<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<oai_dc:dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title>A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</dc:title>
<dc:creator>Greene Giannetta, Max</dc:creator>
<dc:contributor>Cama i Robert, Jordi</dc:contributor>
<dc:contributor>Soler Matamala, Josep M.</dc:contributor>
<dc:contributor>Canals Sabaté, Àngels</dc:contributor>
<dc:contributor>Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències de la Terra</dc:contributor>
<dc:subject>Mines</dc:subject>
<dc:subject>Minas</dc:subject>
<dc:subject>Mines and mineral resources</dc:subject>
<dc:subject>Contaminació de l'aigua</dc:subject>
<dc:subject>Contaminación del agua</dc:subject>
<dc:subject>Water pollution</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediació</dc:subject>
<dc:subject>Biorremediación</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediation</dc:subject>
<dc:subject>Vall d'Aran (Catalunya)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Cataluña)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Catalonia)</dc:subject>
<dc:subject>Biogeoquímica</dc:subject>
<dc:subject>Biogeochemistry</dc:subject>
<dc:subject>Ciències Experimentals i Matemàtiques</dc:subject>
<dc:subject>504</dc:subject>
<dc:description>Programa de Doctorat en Ciències de la Terra / Tesi realitzada a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)</dc:description>
<dc:description>The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</dc:description>
<dc:description>A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</dc:description>
<dc:date>2022-09-29T09:50:49Z</dc:date>
<dc:date>2022-09-29T09:50:49Z</dc:date>
<dc:date>2022-03-25</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10803/675525</dc:identifier>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:format>185 p.</dc:format>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:publisher>Universitat de Barcelona</dc:publisher>
<dc:source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dc:source>
</oai_dc:dc>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dim:dim schemaLocation="http://www.dspace.org/xmlns/dspace/dim http://www.dspace.org/schema/dim.xsd">
<dim:field element="contributor" mdschema="dc">Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències de la Terra</dim:field>
<dim:field element="contributor" mdschema="dc" qualifier="author">Greene Giannetta, Max</dim:field>
<dim:field element="contributor" lang="en_US" mdschema="dc" qualifier="authoremail">giannetta1@gmail.com</dim:field>
<dim:field element="contributor" lang="en_US" mdschema="dc" qualifier="authoremailshow">false</dim:field>
<dim:field element="contributor" mdschema="dc" qualifier="director">Cama i Robert, Jordi</dim:field>
<dim:field element="contributor" mdschema="dc" qualifier="director">Soler Matamala, Josep M.</dim:field>
<dim:field element="contributor" mdschema="dc" qualifier="tutor">Canals Sabaté, Àngels</dim:field>
<dim:field element="date" mdschema="dc" qualifier="accessioned">2022-09-29T09:50:49Z</dim:field>
<dim:field element="date" mdschema="dc" qualifier="available">2022-09-29T09:50:49Z</dim:field>
<dim:field element="date" mdschema="dc" qualifier="issued">2022-03-25</dim:field>
<dim:field element="identifier" mdschema="dc" qualifier="uri">http://hdl.handle.net/10803/675525</dim:field>
<dim:field element="description" lang="en_US" mdschema="dc">Programa de Doctorat en Ciències de la Terra / Tesi realitzada a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)</dim:field>
<dim:field element="description" lang="en_US" mdschema="dc" qualifier="abstract">The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</dim:field>
<dim:field element="description" lang="en_US" mdschema="dc" qualifier="abstract">A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</dim:field>
<dim:field element="format" lang="en_US" mdschema="dc" qualifier="extent">185 p.</dim:field>
<dim:field element="format" mdschema="dc" qualifier="mimetype">application/pdf</dim:field>
<dim:field element="language" lang="en_US" mdschema="dc" qualifier="iso">eng</dim:field>
<dim:field element="publisher" mdschema="dc">Universitat de Barcelona</dim:field>
<dim:field element="rights" mdschema="dc" qualifier="license">L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dim:field>
<dim:field element="rights" mdschema="dc" qualifier="accessLevel">info:eu-repo/semantics/openAccess</dim:field>
