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Vue d
Châssis sur chenilles et structure de tour de la foreuse WR500RCE
Outils de circulation inverse par air lift et système associé du WR500RCE
Application sur chantier de la foreuse de puits d
Vue d
Châssis sur chenilles et structure de tour de la foreuse WR500RCE
Outils de circulation inverse par air lift et système associé du WR500RCE
Application sur chantier de la foreuse de puits d

WR500RCE

Foreuse à circulation inverse

  • Profondeur de forage (m)
    500
  • Diamètre de forage (mm)
    140-400
  • Force de levage (kN)
    300
WR500RCE Foreuse à circulation inverse
WR500RCE Foreuse à circulation inverse

Détails du produit :WR500RCE Foreuse à circulation inverse

💧 WR500RCE Foreuse de puits d'eau à circulation inverse par air lift de 500 m à haut rapport qualité-prix

Le WR500RCE est une foreuse sur chenilles à circulation inverse par air lift de 500 m, principalement destinée à la construction de puits d'eau profonds. Contrairement aux modèles RC orientés vers l'échantillonnage minier, ce produit met l'accent sur l'évacuation des déblais en forage profond, les puits d'eau en roche dure, l'approvisionnement en eau des zones minières et le forage dans des formations complexes. En parallèle, la série E se positionne sur un excellent rapport qualité-prix : tout en conservant une capacité de forage de 500 m, une force de levage de 300 kN et un couple de rotation élevé, elle maîtrise la complexité d'achat et de configuration de l'équipement.

💰 Le cœur de la série E : concentrer le budget sur les capacités qui influencent réellement la construction

Pour un projet de puits d'eau profond, l'essentiel n'est pas d'accumuler les fonctions optionnelles, mais de disposer d'une profondeur de forage, d'une force de levage, d'une rotation, d'un compresseur adapté et d'une capacité de nettoyage du trou suffisants. Le WR500RCE conserve une puissance de 132 kW, un couple de rotation de 8000–12000 N·m, une force de levage de 300 kN et plusieurs configurations de tiges de forage. Il convient particulièrement aux équipes de construction qui souhaitent pénétrer le marché des puits d'eau de 500 m tout en maîtrisant l'investissement initial en équipement.

🔄 La circulation inverse par air lift privilégie l'évacuation des déblais et le nettoyage du fond en forage profond

La circulation inverse par air lift utilise de l'air comprimé pour créer un flux de retour dans le tube intérieur, ramenant les cuttings et les déblais du fond du trou vers la surface à l'intérieur des tiges de forage. Pour les puits d'eau profonds en roche dure, ce trajet d'évacuation réduit la remontée des cuttings sur une longue distance dans l'espace annulaire, ce qui aide à maintenir le fond du trou propre et à limiter le rebroyage et les dépôts. L'efficacité réelle dépend toutefois du débit du compresseur, du diamètre du trou, de l'étanchéité des tiges et des conditions géologiques.

📏 Une profondeur de forage de 500 m adaptée à l'exploitation des eaux souterraines moyennement profondes

Profondeur maximale de forage : 500 m ; diamètre de forage : 140–400 mm. Cette machine couvre les besoins des puits profonds ruraux, des puits agricoles à haut débit, des puits d'eau industriels et de l'approvisionnement en eau des zones minières. Dans les régions où la nappe phréatique est profonde ou les aquifères superficiels instables, un équipement de 500 m offre une plus grande marge de recherche d'eau, mais la profondeur finale du puits doit toujours être déterminée par les données hydrogéologiques et l'aquifère productif réel.

🌾 Irrigation des terres agricoles et puits agricoles à haut débit

Le WR500RCE peut être utilisé pour les puits d'irrigation de grandes surfaces agricoles, de vergers, de serres et d'élevages. La plage de diamètres de 140–400 mm permet de concevoir différents diamètres de puits selon la dimension du tubage, la pompe immergée et le débit prévu. Pour les projets agricoles nécessitant un grand volume de pompage, il faut accorder autant d'importance à la conception du tubage, des crépines et des sections d'aquifère qu'à la profondeur de forage.

