La pirita existe ampliamente en la naturaleza y su disolución oxidativa puede provocar la acidificación de las aguas subterráneas, lo que es perjudicial para el medio ambiente y, de hecho, para los materiales de construcción artificiales. El modelo de transporte reactivo era una herramienta útil para predecir el alcance de dicha contaminación. Sin embargo, las especies químicas estaban acopladas en forma de término de reacción, lo que podía hacer que las ecuaciones no fueran lineales y, por tanto, difíciles de resolver. Se presentó un enfoque de desacoplamiento: se utilizaron manipulaciones algebraicas lineales de los coeficientes estequiométricos de las reacciones químicas con el fin de reducir el número de variables de la ecuación y simplificar la fuente reactiva. A continuación, los modelos original y desacoplado se resolvieron por separado, tanto por un solucionador directo como por un solucionador iterativo. Al comparar los tiempos de solución de los dos modelos, se demostró que el enfoque de desacoplamiento podía mejorar la eficiencia computacional, especialmente en situaciones en las que se utilizan mallas más densas. Utilizando un solucionador directo, se ahorró más tiempo de solución que cuando se utilizó una versión iterativa.
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