
Foreuse pour puits d'eau sur chenilles
Le WR300SE est une foreuse entièrement hydraulique sur chenilles à haut rapport qualité-prix conçue pour les projets de puits d'eau conventionnels de 300 m. Elle ne vise pas simplement une configuration supérieure, mais combine « profondeur courante, diamètre de forage courant, formations conventionnelles et faible investissement en équipement ». Sa profondeur de forage maximale est de 300 m, avec un diamètre de forage de 105–325 mm. Elle convient à l'irrigation agricole, l'approvisionnement en eau rural, l'eau d'élevage, les études hydrogéologiques et la construction de puits d'eau pour des projets généraux.
Pour les petites et moyennes équipes de forage de puits, la « facilité d'utilisation » d'un équipement ne dépend pas seulement des paramètres maximaux, mais aussi de la couverture des projets quotidiens, de la commodité du transfert, de la disponibilité des pièces et des coûts d'utilisation ultérieurs. Le WR300SE est positionné comme une série à haut rapport qualité-prix, avec une puissance standard de 73 kW et une option de 85 kW, offrant aux clients différentes configurations de puissance tout en répondant aux projets conventionnels de 300 m.
Les puits d'irrigation agricole se concentrent généralement sur l'équilibre entre la profondeur du puits, le débit, le diamètre et le coût de construction. Le WR300SE peut être utilisé pour l'irrigation des champs, vergers, serres et pépinières. Son diamètre de forage de 105–325 mm est compatible avec diverses configurations de tubage et de pompes submersibles. Le diamètre final doit être déterminé en fonction du débit de conception, de la taille du tubage et de la stabilité de la formation.
Dans les régions où l'approvisionnement en eau centralisé est insuffisant, où les distances d'approvisionnement sont longues ou où la nappe phréatique est profonde, une foreuse de 300 m offre une plus grande marge de recherche d'eau qu'un équipement de 200 m. Le WR300SE peut être utilisé pour des puits domestiques, des puits d'approvisionnement villageois et de petits projets de captage public. Avant la construction, il convient de déterminer l'aquifère cible en fonction des données hydrogéologiques locales, et il n'est pas recommandé de forer aveuglément plus profondément en se basant uniquement sur la profondeur maximale.
Les fermes d'élevage et les pâturages ont généralement besoin d'une source d'eau stable pour l'abreuvement, le nettoyage et la production. Le WR300SE peut être utilisé pour des puits d'abreuvement du bétail, des puits auxiliaires pour les fermes d'élevage et des projets agricoles éloignés. Le châssis sur chenilles est adapté aux routes de village, aux fermes et aux terrains non revêtus, permettant des déplacements courts entre plusieurs emplacements de forage.
Outre les projets de puits, cet équipement peut également être utilisé pour des études hydrogéologiques et des forages hydrogéologiques généraux. L'observation des formations à différentes profondeurs, les variations de retour d'eau et l'enregistrement des aquifères peuvent aider à évaluer les conditions de présence des eaux souterraines. Si le projet exige une meilleure intégrité des échantillons, il convient de choisir un équipement spécialisé d'échantillonnage ou de carottage adapté aux objectifs du projet.
Les données indiquent clairement que le WR300SE peut être utilisé dans les formations meubles et rocheuses. Pour les couches de sol, d'argile, de sable et de gravier, la rotation avec boue peut être utilisée pour maintenir la stabilité de la paroi du trou ; dans les roches altérées ou les formations rocheuses intactes, on peut passer au forage au marteau fond de trou selon la lithologie. Cette polyvalence le rend plus adapté aux projets de puits présentant des variations géologiques marquées.
Pour le forage au marteau fond de trou, la pression de service recommandée est de 1,2–3,5 MPa, avec une consommation d'air de 16–55 m³/min, compatible avec les marteaux fond de trou à moyenne et haute pression. Le choix du compresseur ne doit pas se limiter à la pression, mais aussi tenir compte du diamètre, des tiges, des spécifications du marteau, de la dureté de la roche et de l'altitude. Un débit insuffisant affecte généralement l'efficacité de l'impact et l'évacuation des débris au fond du trou.
