velocidad de las maniobras rápidas.
Profundidad máxima de perforación de 400 m y diámetro de perforación de 105–325 mm, lo que cubre una gran cantidad de necesidades de pozos de agua rurales, agrícolas, industriales y de ingeniería general. Para zonas donde el agua subterránea somera es inestable, el nivel freático es profundo o se necesita un mayor margen de búsqueda de agua, un equipo de 400 metros ofrece un rango de trabajo más amplio que una perforadora de pozos someros de menor tamaño. La profundidad real del pozo terminado debe determinarse según las condiciones hidrogeológicas.
La WR400S es adecuada para la construcción de pozos de riego en campos de cultivo, huertos, invernaderos y viveros. Los proyectos agrícolas a gran escala suelen requerir la construcción continua de varios pozos de agua; la tubería de 6 m reduce la frecuencia de conexiones y el chasis de orugas facilita el desplazamiento por caminos rurales y terrenos no pavimentados. El diámetro del pozo y el tipo de bomba deben diseñarse según el caudal previsto y la superficie de riego.
En aldeas con cobertura insuficiente de abastecimiento centralizado o con agua subterránea a gran profundidad, la WR400S puede utilizarse para pozos de agua domésticos, pozos de abastecimiento a nivel de aldea y pozos de fuentes públicas pequeñas como escuelas y clínicas. La profundidad de perforación de 400 metros ofrece un mayor espacio para buscar acuíferos, pero antes de la construcción formal debe determinarse razonablemente la profundidad objetivo del pozo combinando los datos hidrológicos locales.
Las granjas ganaderas y los pastizales necesitan fuentes de agua estables a largo plazo para bebida, limpieza y producción. La WR400S puede utilizarse para pozos de agua ganadera y proyectos agrícolas remotos; la potencia diésel no depende de la red eléctrica fija, lo que la hace adecuada para lugares de construcción alejados de pueblos y ciudades. Para pozos de bombeo prolongado, deben diseñarse la tubería de revestimiento, el filtro y la configuración de la bomba según el acuífero.
Las fábricas, talleres, campamentos de obra y proyectos de infraestructura también pueden necesitar una fuente de agua subterránea independiente. La WR400S puede utilizarse para agua auxiliar de producción general, abastecimiento de agua de obra y pozos de servicio en el sitio. La torre telescópica ofrece ventajas de transporte y acceso en entornos con espacio limitado en plantas industriales, vallados y vías.
Fuerza de elevación del equipo de 22 T y presión axial de 4 T. En perforaciones de 400 metros, el peso de la tubería, la fricción de la pared del pozo y el peso del entubado aumentan gradualmente, por lo que una mayor capacidad de elevación favorece las maniobras normales de extracción e introducción y la recuperación de herramientas. Si aparece una resistencia anormal al extraer la tubería, primero debe limpiarse el pozo y determinar si existe reducción de diámetro, desprendimiento de bloques o agarrotamiento, y no debe utilizarse directamente la fuerza máxima de elevación para forzar la maniobra.
El par máximo del sistema de rotación es de 8000 / 4000 N·m, correspondiente a velocidades máximas de 75 / 150 r/min. El estado de baja velocidad y alto par es más adecuado para diámetros de perforación mayores y condiciones de mayor resistencia, mientras que el estado de mayor velocidad es adecuado para etapas de perforación con menor resistencia. Durante la construcción debe cambiarse según la herramienta, la formación rocosa y el estado de retorno de detritos, en lugar de mantener un solo régimen durante mucho tiempo.
La elevación y el avance rápidos se utilizan principalmente para el retorno del cabezal motriz, la manipulación de tubería y movimientos no de perforación, lo que puede reducir tiempos auxiliares. La eficiencia real de avance en la formación sigue dependiendo de la dureza de la roca, el diámetro del pozo, la broca, el martillo de fondo y la capacidad del compresor de aire. La tubería larga combinada con movimientos hidráulicos rápidos puede reducir aún más el tiempo de trabajo improductivo.

Al utilizar martillo de fondo DTH, 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 las series de media y alta presión. La selección del compresor de aire debe considerar tanto la presión como el caudal; especialmente en diámetros grandes, roca dura y gran altitud, un caudal insuficiente afecta directamente el impacto y la evacuación de detritos.
