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Vue d
Configuration des tiges de forage et du mât à course longue de 6
6 m du WR500SE
Châssis sur chenilles et structure à vérins surélevés du WR500SE
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Configuration des tiges de forage et du mât à course longue de 6
6 m du WR500SE
Châssis sur chenilles et structure à vérins surélevés du WR500SE

WR500SE

Foreuse pour puits d'eau sur chenilles

  • Profondeur de forage (m)
    500
  • Diamètre de forage (mm)
    140-350
  • Capacité de levage (T)
    26
WR500SE Foreuse pour puits d'eau sur chenilles
WR500SE Foreuse pour puits d'eau sur chenilles

Détails du produit :WR500SE Foreuse pour puits d'eau sur chenilles

💧 WR500SE Foreuse de puits d'eau sur chenilles à mât télescopique de 500 m au rapport qualité-prix élevé

Le WR500SE est une foreuse sur chenilles au rapport qualité-prix élevé destinée aux forages de puits d'eau de moyenne et grande profondeur jusqu'à 500 m. Il se distingue du WR500S : le WR500S met davantage l'accent sur la capacité de forage de puits d'eau lourds à 500 m, tandis que le WR500SE, sur la base d'une profondeur de forage de 500 m, souligne en outre une course longue de 6,6 m, un mât télescopique et une configuration auxiliaire de chantier plus flexible. Il convient aux équipes de forage de puits d'eau qui recherchent une efficacité de construction continue élevée tout en souhaitant maîtriser l'investissement en équipement.

💰 Positionnement de la série E : maîtriser l'investissement global avec une capacité de 500 m

Les projets de puits d'eau de 500 m imposent des exigences élevées en matière de force de levage, de couple, de compresseur d'air et de système de tiges de forage. Une augmentation excessive de configurations inutiles ferait grimper sensiblement l'investissement en équipement. Le WR500SE conserve une force de levage de 26 T, un couple de rotation de 7500–10000 N·m, une motorisation Yuchai de 118 kW et des tiges de forage de plusieurs spécifications, tout en adoptant un positionnement de série au rapport qualité-prix élevé, afin de concentrer davantage le budget sur les capacités essentielles réellement nécessaires aux forages profonds.

🪜 La course longue de 6,6 m est un atout d'efficacité majeur du WR500SE

Une longueur d'avance de 6,6 m permet d'utiliser directement des tiges de forage de 6 m. Pour les forages de 400 à 500 m, plus le nombre de raccords de tiges est élevé, plus le temps auxiliaire s'accumule. La structure à course longue réduit les retours répétés de la tête d'entraînement et la fréquence de connexion des tiges, ce qui présente une valeur pratique dans les projets à construction continue, avec peu de collaborateurs ou à délais serrés.

🔩 Configuration de tiges 102 / 108 / 114 mm orientée vers les forages moyens à profonds

Le WR500SE prend en charge des tiges de forage de 102 / 108 / 114 mm, avec des longueurs disponibles de 1,5 / 2 / 3 / 6 m. Les tiges de plus grand diamètre conviennent mieux aux forages profonds de 500 m et aux conditions de couple élevé, tandis que les différentes longueurs permettent des combinaisons flexibles selon l'espace du site, les conditions de transport et l'efficacité de construction. Les tiges de 6 m conviennent au forage continu, tandis que les tiges courtes sont plus adaptées aux sites à espace restreint.

📏 Profondeur de forage de 500 m adaptée à l'exploitation des eaux souterraines profondes

Profondeur de forage maximale de 500 m, diamètre de forage de 140–350 mm, utilisable pour les puits profonds ruraux, les puits d'irrigation agricole, les puits d'eau industriels, l'approvisionnement en eau des zones minières et les projets généraux d'eaux souterraines de moyenne et grande profondeur. Dans les régions où les aquifères superficiels sont instables, où la nappe phréatique est profonde ou où la demande en eau est élevée, un équipement de 500 m offre une plus grande marge de construction.

🌾 Irrigation agricole et projets agricoles à grande échelle

Les grandes surfaces agricoles, les vergers et les projets de serres nécessitent souvent la construction continue de plusieurs puits d'eau. La course longue de 6,6 m et les tiges de 6 m du WR500SE permettent de réduire le nombre de raccords et d'améliorer l'efficacité de forage continu par puits. Le diamètre et la profondeur réels des puits doivent être conçus en fonction du débit estimé, de la surface irriguée, du tubage et des spécifications de la pompe.

