ShanBo
WR500RC-CS3 общий вид гусеничной буровой установки обратной циркуляции
WR500RC-CS3 детали трёхкомпонентной циклонной системы отбора проб
WR500RC-CS3 шасси буровой установки и гидравлические аутригеры
WR500RC-CS3 сценарии применения буровой установки
WR500RC-CS3 общий вид гусеничной буровой установки обратной циркуляции
WR500RC-CS3 детали трёхкомпонентной циклонной системы отбора проб
WR500RC-CS3 шасси буровой установки и гидравлические аутригеры
WR500RC-CS3 сценарии применения буровой установки

WR500RC-CS3

Буровая установка обратной циркуляции

  • Глубина бурения (m)
    500
  • Диаметр бурения (mm)
    105-400
  • Грузоподъёмность (T)
    25
WR500RC-CS3 Буровая установка обратной циркуляции
WR500RC-CS3 Буровая установка обратной циркуляции

Описание товара:WR500RC-CS3 Буровая установка обратной циркуляции

⛏️ WR500RC-CS3 Гусеничная буровая установка обратной циркуляции 500 м

WR500RC-CS3 — это гусеничная буровая установка обратной циркуляции класса 500 м, предназначенная главным образом для разведки полезных ископаемых и быстрого отбора проб на месте. В отличие от обычных RC-буровых установок, главное отличие этой машины заключается в интегрированной трёхкомпонентной циклонной системе отбора проб, которая объединяет возврат шлама, циклонное разделение, разделение проб и сбор проб в единый рабочий процесс, сокращая повторные операции при перемещении проб на поверхности и ручном разделении, что делает её более подходящей для непрерывных разведочных скважин и задач массового отбора проб.

🌀 Трёхкомпонентная циклонная система отбора проб CS3 — ядро этой машины

Система CS3 объединяет циклонное разделение, репрезентативное разделение проб и сбор проб в одном устройстве. Шлам, образующийся при бурении, возвращается на поверхность по внутренней трубе двухстенной RC-штанги, затем напрямую попадает в циклонную систему, где происходит отделение высокоскоростного воздушного потока от твёрдых частиц, после чего через механизм разделения формируются пробы, пригодные для геологической документации и лабораторного анализа. Для проектов разведки полезных ископаемых, требующих строгого отбора проб по глубине, такой интегрированный процесс позволяет сократить промежуточные этапы.

🔄 Возврат проб по внутренней трубе обратной циркуляции снижает риск смешивания проб из разных интервалов скважины

Бурение с обратной циркуляцией основано на создании независимого канала возврата проб через двухстенную буровую штангу: шлам возвращается преимущественно по внутренней части штанги, а не по кольцевому пространству вдоль внешней стенки. Это сокращает путь контакта проб с другими породами стенок скважины и помогает снизить вероятность взаимного смешивания шлама с разных глубин. Однако репрезентативность конечных проб всё равно зависит от очистки скважины, наращивания штанг, стабильности возврата проб и управления отбором на месте.

🧪 Бурение, разделение проб и упаковка в мешки могут выполняться непрерывно

WR500RC-CS3 подходит для непрерывного отбора проб с фиксированными интервалами проходки. На каждом мешке с пробой можно указать номер скважины, начальную и конечную глубину, дату и номер пробы, что облегчает последующую отправку на анализ, архивирование и прослеживаемость. Для геологоразведочных бригад, которым необходимо обрабатывать большое количество проб за день, трёхкомпонентная система позволяет сократить ручную пересыпку проб, повторное разделение и многократное перемещение, повышая эффективность организации работ на площадке.

🥇 Разведка золота: подходит для быстрой проверки аномалий на большой площади

На этапах поисково-оценочных работ на золото и поисков на флангах часто требуется располагать множество скважин для проверки поверхностных аномалий, оруденения под покровными отложениями и продолжения тектонических зон. WR500RC-CS3 позволяет быстро получать шламовые пробы с разбивкой по глубине для наблюдения за изменением цвета, метасоматитов, сульфидов и минерализации, а затем с помощью лабораторных анализов отбирать перспективные целевые участки. Для аномальных зон высокой ценности можно дополнительно применять колонковое бурение для получения полного керна.

