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Vista general de la perforadora de pozos de agua sobre orugas con circulación inversa por aire comprimido WR500RCE
Chasis sobre orugas y estructura de torre de la perforadora WR500RCE
Herramientas de circulación inversa por aire comprimido y sistema complementario de la WR500RCE
Aplicación en obra de la perforadora de pozos de agua WR500RCE
Vista general de la perforadora de pozos de agua sobre orugas con circulación inversa por aire comprimido WR500RCE
Chasis sobre orugas y estructura de torre de la perforadora WR500RCE
Herramientas de circulación inversa por aire comprimido y sistema complementario de la WR500RCE
Aplicación en obra de la perforadora de pozos de agua WR500RCE

WR500RCE

Perforadora de circulación inversa

  • Profundidad de perforación (m)
    500
  • Diámetro de perforación (mm)
    140-400
  • Fuerza de elevación (kN)
    300
WR500RCE Perforadora de circulación inversa
WR500RCE Perforadora de circulación inversa

Detalles del producto:WR500RCE Perforadora de circulación inversa

💧 WR500RCE Perforadora de pozos de agua con circulación inversa por aire comprimido de 500 m y alta relación costo-beneficio

La WR500RCE es una perforadora de pozos de agua sobre orugas con circulación inversa por aire comprimido de nivel 500 m, orientada principalmente a la construcción de pozos profundos. A diferencia de los modelos RC destinados al muestreo mineral, este producto se centra en la evacuación de detritos en pozos profundos, pozos de agua en roca dura, suministro de agua en zonas mineras y perforación en formaciones complejas; además, la serie E enfatiza una alta relación costo-beneficio, manteniendo la capacidad de perforación de nivel 500 m, una fuerza de elevación de 300 kN y un alto torque de rotación, al tiempo que controla la complejidad de adquisición y configuración del equipo.

💰 El núcleo de la serie E es concentrar el presupuesto en las capacidades que realmente afectan la construcción

En los proyectos de pozos profundos, lo más importante no es que haya más funciones adicionales, sino si la profundidad de perforación, la fuerza de elevación, la rotación, la compatibilidad con el compresor de aire y la limpieza del pozo son suficientes. La WR500RCE conserva una potencia de 132 kW, un torque de rotación de 8000–12000 N·m, una fuerza de elevación de 300 kN y configuraciones de tubería de perforación de múltiples especificaciones, lo que la hace más adecuada para equipos de construcción que desean ingresar al mercado de pozos de agua de nivel 500 m pero también controlar la inversión inicial en equipos.

🔄 La circulación inversa por aire comprimido enfatiza la evacuación de detritos en pozos profundos y la limpieza del fondo

La circulación inversa por aire comprimido establece un retorno por la tubería interior mediante aire comprimido, llevando los detritos y recortes del fondo del pozo a la superficie a través del interior de la tubería de perforación. Para pozos de agua profundos en roca dura, esta ruta de evacuación puede reducir el retorno de detritos a larga distancia por el espacio anular, lo que ayuda a mantener limpio el fondo del pozo y reduce la trituración repetida y los problemas de sedimentos. El efecto real aún depende del caudal del compresor de aire, el diámetro del pozo, el sellado de la tubería de perforación y las condiciones del terreno.

📏 La profundidad de perforación de 500 m es adecuada para el desarrollo de aguas subterráneas de media y gran profundidad

La profundidad máxima de perforación es de 500 m y el diámetro de perforación es de 140–400 mm, lo que puede cubrir diversas necesidades como pozos profundos rurales, pozos de agua agrícolas de alto caudal, pozos de agua industriales y suministro de agua en zonas mineras. Para áreas con niveles freáticos profundos o acuíferos superficiales inestables, el equipo de nivel 500 m ofrece un mayor margen de profundidad para la búsqueda de agua, pero la profundidad final del pozo aún debe determinarse según los datos hidrogeológicos y el acuífero real.

🌾 Riego agrícola y pozos agrícolas de alto caudal

La WR500RCE se puede utilizar para pozos de riego en grandes extensiones de cultivo, huertos, invernaderos y granjas. El rango de diámetro de 140–400 mm permite diseñar diferentes diámetros de pozo según el tamaño de la tubería de revestimiento, la bomba sumergible y el caudal previsto. Para proyectos agrícolas que requieren un gran caudal de extracción, además de la profundidad de perforación, también se debe prestar atención al diseño de la tubería de revestimiento, los filtros y el tramo del acuífero.