<dim:field element="source" mdschema="dc">TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Mines</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Minas</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Mines and mineral resources</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Contaminació de l'aigua</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Contaminación del agua</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Water pollution</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Bioremediació</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Biorremediación</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Bioremediation</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Vall d'Aran (Catalunya)</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Val d'Aran (Cataluña)</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Val d'Aran (Catalonia)</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Biogeoquímica</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc">Biogeochemistry</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc" qualifier="other">Ciències Experimentals i Matemàtiques</dim:field>
<dim:field element="subject" lang="en_US" mdschema="dc" qualifier="udc">504</dim:field>
<dim:field element="title" lang="en_US" mdschema="dc">A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</dim:field>
<dim:field element="type" mdschema="dc">info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dim:field>
<dim:field element="type" mdschema="dc">info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dim:field>
<dim:field element="embargo" lang="en_US" mdschema="dc" qualifier="terms">cap</dim:field>
</dim:dim>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<thesis schemaLocation="http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/ http://www.ndltd.org/standards/metadata/etdms/1.0/etdms.xsd">
<title>A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</title>
<creator>Greene Giannetta, Max</creator>
<contributor>giannetta1@gmail.com</contributor>
<contributor>false</contributor>
<contributor>Cama i Robert, Jordi</contributor>
<contributor>Soler Matamala, Josep M.</contributor>
<contributor>Canals Sabaté, Àngels</contributor>
<subject>Mines</subject>
<subject>Minas</subject>
<subject>Mines and mineral resources</subject>
<subject>Contaminació de l'aigua</subject>
<subject>Contaminación del agua</subject>
<subject>Water pollution</subject>
<subject>Bioremediació</subject>
<subject>Biorremediación</subject>
<subject>Bioremediation</subject>
<subject>Vall d'Aran (Catalunya)</subject>
<subject>Val d'Aran (Cataluña)</subject>
<subject>Val d'Aran (Catalonia)</subject>
<subject>Biogeoquímica</subject>
<subject>Biogeochemistry</subject>
<description>Programa de Doctorat en Ciències de la Terra / Tesi realitzada a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)</description>
<description>The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</description>
<description>A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</description>
<date>2022-09-29</date>
<date>2022-09-29</date>
<date>2022-03-25</date>
<type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</type>
<type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</type>
<identifier>http://hdl.handle.net/10803/675525</identifier>
<language>eng</language>
<rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</rights>
<rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</rights>
<publisher>Universitat de Barcelona</publisher>
<source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</source>
</thesis>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<record schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<leader>00925njm 22002777a 4500</leader>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="042">
<subfield code="a">dc</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="720">
<subfield code="a">Greene Giannetta, Max</subfield>
<subfield code="e">author</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="260">
<subfield code="c">2022-03-25</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="520">
<subfield code="a">The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="520">
<subfield code="a">A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="8" ind2=" " tag="024">
<subfield code="a">http://hdl.handle.net/10803/675525</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Mines</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Minas</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Mines and mineral resources</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Contaminació de l'aigua</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Contaminación del agua</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Water pollution</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Bioremediació</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Biorremediación</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Bioremediation</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Vall d'Aran (Catalunya)</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Val d'Aran (Cataluña)</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Val d'Aran (Catalonia)</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Biogeoquímica</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Biogeochemistry</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="0" ind2="0" tag="245">
<subfield code="a">A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</subfield>
