
Perforadora para pozos de agua sobre orugas
La WR600S es una perforadora totalmente hidráulica sobre orugas diseñada para pozos de agua profundos de 600 m y proyectos de aguas subterráneas de alta carga. Adopta una estructura de torre telescópica, admite tuberías de perforación de 6 m y está equipada con una fuerza de elevación de 35 T, torque de rotación dual de 12000 / 6000 N·m y motor Cummins de 132 kW. En comparación con equipos de 500 m, la WR600S enfatiza más el control de la sarta de perforación en pozos profundos, la operación continua prolongada y la estabilidad en formaciones complejas, siendo adecuada para pozos profundos rurales, riego agrícola, suministro industrial de agua, suministro en zonas mineras y desarrollo general de aguas subterráneas profundas.
Profundidad máxima de perforación de 600 m, diámetro de perforación de 105–400 mm. Para áreas con aguas subterráneas profundas, acuíferos poco profundos inestables o que requieren un margen de construcción más profundo, la WR600S tiene un rango de aplicación mayor que los modelos de 300–500 m. La profundidad real del pozo debe determinarse según las condiciones hidrogeológicas locales y la ubicación del acuífero; no se recomienda tomar la profundidad máxima de perforación como objetivo fijo para todos los proyectos.
La S en el nombre del modelo representa torre telescópica. Durante la operación, se pueden usar directamente tuberías de perforación de 6 m, lo que reduce el número de conexiones en la construcción de pozos profundos; durante el transporte, la estructura telescópica mejora el perfil general de la máquina, facilitando la carga y el traslado. Para perforaciones de 600 m, el número de conexiones es muy alto, y las tuberías largas pueden reducir significativamente el tiempo auxiliar, por lo que la estructura de la torre tiene un mayor impacto en la eficiencia general de la construcción.
Diámetro de tubería recomendado: 89 / 102 mm, longitud de tubería: 6 m. En perforaciones de 600 m, el peso de la tubería, la carga de las roscas y la fricción de la pared del pozo aumentan notablemente, por lo que la selección de tuberías no debe basarse solo en el tamaño, sino también en el material, la resistencia de la conexión, las especificaciones del martillo de fondo y el diámetro principal. Durante la construcción, se debe verificar periódicamente el desgaste de las roscas y la flexión de las tuberías.
La fuerza de elevación de la WR600S alcanza las 35 T, con una presión axial de 6 T. En la construcción de pozos profundos, el peso propio de la tubería, la fricción de la pared del pozo, el peso de la tubería de revestimiento y la reducción local del diámetro aumentan la carga de extracción; una mayor capacidad de elevación favorece las maniobras normales de extracción e inserción, la recuperación del martillo de fondo y algunas operaciones con tubería de revestimiento. Si la resistencia de extracción se vuelve anormal repentinamente, primero se debe limpiar el pozo y evaluar la condición de la pared, evitando depender directamente de la fuerza máxima de elevación para forzar la solución.
El torque máximo del sistema de rotación es de 12000 / 6000 N·m, correspondiente a una velocidad máxima de 90 / 180 r/min. Los diámetros mayores, rocas duras y secciones de pozo con alta fricción son más adecuados para el estado de baja velocidad y alto torque; cuando la resistencia es menor o la carga de la herramienta es ligera, se puede seleccionar una velocidad más alta. La construcción real debe ajustarse dinámicamente según la broca, el martillo de fondo, el retorno de detritos y la carga de rotación.
La elevación y el avance rápidos se utilizan principalmente para el retorno del cabezal de potencia, la conexión de tuberías y otras acciones no de perforación, lo que puede reducir el tiempo auxiliar. La eficiencia de perforación de referencia en los datos es de 10–35 m/h; la velocidad real de avance en la roca aún depende de la dureza de la formación, el diámetro, el martillo de fondo, el caudal del compresor de aire y el método de operación.
Para tierras de cultivo, huertos y áreas de plantación a gran escala con niveles freáticos profundos, el equipo de 600 m puede proporcionar un mayor margen de profundidad para la búsqueda de agua. Las tuberías de 6 m son adecuadas para la construcción continua de múltiples pozos de profundidad media, reduciendo la frecuencia de conexión. Al completar el pozo, se debe determinar el diámetro y la estructura del pozo según el área de riego, el caudal planificado, el tamaño de la tubería de revestimiento y el tipo de bomba.
En aldeas y áreas remotas con cobertura insuficiente de suministro centralizado o aguas subterráneas profundas, la WR600S se puede utilizar para pozos de suministro a nivel de aldea, escuelas, clínicas y desarrollo de aguas subterráneas en pequeñas comunidades. La profundidad de perforación de 600 m ofrece una mayor cobertura de estratos, pero la profundidad final de construcción aún debe determinarse según los datos hidrogeológicos y el acuífero real.