⛏️ El suministro de agua en zonas mineras es una aplicación importante de este modelo

Los proyectos mineros suelen necesitar agua para uso doméstico, supresión de polvo, limpieza de equipos y fuentes auxiliares de producción. Las formaciones en zonas mineras a menudo tienen una alta proporción de roca dura y condiciones viales regulares; el chasis sobre orugas y el proceso de circulación inversa por aire de la WR500RCE son más adecuados para este entorno. Para minas a cielo abierto, campamentos de exploración y minas remotas alejadas de la red de suministro de agua, la profundidad de perforación de nivel 500 m también puede ofrecer un mayor espacio para el desarrollo de aguas subterráneas.

🌊 Se puede utilizar para perforación de drenaje en zonas mineras y obras de ingeniería

Para taludes de minas a cielo abierto, alrededores de minas subterráneas y proyectos de excavaciones profundas, algunos proyectos requieren la disposición de pozos de drenaje mediante perforación. La WR500RCE puede realizar la perforación correspondiente, pero la ubicación, el diámetro, los filtros, el caudal de bombeo y el espaciado de los pozos de drenaje deben determinarse según cálculos hidrogeológicos; el equipo es solo una plataforma de perforación y no puede reemplazar un diseño completo de drenaje.

💎 Condiciones de roca dura como granito, basalto y caliza

El equipo es adecuado para perforación DTH con martillo de fondo en formaciones rocosas relativamente intactas como granito, basalto, caliza y arenisca. En la construcción en roca dura, el impacto del martillo de fondo, la velocidad de rotación, la fuerza de avance y el caudal de aire deben coordinarse. Si la evacuación de detritos en el fondo no es fluida, aumentar la propulsión puede agravar el desgaste de la broca y el riesgo de atascamiento.

🧱 Fallas, zonas fracturadas y formaciones con fisuras

En las zonas fracturadas son propensos los desprendimientos, la reducción de diámetro, las fugas de aire y el atascamiento. Al entrar en este tipo de tramos, se debe reducir la velocidad de avance, mantener la limpieza continua del pozo y utilizar revestimiento o espuma según la estabilidad de las paredes. Si la resistencia al extraer la tubería aumenta continuamente, primero se debe evaluar la situación de desprendimientos y sedimentos en el pozo antes de decidir el método de tratamiento.

🌦️ Roca meteorizada y capas de cobertura suelta

La dificultad de la roca meteorizada y las capas de cobertura suelta superiores no es "no poder perforar", sino la inestabilidad de las paredes del pozo. En capas de suelo, arena, grava y tramos fuertemente meteorizados se puede utilizar primero revestimiento, lodo u otros métodos de estabilización para establecer un tramo estable, y luego entrar en roca más intacta para la perforación con circulación inversa por aire, reduciendo así los problemas de paredes en pozos profundos.

💧 Acuíferos y tramos con fuerte afluencia de agua

Cuando la perforación entra en el acuífero principal, el agua subterránea cambia el retorno de detritos y el estado de funcionamiento del martillo de fondo. Se debe registrar la profundidad del acuífero principal y ajustar 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 también se deben distribuir razonablemente los filtros y los tramos de sellado según la ubicación del acuífero para garantizar el efecto de bombeo a largo plazo.

🌬️ Las formaciones con fugas de aire requieren tratamiento tanto en caudal como en proceso

Las fisuras abiertas, cuevas kársticas y formaciones de alta permeabilidad pueden causar graves fugas de aire. Si solo se aumenta la presión pero el caudal es insuficiente, es posible que el fondo del pozo aún no reciba un flujo de aire efectivo. En estos casos se puede aumentar el caudal del compresor, usar espuma, revestimiento o ajustar el método de perforación según la gravedad, evitando grandes pérdidas de aire que inutilicen el martillo de fondo.

💪 La fuerza de elevación de 300 kN proporciona margen para manejar la sarta de perforación de nivel 500 m

La fuerza de elevación del equipo es de 300 kN y la fuerza de avance es de 150 kN. En perforaciones de nivel 500 m, el peso propio de la tubería, la fricción de las paredes y el peso del revestimiento aumentan notablemente, por lo que una mayor capacidad de izaje favorece las maniobras normales de bajada y extracción y la recuperación de herramientas. Si aparece una resistencia anormal, se debe priorizar la limpieza del pozo y evaluar el estado interno, evitando usar directamente la fuerza máxima de elevación para forzar.

