
Foreuse carotteuse démontable

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.
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.

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.

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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de forage | |
| Profondeur de forage de référence en BQ | 1150 m |
| Profondeur de forage de référence en NQ | 1000 m |
| Profondeur de forage de référence en HQ | 550 m |
| Angle de forage | 45°–90° |
| Longueur de tige applicable | 1 / 1,5 m |
| Système de puissance | |
| Type de puissance | Diesel / Électrique |
| Puissance du moteur diesel | ≥132 kW |
| Marque du moteur diesel | Kubota / Cummins / Yunnei / Yuchai au choix |
| Configuration du moteur électrique | 30 kW × 3 |
| Vitesse du moteur électrique | 3000 / 1450 tr/min |
| Système hydraulique | |
| Débit de la pompe principale | 200 L/min |
| Pression de la pompe principale | 25 MPa |
| Débit de la pompe auxiliaire | 10 L/min |
| Pression de la pompe auxiliaire | 17 MPa |
| Capacité du réservoir principal | 200 L |
| Mode de contrôle | Commande manuelle directe |
| Mode de refroidissement | Refroidissement à eau / à air |
| Système d'avance | |
| Course d'avance | 1,8 m |
| Force de poussée | 67 kN |
| Force de levage | 130 kN |
| Angle de forage | 45°–90° |
| Vitesse de levage | 115 m/min |
| Longueur de tige applicable | 1 / 1,5 m |
| Tête de rotation | |
| Type d'entraînement | Moteur hydraulique à engrenages |
| Type de transmission | Entraînement direct de la broche |
| Vitesse maximale | 1250 tr/min |
| Couple maximal | 1100 N·m |
| Diamètre maximal de tige applicable | 114 mm |
| Mode de déplacement de la tête | Oscillant |
| Treuil à câble | |
| Capacité du câble | 1200 m (câble en acier de 6 mm) |
| Force de levage à tambour vide | 14,5 kN |
| Force de levage à tambour plein | 6,9 kN |
| Vitesse de levage | 116 m/min |
| Serre-tiges | |
| Force de serrage maximale | 130 kN |
| Capacité de passage | 54–127 mm |
| Type | Serre-tiges hydraulique |
| Unité de boue | |
| Pompe à boue | Pompe à piston haute pression |
| Type d'entraînement | Entraînement hydraulique |
| Débit de boue | 100 L/min |
| Pression de boue | 7 MPa |
| Agitateur de boue | |
| Type d'entraînement | Entraînement hydraulique |
| Vitesse de l'agitateur | 1500 tr/min |
| Capacité d'agitation | 1,2 m³/min |
| Poids de référence des modules | |
| Module de puissance | 180–260 kg |
| Module de commande | 145 kg |
| Module hydraulique (avec huile) | 160 kg |
| Module de boue | 95 kg |
| Poids total | 1640 kg |

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