Martillo DTH de baja presión de aire en el orificio
Introducción general:
Los martillos PLATO DTH son todos de estructura simple, fáciles de montar y desmontar, así como de calidad confiable y larga vida útil. Acedrills tiene varios modelos de martillo adecuados para perforar agujeros de 64 mm a 1000 mm (2-1/2” ~ 39-3/8”) de diámetro; y vienen con tres tipos: baja presión (5 ~ 7 bares), presión media (7 ~ 15 bares) y alta presión (7 ~ 30 bares).
Los martillos PLATO DTH se fabrican principalmente con vástagos de las series DHD, QL, SF, COP, Mission, SD, BR, CIR y ACD, con un diámetro de 2" a 8" para minería y canteras, y de 6" a 32" para agua -perforación de pozos, perforación y cimentación de pozos de petróleo, etc.
Selección de martillo DTH:
La elección del martillo adecuado está determinada en gran medida por las máquinas de perforación (principalmente la salida del compresor), el tamaño del orificio de perforación y el tipo de formación rocosa. Idealmente, el tamaño del martillo debe coincidir lo más posible con la dimensión requerida del orificio, dejando suficiente espacio para que el aire comprimido lave los recortes y limpie el orificio.
El rango óptimo de tamaño de orificio para la perforación de orificios de voladura con el método DTH es de 90~254 mm (3-1/2" ~ 10") con martillos de 3,5 ~ 8". Los pozos de voladura más pequeños generalmente se perforan con herramientas de martillo en cabeza, mientras que los pozos más grandes generalmente se perforan con herramientas de perforación rotatoria. En otras aplicaciones, como la perforación de cimientos, los martillos DTH se pueden usar en orificios de hasta 1000 mm (39-3/8”).
Por lo general, el diámetro de orificio más pequeño que puede perforar un martillo DTH es su tamaño nominal, por ejemplo, un martillo de 4” perforaría un orificio de 4” (100/102 mm). El factor limitante es el diámetro exterior del martillo porque, a medida que se reduce el diámetro del orificio, se restringe el flujo de aire. El tamaño máximo del orificio para la perforación de producción es el tamaño nominal del martillo más 1" para martillos de 5" y más pequeños y más 2 para martillos de 6" y más grandes, por ejemplo, para un martillo de 4", el tamaño máximo del orificio es de 5" (127/130 mm) mientras que para un martillo de 8”, el tamaño máximo del orificio es de 10” (254 mm).
Resumen de especificaciones:
Martillos DTH de alta presión:
Tamaño del martillo | Tipo de martillo | Diseño de vástago | Presión laboral | Rango de perforación | |||
con válvula de pie | Sin válvula de pie | Bar (0,1 MPa) | PSI (lb/in2) | mm | pulgada | ||
2.5” | AXD25 | AXD2.5 | 10~15 | 150~220 | 76~90 | 3 ~ 3 1/2 | |
3.5” | AXD35I | DHD3.5 | 10~15 | 150~220 | 90~115 | 3 1/2 ~ 4 1/2 | |
AHD35I | DHD3.5 | 10~24 | 150~350 | 90~105 | 3 1/2 ~ 4 1/8 | ||
AXD35M | Mission30 | 10~24 | 150~350 | 90~105 | 3 1/2 ~ 4 1/8 | ||
4” | AHD40I | AXD40I | DHD340A | 10~24 | 150~350 | 108~135 | 4 1/4 ~ 5 3/8 |
AXD40M | Mission40 | 10~24 | 150~350 | 108~135 | 4 1/4 ~ 5 3/8 | ||
AHD40S | AXD40S | SD4 | 10~24 | 150~350 | 110~135 | 4 3/8 ~ 5 3/8 | |
