La predicción precisa de los procesos de transporte de solutos en un acuífero fracturado es una tarea importante no sólo para la gestión adecuada de las aguas subterráneas, sino también para el control de la contaminación. Una cuestión clave de esta tarea es cómo obtener con precisión los datos experimentales y analizar el transporte de solutos en la fractura en la hidrología del subsuelo, lo que nos ayudaría en gran medida a comprender el mecanismo de liberación y el transporte del soluto en una fractura. En este estudio, se realiza un experimento de fractura en un laboratorio basado en estudios anteriores. La fractura utilizada con una longitud de 60 cm y una anchura de 10 cm se sella con pegamento de vidrio para evitar la fuga del trazador debido a las paredes irregulares de la fractura. El soluto de cloruro de sodio (NaCl) se inyecta desde la izquierda de la fractura. Y a la derecha de la fractura se instala un sistema de control de la conductividad eléctrica. A continuación, se ajustan las curvas de avance (BTC) del transporte de soluto utilizando la ecuación clásica de advección-dispersión (ADE) y el modelo de función de ley de potencia de truncamiento (TPL) en el paquete del paseo aleatorio en tiempo continuo (CTRW). Los resultados muestran que el flujo satisface la ley no Darciana en las condiciones experimentales, que puede ajustarse mejor utilizando la ecuación de Forchheimer y la ecuación de Izbash. El transporte de solutos presenta fenómenos no fickianos y muestra una larga cola. Los resultados de ajuste del modelo TPL son mucho mejores que el ADE en el ajuste de la larga cola a tres velocidades de flujo diferentes. Además, el método de control de la conductividad eléctrica no sólo es eficaz, sino que también tiene la ventaja de no perturbar los campos de agua y concentración en una fractura.
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