⛏️ L'approvisionnement en eau des zones minières est une application majeure de ce modèle

Les projets miniers nécessitent généralement de l'eau pour la vie quotidienne, l'abattage des poussières, le lavage des équipements et l'alimentation en eau auxiliaire. Les formations minières présentent souvent une forte proportion de roche dure et des conditions de route moyennes ; le châssis sur chenilles et le procédé de circulation inverse pneumatique du WR500RCE sont mieux adaptés à cet environnement. Pour les mines à ciel ouvert, les camps d'exploration et les mines éloignées sans réseau d'eau, une profondeur de forage de 500 m offre également une plus grande marge d'exploitation des eaux souterraines.

🌊 Utilisable pour le forage de puits de décompression minière et de rabattement de nappe

Pour les talus de mines à ciel ouvert, les abords de mines souterraines et les excavations profondes, certains projets nécessitent la mise en place de puits de décompression par forage. Le WR500RCE peut réaliser ces forages, mais la position, le diamètre, les crépines, le débit de pompage et l'espacement des puits de décompression doivent être déterminés par des calculs hydrogéologiques. L'équipement n'est qu'une plateforme de forage et ne remplace pas une conception complète de rabattement.

💎 Conditions de roche dure : granite, basalte, calcaire, etc.

L'équipement convient au forage DTH au marteau fond de trou dans des formations rocheuses relativement intactes telles que le granite, le basalte, le calcaire et le grès. En roche dure, l'impact du marteau fond de trou, la vitesse de rotation, la force d'avance et le débit d'air doivent être coordonnés. Si l'évacuation des déblais au fond du trou est insuffisante, augmenter la poussée risque d'accélérer l'usure du trépan et le risque de coincement.

🧱 Failles, zones broyées et formations fissurées

Dans les zones broyées, les chutes de blocs, les réductions de diamètre, les fuites d'air et les coincements sont fréquents. Dans ces sections, il faut réduire la vitesse d'avance, maintenir un nettoyage continu du trou et utiliser un tubage ou de la mousse si la stabilité de la paroi l'exige. Si la résistance à l'extraction augmente de façon continue, il faut d'abord évaluer les chutes de blocs et les dépôts dans le trou avant de décider de la méthode de traitement.

🌦️ Roche altérée et couches de couverture meubles

La difficulté des roches altérées et des couches meubles supérieures n'est pas de « ne pas pouvoir forer », mais l'instabilité de la paroi. Les sols, sables, graviers et zones fortement altérées peuvent d'abord être stabilisés par tubage, boue ou autre méthode, avant de pénétrer dans une roche plus intacte pour le forage à circulation inverse pneumatique, ce qui réduit les problèmes de paroi en fin de forage profond.

💧 Aquifères et venues d'eau importantes

Lorsque le forage atteint l'aquifère principal, l'eau souterraine modifie l'évacuation des déblais et le fonctionnement du marteau fond de trou. Il convient d'enregistrer la profondeur des principales venues d'eau et d'ajuster l'alimentation en air, le nettoyage et le tubage selon le débit. Lors de la complétion du puits, les crépines et les sections d'étanchéité doivent être disposées en fonction de la position de l'aquifère pour garantir un pompage durable.

🌬️ Les formations à fuites d'air nécessitent d'agir sur le débit et le procédé

Les fissures ouvertes, les cavités karstiques et les formations très perméables peuvent provoquer d'importantes fuites d'air. Si l'on augmente seulement la pression sans débit suffisant, le fond du trou peut ne pas recevoir un flux d'air efficace. Dans ce cas, on peut augmenter le débit du compresseur, utiliser de la mousse, un tubage ou ajuster la méthode de forage pour éviter une perte d'air excessive qui rendrait le marteau fond de trou inefficace.