Las fábricas, parques industriales, campamentos de construcción y proyectos de infraestructura pueden necesitar fuentes de agua subterránea estables a largo plazo. La WR600S se puede utilizar para agua auxiliar de producción, limpieza de equipos, agua de construcción y pozos de suministro industrial general. Para proyectos de bombeo a largo plazo, después de completar la perforación se debe diseñar racionalmente la tubería de revestimiento, la tubería filtrante y el tipo de bomba según el acuífero y el caudal.
Las zonas mineras a menudo presentan una alta proporción de roca dura, condiciones de carretera complejas y ubicaciones de perforación dispersas. El chasis sobre orugas, la potencia de 132 kW y la fuerza de elevación de 35 T de la WR600S son más adecuados para la construcción de pozos profundos en zonas mineras, y se pueden utilizar para el suministro de agua en campamentos mineros, supresión de polvo, limpieza de equipos y agua auxiliar de producción. Para proyectos de drenaje minero, se debe realizar un diseño hidrológico por separado.
La presión de trabajo recomendada para la perforación DTH con martillo de fondo es de 1.2–3.5 MPa, con un consumo de aire de 16–55 m³/min. En pozos profundos de 600 m, el aire comprimido no solo es responsable del impacto, sino que también debe garantizar la evacuación de detritos en el fondo del pozo. Cuando aumenta la profundidad del pozo, el diámetro, la dureza de la roca o la altitud, el caudal real requerido puede aumentar, por lo que el compresor de aire debe adaptarse individualmente a cada proyecto.
Al entrar en roca dura más intacta, se puede perforar con martillos de fondo de media y alta presión. En condiciones de roca dura, se debe garantizar la lubricación del martillo de fondo, un caudal de aire estable y la evacuación oportuna de detritos; si el retorno de detritos disminuye notablemente, el torque aumenta o la presión del aire fluctúa, se debe limpiar el pozo a tiempo y verificar el estado de la broca y el martillo de fondo.

La roca meteorizada a menudo avanza más rápido, pero la pared del pozo puede desmoronarse y reducir su diámetro. Los estratos alternos de dureza variable provocan cambios frecuentes en el torque de rotación y la resistencia al avance, por lo que se debe ajustar oportunamente la rotación, el avance y la frecuencia de limpieza. Si la capa meteorizada superior es gruesa, se puede usar tubería de revestimiento para estabilizar la sección superior del pozo y reducir problemas en la pared durante la profundización.
La WR600S admite perforación rotativa con lodo. En capas superiores de suelo, arcilla, arena y grava, se debe priorizar la estabilización del pozo, el transporte de detritos y la protección de la pared, pudiendo utilizarse lodo, tubería de revestimiento u otros métodos de sostenimiento. Después de entrar en estratos rocosos más estables, cambiar a perforación DTH con martillo de fondo es más favorable para garantizar la calidad del pozo profundo.
Las zonas de falla son propensas a desmoronamientos, reducción de diámetro, pérdida de aire y atascamiento de la tubería. Durante la construcción, se debe reducir el avance excesivo, mantener la limpieza continua del pozo y usar espuma o tubería de revestimiento según las condiciones del sitio. Si la pérdida de aire es grave, se debe evaluar la situación de fracturas y cavidades, en lugar de simplemente aumentar la presión del compresor.

Al entrar en el acuífero principal, el agua subterránea cambia la evacuación de detritos del martillo de fondo y el estado de presión dentro del pozo. Se debe registrar la profundidad del acuífero principal y ajustar el suministro de aire, la limpieza y el método de revestimiento según el caudal de afluencia. En la etapa de completación del pozo, se debe colocar racionalmente la tubería filtrante y la sección de sellado según la ubicación del acuífero.
La velocidad de desplazamiento del equipo es de aproximadamente 3 km/h, con un ángulo máximo de ascenso de referencia de 21°. El chasis sobre orugas es adecuado para terrenos con grava, caminos mineros y superficies irregulares en general. Dado que el peso total alcanza las 12.5 T, antes de trasladarse se debe confirmar la capacidad de carga del suelo, la pendiente y las condiciones de humedad; en suelos blandos se debe evitar el desplazamiento directo con alta carga.
La carrera de las patas hidráulicas es de 1.6 m, y se pueden utilizar para nivelar y estabilizar el equipo. La construcción de pozos de 600 m dura más tiempo, y la estabilidad de la máquina afecta directamente la carga de la torre y el control de la desviación del pozo. En suelos blandos se deben usar placas de apoyo para garantizar una distribución uniforme de la carga en las patas y evitar asentamientos después de operaciones prolongadas.
La WR600S utiliza un motor Cummins de 132 kW, que proporciona potencia al sistema de rotación, avance, desplazamiento sobre orugas y sistemas hidráulicos auxiliares. La construcción en pozos profundos, roca dura y diámetros grandes dura mucho tiempo, por lo que se debe reforzar el mantenimiento del enfriamiento del motor, el filtro de aire y el sistema de combustible; en proyectos con mucho polvo, también se debe aumentar la frecuencia de limpieza del radiador y los filtros.
