<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1405-3322</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Bol. Soc. Geol. Mex]]></abbrev-journal-title>
<issn>1405-3322</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Geológica Mexicana A.C.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1405-33222013000300001</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la peligrosidad de jales de zonas mineras de Nicaragua y México y alternativas de solución]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hazard assessment of mine tailings in Nicaragua and Mexico and alternatives for remediation]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Corrales-Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Daniel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Romero]]></surname>
<given-names><![CDATA[Francisco Martín]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México D.F.]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Geología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[México D.F.]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>65</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>427</fpage>
<lpage>446</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1405-33222013000300001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1405-33222013000300001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1405-33222013000300001&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se realizó un estudio geoquímico para evaluar la peligrosidad que representan los jales de diferentes zonas mineras en Nicaragua (El Limón, La Libertad y Bonanza) y México (Taxco). En los "jales de Nicaragua" se determinaron las menores concentraciones (mg/kg) de elementos potencialmente tóxicos, como Pb (9 - 871), As (16 - 35), Ba (97 - 263), Zn (50 - 1060) y Cu (50 - 125). En cambio, en los "jales de México" se encontraron las mayores concentraciones (mg/kg) de elementos potencialmente tóxicos como Pb (3049 - 5248), As (1176 - 2746), Ba (334 - 619), Zn (474 - 5559) y Cu (97 - 204). Así mismo, en los jales de México se determinaron concentraciones relativamente bajas (mg/kg) de otros elementos potencialmente tóxicos, como Ag (41-70), Ni (114-133) y Cd (16-50), que no fueron detectados en los jales de Nicaragua. Otra diferencia importante entre los jales estudiados, son los contenidos de Fe, que son superiores (Fe: de 7.0 % a 15.9 %) en los jales de México, con relación a los detectados en los jales de Nicaragua (Fe: de 0.8 % a 3.4 %). Nuestros resultados indican que los jales de México son peligrosos, debido a que generan drenaje ácido de mina. Esto puede ser comprobado a partir de la acidez (pH = 2.0 - 2.6), altas concentraciones de sulfatos (SO4²- = 3509 - 12249 mg/L) y la presencia de elementos potencialmente tóxicos disueltos (mg/L), como As (0.7 - 1.3), Cd (2.8 - 12.3), Cu (6.1 - 23.7), Fe total (459.3 - 1505.0), Zn (334.5 - 1262.5), en los lixiviados generados de los jales. Sin embargo, los jales de Nicaragua actualmente no son peligrosos, porque no generan drenaje ácido. De acuerdo al carácter básico (pH = 8.0 - 8.8) de los lixiviados, que además se distinguen por contener bajas concentraciones de sulfatos (2.8 - 265.6 mg/L) y carecer de elementos potencialmente tóxicos disueltos. Con el fin de proponer alternativas para disminuir la peligrosidad que representan los jales de México, se valoró la eficiencia de diferentes tipos de rocas que afloran en la zona, en función de su capacidad de neutralización y control de los elementos potencialmente tóxicos disueltos en el drenaje ácido que se genera en estos residuos en épocas de lluvia. Los resultados de pruebas en lotes a corto plazo indican que las rocas incrementan significativamente el pH (hasta valores de 6.1 a 7.0) en los lixiviados tratados, lo que se debe a la disolución de calcita, dolomita y, posiblemente, moscovita. La neutralización de los lixiviados ácidos favorece la remoción de los sulfatos que precipitan como yeso, mientras los iones metálicos son removidos debido a la formación de los respectivos oxihidróxidos metálicos. Por otro lado, se infiere que la remoción del As es debida a su retención, vía proceso de sorción, en la superficie de los Fe-oxihidróxidos que precipitan durante el tratamiento. La remoción de los metales pesados, como Zn y Cd, fue parcial (43 % - 92 % para el Zn y 28 % - 100% para el Cd). Sin embargo, la modelación hidrogeoquímica nos sugiere que su remoción puede ser eficiente si se incrementa ligeramente el pH o el Eh durante el tratamiento.