🔄 El torque de rotación de 8000–12000 N·m se adapta a diferentes cargas

El torque de rotación es de 8000–12000 N·m y la velocidad de rotación es de 40–160 r/min. Las condiciones de gran diámetro, roca dura y alta fricción requieren más baja velocidad y alto torque; en tramos estables con menor resistencia se puede optar por una velocidad más alta. La perforación real debe ajustarse en tiempo real según los cambios de torque, el volumen de retorno de detritos y el estado de las herramientas.

🪜 La carrera de avance de 3,3 / 6,6 m se puede elegir según la eficiencia de construcción

La carrera de avance se puede configurar en 3,3 m o 6,6 m, y admite tuberías de perforación de 1,5 / 2 / 3 / 6 m. La carrera larga de 6,6 m es adecuada para proyectos que desean reducir el número de conexiones y mejorar la eficiencia de perforación continua; la configuración de 3,3 m favorece más el control de la altura de trabajo de la máquina y la adaptabilidad al sitio. La elección final debe combinarse con el transporte, el espacio en la boca del pozo y la longitud principal de la tubería de perforación.

💨 Presión de trabajo de 1,7–3,5 MPa y consumo de aire de 17–42 m³/min

El compresor de aire es un componente clave del sistema de circulación inversa por aire comprimido. La presión de trabajo recomendada es de 1,7–3,5 MPa y el consumo de aire es de 17–42 m³/min. Cuando aumenta la profundidad del pozo, el diámetro, la dureza de la roca o la altitud de construcción, el caudal requerido aumenta. En la selección real se deben considerar tanto el martillo de fondo como la demanda de retorno de detritos por circulación inversa.

⚡ La potencia diésel de 132 kW es adecuada para construcción independiente en campo

El equipo utiliza potencia diésel de 132 kW y una velocidad nominal de 2400 r/min. Las zonas mineras, rurales y obras remotas a menudo carecen de una fuente de energía estable, y la potencia diésel puede proporcionar una mejor capacidad de operación independiente. Durante operaciones prolongadas con alta carga, se debe reforzar el mantenimiento del enfriamiento del motor, el filtro de aire y el sistema de combustible.

🚜 El chasis sobre orugas es adecuado para zonas mineras, caminos rurales y terrenos con grava

La velocidad de desplazamiento es de aproximadamente 2,5 km/h y la capacidad de ascenso de referencia es de 30°. La estructura sobre orugas es más adecuada para caminos de grava en zonas mineras, caminos rurales y terrenos generalmente irregulares. Dado que el peso total de la máquina es de aproximadamente 12 T, antes de trasladarla se debe confirmar la capacidad portante del suelo y las condiciones de pendiente; en suelos blandos y zonas resbaladizas se debe mover con precaución.

🧵 El cabrestante auxiliar de 20 kN reduce la carga de manipulación de herramientas

La fuerza de elevación del cabrestante auxiliar es de 20 kN y se puede utilizar para manipular martillos de fondo, tuberías de perforación, herramientas de revestimiento y algunos accesorios del sitio. El uso razonable del cabrestante auxiliar puede reducir la intensidad del trabajo manual, pero durante el izaje se debe controlar la carga nominal y evitar que el personal entre debajo de cargas suspendidas y en la zona de tensión del cable de acero.

📦 Las dimensiones de transporte y de trabajo deben planificarse con antelación

Las dimensiones de transporte son de aproximadamente 6300 × 2100 × 2500 mm, las dimensiones de trabajo de aproximadamente 4000 × 2900 × 6800 mm y el peso total de aproximadamente 12 T. Antes del transporte se debe confirmar la capacidad de carga del vehículo, los puntos de fijación y los límites de altura de las carreteras; después de llegar al sitio, también se debe reservar suficiente espacio para el izado de la torre y un área segura de operación.

Imagen de detalle 1 de la WR500RCE

🧰 Opciones según proyecto: martillo RC, brocas, revestimiento y sistema de espuma

El sistema completo de construcción se puede configurar según el proyecto con martillo DTH de circulación inversa, brocas, tuberías de perforación de diferentes especificaciones, herramientas de revestimiento, compresor de aire, mangueras de alta presión, lubricador de niebla de aceite, bomba de espuma y generador, entre otros. No es necesario configurar todo para cada formación; una selección razonable puede mantener la capacidad de construcción y seguir reflejando la ventaja de costo de la serie E.

