
Perforadora para pozos de agua sobre orugas
La WR500SE es una perforadora sobre orugas de alta relación costo-beneficio orientada a la construcción de pozos de agua de profundidad media y profunda de nivel 500 m. Su enfoque difiere del de la WR500S: la WR500S destaca más por su capacidad para pozos de agua pesados de 500 m, mientras que la WR500SE, sobre la base de una profundidad de perforación de 500 m, enfatiza aún más la carrera larga de 6,6 m, la torre telescópica y una configuración auxiliar de obra más flexible. Es adecuada para equipos de perforación de pozos de agua que necesitan una alta eficiencia de construcción continua y, al mismo tiempo, desean controlar la inversión en equipos.
Los proyectos de pozos de agua de nivel 500 m exigen mucho de la fuerza de elevación, el torque, el compresor de aire y el sistema de tuberías de perforación. Si se añaden demasiadas configuraciones innecesarias, la inversión en equipos aumentará notablemente. La WR500SE conserva una fuerza de elevación de 26 T, un torque de rotación de 7500–10000 N·m, un motor Yuchai de 118 kW y tuberías de perforación de varios diámetros; al mismo tiempo, mediante el posicionamiento de serie de alta relación costo-beneficio, permite concentrar más presupuesto en las capacidades esenciales que realmente requiere la construcción de pozos profundos.
La longitud de avance de una sola pasada es de 6,6 m, lo que permite usarla directamente con tuberías de perforación de 6 m. Para perforaciones de nivel 400–500 m, cuanto mayor sea el número de conexiones de tubería, más evidente será la acumulación de tiempo auxiliar. La estructura de carrera larga puede reducir el retorno repetido del cabezal de potencia y la frecuencia de conexión de tuberías, lo que tiene un valor práctico en proyectos de construcción continua, con poca colaboración de personal o con plazos ajustados.
La WR500SE admite tuberías de perforación de 102 / 108 / 114 mm, con longitudes opcionales de 1,5 / 2 / 3 / 6 m. Las tuberías de mayor diámetro son más adecuadas para pozos profundos de nivel 500 m y condiciones de alto torque, mientras que las diferentes longitudes permiten combinaciones flexibles según el espacio del sitio, las condiciones de transporte y la eficiencia de construcción. Las tuberías de 6 m son adecuadas para perforación continua; las tuberías cortas son más apropiadas para sitios con espacio limitado.
Profundidad máxima de perforación de 500 m y diámetro de perforación de 140–350 mm. Puede utilizarse en pozos profundos rurales, pozos de riego agrícola, pozos de agua industriales, suministro de agua en zonas mineras y proyectos generales de aguas subterráneas de profundidad media y profunda. Para zonas con acuíferos someros inestables, gran profundidad del nivel freático o alta demanda de agua, los equipos de nivel 500 m ofrecen un mayor margen de construcción.
Los proyectos de grandes superficies de cultivo, huertos y invernaderos suelen requerir la construcción continua de múltiples pozos de agua. La carrera larga de 6,6 m y las tuberías de 6 m de la WR500SE pueden reducir el número de conexiones de tubería y mejorar la eficiencia de construcción continua por pozo. El diámetro y la profundidad reales del pozo deben diseñarse según el caudal previsto, la superficie de riego y las especificaciones de la tubería de revestimiento y la bomba.
En zonas con cobertura insuficiente de suministro centralizado o nivel freático profundo, la WR500SE puede utilizarse para el desarrollo de aguas subterráneas en aldeas, escuelas, clínicas y pequeñas comunidades. Una profundidad de perforación de nivel 500 m no significa que cada proyecto deba perforarse hasta el límite; la profundidad real de construcción debe determinarse según la ubicación del acuífero y los datos hidrológicos locales.