🟠 Быстрое шламовое опробование проектов меди, железа и лития

Проекты по меди, железу, литию и другим полезным ископаемым также могут использовать RC-пробы для быстрой оценки тенденций изменения пород и минерализации. Глубина бурения класса 500 м позволяет охватить больший вертикальный диапазон, что особенно подходит для участков с мощным покровом или глубоким залеганием рудных тел. Для крупных разведочных площадей распространённым подходом является сначала создание большего числа контрольных точек с помощью RC-бурения, а затем детальное колонковое бурение на ключевых участках.

📏 Глубина бурения 500 м расширяет диапазон исследований рудных тел и подземных вод

Максимальная глубина бурения 500 м и диаметр скважины 105–400 мм позволяют WR500RC-CS3 выполнять как разведку полезных ископаемых средней глубины, так и использоваться для глубоких водозаборных скважин и общих проектов подземных вод. Разные цели предъявляют разные требования к буровому инструменту и методам работ: для разведочных скважин важнее качество возврата проб и управление их разделением, для водозаборных скважин — устойчивость стенок, конструкция скважины и водоносные горизонты.

📐 Рабочие углы 45° / 90° облегчают управление наклонными целевыми телами

Оборудование поддерживает рабочие углы 45° и 90°. Для наклонных рудных тел, жил и разломных зон можно улучшить угол пересечения рудного тела с помощью наклонных скважин под 45°; для обычных водозаборных скважин, исследований покровных отложений и стандартной вертикальной разведки можно использовать бурение под 90°. Перед началом бурения угол скважины следует определять на основе геологического разреза, залегания рудного тела и условий на точке бурения.

💪 Усилие подъёма 25 т подходит для работы с буровой колонной класса 500 м

Усилие подъёма 25 т, осевое давление 7 т. На глубинах класса 500 м собственный вес буровых штанг и трение о стенки скважины выше, чем у моделей на 400 м, поэтому большая грузоподъёмность помогает при нормальном спуске и подъёме, работе с RC-штангами и частичных операциях с обсадными трубами. При аномальном сопротивлении при подъёме следует сначала устранять причину путём очистки скважины и корректировки технологии, а не полагаться напрямую на максимальное усилие подъёма для извлечения инструмента.

🔄 Двухрежимный крутящий момент вращения 10000 / 5000 Н·м

Максимальный крутящий момент вращения 10000 / 5000 Н·м, соответствующий максимальной скорости вращения 75 / 150 об/мин. Режим высокого крутящего момента больше подходит для бурения с большим диаметром и высокой нагрузкой, режим повышенной скорости — для интервалов с меньшим сопротивлением. При RC-бурении следует одновременно контролировать нагрузку вращения, удар погружного пневмоударника и состояние возврата проб, чтобы обеспечивать стабильность бурения и отбора проб.

💨 Диапазон давления воздуха 1,6–6 МПа подходит для пневматического бурения с повышенной нагрузкой

Рекомендуемое рабочее давление воздуха, указанное в материалах, составляет 1,6–6 МПа, рекомендуемый расход воздуха 16–55 м³/мин. Для RC-бурения класса 500 м компрессор должен не только приводить в действие погружной пневмоударник, но и обеспечивать высокоскоростный возврат шлама по внутренней трубе на поверхность, поэтому давление и производительность имеют решающее значение. Фактический подбор следует проводить с учётом диаметра скважины, характеристик RC-молота, высоты над уровнем моря и твёрдости пород.

🧹 Необходимо постоянно контролировать объём возврата проб и чистоту проб

В процессе отбора проб с обратной циркуляцией геологи должны постоянно наблюдать за объёмом возврата, размером частиц, цветом, влажностью и признаками перепутывания проб. При возобновлении бурения после наращивания штанг, очистки скважины или остановки следует обрабатывать переходные пробы в соответствии с принятой на площадке системой отбора, чтобы не допустить попадания остаточного шлама из предыдущего интервала в пробу следующей глубины.

🏷️ Маркировка глубины и нумерация проб определяют прослеживаемость данных в дальнейшем

Трёхкомпонентная система отбора проб повышает эффективность разделения, но управление пробами всё равно требует стандартизации. На каждом мешке с пробой должны быть чётко указаны номер скважины, номер пробы, начальная и конечная глубина и дата; записи на площадке должны соответствовать мешкам с пробами один к одному. Для рудных проб, отправляемых на лабораторный анализ, также следует предусматривать дубликаты, холостые и стандартные пробы в соответствии с требованиями контроля качества проекта.