</datafield>
</record>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<record schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<leader>nam a 5i 4500</leader>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Mines</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Minas</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Mines and mineral resources</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Contaminació de l'aigua</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Contaminación del agua</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Water pollution</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Bioremediació</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Biorremediación</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Bioremediation</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Vall d'Aran (Catalunya)</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Val d'Aran (Cataluña)</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Val d'Aran (Catalonia)</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Biogeoquímica</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="653">
<subfield code="a">Biogeochemistry</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="1" ind2="0" tag="245">
<subfield code="a">A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2="1" tag="264">
<subfield code="a">[Barcelona] :</subfield>
<subfield code="b">Universitat de Barcelona,</subfield>
<subfield code="c">2022</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="4" ind2="0" tag="856">
<subfield code="z">Accés lliure</subfield>
<subfield code="u">http://hdl.handle.net/10803/675525</subfield>
</datafield>
<controlfield tag="007">cr |||||||||||</controlfield>
<controlfield tag="008">AAMMDDs2022 sp ||||fsm||||0|| 0 eng|c</controlfield>
<datafield ind1="1" ind2=" " tag="100">
<subfield code="a">Greene Giannetta, Max,</subfield>
<subfield code="e">autor</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="300">
<subfield code="a">1 recurs en línia (185 pàgines)</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="500">
<subfield code="a">Programa de Doctorat en Ciències de la Terra / Tesi realitzada a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="502">
<subfield code="g">Tesi</subfield>
<subfield code="b">Doctorat</subfield>
<subfield code="c">Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències de la Terra</subfield>
<subfield code="d">2022</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="2" ind2=" " tag="710">
<subfield code="a">Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències de la Terra</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2="4" tag="655">
<subfield code="a">Tesis i dissertacions electròniques</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="1" ind2=" " tag="700">
<subfield code="a">Cama i Robert, Jordi,</subfield>
<subfield code="e">supervisor acadèmic</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="1" ind2=" " tag="700">
<subfield code="a">Soler Matamala, Josep M.,</subfield>
<subfield code="e">supervisor acadèmic</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="1" ind2=" " tag="700">
<subfield code="a">Canals Sabaté, Àngels,</subfield>
<subfield code="e">supervisor acadèmic</subfield>
</datafield>
<datafield ind1="0" ind2=" " tag="730">
<subfield code="a">TDX</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="520">
<subfield code="a">The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="998">
<subfield code="a">b</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="040">
<subfield code="a">ES-BaCBU</subfield>
<subfield code="b">cat</subfield>
<subfield code="e">rda</subfield>
<subfield code="c">ES-BaCBU</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="336">
<subfield code="a">text</subfield>
<subfield code="b">txt</subfield>
<subfield code="2">rdacontent</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="337">
<subfield code="a">informàtic</subfield>
<subfield code="b">c</subfield>
<subfield code="2">rdamedia</subfield>
</datafield>
<datafield ind1=" " ind2=" " tag="338">
<subfield code="a">recurs en línia</subfield>
<subfield code="b">cr</subfield>
<subfield code="2">rdacarrier</subfield>
</datafield>
</record>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<mets ID=" DSpace_ITEM_10803-675525" OBJID=" hdl:10803/675525" PROFILE="DSpace METS SIP Profile 1.0" TYPE="DSpace ITEM" schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/ http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd">
<metsHdr CREATEDATE="2024-09-16T22:43:23Z">
<agent ROLE="CUSTODIAN" TYPE="ORGANIZATION">
<name>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</name>
</agent>
</metsHdr>
<dmdSec ID="DMD_10803_675525">
<mdWrap MDTYPE="MODS">
<xmlData schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