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A geochemical study was carried out in order to assess the hazards posed by tailings from various mining areas in Nicaragua (El Limon, La Libertad and Bonanza) and Mexico (Taxco). The "tailings from Nicaragua" showed the lowest concentrations (mg/kg) of potentially toxic elements such as Pb (9 - 871), As (16 - 35), Ba (97 - 263), Zn (50 - 1060), Cu (50 - 125). On the other hand, Corrales-Pérez y Romero the "tailings from Mexico" showed higher concentrations (mg/kg) of potentially toxic elements such as Pb (3049 - 5248), As (1176 - 2746), Ba (334 - 619), Zn (474 - 5559), Cu (97 - 204). Likewise, these tailings reported relatively low concentrations (mg/kg) of other potentially toxic elements such as Ag (41 - 70), Ni (114 - 133) and Cd (16 - 50), that were not present in the tailings from Nicaragua. Another difference between the studied tailings is Fe content, which is greater (Fe = 7.0 % - 15.9 %) in the tailings of México than in tailings from Nicaragua (Fe = 0.8 % - 3.4 %). Our results indicate that the tailings from Mexico are dangerous because they generate acid mine drainage. This can be proved by leachate acidity (pH = 2.2 - 2.5). Besides, these leachates show high concentration6. Agradecimientoss of sulfates (SO4²- = 3509 - 12249 mg/L) as well as potentially toxic dissolved elements (mg/L) such as As (0.7 - 1.3), Cd (2.8 - 12.3), Cu (6.1 - 23.7), Fe (459.3 - 1505.0) and Zn (334.5 - 1262.5). In contrast, the tailings from Nicaragua are not dangerous since they do not generate acid drainage. This can be confirmed by the leachates' basic character (pH = 8.0 - 8.8), low sulfate concentrations (SO4²- = 2.8-265.6 mg/L) and absence of potentially toxic dissolved elements. In order to suggest alternatives to reduce the hazards posed by the tailings from Mexico, the efficiency of different rock types outcropping in the area was evaluated in terms of their capabilities of neutralizing pH and controlling potentially toxic dissolved elements in the acidic drainage that may be generated from these wastes during the rainy season. Results of batch leaching tests indicate that rocks significantly increase the pH (up to 6.1 - 7.0) in the treated leachate due to the dissolution of calcite, dolomite and, possibly, muscovite. The neutralization of acid leachate promotes the removal of sulfates that precipitate like gypsumand remove metal ions due to the formation of the corresponding metal oxyhydroxides. Furthermore, As removal is inferred to be due to its retention, via sorption processes, on the surfaces of the Fe-oxyhydroxides that precipitate during the treatment. The removal of heavy metals such as Zn and Cd was partial (43 % - 92 % for Zn and 28 - 100% for Cd). However, hydrogeochemical modeling suggests that removal of these elements would be efficient if pH or Eh are slightly increased during treatment.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[jales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Nicaragua]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[México]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[peligrosidad]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[tratamiento de drenaje ácido]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[tailings]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Nicaragua]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Mexico]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[hazard]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[acid mine drainage treatment]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p> 	         <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 	         <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Evaluaci&oacute;n de la peligrosidad de jales de zonas mineras de Nicaragua y M&eacute;xico y alternativas de soluci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Hazard assessment of mine tailings in Nicaragua and Mexico and alternatives for remediation</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Daniel Corrales&#45;P&eacute;rez<sup>1</sup>, Francisco Mart&iacute;n Romero<sup>2*</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup><i> Posgrado en Ciencia de la Tierra, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, M&eacute;xico, D.F., 04510.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Instituto de Geolog&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Ciudad Universitaria, M&eacute;xico, D.F., 04510</i> * <a href="mailto:fmrch@geologia.unam.mx">fmrch@geologia.unam.mx</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manuscrito recibido: Abril 16, 2012.    <br> 	Manuscrito corregido recibido: Noviembre 6, 2012.    <br> 	Manuscrito aceptado: Noviembre 29, 2012.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un estudio geoqu&iacute;mico para evaluar la peligrosidad que representan los jales de diferentes zonas mineras en Nicaragua (El Lim&oacute;n, La Libertad y Bonanza) y M&eacute;xico (Taxco). En los "jales de Nicaragua" se determinaron las menores concentraciones (mg/kg) de elementos potencialmente t&oacute;xicos, como Pb (9 &#45; 871), As (16 &#45; 35), Ba (97 &#45; 263), Zn (50 &#45; 1060) y Cu (50 &#45; 125). En cambio, en los "jales de M&eacute;xico" se encontraron las mayores concentraciones (mg/kg) de elementos potencialmente t&oacute;xicos como Pb (3049 &#45; 5248), As (1176 &#45; 2746), Ba (334 &#45; 619), Zn (474 &#45; 5559) y Cu (97 &#45; 204). As&iacute; mismo, en los jales de M&eacute;xico se determinaron concentraciones relativamente bajas (mg/kg) de otros elementos potencialmente t&oacute;xicos, como Ag (41&#45;70), Ni (114&#45;133) y Cd (16&#45;50), que no fueron detectados en los jales de Nicaragua. Otra diferencia importante entre los jales estudiados, son los contenidos de Fe, que son superiores (Fe: de 7.0 % a 15.9 %) en los jales de M&eacute;xico, con relaci&oacute;n a los detectados en los jales de Nicaragua (Fe: de 0.8 % a 3.4 %). Nuestros resultados indican que los jales de M&eacute;xico son peligrosos, debido a que generan drenaje &aacute;cido de mina. Esto puede ser comprobado a partir de la acidez (pH = 2.0 &#45; 2.6), altas concentraciones de sulfatos (SO<sub>4</sub><sup>2</sup>&#45; = 3509 &#45; 12249 mg/L) y la presencia de elementos potencialmente t&oacute;xicos disueltos (mg/L), como As (0.7 &#45; 1.3), Cd (2.8 &#45; 12.3), Cu (6.1 &#45; 23.7), Fe total (459.3 &#45; 1505.0), Zn (334.5 &#45; 1262.5), en los lixiviados generados de los jales. Sin embargo, los jales de Nicaragua actualmente no son peligrosos, porque no generan drenaje &aacute;cido. De acuerdo al car&aacute;cter b&aacute;sico (pH = 8.0 &#45; 8.8) de los lixiviados, que adem&aacute;s se distinguen por contener bajas concentraciones de sulfatos (2.8 &#45; 265.6 mg/L) y carecer de elementos potencialmente t&oacute;xicos disueltos. Con el fin de proponer alternativas para disminuir la peligrosidad que representan los jales de M&eacute;xico, se valor&oacute; la eficiencia de diferentes tipos de rocas que afloran en la zona, en funci&oacute;n de su capacidad de neutralizaci&oacute;n y control de los elementos potencialmente t&oacute;xicos disueltos en el drenaje &aacute;cido que se genera en estos residuos en &eacute;pocas de lluvia. Los resultados de pruebas en lotes a corto plazo indican que las rocas incrementan significativamente el pH (hasta valores de 6.1 a 7.0) en los lixiviados tratados, lo que se debe a la disoluci&oacute;n de calcita, dolomita y, posiblemente, moscovita. La neutralizaci&oacute;n de los lixiviados &aacute;cidos favorece la remoci&oacute;n de los sulfatos que precipitan como yeso, mientras los iones met&aacute;licos son removidos debido a la