🚜 Гусеничное шасси подходит для рудников и удалённых разведочных площадок

Скорость передвижения оборудования около 2,5 км/ч, максимальный угол подъёма ориентировочно 21°, что подходит для щебёночных дорог на рудниках, полевых разведочных площадок и умеренно неровной поверхности. Поскольку масса машины составляет около 12 т, перед перебазировкой на новую точку бурения следует убедиться в несущей способности дороги, площади площадки и безопасности откосов; нельзя оценивать проходимость по условиям, допустимым для малогабаритной гусеничной техники.

⚡ Двигатель Cummins 132 кВт обеспечивает большой запас мощности для RC-системы

WR500RC-CS3 оснащён двигателем Cummins 132 кВт, обеспечивающим питание вращения, подачи, гусеничного хода и вспомогательных гидравлических операций. На площадке RC-проекта обычно также требуется одновременно размещать крупный компрессор и оборудование для отбора проб, поэтому заправку топливом, размещение оборудования и пространство для обслуживания следует планировать заранее, чтобы избежать загромождения рабочих проходов.

🧱 Зоны дробления и трещиноватые породы могут влиять на соответствие проб глубине

В разломных зонах дробления, брекчиях и породах с развитой трещиноватостью обрушение стенок скважины может временно задерживаться в скважине и затем возвращаться скоплениями, что влияет на соответствие проб глубине. Персонал должен контролировать скорость проходки и поддерживать стабильную подачу воздуха, а геологи — усиливать полевые записи на аномальных интервалах и при необходимости отдельно отмечать качество проб.

🌧️ В рыхлых покровных отложениях можно сочетать бурение с промывочной жидкостью

Верхние почвенные слои, глины, пески и песчано-гравийные отложения не всегда подходят для прямого пневматического RC-бурения. Материалы показывают, что эта модель также поддерживает вращательное бурение с промывочной жидкостью, поэтому можно сначала стабилизировать верхний интервал скважины с помощью промывочной жидкости и обсадных труб, а после входа в скальные породы переключиться на обратную циркуляцию или DTH, повышая устойчивость скважины.

WR500RC-CS3 детальное изображение 1

💧 Также может использоваться для глубоких водозаборных скважин в сельском хозяйстве, промышленности и на рудниках

Помимо разведки полезных ископаемых, WR500RC-CS3 в зависимости от комплектации может применяться для орошения в сельском хозяйстве, промышленного водоснабжения, водоснабжения рудников и освоения подземных вод. Для проектов водозаборных скважин не обязательно задействовать полную трёхкомпонентную систему отбора проб; способ бурения и комплектацию следует выбирать исходя из цели создания скважины, чтобы не добавлять ненужные полевые операции.

🧵 Вспомогательная лебёдка 1,5 т для перемещения бурового инструмента и принадлежностей для отбора проб

Малая вспомогательная лебёдка с усилием подъёма 1,5 т может использоваться для перемещения RC-молота, буровых штанг, шлангов для отбора проб и других вспомогательных инструментов. Рядом с трёхкомпонентной циклонной системой отбора проб обычно также требуется организовывать зону для мешков с пробами и рабочую зону; при подъёме следует не допускать попадания подвешенных грузов в рабочую зону персонала, занятого отбором проб.

🦵 Гидравлические аутригеры 1,6 м обеспечивают устойчивость при работе с высоким крутящим моментом

Ход гидравлических аутригеров 1,6 м помогает выравнивать и стабильно опирать оборудование. Особенно при наклонных скважинах под 45° и RC-бурении с высоким крутящим моментом направления нагрузок сложнее, а аутригеры и несущая способность грунта напрямую влияют на устойчивость машины и контроль направления скважины.

📦 Машина массой 12 т требует более полного планирования площадки

Масса машины около 12 т, габаритные размеры примерно 7 × 2,1 × 2,9 м. Для RC-проекта помимо буровой установки часто требуются компрессор, циклон, устройство разделения проб, мешки для проб и транспортные средства, поэтому площадь буровой площадки и размещение оборудования следует проектировать заранее, обеспечивая беспрепятственный путь возврата проб и безопасные проходы для персонала.