AHD40Q | AXD40Q | QL40 | 10~24 | 150~350 | 110~135 | 4 3/8 ~ 5 3/8 | |
5” | AHD50I | AXD50I | DHD350R | 10~25 | 150~360 | 127~155 | 5 ~ 6 1/8 |
AXD50M | Mission50 | 10~25 | 150~360 | 135~155 | 5 1/4 ~ 6 1/8 | ||
AHD50S | AXD50S | SD5 | 10~25 | 150~360 | 135~155 | 5 1/4 ~ 6 1/8 | |
AHD50Q | AXD50Q | QL50 | 10~25 | 150~360 | 135~155 | 5 1/4 ~ 6 1/8 | |
6” | AHD60I | AXD60I | DHD360 | 10~25 | 150~360 | 152~254 | 6 ~ 10 |
AXD60M | Mission60 | 13~25 | 190~360 | 152~254 | 6 ~ 10 | ||
AHD60S | AXD60S | SD6 | 10~25 | 150~360 | 155~203 | 6 1/8 ~ 8 | |
AHD60Q | AXD60Q | QL60 | 15~25 | 220~360 | 155~203 | 6 1/8 ~ 8 | |
AXD75I | DHD360 | 18~30 | 260~440 | 175~216 | 6 7/8 ~ 8 1/2 | ||
8” | AHD80I | AXD80I | DHD380 | 10~30 | 150~440 | 195~305 | 7 3/4 ~ 12 |
AXD80M | Mission80 | 10~25 | 150~360 | 195~305 | 7 3/4 ~ 12 | ||
AHD80S | AXD80S | SD8 | 15~25 | 220~360 | 195~254 | 7 3/4 ~ 10 | |
AHD80Q | AXD80Q | QL80 | 18~30 | 260~440 | 195~254 | 7 3/4 ~ 10 | |
AXD90Q | QL80 | 18~30 | 260~440 | 216~254 | 8 1/2 ~ 10 | ||
10” | AHD100S | AXD100S | SD10 | 15~30 | 220~440 | 240~311 | 9 1/2 ~ 12 1/4 |
AHD100N | AXD100N | NUMA100 | 15~30 | 220~440 | 254~311 | 10 ~ 12 1/4 | |
12” | AHD120I | AXD120I | DHD112 | 18~30 | 260~440 | 305~445 | 12 ~ 17 1/2 |
AHD120S | AXD120S | SD12 | 18~30 | 260~440 | 311~445 | 12 1/4 ~ 17 1/2 | |
AXD120Q | QL120 | 17~24 | 250~350 | 305~445 | 12 ~ 17 1/2 | ||
AHD120N | AXD120N | NUMA120 | 18~35 | 260~510 | 305~445 | 12 ~ 17 1/2 | |
AHD125N | AXD125N | NUMA125 | 18~35 | 260~510 | 305~445 | 12 ~ 17 1/2 |
Martillos DTH de media presión:
Tamaño del martillo | Tipo de martillo | Diseño de vástago | Presión laboral | Rango de perforación | ||
barra (0,1 MPa) | PSI (lb/in2) | mm | pulgada | |||
2” | AMD20 | BR1 | 7~15 | 100~220 | 64~76 | 2 1/2 ~ 3 |
2.5” | AMD25 | BR2 | 7~15 | 100~220 | 70~90 | 2 3/4 ~ 3 1/2 |
3.5” | AMD35 | BR3 | 7~15 | 100~220 | 90~115 | 3 1/2 ~ 4 1/2 |
Martillos DTH de baja presión:
Tipo de martillo | Diseño de vástagos | Presión laboral | Rango de perforación | ||
barra (0,1 MPa) | PSI (lb/in2) | mm | pulgada | ||
ALD90 | CIR90 | 5~7 | 70~100 | 85~110 | 3 1/4 ~ 4 3/8 |
ALD110 | CIR110 | 5~7 | 70~100 | 110~135 | 4 3/8 ~ 5 3/8 |
ALD150 | CIR150 | 5~7 | 70~100 | 155~178 | 6 1/8 ~ 7 |
Martillo DTH de gran tamaño para perforación de pozos de agua y perforación de cimientos:
Tamaño del martillo | Tipo de martillo | Diseño de vástago | Presión laboral | Rango de perforación | ||
barra (0,1 MPa) | PSI (lb/in2) | mm | pulgada | |||
6” | ACD65I | DHD360 | 10~25 | 150~360 | 155~195 | 6 1/8 ~ 7 3/4 |
8” | ACD85Q | QL80 | 18~30 | 260~440 | 195~254 | 7 3/4 ~ 10 |
10” | ACD105N | NUMA100 | 18~30 | 260~440 | 254~311 | 10 ~ 12 1/4 |
12” | ACD135N | NUMA125 | 18~30 | 260~440 | 305~445 | 12 ~ 17 1/2 |
14” | ACD145 | ACD145 | 18~30 | 260~440 | 350~610 | 13 3/4 ~ 24 |
18” | ACD185 | ACD185 | 17~24 | 250~350 | 445~660 | 17 1/2 ~ 26 |
20” | ACD205 | ACD205 | 20~30 | 290~440 | 508~760 | 20 ~ 30 |
24” | ACD245 | ACD245 | 20~30 | 290~440 | 610~800 | 24 ~ 31 1/2 |
32” | ACD325 | ACD325 | 17~24 | 250~350 | 720~1000 | 28 3/8 ~ 39 3/8 |
¿Como ordenar?