formaci&oacute;n de los respectivos oxihidr&oacute;xidos met&aacute;licos. Por otro lado, se infiere que la remoci&oacute;n del As es debida a su retenci&oacute;n, v&iacute;a proceso de sorci&oacute;n, en la superficie de los Fe&#150;oxihidr&oacute;xidos que precipitan durante el tratamiento. La remoci&oacute;n de los metales pesados, como Zn y Cd, fue parcial (43 % &#45; 92 % para el Zn y 28 % &#45; 100% para el Cd). Sin embargo, la modelaci&oacute;n hidrogeoqu&iacute;mica nos sugiere que su remoci&oacute;n puede ser eficiente si se incrementa ligeramente el pH o el Eh durante el tratamiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> jales, Nicaragua, M&eacute;xico, peligrosidad, tratamiento de drenaje &aacute;cido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A geochemical study was carried out in order to assess the hazards posed by tailings from various mining areas in Nicaragua (El Limon, La Libertad and Bonanza) and Mexico (Taxco). The "tailings from Nicaragua" showed the lowest concentrations (mg/kg) of potentially toxic elements such as Pb (9 &#45; 871), As (16 &#45; 35), Ba (97 &#45; 263), Zn (50 &#45; 1060), Cu (50 &#45; 125). On the other hand, Corrales&#45;P&eacute;rez y Romero the "tailings from Mexico" showed higher concentrations (mg/kg) of potentially toxic elements such as Pb (3049 &#45; 5248), As (1176 &#45; 2746), Ba (334 &#45; 619), Zn (474 &#45; 5559), Cu (97 &#45; 204). Likewise, these tailings reported relatively low concentrations (mg/kg) of other potentially toxic elements such as Ag (41 &#45; 70), Ni (114 &#45; 133) and Cd (16 &#45; 50), that were not present in the tailings from Nicaragua. Another difference between the studied tailings is Fe content, which is greater (Fe = 7.0 % &#45; 15.9 %) in the tailings of M&eacute;xico than in tailings from Nicaragua (Fe = 0.8 % &#45; 3.4 %). Our results indicate that the tailings from Mexico are dangerous because they generate acid mine drainage. This can be proved by leachate acidity (pH = 2.2 &#45; 2.5). Besides, these leachates show high concentration6. Agradecimientoss of sulfates (SO<sub>4</sub><sup>2</sup>&#45; = 3509 &#45; 12249 mg/L) as well as potentially toxic dissolved elements (mg/L) such as As (0.7 &#45; 1.3), Cd (2.8 &#45; 12.3), Cu (6.1 &#45; 23.7), Fe (459.3 &#45; 1505.0) and Zn (334.5 &#45; 1262.5). In contrast, the tailings from Nicaragua are not dangerous since they do not generate acid drainage. This can be confirmed by the leachates' basic character (pH = 8.0 &#45; 8.8), low sulfate concentrations (SO<sub>4</sub><sup>2</sup>&#45; = 2.8&#150;265.6 mg/L) and absence of potentially toxic dissolved elements. In order to suggest alternatives to reduce the hazards posed by the tailings from Mexico, the efficiency of different rock types outcropping in the area was evaluated in terms of their capabilities of neutralizing pH and controlling potentially toxic dissolved elements in the acidic drainage that may be generated from these wastes during the rainy season. Results of batch leaching tests indicate that rocks significantly increase the pH (up to 6.1 &#45; 7.0) in the treated leachate due to the dissolution of calcite, dolomite and, possibly, muscovite. The neutralization of acid leachate promotes the removal of sulfates that precipitate like gypsumand remove metal ions due to the formation of the corresponding metal oxyhydroxides. Furthermore, As removal is inferred to be due to its retention, via sorption processes, on the surfaces of the Fe&#45;oxyhydroxides that precipitate during the treatment. The removal of heavy metals such as Zn and Cd was partial (43 % &#45; 92 % for Zn and 28 &#45; 100% for Cd). However, hydrogeochemical modeling suggests that removal of these elements would be efficient if pH or Eh are slightly increased during treatment.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> tailings, Nicaragua, Mexico, hazard, acid mine drainage treatment.