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Vue d
Opération de forage profond sur site avec la CR1000P
Structure modulaire de la CR1000P
Système hydraulique et tête de rotation de la CR1000P
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Opération de forage profond sur site avec la CR1000P
Structure modulaire de la CR1000P
Système hydraulique et tête de rotation de la CR1000P

CR1000P

Foreuse carotteuse démontable

  • Profondeur de forage (m)
    1000
  • Capacité de carottage (m)
    BQ 1150 / NQ 1000 / HQ 550
  • Force de traction (kN)
    130
CR1000P Foreuse carotteuse démontable
CR1000P Foreuse carotteuse démontable

Détails du produit :CR1000P Foreuse carotteuse démontable

Image détaillée 4 de la CR1000P

⛏️ CR1000P Foreuse portative à carottage hydraulique intégrée de 1000 m

La CR1000P n'est pas destinée aux projets de forage peu profonds ordinaires, mais aux scénarios d'exploration profonde où une capacité de carottage de 1000 m est requise, mais où les machines complètes de grande taille ont du mal à atteindre le site de forage. La structure modulaire permet de démonter les principaux systèmes pour le transport, puis de les réassembler sur site, ce qui rend le forage carotté en profondeur possible dans les zones montagneuses, forestières et minières éloignées où l'accès est limité.

🧭 Capacité de forage profond de 1000 m pour le suivi des extensions profondes des corps minéralisés

Ce modèle offre une profondeur de forage de référence de 1150 m en BQ, 1000 m en NQ et 550 m en HQ. Pour les projets où des corps minéralisés ont déjà été découverts à faible ou moyenne profondeur et où il est nécessaire de déterminer l'extension en profondeur, la continuité de la minéralisation et le potentiel des ressources, la CR1000P peut assumer des tâches de contrôle à plus grande profondeur.

Image détaillée 5 de la CR1000P

🥇 Validation des gisements d'or profonds et des corps minéralisés cachés

Les gisements d'or profonds nécessitent souvent de traverser plusieurs ensembles de roches encaissantes, de zones de faille et de zones d'altération avant d'atteindre la zone minéralisée cible. Le carottage continu permet de déterminer les relations de contrôle structural, la disparition et la réapparition des corps minéralisés, les changements d'altération en profondeur et la persistance des sections à haute teneur, fournissant ainsi des échantillons directs pour l'estimation ultérieure des ressources.

Image détaillée 1 de la CR1000P

🟠 Contrôle en forage profond dans les systèmes porphyriques à cuivre et les grands systèmes d'altération

Les gisements porphyriques de cuivre, de cuivre-or et les systèmes polymétalliques ont généralement une grande extension spatiale. Des forages profonds à des angles de 45° à 90° permettent un contrôle multidirectionnel du corps minéralisé depuis des plates-formes montagneuses limitées. Les enregistrements de carottes peuvent être combinés avec des données géophysiques, géochimiques et des modèles géologiques 3D pour améliorer la fiabilité de l'interprétation en profondeur.

🚧 Transport modulaire réduisant la dépendance aux routes principales pour les projets de forage profond

Les équipements de forage profond sont lourds et nécessitent beaucoup de matériel associé. Si une machine complète de grande taille doit être transportée directement jusqu'à l'embouchure du forage, les coûts de construction de routes peuvent être très élevés. La CR1000P permet de transporter séparément les systèmes de puissance, hydraulique, de boue et d'exploitation, ce qui permet à l'équipement d'atteindre le site par des chemins plus étroits. Avant le début des travaux, il convient de planifier la manutention manuelle, mécanique ou par levage en fonction du poids des modules.

🔄 Tête de rotation de 1100 N·m adaptée aux variations de charge liées à l'augmentation de la profondeur

La tête de rotation offre un couple maximal de 1100 N·m et une vitesse maximale de 1250 tr/min. À mesure que la profondeur augmente, le poids des tiges, la friction contre les parois du trou et l'influence de l'inclinaison deviennent plus importants. L'opérateur doit ajuster la pression de forage, la vitesse de rotation et le fluide de circulation en fonction des variations de couple et de la résistance au levage, afin d'éviter de continuer à forcer le forage dans des conditions anormales.

💪 Force de levage de 130 kN nécessitant une bonne maîtrise des techniques de forage

La CR1000P offre une force de poussée de 67 kN et une force de levage de 130 kN. Dans le forage profond, une force de levage suffisante améliore la capacité de remontée normale et de manipulation des outils, mais la clé pour réduire les incidents en forage reste le contrôle de l'inclinaison, le maintien de la circulation, la réduction du rétrécissement du trou et le traitement rapide des sections instables.

Image détaillée 3 de la CR1000P

🧵 Capacité de câble de 1200 m pour le levage du tube intérieur sur de longues distances

Le système de treuil utilise un câble en acier de 6 mm, avec une capacité de câble de 1200 m, une force de levage à tambour vide de 14,5 kN, à tambour plein de 6,9 kN et une vitesse de levage de 116 m/min. Pour le carottage par câble en forage profond, il est essentiel de vérifier la fatigue du câble, la fixation de l'extrémité et l'enroulement du câble afin d'éviter tout incident lors des remontées sur de longues distances.