🏠 Puits d'eau profonds ruraux et approvisionnement en eau de petites communautés

Dans les régions où l'approvisionnement en eau centralisé est insuffisant ou où la nappe phréatique est profonde, le WR500SE peut être utilisé pour l'exploitation des eaux souterraines des villages, écoles, cliniques et petites communautés. Une profondeur de forage de 500 m ne signifie pas que chaque projet doit atteindre la profondeur limite ; la profondeur réelle de construction doit être déterminée en fonction de la position de l'aquifère et des données hydrologiques locales.

WR500SE image détaillée 1

⛏️ Projets d'approvisionnement en eau et de lutte contre la poussière en zone minière

Les zones minières ont souvent besoin d'eau domestique, de lavage d'équipements, de lutte contre la poussière et de sources d'eau auxiliaires pour la production. Le châssis sur chenilles du WR500SE convient aux terrains graveleux des zones minières et aux routes de campagne ordinaires ; la puissance de 118 kW et la force de levage de 26 T conviennent également mieux au forage de puits d'eau en zone minière avec une proportion élevée de roche dure et une profondeur de trou importante. Pour les puits de rabattement, l'emplacement et le débit de pompage doivent être déterminés en fonction de la conception hydrologique.

🏭 Approvisionnement en eau des parcs industriels et des camps de chantier

Les parcs industriels, les usines, les camps de chantier et les projets d'infrastructure peuvent nécessiter une source d'eau indépendante. Le WR500SE peut être utilisé pour l'eau auxiliaire de production, le lavage d'équipements et les puits d'approvisionnement en eau de construction générale. Le mât télescopique et la structure sur chenilles facilitent les déplacements entre différents chantiers et permettent l'installation de l'équipement dans des zones à espace limité.

💪 Une force de levage de 26 T garantit la manipulation des tiges et des tubages en forage profond

La force de levage de 26 T peut être utilisée pour la descente et la remontée des tiges de forage de 500 m, la récupération des marteaux fond de trou et une partie des opérations de tubage. En forage profond, en cas de réduction de diamètre, d'éboulement ou de dépôts, la résistance à l'extraction augmente rapidement ; la capacité de levage doit donc être considérée comme une marge opérationnelle normale, et non comme le seul moyen de traiter tous les incidents de forage.

🔄 Couple de rotation de 7500–10000 N·m adapté à différentes formations rocheuses

Couple de rotation de 7500–10000 N·m, vitesse de rotation de 45–130 tr/min. Les formations rocheuses plus dures et les grands diamètres nécessitent généralement un couple plus élevé et une vitesse plus faible, tandis que les sections de trou à faible résistance permettent une vitesse de rotation plus élevée. Les paramètres réels doivent être ajustés en temps réel en fonction du marteau fond de trou, du trépan, des tiges et de l'état de remontée des débris.

💨 Pression d'air de 1,7–3,5 MPa et consommation d'air de 17–42 m³/min

Lors du forage DTH au marteau fond de trou, la configuration du compresseur d'air influence directement la percussion et l'évacuation des débris. Pression de travail recommandée : 1,7–3,5 MPa ; consommation d'air : 17–42 m³/min. Lorsque le diamètre du trou augmente, que la roche durcit, que la profondeur augmente ou que l'altitude s'élève, un débit d'air plus important est nécessaire ; il ne faut pas se fier uniquement à la pression nominale.

💎 Forage en roche dure : granite, basalte et calcaire

Avec un marteau fond de trou et un compresseur d'air appropriés, le WR500SE peut être utilisé dans des formations relativement intactes telles que le granite, le basalte, le calcaire et le grès. En roche dure, il convient de maintenir la lubrification du marteau fond de trou et une évacuation stable des débris ; si les débris diminuent ou si le couple augmente brusquement, il faut nettoyer le trou et vérifier l'état du trépan et du marteau fond de trou.

🌦️ Couches altérées et formations alternant dur et tendre

Les roches altérées et les formations alternant dur et tendre sont sujettes aux éboulements de paroi et aux réductions de diamètre. Pendant la construction, il convient d'ajuster les paramètres en fonction du couple de rotation, de la résistance d'avance et de l'évolution des débris, et si nécessaire, de tubage les sections supérieures instables afin de réduire les problèmes de paroi lors des phases profondes.

🟤 Sol, sable et couches meubles

Les couches supérieures de sol, d'argile, de sable et de gravier nécessitent généralement une plus grande attention à la stabilisation du trou. Selon le projet, on peut utiliser un tubage, de la boue ou d'autres méthodes de soutènement, établir d'abord un orifice et une section supérieure stables, puis passer au forage DTH dans les couches rocheuses inférieures. Pour les projets à couches meubles épaisses, il convient de prévoir un système de boue dès la phase d'équipement.