Las zonas mineras suelen necesitar agua para uso doméstico, limpieza de equipos, supresión de polvo y fuentes de agua auxiliares para la producción. El chasis sobre orugas de la WR500SE es adecuado para terrenos pedregosos de zonas mineras y caminos rurales generales; la potencia de 118 kW y la fuerza de elevación de 26 T también son más adecuadas para la perforación de pozos de agua en zonas mineras con alta proporción de roca dura y gran profundidad. Para pozos de drenaje, la ubicación y el caudal de bombeo deben determinarse combinando el diseño hidrológico.
Los parques industriales, fábricas, campamentos de construcción y proyectos de infraestructura pueden necesitar fuentes de agua independientes. La WR500SE puede utilizarse para agua auxiliar de producción, limpieza de equipos y pozos generales de suministro de agua de construcción. La torre telescópica y la estructura sobre orugas facilitan el traslado entre diferentes obras y también la disposición del equipo en zonas con espacio limitado.
La fuerza de elevación de 26 T puede utilizarse para la introducción y extracción de tuberías de perforación de nivel 500 m, la recuperación de martillos de fondo y parte de las operaciones de revestimiento. En pozos profundos, una vez que se produce reducción de diámetro, desprendimiento de bloques o sedimentos, la resistencia al izado de la tubería aumenta rápidamente; por lo tanto, la capacidad de elevación debe considerarse un margen para operaciones normales, no el único medio para resolver todos los accidentes dentro del pozo.
Torque de rotación de 7500–10000 N·m y velocidad de rotación de 45–130 r/min. Los estratos más duros y los grandes diámetros de perforación suelen requerir mayor torque y menor velocidad, mientras que los tramos con menor resistencia permiten aumentar la velocidad de rotación. Los parámetros reales deben ajustarse en tiempo real según el martillo de fondo, la broca, las tuberías de perforación y el estado de retorno de detritos.
Cuando se utiliza perforación DTH con martillo de fondo, la configuración del compresor de aire influye directamente en el impacto y la evacuación de detritos. Se recomienda una presión de trabajo de 1,7–3,5 MPa y un consumo de aire de 17–42 m³/min. Cuando aumenta el diámetro de perforación, el estrato se vuelve más duro, la profundidad del pozo aumenta o la altitud es mayor, se necesita un caudal de aire más suficiente; no basta con considerar solo la presión nominal.
Con el martillo de fondo y el compresor de aire adecuados, la WR500SE puede utilizarse en estratos relativamente intactos como granito, basalto, caliza y arenisca. En la construcción en roca dura debe mantenerse la lubricación del martillo de fondo y una evacuación estable de detritos; si el retorno de detritos disminuye o el torque aumenta repentinamente, debe limpiarse el pozo a tiempo y revisarse el estado de la broca y el martillo de fondo.
Las rocas meteorizadas y los estratos alternos de dureza variable pueden provocar desprendimiento de bloques y reducción de diámetro en las paredes del pozo. Durante la construcción deben ajustarse los parámetros según el torque de rotación, la resistencia al avance y los cambios en el retorno de detritos; cuando sea necesario, debe usarse revestimiento en los tramos superiores inestables para reducir los problemas de pared en la etapa de pozo profundo.
Las capas superiores de suelo, arcilla, arena y grava suelen requerir mayor atención a la estabilización del pozo. Según el proyecto, pueden utilizarse revestimiento, lodo u otros métodos de sostenimiento para establecer primero una boca de pozo estable y el tramo superior, y luego entrar en el estrato inferior con perforación DTH. Para proyectos con capas sueltas gruesas, debe considerarse con antelación el sistema de lodo en la etapa de configuración del equipo.
Las zonas de trituración pueden causar desprendimiento de bloques, pérdida de aire, atascamiento de la tubería y retorno anormal de detritos. La WR500SE incorpora una función auxiliar de bomba de espuma, que puede mejorar la evacuación de detritos en algunos estratos secos, fracturados y con pérdida de aire. Si la pérdida de aire es grave, debe abordarse de forma integral con espuma, revestimiento y caudal del compresor de aire, en lugar de aumentar simplemente la presión.