⚠️ Precauciones para operaciones neumáticas de alta presión y perforación profunda

Antes de comenzar cada día se deben inspeccionar las mangueras de alta presión, conexiones, cables de seguridad, cabezal rotatorio, orugas, torre y sistema hidráulico; durante la perforación se debe observar continuamente la presión de aire, el retorno de detritos, el retorno de agua y los cambios de torque; al finalizar la construcción se deben limpiar oportunamente las herramientas y el canal de circulación inversa, y revisar la lubricación del martillo de fondo, el sellado de la tubería y el desgaste de las líneas de alta presión.

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 efecto de terminación del pozo deben basarse en las condiciones del sitio.

📊 Principales parámetros técnicos

ParámetroValor
Parámetros básicos
Modelo de productoWR500RCE
Posicionamiento de serieSerie E de alta relación costo-beneficio / menor inversión en equipos
Tipo de equipoPerforadora de pozos de agua sobre orugas con circulación inversa por aire comprimido
Profundidad máxima de perforación500 m
Diámetro de perforación140–400 mm
Método principal de perforaciónPerforación con martillo DTH de circulación inversa
Configuración de tubería de perforación
Diámetro de tubería76 / 89 / 102 / 114 mm
Longitud de tubería1,5 / 2 / 3 / 6 m
Sistema de rotación y avance
Torque de rotación8000–12000 N·m
Velocidad de rotación40–160 r/min
Carrera de avance3,3 / 6,6 m
Fuerza de elevación300 kN
Fuerza de avance150 kN
Velocidad de elevación rápida20 m/min
Velocidad de avance rápida40 m/min
Sistema de potencia
Tipo de potenciaMotor diésel
Potencia nominal132 kW
Velocidad nominal2400 r/min
Sistema auxiliar
Fuerza de elevación del cabrestante auxiliar20 kN
Parámetros de compatibilidad del compresor de aire
Presión de trabajo1,7–3,5 MPa
Consumo de aire17–42 m³/min
Martillo de fondo compatibleSerie de circulación inversa de media y alta presión de aire
Nota de compatibilidadEl compresor de aire debe seleccionarse según la profundidad del pozo, el diámetro, la formación rocosa, la altitud y las especificaciones del martillo de fondo
Chasis sobre orugas
Velocidad de desplazamiento2,5 km/h
Capacidad de ascenso30°
Terrenos aplicablesZonas mineras, caminos rurales, terrenos con grava y superficies generalmente irregulares
Dimensiones y peso
Dimensiones de transporte6300 × 2100 × 2500 mm
Dimensiones de trabajo4000 × 2900 × 6800 mm
Peso total12 T
Adaptabilidad típica a formaciones
Roca dura intactaAdecuada para granito, basalto, caliza, arenisca, etc.
Roca meteorizadaEn los tramos superiores se puede usar revestimiento o herramientas de estabilización según la estabilidad
Formaciones mixtasPrimero estabilizar la capa de cobertura suelta y luego entrar en la roca para perforar
Fallas / zonas fracturadasControlar el avance, reforzar la limpieza del pozo y avanzar con revestimiento según sea necesario
AcuíferoAjustar el compresor de aire, el revestimiento y el método de limpieza según el caudal de afluencia
Formaciones con fugas de aireSe puede aumentar el caudal de aire, usar espuma, revestimiento o ajustar el proceso de perforación
Aplicaciones típicas
Pozos de agua profundosDesarrollo de aguas subterráneas rural, comunitario, industrial y general
Riego agrícolaPozos de riego de alto caudal, huertos y agua para ganadería
Suministro de agua en zonas minerasAgua para uso doméstico en minas, suministro en campamentos, supresión de polvo y agua auxiliar de producción
Drenaje en zonas minerasPerforación de drenaje en minas a cielo abierto, minas subterráneas y excavaciones profundas
Exploración geotérmicaPozos de gradiente térmico y algunos proyectos de exploración geotérmica somera
Equipamiento opcional
Martillo RC de fondoConfigurable según diámetro y formación
Brocas y tuberías de perforaciónSeleccionables según diámetro, profundidad y proceso
Herramientas de revestimientoOpcional
Compresor de aire y mangueras de alta presiónCompatibles según proyecto
Bomba de espuma / generadorOpcional

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