🧰 Опционально: шламовый насос, центробежный насос, генератор и пенный насос

В зависимости от пород и метода бурения можно дополнительно установить шламовый насос, центробежный насос, генератор и пенный насос. В проектах с большим количеством рыхлых отложений больше внимания уделяется системе промывочной жидкости, в проектах по твёрдым породам и RC больше зависит от компрессора и пневматического бурового инструмента, а в сильно поглощающих породах может потребоваться пенная поддержка. Комплектацию следует подбирать исходя из основных потребностей проекта.

⚠️ Меры предосторожности при RC-бурении и отборе проб

Перед началом работ ежедневно следует проверять герметичность двухстенных RC-штанг, линию возврата проб, циклон, делитель проб, мешки для проб, двигатель, гидравлическую систему и рукава высокого давления; в процессе работ поддерживать непрерывность возврата проб и точно записывать глубину; по окончании своевременно очищать остатки шлама в системе отбора проб, чтобы предотвратить загрязнение при следующем бурении или следующем интервале.

Поскольку фактические геологические условия, инструмент в скважине, угол бурения и методы работы различаются, конечная эффективность бурения, глубина, извлечение проб и результат создания скважины должны определяться фактическими условиями на площадке.

📊 Основные технические параметры

ПараметрЗначение
Основные параметры
Модель продуктаWR500RC-CS3
Тип оборудованияГусеничная тяжёлая буровая установка обратной циркуляции
Максимальная глубина бурения500 м
Диаметр скважины105–400 мм
Рабочий угол45° / 90°
Применимые породыРыхлые отложения и скальные породы
Трёхкомпонентная циклонная система отбора проб
Интегрированная система отбора пробТрёхкомпонентный циклонный пробоотборник
Основные функцииЦиклонное разделение + разделение проб + сбор проб
Способ возврата пробШлам возвращается напрямую в циклонную систему отбора проб по внутренней трубе буровой штанги
Тип пробШламовые пробы
Способ сбора пробМешки для проб с нумерацией по глубине
Буровые штанги и система бурения
Длина буровой штанги3 м
Рекомендуемый диаметр RC-штанги102 / 114 мм
Осевое давление7 т
Усилие подъёма25 т
Скорость быстрого подъёма23 м/мин
Скорость быстрой подачи33 м/мин
Система вращения
Максимальный крутящий момент вращения10000 / 5000 Н·м
Максимальная скорость вращения75 / 150 об/мин
Согласование пневматической системы
Рекомендуемое рабочее давление воздуха1,6–6 МПа
Рекомендуемый расход воздуха16–55 м³/мин
Совместимые погружные пневмоударникиСерии среднего и высокого давления воздуха
Силовая система
Марка двигателяCummins
Мощность двигателя132 кВт
Вспомогательные системы
Усилие подъёма малой вспомогательной лебёдки1,5 т
Ход гидравлических аутригеров1,6 м
Ходовые и общие параметры машины
Скорость передвижения2,5 км/ч
Максимальный угол подъёма21°
Масса машины12 т
Габаритные размеры7 × 2,1 × 2,9 м
Способы бурения
Бурение с обратной циркуляциейПодходит для разведки полезных ископаемых, геологического опробования и непрерывного отбора шлама
Бурение DTH погружным пневмоударникомПодходит для бурения твёрдых пород и части проектов водозаборных скважин
Вращательное бурение с промывочной жидкостьюПодходит для почвенных, песчаных и других рыхлых отложений
Опциональные принадлежности
Шламовый насосОпционально
Центробежный насосОпционально
ГенераторОпционально
Пенный насосОпционально
Типовое применение
Разведка полезных ископаемыхЗолото, медь, железо, литий, никель, свинец-цинк и другие рудные проекты
Геологическое опробованиеНепрерывный отбор шламовых проб по глубине скважины и их разделение
Исследование рудных зонИсследование границ рудных тел, покровных отложений, вмещающих пород и тектонических изменений
Строительство глубоких водозаборных скважинСельское хозяйство, промышленность, рудники и общее освоение подземных вод

Отправить запрос