💪 Une force de levage de 300 kN offre une marge pour la manipulation des tiges à 500 m

Force de levage : 300 kN ; force d'avance : 150 kN. Dans un forage de 500 m, le poids des tiges, le frottement sur la paroi et le poids du tubage augmentent nettement ; une capacité de levage supérieure facilite les manœuvres normales et la récupération des outils. En cas de résistance anormale, il faut d'abord nettoyer le trou et évaluer son état, plutôt que de forcer avec la capacité maximale.

🔄 Un couple de rotation de 8000–12000 N·m adapté à différentes charges

Couple de rotation : 8000–12000 N·m ; vitesse de rotation : 40–160 tr/min. Les grands diamètres, la roche dure et les frottements élevés nécessitent plutôt un couple élevé à basse vitesse ; les sections stables à faible résistance permettent une vitesse plus élevée. En pratique, il faut ajuster en temps réel selon les variations de couple, le volume de déblais et l'état des outils.

🪜 Course d'avance de 3,3 / 6,6 m au choix selon l'efficacité de construction

La course d'avance peut être configurée en 3,3 m ou 6,6 m, avec des tiges de 1,5 / 2 / 3 / 6 m. La course longue de 6,6 m convient aux projets qui souhaitent réduire les raccords et améliorer l'efficacité de forage continu ; la configuration de 3,3 m facilite le contrôle de la hauteur de travail et l'adaptabilité au site. Le choix final doit tenir compte du transport, de l'espace disponible et de la longueur principale des tiges.

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

Le compresseur est un élément clé du système de circulation inverse par air lift. Pression de service recommandée : 1,7–3,5 MPa ; consommation d'air : 17–42 m³/min. Lorsque la profondeur augmente, que le diamètre s'élargit, que la roche durcit ou que l'altitude s'élève, le débit nécessaire augmente. Le dimensionnement doit prendre en compte à la fois le marteau fond de trou et les besoins d'évacuation en circulation inverse.

⚡ Moteur diesel de 132 kW adapté aux chantiers isolés

L'équipement est équipé d'un moteur diesel de 132 kW, régime nominal 2400 tr/min. Les zones minières, rurales et les chantiers éloignés manquent souvent d'une alimentation électrique stable ; le moteur diesel offre une meilleure autonomie. En fonctionnement prolongé à forte charge, il faut renforcer la maintenance du refroidissement moteur, du filtre à air et du circuit de carburant.

🚜 Châssis sur chenilles adapté aux mines, routes rurales et terrains caillouteux

Vitesse de déplacement : environ 2,5 km/h ; capacité de montée de référence : 30°. La structure sur chenilles convient mieux aux chemins caillouteux des mines, aux routes rurales et aux sols irréguliers. Le poids total étant d'environ 12 t, il faut vérifier la portance du sol et les conditions de pente avant tout déplacement ; les sols meubles et glissants doivent être abordés avec prudence.

🧵 Un treuil auxiliaire de 20 kN réduit la manutention des tiges

Force de levage du treuil auxiliaire : 20 kN. Il peut être utilisé pour manipuler le marteau fond de trou, les tiges, les outils de tubage et certains accessoires de chantier. Une utilisation raisonnée réduit la pénibilité, mais il faut respecter la charge nominale et éviter que des personnes se trouvent sous la charge suspendue ou dans la zone de tension du câble.

📦 Prévoir les dimensions de transport et de travail

Dimensions de transport : environ 6300 × 2100 × 2500 mm ; dimensions de travail : environ 4000 × 2900 × 6800 mm ; poids total : environ 12 t. Avant le transport, vérifier la charge du véhicule, les points d'arrimage et les limitations de hauteur ; sur site, prévoir un espace suffisant pour le déploiement de la tour et une zone de travail sûre.

WR500RCE image détaillée 1

🧰 Options selon le projet : marteau RC, trépans, tubage et système de mousse

Le système complet peut être configuré selon le projet avec un marteau DTH à circulation inverse, des trépans, des tiges de différents diamètres, des outils de tubage, un compresseur, des flexibles haute pression, un lubrificateur, une pompe à mousse et un générateur. Toutes les options ne sont pas nécessaires pour chaque formation ; une sélection raisonnée permet de conserver l'avantage coût de la série E tout en garantissant la capacité de construction.