Tipo de vástago + subrosca superior + (con/sin válvula, si este parámetro es opcional)
CADENA DE HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN PLATO DTH
PLATO está en condiciones de suministrar a los clientes una gama completa de piezas para la cadena de herramientas de perforación DTH, incluidos martillos DTH, brocas (o herramientas de función equivalente a brocas), subadaptadores, tubos de perforación (varillas, tubos), martillos RC y brocas, taladro de doble pared. tuberías y bancos de desmontaje de martillos, etc. Nuestras herramientas de perforación DTH también están bien diseñadas y fabricadas para las industrias de minería, perforación de pozos de agua, exploración, construcción e ingeniería civil.
El método de fondo del pozo (DTH) fue odesarrollado originalmente para perforar agujeros de gran diámetro hacia abajo en aplicaciones de perforación de superficie, y su nombre se originó por el hecho de que el mecanismo de percusión (el martillo DTH) sigue a la broca inmediatamente hacia abajo en el agujero, en lugar de permanecer con el avance como lo hace normalmente. perforadores y martillos neumáticos.
En el sistema de perforación DTH, el martillo y la broca son la operación y los componentes básicos, y el martillo está ubicado directamente detrás de la broca y opera en el fondo del pozo. El pistón golpea directamente la superficie de impacto de la broca, mientras que la carcasa del martillo proporciona una guía recta y estable de la broca. Esto significa que no se pierde energía de impacto a través de ninguna unión en la sarta de perforación. Por lo tanto, la energía de impacto y la tasa de penetración permanecen constantes, independientemente de la profundidad del agujero. El pistón de perforación funciona con aire comprimido suministrado a través de las varillas a una presión de suministro que oscila normalmente entre 5 y 25 bar (0,5 y 2,5 MPa / 70 y 360 PSI). Un simple motor neumático o hidráulico montado en la plataforma de superficie produce rotación, y los cortes de limpieza se logran con el aire de escape del martillo, ya sea con aire comprimido con inyección de agua nebulizada o con aire de mina estándar con un colector de polvo.
Los tubos de perforación transmiten la fuerza de avance y el par de rotación necesarios al mecanismo de impacto (el martillo) y la broca, así como también transportan aire comprimido para el martillo y limpian los recortes por lo que el aire de escape sopla el orificio y lo limpia y transporta los recortes hacia arriba. el agujero. Los tubos de perforación se agregan a la sarta de perforación sucesivamente detrás del martillo a medida que el pozo se hace más profundo.
La perforación DTH es un método muy simple para los operadores para la perforación de agujeros rectos y profundos. En el rango de pozos de 100-254 mm (4” ~ 10”), la perforación DTH es el método de perforación dominante en la actualidad (especialmente cuando la profundidad del pozo es mayor a 20 metros).
El método de perforación DTH está creciendo en popularidad, con aumentos en todos los segmentos de aplicaciones, incluidos barrenos, pozos de agua, cimientos, petróleo y gas, sistemas de refrigeración y perforación para bombas de intercambio de calor. Y más tarde se encontraron aplicaciones para el subsuelo, donde la dirección de perforación es generalmente hacia arriba en lugar de hacia abajo.
Las principales características y ventajas de la perforación DTH (principalmente en comparación con la perforación con martillo en cabeza):
1. Amplia gama de tamaños de orificios, incluido un diámetro de orificio extremadamente grande;
2. Excelente rectitud del orificio con una desviación del 1,5% sin equipo de guía, más preciso que el martillo en cabeza, debido al impacto en el orificio;
3. Buena limpieza del orificio, con abundante aire para la limpieza del orificio del martillo;
4. Buena calidad del orificio, con paredes lisas y uniformes para facilitar la carga de explosivos;
5.Simplicidad de operación y mantenimiento;
6.Transmisión de energía eficiente y capacidad de perforación de agujeros profundos, con penetración constante y sin pérdidas de energía en las juntas a través de la sarta de perforación desde el principio hasta el final del agujero, como con el martillo en cabeza;
7. Crea menos atascos de escombros, menos ruptura secundaria, menos paso de mineral y atascos en la tolva;
8. Menor costo de los consumibles de la barra de perforación, debido a que la sarta de perforación no está sujeta a una fuerte fuerza de percusión como con la perforación con martillo en cabeza y, por lo tanto, la vida útil de la sarta de perforación se alarga considerablemente;
9.Reducción del riesgo de quedarse atascado en condiciones de rocas fracturadas y con fallas;
10. Menor nivel de ruido en el lugar de trabajo, debido al martillo trabajando en el pozo;
11. Las tasas de penetración son casi directamente proporcionales a la presión del aire, por lo tanto, duplicar la presión del aire dará como resultado aproximadamente el doble de penetración.
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