🧱 Fractures, zones broyées et formations à fuites d'air

Les zones broyées peuvent provoquer des éboulements, des fuites d'air, des coincements et des anomalies d'évacuation des débris. Le WR500SE dispose d'une fonction auxiliaire de pompe à mousse, qui peut améliorer l'évacuation des débris dans certaines formations sèches, fracturées et à fuites d'air. En cas de fuite d'air importante, il convient de combiner mousse, tubage et débit du compresseur plutôt que d'augmenter simplement la pression.

💧 Aquifères et sections à fort jaillissement

Après être entré dans l'aquifère principal, l'eau souterraine modifie l'évacuation des débris et le fonctionnement du marteau fond de trou. Il convient d'enregistrer la profondeur des principales couches productrices et d'ajuster l'alimentation en air, le nettoyage du trou et le tubage en fonction du débit de jaillissement. Lors de la complétion du puits, il convient d'installer des crépines et des sections d'étanchéité en fonction de la position de l'aquifère afin de garantir un pompage stable ultérieur.

🧼 La pompe à mousse offre plus d'options pour les formations complexes

La documentation du WR500SE mentionne une fonction auxiliaire de pompe à mousse. La mousse peut être utilisée dans certains trous secs, couches à fuites d'air et conditions nécessitant une meilleure capacité de transport des débris. La concentration et la quantité de mousse doivent être ajustées en fonction de la formation, du compresseur d'air et de l'état d'évacuation des débris ; il ne faut pas utiliser systématiquement la même solution sur tous les projets.

🔌 Double raccord rapide pour faciliter la maintenance sur site

La configuration à double raccord rapide facilite le raccordement et la maintenance du système hydraulique auxiliaire, ce qui convient particulièrement aux équipes de construction qui se déplacent souvent et effectuent des montages/démontages sur site. Lors de l'utilisation des raccords rapides, il convient de maintenir les interfaces propres, d'éviter que des boues pénètrent dans le système hydraulique, et de vérifier les joints et l'état de verrouillage pour prévenir les fuites à haute pression.

🪜 Échelle d'accès pour l'inspection du mât à course longue

Un mât à course longue nécessite des vérifications plus fréquentes des glissières, des vérins, des axes et de la structure supérieure ; l'équipement est donc doté d'une échelle d'accès pour la maintenance et l'inspection. Toute intervention en hauteur sur le mât doit être effectuée lorsque l'équipement est arrêté et le mât solidement fixé, avec des mesures antichute conformes aux règles du site.

⚡ Support de soudage électrique en option pour les petites réparations sur le terrain

La documentation mentionne un support de soudage électrique en option, utilisable pour certaines réparations sur site et travaux auxiliaires. Les travaux de soudage doivent être réalisés par du personnel qualifié, à l'écart des carburants, des conduites d'air haute pression, des flexibles hydrauliques et des matières inflammables, afin d'éviter les risques secondaires liés aux étincelles et aux hautes températures.

🚜 Châssis sur chenilles adapté aux zones rurales, minières et aux terrains complexes ordinaires

Vitesse de déplacement d'environ 2,5 km/h, capacité de montée maximale de référence de 30°. La structure sur chenilles convient aux routes rurales, aux terrains graveleux des zones minières et aux sols irréguliers ordinaires. Lors des déplacements et des montées réelles, il convient de tenir compte du centre de gravité de la machine, de l'état glissant du sol et de l'état de transport du mât ; la sécurité ne doit pas être jugée uniquement sur l'angle maximal.

🦵 Vérins de 1,6 m pour la mise à niveau et la stabilité de l'équipement

Course des vérins de 1,6 m, permettant de soutenir et de mettre à niveau l'équipement sur des terrains légèrement irréguliers. Sur sol meuble, il convient d'ajouter des plaques de calage pour éviter l'enfoncement des vérins après une longue période de construction, ce qui provoquerait une inclinaison du mât et une augmentation de la déviation du trou.

📦 Poids total de 9,5 T, conciliant course longue et transport

Poids total d'environ 9,5 T, dimensions hors tout d'environ 6150 × 2200 × 2600 mm. Par rapport aux foreuses plus grandes de plus de 500 m, il conserve un certain avantage de transport, mais en raison de la configuration à course longue de 6,6 m, il convient de vérifier la longueur du véhicule, les points de fixation de l'équipement et l'espace de manœuvre sur site avant le transport.

