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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNC
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“El agua es H 2 O, dos partes de
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Resumen El proceso de dispersión d
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Abstract Solute dispersion processe
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la conductivitat hidràulica a les
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Índice 1. Introducción 1 1.1 Pres
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3.6.1 Tamaño de malla y condicione
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Anexo A Descripción del modelo fí
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Figura 3.8 - Diferentes operaciones
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Figura 5.20 Situación de los punto
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1. Introducción 1.1 Presentación
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alarma social creada por esta serie
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carácter aleatorio de la difusión
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inferior a la escala de trabajo que
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como para comparar los resultados d
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2. Estado del arte 2.1 Modelación
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2.2 Ley de Darcy y transporte conve
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q z K z dh dz (2.8) Donde K x , K
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Figura 2.3 - Diferencial de volumen
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Desarrollando el primer elemento de
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Históricamente la principal causa
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Si consideramos el problema de la d
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partículas más cercanas al borde,
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Figura 2.9 - Efecto de la dispersi
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efectos a los que se ven sometidas
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vv vxvy x x C vyvx vyvy C W=W L
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2.4 Desarrollo de la ecuación de c
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O, mediante el uso de subíndices,
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trayectorias de baja conductividad.
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histogramas de frecuencia y momento
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Siendo En el que el subíndice m se
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C t C d C v C D C Q f x
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Donde α es un coeficiente de trans
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En las que: (2.86) Siendo y las tra
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Existe una relación entre el model
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D( x) ( ) H( y) 1 (2 ) y ,
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longitud de la columna como fuente
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f) La ecuación stnADE es la única
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En parte debido a los buenos result
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Las teorías estocásticas han enco
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cuantificar la cantidad de tinte ut
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ealizado en un tanque de flujo, a p
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Diversas investigaciones (Huang et
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3. Modelo de experimentación a esc
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3.2 Descripción del medio utilizad
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Figura 3.3 - Datos de conductividad
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campo con una alta inversión de re
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perteneciera a los percentiles del
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3.3 Construcción del medio poroso
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) c) Figura 3.8 - Diferentes operac
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equidistantes entre sí y se conect
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luz absorbida es el conjunto del ef
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a) b) c) 100 200 300 400 500 600 70
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d) 100 200 300 400 500 600 700 800
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Figura 3.14 - De arriba a abajo: Im
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concentración de trazador, se esta
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Figura 3.16 - Mapa de conductividad
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Figura 3.19 - Correlación entre lo
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Los resultados del modelo numérico
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En los mapas puede observarse que,
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Hemos descrito, pues, la construcci
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4. Determinación de la dispersivid
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Cada una de las componentes de este
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4.2 Dispersividades dependientes de
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temporal de forma sucesiva. Sin pé
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4.3 Estimación de las dispersivida
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4.3.2 Determinación de las dispers
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Figura 4.1 Esquema de diferencias f
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x i D ij dC dx j Ck A x y
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x D C yx y ij D yx 2y C C x
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5. Resultados y discusión 5.1 Disp
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Distancia al origen (cm) 120 Moment
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En la figura 5.4 se observa cómo l
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Momento de 2º orden (cm) 1.4 1.2 D
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Dispersividad (cm) Centímetros 1.8
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Fila nº Fila nº gr./l. 10 1 0.8 2
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Coordenada Y (cm) gr./l. x 10 -7 10
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fila nº 5.3 Cálculo de las disper
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5.5 Mapa de dispersividades máxima
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GRUPO A GRUPO B GRUPO C Nombre Colu
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Dispersividad longitudinal (cm.) En
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Dispersividad longitudinal (cm) 6 5
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Dispersividad longitudinal (cm.) Di
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5.7 Correlación entre el valor má
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Instante en que sucede el mayor val
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Nº de elementos que tienen esa dis
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Dispersividad (cm) Los resultados d
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5.9 Modelación numérica utilizand
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- Puntos de la zona central del tan
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Coordenada Y (cm) Coordenada Y (cm)
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