Al entrar en formaciones rocosas relativamente compactas como caliza, arenisca y granito, puede emplearse perforación neumática con martillo de fondo. En la construcción en roca dura debe garantizarse la lubricación del martillo de fondo y un caudal de aire suficiente, y revisarse periódicamente el desgaste de la broca. Si el retorno de detritos disminuye repentinamente o la presión de aire es anormal, debe limpiarse el pozo a tiempo para evitar acumulación de detritos en el fondo y agarrotamiento de la herramienta.
La información indica que la WR400S también admite perforación con lodo. Para capas de suelo, arcilla, arena y otras capas sueltas de cobertura, la circulación de lodo ayuda a estabilizar la pared y transportar detritos. Una vez estabilizada la capa suelta superior, se entra en la roca con martillo de fondo, lo que permite equilibrar mejor la estabilidad del pozo y la eficiencia en roca dura.
La roca meteorizada suele permitir un avance rápido, pero la pared del pozo puede desprender bloques y reducir su diámetro. En la alternancia de capas blandas y duras, el par de rotación y la velocidad de avance varían con frecuencia, por lo que debe ajustarse el empuje y la velocidad según la carga de la herramienta. Si el tramo superior inestable es grueso, puede considerarse el entubado de avance para reducir problemas de pared en la etapa profunda.
Las formaciones fisuradas y fracturadas pueden provocar pérdida de aire, agarrotamiento y desprendimiento de bloques. Durante la construcción debe reducirse el avance excesivo, mantener una limpieza continua del pozo y elegir espuma o entubado según la situación. Si la pérdida de aire es grave, no basta con aumentar la presión del compresor; también debe determinarse si existen grandes fisuras o cavidades.
Al entrar en el acuífero principal, el agua subterránea altera la evacuación de detritos y el estado de trabajo del martillo de fondo. Debe registrarse a tiempo la profundidad del acuífero y ajustar el suministro de aire y el método de limpieza según el caudal de afluencia. En la etapa de terminación del pozo deben distribuirse razonablemente la tubería de revestimiento, el filtro y el tramo de sellado para garantizar el efecto de bombeo a largo plazo.
La velocidad de desplazamiento del equipo es de aproximadamente 2.5 km/h y el ángulo máximo de ascenso de referencia es de 21°. La estructura de orugas es adecuada para caminos rurales, terrenos con grava y superficies irregulares generales. Antes del traslado, la torre debe estar en estado de transporte seguro y debe evaluarse la capacidad portante del suelo, la pendiente y las condiciones de humedad para evitar que el equipo pesado se hunda en terrenos blandos.
Carrera de las patas hidráulicas de 1.6 m, utilizable para nivelar y apoyar con estabilidad el equipo. La construcción de pozos de agua de 400 metros tiene ciclos largos, y el estado de nivelación del equipo afecta la desviación del pozo y las cargas sobre la torre. En terrenos blandos deben usarse placas de apoyo para asegurar una distribución uniforme de la carga en las patas y evitar asentamientos durante la construcción.

La WR400S utiliza un motor Yuchai de 92 kW, que proporciona potencia a la rotación, el avance, el desplazamiento sobre orugas y el sistema hidráulico auxiliar. Durante la construcción prolongada en roca dura deben revisarse especialmente la refrigeración del motor, el filtro de aire y la temperatura del aceite hidráulico; en obras con mucho polvo debe aumentarse la frecuencia de limpieza del radiador y los filtros.
Fuerza de elevación del cabrestante auxiliar de 1.5 T, utilizable para transportar martillos de fondo, tubería, herramientas de entubado y otros accesorios del sitio. Al usar tubería y entubado largos, deben utilizarse puntos de izado razonables y guiado manual para evitar balanceos laterales de la tubería o colisiones con la torre.
Peso total del equipo de aproximadamente 9.8 T y dimensiones exteriores de aproximadamente 6.26 × 1.85 × 2.43 m. En comparación con una torre larga fija, la estructura telescópica mejora el contorno de transporte y es más adecuada para equipos que necesitan cargar con frecuencia. Durante el transporte deben revisarse el bloqueo de la torre, los puntos de fijación del equipo y el amarre independiente de la tubería.