<mods:mods schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">author</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>Greene Giannetta, Max</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">authoremail</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>giannetta1@gmail.com</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">authoremailshow</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>false</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">director</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>Cama i Robert, Jordi</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">director</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>Soler Matamala, Josep M.</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:name>
<mods:role>
<mods:roleTerm type="text">tutor</mods:roleTerm>
</mods:role>
<mods:namePart>Canals Sabaté, Àngels</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:extension>
<mods:dateAccessioned encoding="iso8601">2022-09-29T09:50:49Z</mods:dateAccessioned>
</mods:extension>
<mods:extension>
<mods:dateAvailable encoding="iso8601">2022-09-29T09:50:49Z</mods:dateAvailable>
</mods:extension>
<mods:originInfo>
<mods:dateIssued encoding="iso8601">2022-03-25</mods:dateIssued>
</mods:originInfo>
<mods:identifier type="uri">http://hdl.handle.net/10803/675525</mods:identifier>
<mods:abstract>The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</mods:abstract>
<mods:language>
<mods:languageTerm authority="rfc3066">eng</mods:languageTerm>
</mods:language>
<mods:subject>
<mods:topic>Mines</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Minas</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Mines and mineral resources</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Contaminació de l'aigua</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Contaminación del agua</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Water pollution</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Bioremediació</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Biorremediación</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Bioremediation</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Vall d'Aran (Catalunya)</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Val d'Aran (Cataluña)</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Val d'Aran (Catalonia)</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Biogeoquímica</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Biogeochemistry</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:titleInfo>
<mods:title>A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</mods:title>
</mods:titleInfo>
<mods:genre>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion</mods:genre>
</mods:mods>
</xmlData>
</mdWrap>
</dmdSec>
<amdSec ID="FO_10803_675525_1">
<techMD ID="TECH_O_10803_675525_1">
<mdWrap MDTYPE="PREMIS">
<xmlData schemaLocation="http://www.loc.gov/standards/premis http://www.loc.gov/standards/premis/PREMIS-v1-0.xsd">
<premis:premis>
<premis:object>
<premis:objectIdentifier>
<premis:objectIdentifierType>URL</premis:objectIdentifierType>
<premis:objectIdentifierValue>https://www.tdx.cat/bitstream/10803/675525/1/MGG_PhD_THESIS.pdf</premis:objectIdentifierValue>
</premis:objectIdentifier>
<premis:objectCategory>File</premis:objectCategory>
<premis:objectCharacteristics>
<premis:fixity>
<premis:messageDigestAlgorithm>MD5</premis:messageDigestAlgorithm>
<premis:messageDigest>1da883389a6974b143a31edcef18894e</premis:messageDigest>
</premis:fixity>
<premis:size>48236890</premis:size>
<premis:format>
<premis:formatDesignation>
<premis:formatName>application/pdf</premis:formatName>
</premis:formatDesignation>
</premis:format>
</premis:objectCharacteristics>
<premis:originalName>MGG_PhD_THESIS.pdf</premis:originalName>
</premis:object>
</premis:premis>
</xmlData>
</mdWrap>
</techMD>
</amdSec>
<fileSec>
<fileGrp USE="ORIGINAL">
<file ADMID="FO_10803_675525_1" CHECKSUM="1da883389a6974b143a31edcef18894e" CHECKSUMTYPE="MD5" GROUPID="GROUP_BITSTREAM_10803_675525_1" ID="BITSTREAM_ORIGINAL_10803_675525_1" MIMETYPE="application/pdf" SEQ="1" SIZE="48236890">
</file>
</fileGrp>
</fileSec>
<structMap LABEL="DSpace Object" TYPE="LOGICAL">
<div ADMID="DMD_10803_675525" TYPE="DSpace Object Contents">
<div TYPE="DSpace BITSTREAM">
</div>
</div>
</structMap>
</mets>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<mods:mods schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-1.xsd">
<mods:name>
<mods:namePart>Greene Giannetta, Max</mods:namePart>
</mods:name>
<mods:extension>
<mods:dateAvailable encoding="iso8601">2022-09-29T09:50:49Z</mods:dateAvailable>
</mods:extension>
<mods:extension>
<mods:dateAccessioned encoding="iso8601">2022-09-29T09:50:49Z</mods:dateAccessioned>
</mods:extension>
<mods:originInfo>
<mods:dateIssued encoding="iso8601">2022-03-25</mods:dateIssued>
</mods:originInfo>
<mods:identifier type="uri">http://hdl.handle.net/10803/675525</mods:identifier>
<mods:abstract>The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</mods:abstract>
<mods:abstract>A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</mods:abstract>
