Las condiciones geoquímicas en las cuencas sedimentarias intracratónicas se están reduciendo actualmente, incluso a profundidades relativamente bajas. Sin embargo, durante los eventos de glaciación-deglaciación, la producción de agua de deshielo glacial puede dar lugar a una mayor recarga (Bea et al., 2011; y Bea et al., 2016) que potencialmente tiene altas concentraciones de oxígeno disuelto (O2). En este estudio, se utilizó el código de transporte reactivo Par-MIN3P-THCm para realizar un conjunto ilustrativo e informado de simulaciones que evalúan la profundidad de penetración de la recarga subglacial de baja salinidad y rica en O2. Los resultados de la simulación indican que la hidroestratigrafía de la cuenca a gran escala, en combinación con la presencia de salmueras densas en profundidad, da lugar a bajas velocidades del agua subterránea durante la infiltración del agua de deshielo glacial, restringiendo la entrada vertical de las aguas de recarga diluidas. Además, existen varios mecanismos de atenuación geoquímica para el O2, que se consume mediante reacciones con fases minerales reducidas y materia orgánica sólida (SOM). La modelización mostró que las tasas efectivas de disolución mineral oxidativa y de oxidación de la materia orgánica sólida entre 5 × 10-15 y 6 × 10-13 mol dm-3 bulk s-1 eran suficientes para restringir la profundidad de entrada de O2 a menos de 200 m. Estas tasas efectivas son bajas y, por lo tanto, conservadoras, en comparación con las tasas reportadas en la literatura. Simulaciones adicionales con parámetros más realistas, aunque todavía conservadores, reafirman la limitada capacidad de penetración del O2 en las rocas de las cuencas sedimentarias durante un evento de glaciación-deglaciación.
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