Le couple maximal du système de rotation est de 7000 / 3500 N·m, correspondant à une vitesse de rotation maximale de 80 / 160 tr/min. Le mode à faible vitesse et couple élevé est plus adapté aux grands diamètres et aux charges élevées ; le mode à vitesse plus élevée peut être utilisé pour les phases de forage à faible résistance. Sur site, il convient de choisir la plage de travail appropriée en fonction des outils de forage et des variations de la formation.
La force de levage de 15 T peut être utilisée pour la manipulation des tiges, la récupération des marteaux fond de trou et certaines opérations de tubage. À mesure que la profondeur augmente, le poids des tiges et la friction des parois augmentent, il est donc nécessaire de surveiller en continu la résistance à l'extraction. En cas d'anomalie évidente, il faut d'abord vérifier les problèmes de rétrécissement, d'éboulement, de coincement ou d'évacuation des débris, plutôt que de forcer avec la force de levage maximale.
La vitesse de levage rapide est de 30 m/min et la vitesse d'avance rapide de 55 m/min, principalement pour la manipulation des tiges, le retour de la tête motrice et les mouvements auxiliaires. L'efficacité de forage de référence dans les données est de 10–35 m/h ; la vitesse réelle de pénétration dépend de la formation, du diamètre, des outils, du compresseur et des méthodes opératoires. La vitesse d'avance rapide ne doit pas être confondue avec la vitesse de forage réelle.
Le WR300SE prend en charge des tiges de 3 m et 6 m, avec un diamètre recommandé de 89 / 102 mm. Les tiges de 3 m sont plus flexibles pour le transport, l'espace et la manipulation manuelle ; les tiges de 6 m réduisent le nombre de raccords et améliorent l'efficacité du forage continu. Le choix doit tenir compte des conditions de transport, de la structure de la tour et de l'espace du chantier.
Les couches de sol, d'argile, de sable et de gravier sont sujettes à l'éboulement, au rétrécissement et à l'enterrement des tiges. Pour ces formations, il faut privilégier la circulation de boue, le tubage et la protection des parois, plutôt que de rechercher uniquement une pénétration rapide. Les pompes à boue et centrifuges peuvent être optionnelles selon les besoins du projet, pour la circulation, le drainage et l'aide à la construction du puits.
Dans les roches altérées, calcaires, grès ou autres formations rocheuses plus intactes, on peut configurer un marteau fond de trou et un compresseur en fonction de la dureté et du diamètre. Pour le forage en roche dure, il faut surveiller la lubrification du marteau, l'usure du trépan, le débit d'air et l'évacuation des débris, afin d'éviter l'accumulation de poussière de roche au fond du trou qui réduit l'efficacité.
Les zones fracturées, les fissures et les cavités locales peuvent provoquer des fuites d'air, des éboulements et des coincements. Dans ces sections, il faut réduire l'avance, renforcer le nettoyage du trou et surveiller les variations de pression d'air, en utilisant si nécessaire de la mousse, un tubage ou d'autres méthodes auxiliaires. Une pompe à mousse peut être utilisée en option pour certaines conditions de forage pneumatique.
Lorsque le forage atteint l'aquifère principal, le retour d'eau et l'évacuation des débris peuvent changer sensiblement. Il faut enregistrer la profondeur de l'aquifère et ajuster l'alimentation en air, la boue ou les méthodes de nettoyage en fonction du débit. Lors de la construction du puits, il faut également déterminer raisonnablement la position des crépines et des sections d'étanchéité en fonction de la distribution de l'aquifère.
Le poids total de la machine est d'environ 7,2 T, la vitesse de déplacement de 2,5 km/h et l'angle de montée maximal de référence de 21°. Le châssis sur chenilles est adapté aux routes rurales, aux terrains graveleux, aux chantiers et aux terrains généralement irréguliers. Avant de déplacer l'équipement, il faut replier la tour et vérifier la portance du sol ; les pentes humides et les zones de sol mou nécessitent une prudence accrue.