<mods:language>
<mods:languageTerm>eng</mods:languageTerm>
</mods:language>
<mods:accessCondition type="useAndReproduction">L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</mods:accessCondition>
<mods:accessCondition type="useAndReproduction">info:eu-repo/semantics/openAccess</mods:accessCondition>
<mods:subject>
<mods:topic>Mines</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Minas</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Mines and mineral resources</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Contaminació de l'aigua</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Contaminación del agua</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Water pollution</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Bioremediació</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Biorremediación</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Bioremediation</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Vall d'Aran (Catalunya)</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Val d'Aran (Cataluña)</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Val d'Aran (Catalonia)</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Biogeoquímica</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:subject>
<mods:topic>Biogeochemistry</mods:topic>
</mods:subject>
<mods:titleInfo>
<mods:title>A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</mods:title>
</mods:titleInfo>
<mods:genre>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</mods:genre>
<mods:genre>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</mods:genre>
</mods:mods>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<oaire:record schemaLocation="http://namespaceopenaire.eu/schema/oaire/">
<dc:title>A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</dc:title>
<datacite:creator>
<datacite:creatorName>Greene Giannetta, Max</datacite:creatorName>
</datacite:creator>
<datacite:contributor>giannetta1@gmail.com</datacite:contributor>
<datacite:contributor>false</datacite:contributor>
<datacite:contributor>Cama i Robert, Jordi</datacite:contributor>
<datacite:contributor>Soler Matamala, Josep M.</datacite:contributor>
<datacite:contributor>Canals Sabaté, Àngels</datacite:contributor>
<datacite:contributor>Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències de la Terra</datacite:contributor>
<dc:subject>Mines</dc:subject>
<dc:subject>Minas</dc:subject>
<dc:subject>Mines and mineral resources</dc:subject>
<dc:subject>Contaminació de l'aigua</dc:subject>
<dc:subject>Contaminación del agua</dc:subject>
<dc:subject>Water pollution</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediació</dc:subject>
<dc:subject>Biorremediación</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediation</dc:subject>
<dc:subject>Vall d'Aran (Catalunya)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Cataluña)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Catalonia)</dc:subject>
<dc:subject>Biogeoquímica</dc:subject>
<dc:subject>Biogeochemistry</dc:subject>
<dc:subject>Ciències Experimentals i Matemàtiques</dc:subject>
<dc:subject>504</dc:subject>
<dc:description>Programa de Doctorat en Ciències de la Terra / Tesi realitzada a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)</dc:description>
<dc:description>The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</dc:description>
<dc:description>A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</dc:description>
<dc:date>2022-09-29T09:50:49Z</dc:date>
<dc:date>2022-09-29T09:50:49Z</dc:date>
<dc:date>2022-03-25</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<datacite:alternateIdentifier>http://hdl.handle.net/10803/675525</datacite:alternateIdentifier>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:format>185 p.</dc:format>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:publisher>Universitat de Barcelona</dc:publisher>
<dc:source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dc:source>
<oaire:file>https://www.tdx.cat/bitstream/10803/675525/1/MGG_PhD_THESIS.pdf</oaire:file>
</oaire:record>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<atom:entry schemaLocation="http://www.w3.org/2005/Atom http://www.kbcafe.com/rss/atom.xsd.xml">
<atom:id>http://hdl.handle.net/10803/675525/ore.xml</atom:id>
<atom:published>2022-09-29T09:50:49Z</atom:published>
<atom:updated>2022-09-29T09:50:49Z</atom:updated>
<atom:source>
<atom:generator>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</atom:generator>
</atom:source>
<atom:title>A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</atom:title>
<atom:author>
<atom:name>Greene Giannetta, Max</atom:name>
</atom:author>
<oreatom:triples>
<rdf:Description about="http://hdl.handle.net/10803/675525/ore.xml#atom">
<dcterms:modified>2022-09-29T09:50:49Z</dcterms:modified>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/675525/1/MGG_PhD_THESIS.pdf">
<dcterms:description>ORIGINAL</dcterms:description>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/675525/2/license_url">
