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GLOSA RIO DEL PROGRAMA
F# (DIST) .- Son las condiciones iniciales de cada componente, a tiempo cero (t=0)
CO2DIM.- Concentración inicial de oxIgeno con dimensiones (molO2/g jal)
Cl.- ConcentraciOn inicial de sulfato = 0.0 (g/m3jal) CH.- ConcentraciOn inicial de W = le-07 (mol/L) CHO.- ConcentraciOn inicial de W (gr W/m3 jal)
CFO.- ConcentraciOn inicial de ion Fe~2=0.0 (g/m3 jal) CFO3.- ConcentraciOn inicial de ion Fe~3=0.0(gJm3jal)
PIRI.- ConcentraciOn inicial de pirita =3.65e6 (g/m3 jal) CF2MGL.- ConcentraciOn inicial de ion Fe~2=0.0 (mg/L) CF2MOL.- ConcentraciOn inicial de ion Fe~2 = 0.0 (molIL)
CF3MGL - Concentración inicial de ion Fe~3 = 0.0(mg/L)
CF3MOL.- ConcentraciOn inicial de ion Fe~3= 0.0 (mol/L) CSOMGL.- ConcentraciOn inicial de ion sutfato = 0.0 (mg/L)
CCAOLI.- ConcentraciOn inicial de caotinita 3.2 % en jal= 3 (molfL)
CSI.- ConcentraciOn inicial de ácido ortosilIsico= 0.0 (mol/L)
CCALCO.- Concentración inicial de calcopirita .66 % en jal =.86 (mol/L)
CESF.- ConcentraciOn inicial de esfalerita 4.8 % en jal =10.11 (moVL) PORPIRI .- FracciOn de pirita en Ia muestra
PORCALC.- FracciOn de calcopirita en Ia muestra PORESFAL.- Fracción de esfalerita en Ia muestra PORACOLI.- FracciOn de caolinita en Ia muestra
SAT.- Grado de saturaciOn de agua en el jat [0<sat<1]=.3 PROF.- Profundidad de Ia presa de jales =(4 05 m)
DELTAX- Numero de espacios en los que divido Ia malla para calcular las
- Glosario
DX .- Profundidad a Ia cual se calculan las concentraciones =prof/deltax, por ejemplo
si prof=4 y deltax= 20 Ia concentraciOn de los componentes se calculará cada 0.2 m
DTAU1= Nümero de dias para realizar los cálculos (1,2, 3..n)
CTIME.- Variable para imprimir k~sconcentraciones a determinado tiempo (h) DIF.- Difusividad efectiva
***EL ARCHIVO DE DATOS***
POR..- Porosidad es de 0.47 (Benjamin 1996)
KO2= Constante cinética para Ia reacción (1) 25.63 (molY2o2 /m3”2jai
— dIa)
SatlOO= ConcentraciOn de oxIgeno disuelto en el agua cuando existe una saturación de agua en el jal de 100% es de 5.26 (g 0
2/m3 de jal) DB.- Densidad del jal = 4,520,000gIm3 (2)
PMO2.- Peso molecular del oxigeno =32 g/mol
CEO2.- Coeficiente estequlométrico del oxIgeno en reacciOn (1) = 7.0
DSH.- Difusividad del hidrógeno en agua= 9.31 e-05 cm2I S = 8.05e-4 (m2/dia)~43~
CEH.- Coeficiente estequiométrico del H~en rxn (1) = 4
KH.- Constante cinética para Ia reacción (3*) 25.26 (mOIV~o
2/m~2jai
— dIa)
PMAG.- peso molecular del agua = 18 g/mol
CEF.- Coeficiente estequiométrico del Fe-i-2 en reacción (1) =2 PMF.- peso molecular del Fe =55.84 g/mol
DSF- Difusivicjad del Fe = estimado de Ia dii usividad del sulfato 9 20e-5 m2/dia
DSO - Dlfuslvldad del SO
4 difuslvidad del sullato 9 20e-5 m2/dia CE - Coeficiente estequlometrico del sulfato enrxn (1) = 4
PM meso molecular ~eIsuffato =96 g/mol CI - Concentracion inicial de sulfato=0 0
CEQO2 -Concentracion del oxigeno disuelto en agua 25 2C= 8 4e-6 (g02/g H
20) agua = 1386 g agua por cada g jal se obtuvo de las pruebas de conductividad