🛢️ Pompe principale de 200 L/min pour un forage hydraulique prolongé

Le débit de la pompe principale du système hydraulique est de 200 L/min, avec une pression de 25 MPa et un réservoir principal de 200 L. Pour les forages profonds de longue durée, la contamination de l'huile hydraulique, le colmatage des filtres et l'élévation de température du système affectent progressivement la stabilité des mouvements. Il est donc nécessaire d'établir un programme régulier de vidange, de filtration et de nettoyage du refroidisseur.

💧 La circulation de boue détermine le transport des cuttings et l'état des parois en forage profond

Le débit de boue est de 100 L/min avec une pression de 7 MPa. À mesure que la profondeur augmente, la distance de transport des cuttings est plus longue et la résistance à la circulation est plus élevée. Les zones de perte de circulation, les fractures aquifères et les zones de faille en profondeur doivent être traitées en ajustant le système de boue en fonction du retour d'eau, de la pression de pompe et de l'état des carottes, plutôt que de simplement augmenter la pression de pompe.

⚡ Motorisation diesel et électrique pour s'adapter aux conditions de base des différents projets

La puissance du moteur diesel requise est ≥132 kW, et une configuration de moteur électrique de 30 kW × 3 est également possible. Les projets sur le terrain éloignés du réseau électrique choisissent généralement la motorisation diesel ; les plates-formes minières disposant d'une alimentation électrique stable peuvent évaluer l'option électrique en fonction des coûts énergétiques, des ressources de maintenance et des exigences environnementales.

Image détaillée 2 de la CR1000P

🌍 Applications typiques

La CR1000P convient à l'exploration profonde de gisements d'or, de cuivre, de lithium, de nickel, de plomb-zinc et de métaux polymétalliques, ainsi qu'à la prospection périphérique, à la validation d'anomalies profondes, aux études structurales et au forage de mise à niveau des ressources. Elle met l'accent sur l'information continue des carottes et les preuves géologiques en profondeur, plutôt que sur le simple forage rapide de trous.

🪨 Points clés pour le traitement des formations complexes en forage profond

Dans les roches dures intactes, il faut maintenir une coupe normale du trépan ; dans les sections fortement altérées, il faut prévenir l'instabilité des parois ; dans les zones de faille broyée, il faut raccourcir les passes et réduire les chocs mécaniques ; dans les sections de perte de circulation et aquifères, il faut gérer le fluide de circulation. En forage profond, toute variation continue du retour d'eau, du couple ou de la résistance au levage doit être enregistrée et analysée rapidement.

⚠️ Préparation du forage profond et gestion sur site

Avant le début des travaux, il faut préparer suffisamment de tiges, de tubes carottiers, de trépans, de câbles en acier et de matériaux de boue ; dans les zones montagneuses, il faut également planifier l'approvisionnement en carburant, en électricité, en eau et en pièces de rechange ; après l'assemblage de l'équipement, vérifier un par un les connexions hydrauliques, le serre-tiges et l'état de la tête de rotation. Pour les projets éloignés, la maintenance préventive est plus importante que l'attente de pièces après une panne.

Étant donné que les conditions géologiques réelles, les outils de forage, les angles de forage et les méthodes d'exploitation peuvent varier, l'efficacité finale du forage, la profondeur atteinte et le taux de récupération des carottes dépendent des conditions du site.

📊 Principales spécifications techniques

ParamètreValeur
Capacité de forage
Profondeur de forage de référence en BQ1150 m
Profondeur de forage de référence en NQ1000 m
Profondeur de forage de référence en HQ550 m
Angle de forage45°–90°
Longueur de tige applicable1 / 1,5 m
Système de puissance
Type de puissanceDiesel / Électrique
Puissance du moteur diesel≥132 kW
Marque du moteur dieselKubota / Cummins / Yunnei / Yuchai au choix
Configuration du moteur électrique30 kW × 3
Vitesse du moteur électrique3000 / 1450 tr/min
Système hydraulique
Débit de la pompe principale200 L/min
Pression de la pompe principale25 MPa
Débit de la pompe auxiliaire10 L/min
Pression de la pompe auxiliaire17 MPa
Capacité du réservoir principal200 L
Mode de contrôleCommande manuelle directe
Mode de refroidissementRefroidissement à eau / à air
Système d'avance
Course d'avance1,8 m
Force de poussée67 kN
Force de levage130 kN
Angle de forage45°–90°
Vitesse de levage115 m/min
Longueur de tige applicable1 / 1,5 m
Tête de rotation
Type d'entraînementMoteur hydraulique à engrenages
Type de transmissionEntraînement direct de la broche
Vitesse maximale1250 tr/min
Couple maximal1100 N·m
Diamètre maximal de tige applicable114 mm
Mode de déplacement de la têteOscillant
Treuil à câble
Capacité du câble1200 m (câble en acier de 6 mm)
Force de levage à tambour vide14,5 kN
Force de levage à tambour plein6,9 kN
Vitesse de levage116 m/min
Serre-tiges
Force de serrage maximale130 kN
Capacité de passage54–127 mm
TypeSerre-tiges hydraulique
Unité de boue
Pompe à bouePompe à piston haute pression
Type d'entraînementEntraînement hydraulique
Débit de boue100 L/min
Pression de boue7 MPa
Agitateur de boue
Type d'entraînementEntraînement hydraulique
Vitesse de l'agitateur1500 tr/min
Capacité d'agitation1,2 m³/min
Poids de référence des modules
Module de puissance180–260 kg
Module de commande145 kg
Module hydraulique (avec huile)160 kg
Module de boue95 kg
Poids total1640 kg

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