Al entrar en el acuífero principal, el agua subterránea modifica el retorno de detritos y el estado de trabajo del martillo de fondo. Debe registrarse la profundidad de la capa principal de salida de agua y ajustarse el suministro de aire, la limpieza del pozo y el método de revestimiento según el caudal de afluencia. En la etapa de terminación del pozo deben instalarse filtros y tramos de sellado de agua según la ubicación del acuífero, para garantizar un bombeo estable posterior.
La información de la WR500SE incluye una función auxiliar de bomba de espuma. La espuma puede utilizarse en algunos pozos secos, capas con pérdida de aire y condiciones que requieren mejorar la capacidad de transporte de detritos. La concentración y la cantidad de espuma deben ajustarse según el estrato, el compresor de aire y el estado de evacuación de detritos; no debe utilizarse el mismo esquema de forma fija en todos los proyectos.
La configuración de conectores rápidos dobles facilita la conexión y el mantenimiento del sistema hidráulico auxiliar, y es especialmente adecuada para equipos de construcción que se trasladan con frecuencia y se desmontan en obra. Al utilizar conectores rápidos, debe mantenerse limpia la interfaz para evitar que entren sedimentos en el sistema hidráulico, y revisar el estado de las juntas y el bloqueo para prevenir fugas a alta presión.
La torre de carrera larga requiere inspecciones más frecuentes de las guías, los cilindros, los pasadores y la estructura superior, por lo que el equipo incorpora una escalera para mantenimiento e inspección. Cualquier trabajo en altura sobre la torre debe realizarse con el equipo detenido y la torre fijada de forma fiable, adoptando medidas anticaídas según las normas del sitio.
La información ofrece soporte opcional de soldadura eléctrica, que puede utilizarse para parte del mantenimiento en obra y trabajos auxiliares. Las operaciones de soldadura eléctrica deben ser realizadas por personal cualificado y mantenerse alejadas de combustible, mangueras de alta presión, mangueras hidráulicas y materiales inflamables, para evitar riesgos secundarios por chispas y altas temperaturas.
La velocidad de desplazamiento del equipo es de aproximadamente 2,5 km/h y la capacidad máxima de ascenso de referencia es de 30°. La estructura sobre orugas es adecuada para caminos rurales, terrenos pedregosos de zonas mineras y terrenos generales irregulares. Al subir pendientes o trasladar el equipo deben considerarse el centro de gravedad de la máquina, el grado de humedad del suelo y el estado de transporte de la torre; la seguridad no debe juzgarse solo por el ángulo máximo.
La carrera de los estabilizadores altos es de 1,6 m, lo que permite soportar y nivelar el equipo en terrenos ligeramente irregulares. En suelos blandos deben añadirse placas de apoyo para evitar que los estabilizadores se hundan tras una construcción prolongada, lo que provocaría inclinación de la torre y aumento de la desviación del pozo.
El peso total de la máquina es de aproximadamente 9,5 T y sus dimensiones exteriores son de aproximadamente 6150 × 2200 × 2600 mm. En comparación con perforadoras más grandes de más de 500 m, conserva cierta ventaja de transporte; sin embargo, debido a la configuración de carrera larga de 6,6 m, antes del transporte deben confirmarse la longitud del vehículo, los puntos de fijación del equipo y el espacio de giro en obra.
En la información figura el parámetro "Loading Width 2.85 m", que no se corresponde completamente con el ancho exterior de la máquina de 2200 mm. En este artículo se conserva en la tabla de parámetros como "ancho indicado en la información", sin interpretarlo adicionalmente como ancho real de transporte; la confirmación final debe basarse en la documentación técnica oficial de producción.
Antes de iniciar la jornada diaria deben revisarse el motor, el sistema hidráulico, la torre telescópica, las orugas, los estabilizadores, el cabrestante auxiliar y las mangueras de alta presión; durante la perforación DTH deben revisarse el compresor de aire, la lubricación del martillo de fondo y el retorno de detritos; en la torre de carrera larga deben inspeccionarse especialmente las guías, los cilindros, los pasadores y las estructuras de bloqueo; al finalizar la construcción deben limpiarse a tiempo el lodo, el polvo y los detritos de roca.