hidraulica, cuando se tlene una saturacion de agua at 100% DEN .-Densidad de agua= 997.045 g/L @25~C
(
Perry 3-95)Glosario
CEPI.- Coeficiente estequiométrico de Ia pirita en reacción (1)= 2
PMPI.- Peso molecular de Ia pirita =120 g/mol
CEHSO4.- coeficiente estequiométrico del ácido sulfürico= 2 PMHSO4.- peso molecular del ácido sulfürico=98 g/mol KCAO.- Constante cinética de Iarxn (5)= 0.0914 mol/L
PCAO.- Peso molecular de Ia caolinita= 258.14 g/mol
PMSJ.- Peso molecular del ácido ortosilIsico =96.06 g/mol
CEH5.- Coeficiente estequiométrico del 1-1+ en Ia reacciOn (5)= 6.0
KCALC.- Constante cinética de Ia calcopirita, rxn (6)=0.356 (mol½o2/m~jai
— dIa)
KESF.- Constante cinética de Ia esfalerita, rxn(7)= 40.31
DAL.- Difusividad de aluminio en el agua =6.2208D-05 DCU.- Difusividad del ion cobre en el agua =6.2208D-05 DZN.- Difusividad del ion zinc el agua =6.1344D~05 PMCALC.- Peso molecular de Ia calcopirita =183.54 g/mol PMESF.- Peso molecular de Ia esfalerita 97.38 g/mol
TAO.- parámetro obtenido de un anélisis de regresiOn lineal 0.273[20)
DIFAI.- Difusividad del oxIgeno en el aire= 1 .53792
ALFA.- parámetro obtenido de unanálisis de regresión lineal 3.28[20]
DIFW= difusividad del oxIgeno en el agua =2.16d-4
CHENR= Constante de Henrry = .03176
Kw= Constantedel agua= lxi014
Keq.- Constante de equilibrio deIareacciOn (5)= 2.81334E-07
TEMP.- Temperatura ambiente = 25
2Co 2982K
CTER.- Constante de losgases 082057atm m3/mol2K
RATIO.- EsIarelaciOn deIa difusividad efectivadel componente por eI delta de
C tiempo entre el cuadrado deIadistancia.
Glosario
DX.- Es Ia distancia a Ia cual se va calculando la concentración de los diferentes componentes
DTAU.- ~Jeltade tiempo para que se logre una estabilidad en el programa. Este se calcula (dx*dx*.3/dif).
IFREC.- Es un parámetro que permite imprimir las concentracion cada determinado tiempo (CTIME)
TIN.- Permite imprimir los resultados a un determinado intervato de distancia
RATIO= La relaciOn de Ia difusividad efectiva del componente por el delta de tiempo entre eI cuadrado de Ia distancia. La condiciOn para que at método expllcito sea estable es que ratiO sea menor a½yo propongo que sea .3
TAU.- tiempo inicial 0.0
VITA
Nancy Mora Castro nació el 21 de Diciembre de 1974, en Chihuahua Chihuahua.
Estudio su carrera profesional en el Instituto Tecnologico de Chihuahua del año de 1992 a 1996, obteniendo el titulo de Ingeniero Industrial en
QuImica.
En agosto de 1996 ingresa al Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, a través de uria Beca otorgada por eI Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para iniciar Ia MaestrIa en Ciencias en Ingeniería Ambiental (Prevención y Control). De septiembre de 1996 a Diciembre de 1997, trabajO como Asistente de tnvestigaciOn en el Centro de Tecnologías Limpias (CTL) en el Centro de Calidad Ambiental (CCA), ITESM.
De Enero de 1998 a Febrero de 1999 trabajO como Profesionista de Apoyo en el Centro de Calidad Ambiental, con apoyo del CCA y de Industrias Peñoles.
Actualmente se desempeña como Coordinador de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene en una empresa de GE.