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La explotaci&oacute;n minera, desde los tiempos prehisp&aacute;nicos hasta la actualidad, se ha destacado por ser una actividad econ&oacute;mica que ha generado importantes aportes en la econom&iacute;a de Nicaragua y M&eacute;xico (Arengi y Hodgson, 2000; Talavera&#45;Mendoza <i>et al</i>., 2005). Sin embargo, los beneficios generados por la industria minera son opuestos a los riesgos ambientales, por la peligrosidad de los residuos producidos en la miner&iacute;a (Cravotta y Trahan, 1999; Bain <i>et al</i>., 2000; Jung, 2001; Jarvis <i>et al</i>., 2006) y la vulnerabilidad del medio abi&oacute;tico (Fuge <i>et al</i>., 1989; Merrington y Alloway, 1994; Jung y Thornton, 1997; Pain <i>et al</i>., 1998; Hudson&#45;Edwards; <i>et al</i>., 1999; C&aacute;novas <i>et al</i>., 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El grado de peligrosidad de los "jales", como se conocen en M&eacute;xico, y denominados como "colas" o "relaves" en otros pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, depende de la naturaleza t&oacute;xica del residuo, determinada por la geolog&iacute;a del yacimiento, las concentraciones de metales y metaloides (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Se, Zn, etc.), y la acci&oacute;n que tienen los factores biol&oacute;gicos y geoqu&iacute;micos sobre los residuos. Por consiguiente, los contaminantes que finalmente sean liberados de los jales, y transportados porerosi&oacute;n h&iacute;drica, son los que potencialmente pueden generar da&ntilde;os a los ecosistemas. Este concepto se define como geodisponibilidad (Plumlee, 1994; Smith y Huyck, 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La peligrosidad de los jales se eval&uacute;a en funci&oacute;n de la capacidad de generaci&oacute;n de drenaje &aacute;cido de mina (DAM), que se genera a partir de la oxidaci&oacute;n de pirita; que origina aguas &aacute;cidas, con altas concentraciones de sulfatos, metales y metaloides, en forma de iones disueltos (Salomons, 1995; Lin, 1997; Nordstrom y Alpers, 1999; Bigham y Nordstrom, 2000). El DAM ha sido tipificado en la literatura cient&iacute;fica como un factor cr&iacute;tico responsable de la contaminaci&oacute;n de los ecosistemas naturales (Filipek <i>et al</i>., 1987; Gray, 1998; Groudev <i>et al</i>., 2008; Reglero <i>et al</i>., 2008; Heikkinen y R&auml;is&auml;nen, 2009; Sarmiento <i>et al</i>., 2009; Arcega&#45;Cabrera <i>et al</i>., 2009; Romero <i>et al</i>., 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el control del DAM en el mundo, se han desarrollado e implementado dos tipos de tratamientos, denominados como "tratamientos activos" y "tratamientos pasivos". Sin embargo, la insostenibilidad econ&oacute;mica de los tratamientos activos (Ledin y Padersen, 1996; Younger, 1997; Cohen, 2006; Kalin <i>et al</i>., 2006) ha motivado a la comunidad cient&iacute;fica a explorar e investigar en el campo de los tratamientos pasivos, alternativas que puedan ser eficientes en el control del DAM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La roca caliza ha sido convencionalmente utilizada en los tratamientos pasivos como un sustrato reactivo con suficiente capacidad para generar alcalinidad en medios &aacute;cidos. De tal forma que la alcalinidad generada por la disoluci&oacute;n de calcita permite neutralizar la acidez y por consiguiente la precipitaci&oacute;n de metales y metaloides disueltos en el drenaje &aacute;cido (DA).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, a pesar de la eficiencia de la caliza se han reportado una serie de desventajas que limitan su funcionamiento. La alcalinidad que se genera promueve la formaci&oacute;n de precipitados de oxi&#45;hidr&oacute;xidos de hierro, los cuales revisten los cristales de calcita de manera que inhiben la disoluci&oacute;n de calcita y consecuentemente disminuye la alcalinidad. Por lo tanto, el hierro disuelto en aguas &aacute;cidas de mina se convierte en un factor limitante de la vida &uacute;til del tratamiento con caliza. Otros factores, son las condiciones oxidantes y presi&oacute;n parcial de di&oacute;xido de carbono (PCO<sub>2</sub>),</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Evaluaci&oacute;n