La course des vérins hydrauliques est de 1,5 m, utilisable pour le support de l'équipement et la mise à niveau du terrain. Avant le début du forage, il faut s'assurer que les vérins sont uniformément chargés ; sur sol meuble, ajouter des plaques de calage pour éviter l'affaissement et l'inclinaison de l'équipement pendant le forage, ce qui affecterait la position du trou et la sécurité.
La puissance standard du moteur est de 73 kW, avec une option de 85 kW. Pour les projets principalement en diamètre conventionnel et formations courantes, la puissance standard permet de maîtriser le coût de l'équipement ; si le projet implique à long terme de grands diamètres, des roches dures ou des conditions d'altitude élevée, une configuration de puissance supérieure peut être évaluée. Le choix final de la puissance doit être basé sur la charge réelle, et non simplement sur une puissance plus élevée.
Les données proposent des accessoires en option tels que pompe à boue, pompe centrifuge, générateur et pompe à mousse. Les clients n'ont pas besoin de configurer tous les accessoires de manière uniforme ; il convient de les combiner en fonction de la méthode de forage principale, de l'alimentation électrique sur site, des conditions de drainage et des caractéristiques de la formation, afin d'éviter des coûts d'achat et des charges de transport inutiles.

Avant la construction, vérifier le système hydraulique, la tête rotative, les chenilles, les vérins, les tiges et les tuyaux d'air haute pression ; lors du forage pneumatique, vérifier le compresseur et la lubrification du marteau fond de trou ; lors du forage à la boue, surveiller la circulation ; après chaque journée, nettoyer la boue, la poussière et les débris de roche, et vérifier les filets des tiges, les raccords hydrauliques et les pièces d'usure.
En raison des différences dans les conditions géologiques réelles, les outils de fond, l'angle de forage et les méthodes opératoires, l'efficacité de forage, la profondeur et les résultats finaux doivent être basés sur les conditions du site.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Paramètres de base | |
| Modèle | WR300SE |
| Positionnement de la série | Haut rapport qualité-prix / faible investissement |
| Profondeur de forage maximale | 300 m |
| Diamètre de forage | 105–325 mm |
| Formations applicables | Formations meubles et rocheuses |
| Configuration des tiges | |
| Longueur des tiges | 3 / 6 m |
| Diamètre recommandé des tiges | 89 / 102 mm |
| Système de rotation et d'avance | |
| Force de levage | 15 T |
| Vitesse de levage rapide | 30 m/min |
| Vitesse d'avance rapide | 55 m/min |
| Couple de rotation maximal | 7000 / 3500 N·m |
| Vitesse de rotation maximale | 80 / 160 tr/min |
| Force de levage du treuil auxiliaire | 1,1 T |
| Course des vérins hydrauliques | 1,5 m |
| Compatibilité du système pneumatique | |
| Pression de service recommandée | 1,2–3,5 MPa |
| Consommation d'air recommandée | 16–55 m³/min |
| Marteaux fond de trou compatibles | Séries à moyenne et haute pression |
| Système de puissance | |
| Puissance moteur standard | 73 kW |
| Puissance moteur en option | 85 kW |
| Déplacement et paramètres généraux | |
| Vitesse de déplacement | 2,5 km/h |
| Angle de montée maximal | 21° |
| Poids total | 7,2 T |
| Dimensions | 5,78 × 1,7 × 2,4 m |
| Méthodes de forage | |
| Forage rotatif hydraulique | Forage rotatif hydraulique à entraînement par le haut |
| Forage au marteau fond de trou | Adapté aux roches altérées et aux formations rocheuses intactes |
| Forage rotatif à la boue | Adapté aux couches de sol, argile, sable et autres formations meubles |
| Accessoires en option | |
| Pompe à boue | En option |
| Pompe centrifuge | En option |
| Générateur | En option |
| Pompe à mousse | En option |

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