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 de terminación del pozo deben basarse en las condiciones reales del sitio.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Parámetros básicos | |
| Modelo de producto | WR500SE |
| Posicionamiento de serie | Torre telescópica serie S + configuración de alta relación costo-beneficio serie E |
| Tipo de equipo | Perforadora de pozos de agua sobre orugas con torre telescópica de alta relación costo-beneficio |
| Profundidad máxima de perforación | 500 m |
| Diámetro de perforación | 140–350 mm |
| Método principal de perforación | Rotación totalmente hidráulica / perforación DTH con martillo de fondo |
| Configuración de tuberías y torre | |
| Estructura de torre | Torre telescópica / configuración de carrera larga |
| Longitud de avance de una pasada | 6,6 m |
| Diámetro de tubería de perforación | 102 / 108 / 114 mm |
| Longitud de tubería de perforación | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 6,0 m |
| Sistema de rotación y avance | |
| Fuerza de elevación | 26 T |
| Velocidad de elevación rápida | 20 m/min |
| Velocidad de avance rápido | 40 m/min |
| Torque de rotación | 7500–10000 N·m |
| Velocidad de rotación | 45–130 r/min |
| Carrera de estabilizadores altos | 1,6 m |
| Sistema de potencia | |
| Marca del motor | Yuchai |
| Potencia del motor | 118 kW |
| Parámetros de acoplamiento del compresor de aire | |
| Presión de trabajo | 1,7–3,5 MPa |
| Consumo de aire | 17–42 m³/min |
| Nota de acoplamiento | Seleccionar el compresor de aire según el diámetro del pozo, las especificaciones del martillo de fondo, la profundidad objetivo, la altitud y la dureza del estrato |
| Sistema auxiliar | |
| Fuerza de elevación del cabrestante auxiliar | 2 T |
| Bomba de espuma | Puede utilizarse para perforación auxiliar en algunos estratos secos, fracturados y con pérdida de aire |
| Conectores rápidos | Configuración de conectores rápidos dobles |
| Escalera | Para inspección y mantenimiento de la torre de carrera larga |
| Soporte de soldadura eléctrica | Configuración opcional de soldadura eléctrica |
| Chasis sobre orugas | |
| Velocidad de desplazamiento | 2,5 km/h |
| Capacidad máxima de ascenso | 30° |
| Ancho indicado en la información | 2,85 m |
| Terrenos aplicables | Caminos rurales, zonas mineras, terrenos pedregosos y terrenos generales irregulares |
| Dimensiones y peso totales | |
| Dimensiones exteriores | 6150 × 2200 × 2600 mm |
| Peso total | 9,5 T |
| Adaptabilidad típica a estratos | |
| Roca dura intacta | Perforación DTH con martillo de fondo y compresor de aire adecuados |
| Roca meteorizada | Ajustar el avance según la estabilidad de la pared del pozo y usar revestimiento cuando sea necesario |
| Cobertura suelta | Puede requerir revestimiento, lodo u otras medidas de estabilización del pozo |
| Estratos triturados | Controlar el avance, combinar espuma, revestimiento y limpieza reforzada del pozo |
| Acuífero | Ajustar el suministro de aire, el revestimiento y el método de limpieza según el caudal de afluencia |
| Aplicaciones típicas | |
| Pozos de agua profundos | Desarrollo de aguas subterráneas de profundidad media y profunda en zonas rurales, comunidades, industria y uso general |
| Riego agrícola | Pozos de agua para cultivos, huertos, invernaderos y ganadería |
| Agua industrial | Suministro de agua para fábricas, parques industriales y campamentos de construcción |
| Suministro en zonas mineras | Agua para uso doméstico en minas, supresión de polvo, producción auxiliar y algunos pozos de drenaje |
| Exploración geotérmica | Pozos de gradiente térmico y algunos proyectos de exploración geotérmica somera |

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