<dcterms:description>CC-LICENSE</dcterms:description>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/675525/3/license_text">
<dcterms:description>CC-LICENSE</dcterms:description>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/675525/4/license_rdf">
<dcterms:description>CC-LICENSE</dcterms:description>
</rdf:Description>
<rdf:Description about="https://www.tdx.cat/bitstream/10803/675525/5/MGG_PhD_THESIS.pdf.xml">
<dcterms:description>MEDIA_DOCUMENT</dcterms:description>
</rdf:Description>
</oreatom:triples>
</atom:entry>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<qdc:qualifieddc schemaLocation="http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dc.xsd http://purl.org/dc/terms/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2006/01/06/dcterms.xsd http://dspace.org/qualifieddc/ http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcmi/xmlschema/qualifieddc.xsd">
<dc:title>A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</dc:title>
<dc:creator>Greene Giannetta, Max</dc:creator>
<dc:contributor>Cama i Robert, Jordi</dc:contributor>
<dc:contributor>Soler Matamala, Josep M.</dc:contributor>
<dc:contributor>Canals Sabaté, Àngels</dc:contributor>
<dc:subject>Mines</dc:subject>
<dc:subject>Minas</dc:subject>
<dc:subject>Mines and mineral resources</dc:subject>
<dc:subject>Contaminació de l'aigua</dc:subject>
<dc:subject>Contaminación del agua</dc:subject>
<dc:subject>Water pollution</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediació</dc:subject>
<dc:subject>Biorremediación</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediation</dc:subject>
<dc:subject>Vall d'Aran (Catalunya)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Cataluña)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Catalonia)</dc:subject>
<dc:subject>Biogeoquímica</dc:subject>
<dc:subject>Biogeochemistry</dc:subject>
<dcterms:abstract>The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract>A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</dcterms:abstract>
<dcterms:dateAccepted>2022-09-29T09:50:49Z</dcterms:dateAccepted>
<dcterms:available>2022-09-29T09:50:49Z</dcterms:available>
<dcterms:created>2022-09-29T09:50:49Z</dcterms:created>
<dcterms:issued>2022-03-25</dcterms:issued>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10803/675525</dc:identifier>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:publisher>Universitat de Barcelona</dc:publisher>
<dc:source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dc:source>
</qdc:qualifieddc>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/rdf/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/rdf.xsd">
<ow:Publication about="oai:www.tdx.cat:10803/675525">
<dc:title>A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</dc:title>
<dc:creator>Greene Giannetta, Max</dc:creator>
<dc:contributor>giannetta1@gmail.com</dc:contributor>
<dc:contributor>false</dc:contributor>
<dc:contributor>Cama i Robert, Jordi</dc:contributor>
<dc:contributor>Soler Matamala, Josep M.</dc:contributor>
<dc:contributor>Canals Sabaté, Àngels</dc:contributor>
<dc:subject>Mines</dc:subject>
<dc:subject>Minas</dc:subject>
<dc:subject>Mines and mineral resources</dc:subject>
<dc:subject>Contaminació de l'aigua</dc:subject>
<dc:subject>Contaminación del agua</dc:subject>
<dc:subject>Water pollution</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediació</dc:subject>
<dc:subject>Biorremediación</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediation</dc:subject>
<dc:subject>Vall d'Aran (Catalunya)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Cataluña)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Catalonia)</dc:subject>
<dc:subject>Biogeoquímica</dc:subject>
<dc:subject>Biogeochemistry</dc:subject>
<dc:description>Programa de Doctorat en Ciències de la Terra / Tesi realitzada a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC)</dc:description>
<dc:description>The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</dc:description>
<dc:description>A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</dc:description>
<dc:date>2022-09-29T09:50:49Z</dc:date>
<dc:date>2022-09-29T09:50:49Z</dc:date>
<dc:date>2022-03-25</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10803/675525</dc:identifier>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:rights>L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:publisher>Universitat de Barcelona</dc:publisher>
<dc:source>TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)</dc:source>
</ow:Publication>
</rdf:RDF>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<uketd_dc:uketddc schemaLocation="http://naca.central.cranfield.ac.uk/ethos-oai/2.0/ http://naca.central.cranfield.ac.uk/ethos-oai/2.0/uketd_dc.xsd">
<dc:title>A biogeochemical study of an abandoned Pb-Zn mine in the Aran Valley, Spain; applications of natural attenuation of heavy metals via secondary hydrozincite precipitation</dc:title>