Pueden seleccionarse bomba de lodo, bomba centrífuga, generador y bomba de espuma según el proyecto. Los proyectos en capas sueltas necesitan más el sistema de lodo; los proyectos en roca dura se centran en el compresor de aire y el martillo de fondo; las formaciones con pérdida grave de aire pueden requerir espuma auxiliar. Configurar los accesorios según las condiciones reales de trabajo favorece el control de la inversión en equipos.
Además de las revisiones habituales del motor, el sistema hidráulico, las orugas, las patas y las herramientas de perforación, en la WR400S deben revisarse especialmente las guías de la torre telescópica, los cilindros hidráulicos, los pasadores y la estructura de bloqueo. Al usar tubería o entubado de 6 m, debe garantizarse que la torre esté completamente desplegada y fijada de forma fiable, evitando realizar perforación y maniobras de tubería sin el bloqueo correspondiente.
Debido a las diferencias en las condiciones geológicas reales, las herramientas dentro del pozo, el ángulo de perforación y los métodos de operación, la eficiencia final de perforación, la profundidad y el resultado del pozo terminado deben basarse en las condiciones del sitio.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Parámetros básicos | |
| Modelo de producto | WR400S |
| Tipo de equipo | Perforadora de pozos de agua totalmente hidráulica sobre orugas con torre telescópica |
| Profundidad máxima de perforación | 400 m |
| Diámetro de perforación | 105–325 mm |
| Formaciones aplicables | Capas sueltas y formaciones rocosas |
| Torre telescópica y configuración de tubería | |
| Estructura de la torre | Torre telescópica |
| Longitud de tubería | 6 m |
| Longitud de entubado | Admite trabajo directo con entubado de 6 m |
| Diámetro de tubería recomendado | 89 / 102 mm |
| Sistema de rotación y avance | |
| Presión axial | 4 T |
| Fuerza de elevación | 22 T |
| Velocidad de elevación rápida | 29 m/min |
| Velocidad de avance rápido | 56 m/min |
| Par máximo de rotación | 8000 / 4000 N·m |
| Velocidad máxima de rotación | 75 / 150 r/min |
| Fuerza de elevación del cabrestante auxiliar | 1.5 T |
| Carrera de patas hidráulicas | 1.6 m |
| Compatibilidad del sistema neumático | |
| Presión de trabajo recomendada | 1.2–3.5 MPa |
| Consumo de aire recomendado | 16–55 m³/min |
| Martillo de fondo compatible | Series de media y alta presión |
| Sistema de potencia | |
| Marca del motor | Yuchai |
| Potencia del motor | 92 kW |
| Desplazamiento y parámetros generales | |
| Velocidad de desplazamiento | 2.5 km/h |
| Ángulo máximo de ascenso | 21° |
| Peso total del equipo | 9.8 T |
| Dimensiones exteriores | 6.26 × 1.85 × 2.43 m |
| Métodos de perforación | |
| Perforación rotativa hidráulica con cabezal superior | Adecuada para pozos de agua convencionales y construcción con diferentes diámetros |
| Perforación con martillo de fondo DTH | Adecuada para roca meteorizada, roca fisurada y formaciones rocosas relativamente compactas |
| Perforación con lodo | Adecuada para capas de suelo, arcilla, arena y otras formaciones sueltas |
| Accesorios opcionales | |
| Bomba de lodo | Opcional |
| Bomba centrífuga | Opcional |
| Generador | Opcional |
| Bomba de espuma | Opcional |
| Aplicaciones típicas | |
| Riego agrícola | Pozos de agua en campos de cultivo, huertos, invernaderos y zonas de cultivo a gran escala |
| Abastecimiento rural | Desarrollo de aguas subterráneas para hogares, aldeas y pequeñas comunidades |
| Agua para ganadería | Abastecimiento de agua para granjas ganaderas, pastizales y proyectos agrícolas remotos |
| Agua industrial | Pozos de agua auxiliares para fábricas, talleres y producción general |
| Proyectos de construcción | Abastecimiento de agua en obras y perforación general de aguas subterráneas |

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