📌 Remarque sur le paramètre de 2,85 m

La documentation indique un paramètre « Loading Width 2.85 m », qui ne correspond pas exactement à la largeur hors tout de 2200 mm. Dans ce document, il est conservé dans le tableau des paramètres comme « largeur indiquée dans la documentation », sans interprétation supplémentaire comme largeur de transport réelle ; la confirmation finale doit se faire sur la base des documents techniques de production officiels.

⚠️ Précautions de construction et de maintenance

Avant chaque démarrage quotidien, vérifier le moteur, le système hydraulique, le mât télescopique, les chenilles, les vérins, le treuil auxiliaire et les conduites d'air haute pression ; lors du forage DTH, vérifier le compresseur d'air, la lubrification du marteau fond de trou et l'évacuation des débris ; pour le mât à course longue, contrôler particulièrement les glissières, les vérins, les axes et les dispositifs de verrouillage ; après la construction, nettoyer rapidement la boue, la poussière et les fines de roche.

En raison des différences de conditions géologiques réelles, d'outils dans le trou, d'angle de forage et de méthodes opératoires, l'efficacité de forage, la profondeur et le résultat final de complétion du puits doivent être basés sur les conditions réelles du site.

📊 Principaux paramètres techniques

ParamètreValeur
Paramètres de base
ModèleWR500SE
Positionnement de sérieSérie S mât télescopique + configuration série E au rapport qualité-prix élevé
Type d'équipementForeuse de puits d'eau sur chenilles à mât télescopique au rapport qualité-prix élevé
Profondeur de forage maximale500 m
Diamètre de forage140–350 mm
Méthode de forage principaleRotation entièrement hydraulique / forage DTH au marteau fond de trou
Configuration des tiges et du mât
Structure du mâtMât télescopique / configuration à course longue
Longueur d'avance6,6 m
Diamètre des tiges102 / 108 / 114 mm
Longueur des tiges1,5 / 2,0 / 3,0 / 6,0 m
Système de rotation et d'avance
Force de levage26 T
Vitesse de levage rapide20 m/min
Vitesse d'avance rapide40 m/min
Couple de rotation7500–10000 N·m
Vitesse de rotation45–130 tr/min
Course des vérins1,6 m
Système de puissance
Marque du moteurYuchai
Puissance du moteur118 kW
Paramètres d'appariement du compresseur d'air
Pression de travail1,7–3,5 MPa
Consommation d'air17–42 m³/min
Remarque d'appariementSélectionner le compresseur d'air en fonction du diamètre du trou, des spécifications du marteau fond de trou, de la profondeur cible, de l'altitude et de la dureté de la formation
Systèmes auxiliaires
Force de levage du treuil auxiliaire2 T
Pompe à mousseUtilisable pour le forage auxiliaire dans certaines formations sèches, fracturées et à fuites d'air
Raccords rapidesConfiguration à double raccord rapide
Échelle d'accèsPour l'inspection et la maintenance du mât à course longue
Support de soudageConfiguration de soudage électrique en option
Châssis sur chenilles
Vitesse de déplacement2,5 km/h
Capacité de montée maximale30°
Largeur indiquée dans la documentation2,85 m
Terrain adaptéRoutes rurales, zones minières, terrains graveleux et sols irréguliers ordinaires
Dimensions et poids de la machine
Dimensions hors tout6150 × 2200 × 2600 mm
Poids total9,5 T
Adaptabilité typique aux formations
Roche dure intacteForage DTH avec marteau fond de trou et compresseur d'air appropriés
Roche altéréeAjuster l'avance selon la stabilité de la paroi et utiliser un tubage si nécessaire
Couches meublesPeut nécessiter tubage, boue ou autres mesures de stabilisation
Formations broyéesContrôler l'avance, combiner mousse, tubage et nettoyage renforcé du trou
AquifèreAjuster l'alimentation en air, le tubage et le nettoyage selon le débit de jaillissement
Applications typiques
Puits d'eau profondsExploitation des eaux souterraines rurales, communautaires, industrielles et de moyenne à grande profondeur
Irrigation agricolePuits d'eau pour terres agricoles, vergers, serres et élevage
Eau industrielleApprovisionnement en eau des usines, parcs industriels et camps de chantier
Approvisionnement en eau des zones minièresEau domestique, lutte contre la poussière, production auxiliaire et certains puits de rabattement
Exploration géothermiqueForages de gradient de température et certains projets d'exploration géothermique peu profonde

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