<dc:creator>Greene Giannetta, Max</dc:creator>
<dcterms:abstract>The Aran Valley in Catalonia (Spain), was the site of large-scale Zn, Pb, Cu, Fe, and Ag mining from the late 19th century until approximately 1950. Although mining activities ceased over 70 years ago, some of the abandoned mining relics exhibit elevated concentrations of metals in the associated water systems, thus posing a health risk to the neighboring ecosystem. In this study, the largest underground mine in the Aran Valley, the Victoria Mine, was chosen as a field site to showcase the processes affecting metal mobility in the environment. The mine is composed of 15 km of tunnel galleries and is situated beneath a steep mountain slope. Moreover, the lowermost gallery exhibits a continuous output of water, whose composition reflects a flow path through overlying host rock and mine. Three sampling campaigns (October 2019, July 2020, and June 2021) provide a spaciotemporal dataset showing the evolution of solute concentrations through the system. Rainwater from the upper catchment flows into the host rock and dissolves ore materials (primarily Zn (sphalerite) and Fe (pyrite) sulfides with Ni and Cd impurities) causing elevated Zn, Ni, and Cd concentrations in the mine tunnels. Subsequently, precipitation of hydrozincite (Zn5(CO3)2(OH)6) in the tunnel gallery where water flows acts as a metal polishing mechanism (e.g. Zn from 155 to 10 ppm, Ni from 377 to 32 ppb, and Cd from 105 to 22 ppb). Hydrozincite has been shown to be product of biomineralization in other sites. However, by way of DNA sequencing of local bacterial communities, bioreactor experiments, morphological comparisons to biomineralized samples and geochemical modeling, it is confirmed that the mineral forms abiotically at the Victoria Mine. Characterization of the solid samples taken from the mine reveal several different morphologies, Zn zonations (i.e. purity changes), and small amounts of smithsonite (ZnCO3) and calcite (CaCO3). In general, all solids show layering, which is likely a result of variable solute concentrations and precipitation rates. The cause of these changes is hypothesized to be rain events, which change the water residence time in the host rock. Solubility experiments and speciation calculations done using the CrunchFlow code demonstrate that hydrozincite here does not have a constant Keq value, but exhibits a range of values (30.0 < log[Keq] <37.68). This behavior is presumed to be a result of precursor effects, such that amorphous solids with higher solubilities may form before hydrozincite. Notably, all analyzed solids from the collected mine samples show significant amounts of amorphous material (i.e. broad XRD peaks). A CrunchFlow reactive transport model constructed to capture the processes occurring in the system (i.e. rainwater infiltration of host rock → mixing of gallery source waters → flow through gallery). The model successfully reproduces the measured concentrations and mineral reactions. Sensitivity analyses of the most relevant parameter values (e.g. hydrozincite solubility, flow velocity, mineral reactivities) is performed to capture the range of behaviors expected to occur, and thereby predict future changes to metal mobility. The model confirms that changes to flow velocity (i.e. rain events), could be the cause of mineral layering and elemental zonation in hydrozincite. The model also confirms that the natural metal attenuation process is expected to occur through a wide range of system perturbations. Thus, the abandoned mine poses little risk to the neighboring ecosystem.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract>A Catalunya, la Vall d'Aran va ser el lloc d'explotació a gran escala de Zn, Pb, Cu, Fe i Ag des de finals del segle XIX fins aproximadament l'any 1950. Tot i que les activitats mineres van cessar fa més de 70 anys, els sistemes d'aigua associats a les relíquies d’algunes de les mines abandonades (per exemple, galeries, instal·lacions de processament i abocadors de residus) presenten concentracions elevades de metalls, la qual cosa suposa un risc per a la salut dels ecosistemes associats. En aquest treball, s'ha escollit la mina Victòria (la mina subterrània de zinc més gran de la Vall d'Aran) com a àrea d’estudi per mostrar els processos que afecten la mobilitat dels metalls en el seu entorn. La mina està situada a sota d’un vessant escarpat de la muntanya i està formada per 15 km de galeries, moltes inundades actualment. A la galeria més baixa hi ha una sortida d’aigua contínua, la composició de la qual reflecteix el camí del flux a través de la mina i de la roca mare. S’han realitzat tres campanyes de mostreig a la mina (octubre 2019, juliol 2020 i juny 2021). Les dades espacio-temporal obtingudes mostren l'evolució de les concentracions dels soluts a través del sistema seguint el camí del flux. L'aigua de pluja que s’infiltra per la part superior (zona de captació) dissol els minerals