La fuerza de elevación del cabrestante auxiliar es de 2.5 T, y se puede utilizar para manipular martillos de fondo, tuberías de perforación, herramientas de revestimiento y otros accesorios del sitio. Los proyectos de 600 m tienen herramientas más pesadas; el uso del cabrestante puede reducir la intensidad del trabajo manual, pero durante el izaje se debe controlar la carga nominal y asegurarse de que el personal se mantenga alejado de las cargas suspendidas y de la dirección de tensión del cable de acero.
El peso total de la máquina es de aproximadamente 12.5 T, con dimensiones exteriores de aproximadamente 6.73 × 2.1 × 2.63 m. Para el transporte, se debe disponer de una plataforma adecuada según la capacidad de carga del vehículo y los límites de ancho y altura de la carretera, y verificar el bloqueo de la torre telescópica, los puntos de fijación del equipo y el amarre de las tuberías. Después de llegar al sitio, también se debe reservar suficiente espacio para el despliegue de la torre.
Se pueden seleccionar bombas de lodo, bombas centrífugas, generadores y bombas de espuma según los estratos del proyecto. Los proyectos con muchas capas sueltas prestan más atención al sistema de lodo; los proyectos de roca dura se combinan principalmente con compresores de aire y martillos de fondo; en estratos con pérdida grave de aire se puede usar espuma como auxiliar. La configuración según las condiciones reales de trabajo puede reducir la inversión innecesaria en equipos.
Antes de comenzar el trabajo diario, se debe verificar el motor, el sistema hidráulico, la torre telescópica, las orugas, las patas, el cabrestante auxiliar y las mangueras de aire de alta presión; durante la construcción de pozos profundos, registrar continuamente los cambios en la presión del aire, el torque, el retorno de detritos, el retorno de agua y la resistencia de extracción; al usar tuberías de 6 m, se debe garantizar que la torre esté completamente desplegada y bloqueada de forma fiable, y detener la máquina para inspección si se detectan anomalías.
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 efecto de completación del pozo deben basarse en las condiciones del sitio.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Parámetros básicos | |
| Modelo del producto | WR600S |
| Tipo de equipo | Perforadora de pozos de agua totalmente hidráulica sobre orugas con torre telescópica |
| Profundidad máxima de perforación | 600 m |
| Diámetro de perforación | 105–400 mm |
| Estratos aplicables | Estratos sueltos y estratos rocosos |
| Configuración de tubería y torre | |
| Estructura de la torre | Torre telescópica |
| Longitud de la tubería de perforación | 6 m |
| Diámetro de tubería recomendado | 89 / 102 mm |
| Adaptabilidad de revestimiento | Se puede configurar tubería de revestimiento de 6 m según el proyecto |
| Sistema de rotación y avance | |
| Presión axial | 6 T |
| Fuerza de elevación | 35 T |
| Velocidad de elevación rápida | 33 m/min |
| Velocidad de avance rápido | 55 m/min |
| Torque máximo de rotación | 12000 / 6000 N·m |
| Velocidad máxima de rotación | 90 / 180 r/min |
| Fuerza de elevación del cabrestante auxiliar | 2.5 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 | Cummins |
| Potencia del motor | 132 kW |
| Parámetros de desplazamiento y generales | |
| Velocidad de desplazamiento | 3 km/h |
| Ángulo máximo de ascenso | 21° |
| Peso total | 12.5 T |
| Dimensiones exteriores | 6.73 × 2.1 × 2.63 m |
| Métodos de perforación | |
| Perforación rotativa hidráulica con cabezal superior | Adecuada para pozos de agua convencionales y construcción con diferentes diámetros |
| Perforación DTH con martillo de fondo | Adecuada para roca meteorizada, roca fracturada y roca dura intacta |
| Perforación rotativa con lodo | Adecuada para capas de suelo, arcilla, arena y otras capas sueltas |
| Accesorios opcionales | |
| Bomba de lodo | Opcional |
| Bomba centrífuga | Opcional |
| Generador | Opcional |
| Bomba de espuma | Opcional |
| Aplicaciones típicas | |
| Pozos de agua profundos | Desarrollo de aguas subterráneas profundas en zonas rurales, comunidades, industria y general |
| Riego agrícola | Tierras de cultivo, huertos, invernaderos y áreas de plantación a gran escala |
| Suministro industrial de agua | Fábricas, parques, campamentos de construcción y proyectos de infraestructura |
| Suministro en zonas mineras | Agua para uso humano en minas, supresión de polvo, limpieza de equipos y agua auxiliar de producción |
| Proyectos de aguas subterráneas | Investigación de aguas subterráneas, verificación de pozos profundos y perforaciones hidrogeológicas generales |

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