
Foreuse à circulation inverse
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Paramètres de base | |
| Modèle | WR500RCE |
| Positionnement de série | Série E haut rapport qualité-prix / investissement réduit |
| Type d'équipement | Foreuse de puits d'eau sur chenilles à circulation inverse par air lift |
| Profondeur maximale | 500 m |
| Diamètre de forage | 140–400 mm |
| Méthode principale | Forage DTH à circulation inverse |
| Configuration des tiges | |
| Diamètre des tiges | 76 / 89 / 102 / 114 mm |
| Longueur des tiges | 1,5 / 2 / 3 / 6 m |
| Système de rotation et d'avance | |
| Couple de rotation | 8000–12000 N·m |
| Vitesse de rotation | 40–160 tr/min |
| Course d'avance | 3,3 / 6,6 m |
| Force de levage | 300 kN |
| Force d'avance | 150 kN |
| Vitesse de levage rapide | 20 m/min |
| Vitesse d'avance rapide | 40 m/min |
| Système de puissance | |
| Type de puissance | Moteur diesel |
| Puissance nominale | 132 kW |
| Régime nominal | 2400 tr/min |
| Système auxiliaire | |
| Force du treuil auxiliaire | 20 kN |
| Paramètres d'adaptation du compresseur | |
| Pression de service | 1,7–3,5 MPa |
| Consommation d'air | 17–42 m³/min |
| Marteaux compatibles | Série à circulation inverse moyenne et haute pression |
| Note d'adaptation | Le compresseur doit être choisi selon la profondeur, le diamètre, la formation, l'altitude et le marteau fond de trou |
| Châssis sur chenilles | |
| Vitesse de déplacement | 2,5 km/h |
| Capacité de montée | 30° |
| Terrain adapté | Mines, routes rurales, sols caillouteux et terrains irréguliers |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions de transport | 6300 × 2100 × 2500 mm |
| Dimensions de travail | 4000 × 2900 × 6800 mm |
| Poids total | 12 t |
| Adaptabilité typique aux formations | |
| Roche dure intacte | Convient au granite, basalte, calcaire, grès, etc. |
| Roche altérée | Les sections supérieures peuvent être tubées ou stabilisées selon la stabilité |
| Formations mixtes | Stabiliser d'abord les couches meubles, puis forer dans la roche |
| Failles / zones broyées | Contrôler l'avance, renforcer le nettoyage et suivre avec un tubage si nécessaire |
| Aquifère | Ajuster le compresseur, le tubage et le nettoyage selon le débit d'eau |
| Formations à fuites d'air | Augmenter le débit d'air, utiliser de la mousse, un tubage ou adapter le procédé |
| Applications typiques | |
| Puits d'eau profonds | Zones rurales, communautés, industrie et exploitation générale des eaux souterraines |
| Irrigation agricole | Puits d'irrigation à haut débit, vergers et élevages |
| Approvisionnement minier | Eau sanitaire, eau de camp, abattage des poussières et eau de production auxiliaire |
| Rabattement minier | Forage de décompression pour mines à ciel ouvert, mines souterraines et excavations |
| Étude géothermique | Forages de gradient thermique et certains projets d'étude géothermique peu profonde |
| Options disponibles | |
| Marteau RC | Configurable selon le diamètre et la formation |
| Trépans et tiges | Sélection selon le diamètre, la profondeur et le procédé |
| Outils de tubage | En option |
| Compresseur et flexibles haute pression | Adaptés au projet |
| Pompe à mousse / générateur | En option |

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