sulfurs que formen la roca mare (principalment sulfurs de Zn (esfalerita) i de Fe (pirita) amb impureses de Ni i Cd), augmentant així les concentracions de Zn, Ni i Cd de l’aigua que circula per la mina. En aquestes condicions s’afavoreix la precipitació d’hidrozincita (Zn5(CO3)2(OH)6) al llarg de la galeria. Aquest mecanisme comporta una disminució significativa de les concentrations dels metalls en els fluxos d'aigua. Per exemple, la concentració de Zn disminueix de 155 a 10 ppm, la de Ni de 377 a 32 ppb, i la de Cd de 105 a 22 ppb. S’ha demostrat que en altres llocs la hidrozincita és un producte biomineral. Tanmateix, a partir de la seqüenciació d'ADN de les comunitats microbianes de la galeria, dels resultats experimentals biòtics, de les comparacions morfològiques amb mostres conegudes com a producte de la biomineralització i de la modelització geoquímica, es confirma que en la mina Victoria la formació del mineral és abiòtica. La caracterització de les mostres sòlides recollides a la mina evidencia morfologies diferents, zonacions de Zn en la hidrozincita (és a dir, canvis de puresa) i l’existència de petites quantitats de smithsonita (ZnCO3) i de calcita (CaCO3). En general, tots els sòlids presenten unes bandes com a conseqüència de la precipitació intermitent de diferents productes sòlids. Aquests patrons de precipitació deuen resultar de canvis en les concentracions de soluts i de les velocitats de precipitació. Com a hipòtesi, es planteja que la causa d'aquests canvis són diferents esdeveniments de pluja que modifiquen el temps de residència de l'aigua tant a la roca mare com a la galeria, produint una alteració de la composició de l'aigua. Els resultats dels experiments de solubilitat i els càlculs d'especiació fets amb el codi CrunchFlow demostren que el producte de solubilitat de la hidrozincita no té un valor constant, sinó un rang de valors (30,0 < log[Keq] < 37,7 a 7 °C). Se suposa que aquest comportament és degut a la formació de precursors amorfs amb solubilitats més elevades prèvia a la formació de la hidrozincita estructurada. De fet, els pics amplis en els difractogrames de DRX de totes les mostres sòlides recollides a la mina evidencien quantitats significatives de material amorf. Fent servir el codi CrunchFlow, s’ha elaborat un model de transport reactiu que captura els processos que ocorren al llarg del recorregut del flux a través de la captació: infiltració d'aigua de pluja i flux a través de la roca mare → barreja de diferents orígens d’aigua (goteig) de la galeria → flux d'aigua a través de la galeria. El model reprodueix satisfactòriament les concentracions mesurades i alhora prediu la formació d'hidrozincita, calcita i smithsonita mantenint les proporcions relatives observades a les mostres. S’ha realitzat una anàlisi de sensibilitat variant els valors dels paràmetres geoquímics i hidrodinàmics més rellevants (la solubilitat de la hidrozincita, la velocitat del flux, la dispersivitat i les reactivitats minerals) per avaluar el comportament de la mobilitat dels metalls i possible canvis futurs. El model confirma que els canvis en la velocitat del flux, és a dir, els canvis en la descàrrega volumètrica a través del sistema causats per esdeveniments de pluja, serien la causa de les bandes de minerals i de la zonació metàl·lica en la hidrozincita. El model també confirma que l'atenuació natural dels metalls és un procés factible en un ampli rang de pertorbacions del sistema. Per tant, la mina abandonada estudiada suposa poc risc per a l'ecosistema associat.</dcterms:abstract>
<uketdterms:institution>Universitat de Barcelona</uketdterms:institution>
<dcterms:issued>2022-03-25</dcterms:issued>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
<dc:language type="dcterms:ISO639-2">eng</dc:language>
<dcterms:isReferencedBy>http://hdl.handle.net/10803/675525</dcterms:isReferencedBy>
<dc:identifier type="dcterms:URI">https://www.tdx.cat/bitstream/10803/675525/1/MGG_PhD_THESIS.pdf</dc:identifier>
<uketdterms:checksum type="uketdterms:MD5">1da883389a6974b143a31edcef18894e</uketdterms:checksum>
<uketdterms:embargodate>cap</uketdterms:embargodate>
<dc:subject>Mines</dc:subject>
<dc:subject>Minas</dc:subject>
<dc:subject>Mines and mineral resources</dc:subject>
<dc:subject>Contaminació de l'aigua</dc:subject>
<dc:subject>Contaminación del agua</dc:subject>
<dc:subject>Water pollution</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediació</dc:subject>
<dc:subject>Biorremediación</dc:subject>
<dc:subject>Bioremediation</dc:subject>
<dc:subject>Vall d'Aran (Catalunya)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Cataluña)</dc:subject>
<dc:subject>Val d'Aran (Catalonia)</dc:subject>
<dc:subject>Biogeoquímica</dc:subject>
<dc:subject>Biogeochemistry</dc:subject>
<dc:subject>Ciències Experimentals i Matemàtiques</dc:subject>
</uketd_dc:uketddc>
Se ha omitido la presentación del registro por ser demasiado largo. Si lo desea, puede descargárselo en el enlace anterior.