⚠️ Précautions pour le pneumatique haute pression et le forage profond

Avant chaque prise de poste, vérifier les flexibles haute pression, les raccords, les câbles de sécurité, la tête rotative, les chenilles, la tour et le système hydraulique ; pendant le forage, surveiller en continu la pression d'air, les déblais, les retours d'eau et le couple ; après les travaux, nettoyer les tiges et le circuit de circulation inverse, et contrôler la lubrification du marteau fond de trou, l'étanchéité des tiges et l'usure des conduites haute pression.

En raison des différences de conditions géologiques, d'outils, d'angle de forage et de méthodes opératoires, l'efficacité réelle, la profondeur atteinte et la qualité du puits dépendent des conditions du site.

📊 Principales caractéristiques techniques

ParamètreValeur
Paramètres de base
ModèleWR500RCE
Positionnement de sérieSérie E haut rapport qualité-prix / investissement réduit
Type d'équipementForeuse de puits d'eau sur chenilles à circulation inverse par air lift
Profondeur maximale500 m
Diamètre de forage140–400 mm
Méthode principaleForage DTH à circulation inverse
Configuration des tiges
Diamètre des tiges76 / 89 / 102 / 114 mm
Longueur des tiges1,5 / 2 / 3 / 6 m
Système de rotation et d'avance
Couple de rotation8000–12000 N·m
Vitesse de rotation40–160 tr/min
Course d'avance3,3 / 6,6 m
Force de levage300 kN
Force d'avance150 kN
Vitesse de levage rapide20 m/min
Vitesse d'avance rapide40 m/min
Système de puissance
Type de puissanceMoteur diesel
Puissance nominale132 kW
Régime nominal2400 tr/min
Système auxiliaire
Force du treuil auxiliaire20 kN
Paramètres d'adaptation du compresseur
Pression de service1,7–3,5 MPa
Consommation d'air17–42 m³/min
Marteaux compatiblesSérie à circulation inverse moyenne et haute pression
Note d'adaptationLe compresseur doit être choisi selon la profondeur, le diamètre, la formation, l'altitude et le marteau fond de trou
Châssis sur chenilles
Vitesse de déplacement2,5 km/h
Capacité de montée30°
Terrain adaptéMines, routes rurales, sols caillouteux et terrains irréguliers
Dimensions et poids
Dimensions de transport6300 × 2100 × 2500 mm
Dimensions de travail4000 × 2900 × 6800 mm
Poids total12 t
Adaptabilité typique aux formations
Roche dure intacteConvient au granite, basalte, calcaire, grès, etc.
Roche altéréeLes sections supérieures peuvent être tubées ou stabilisées selon la stabilité
Formations mixtesStabiliser d'abord les couches meubles, puis forer dans la roche
Failles / zones broyéesContrôler l'avance, renforcer le nettoyage et suivre avec un tubage si nécessaire
AquifèreAjuster le compresseur, le tubage et le nettoyage selon le débit d'eau
Formations à fuites d'airAugmenter le débit d'air, utiliser de la mousse, un tubage ou adapter le procédé
Applications typiques
Puits d'eau profondsZones rurales, communautés, industrie et exploitation générale des eaux souterraines
Irrigation agricolePuits d'irrigation à haut débit, vergers et élevages
Approvisionnement minierEau sanitaire, eau de camp, abattage des poussières et eau de production auxiliaire
Rabattement minierForage de décompression pour mines à ciel ouvert, mines souterraines et excavations
Étude géothermiqueForages de gradient thermique et certains projets d'étude géothermique peu profonde
Options disponibles
Marteau RCConfigurable selon le diamètre et la formation
Trépans et tigesSélection selon le diamètre, la profondeur et le procédé
Outils de tubageEn option
Compresseur et flexibles haute pressionAdaptés au projet
Pompe à mousse / générateurEn option

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