de la peligrosidad de jales de zonas mineras de Nicaragua y M&eacute;xico y alternativas de soluci&oacute;n que limitan la disoluci&oacute;n de la calcita. Las limitantes que presenta el uso de la caliza pueden ser contrarrestadas aplicando una serie de medidas, no obstante, &eacute;stas resultan en un incremento de los costos de operaci&oacute;n (Nair <i>et al</i>., 1992; Evangelou y Zhang, 1995; Cravotta y Trahan, 1999; Robbins <i>et al</i>., 1997; Hamilton <i>et al</i>., 1999; Ulrich, 1999; Santomartino y Webb, 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen otros tipos de rocas que, adem&aacute;s de estar constituidas principalmente de calcita, est&aacute;n compuestas por otros minerales de especial inter&eacute;s como dolomita, plagioclasas y filosilicatos. Estos minerales, en funci&oacute;n de sus propiedades geoqu&iacute;micas y abundancia en las rocas, pueden ejercer una importante funci&oacute;n en el tratamiento pasivo del drenaje &aacute;cido de mina. Por consiguiente, puede convertirse en una opci&oacute;n tecnol&oacute;gica sostenible que satisfactoriamente puede alargar la vida &uacute;til de los tratamientos pasivos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nicaragua y M&eacute;xico tienen una amplia tradici&oacute;n minera y han ocupado importantes lugares en el mundo como productores de oro y plata (Arengi y Hodgson, 2000; Talavera&#45;Mendoza <i>et al</i>., 2005). En este estudio se han seleccionado zonas mineras en estos pa&iacute;ses para evaluar la peligrosidad de los jales y proponer tipos de rocas, aparte de las tradicionalmente utilizadas, como alternativas de remediaci&oacute;n en sitios donde se detect&oacute; drenaje &aacute;cido de mina.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La peligrosidad de los jales es un eje de importantes investigaciones en M&eacute;xico (Castro&#45; Larragoitia <i>et al</i>., 1997; Manz y Castro, 1997; Carrillo y Drever, 1998; M&eacute;ndez y Armienta, 2003; Talavera&#45;Mendoza <i>et al</i>., 2005; Guti&eacute;rrez <i>et al</i>., 2007; Romero <i>et al</i>., 2007, Ramos&#45;Arroyo y Siebe, 2007; Romero y Guti&eacute;rrez&#45;Ru&iacute;z, 2010), contrario al aporte cient&iacute;fico existente en Nicaragua. La presente investigaci&oacute;n fue realizada bajo los siguientes objetivos: i) Comparar la peligrosidad de los jales El Fraile, El Lim&oacute;n, Los &Aacute;ngeles y Concha Urrutia, en funci&oacute;n de la capacidad de generaci&oacute;n de drenaje &aacute;cido; y ii) Evaluar el potencial de tres tipos de roca como tratamiento pasivo del drenaje &aacute;cido generado en los jales estudiados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Descripci&oacute;n de los sitios de estudio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se seleccionaron cinco presas de jales localizadas en diferentes zonas mineras de Nicaragua y M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Regionalmente ambas zonas son similares entre s&iacute; en el sentido que se dedican a la extracci&oacute;n de metales preciosos en yacimientos epitermales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Nicaragua, se estudiaron tres presas de jales de las cuales dos est&aacute;n inactivas (El Lim&oacute;n = JL y Los &Aacute;ngeles = JA), y una activa (Concha Urrutia = JC). Las inactivas, han estado expuestas a la intemperie, durante 20 a&ntilde;os. Las presas se encuentran ubicadas en los distritos mineros El Lim&oacute;n (JL), La Libertad (JA) y Bonanza (JC), pertenecientes a los departamentos de Le&oacute;n, Chontales y Regi&oacute;n Aut&oacute;noma Atl&aacute;ntico Norte, respectivamente. Existen diferencias en cuanto al clima, de acuerdo a la clasificaci&oacute;n de K&ouml;ppen (INETER, 2011). El Lim&oacute;n se caracteriza por presentar un clima caliente y sub h&uacute;medo, con precipitaciones (p) entre 600 mm &#45; 2000 mm y temperaturas (t) entre 18 &deg;C y 30 &deg;C. La Libertad presenta un clima h&uacute;medo tropical (p = 1200 mm &#45; 2000 mm, t = 24 &deg;C &#45; 27 oC) y Bonanza, registra un clima monz&oacute;nico (p = 2000 mm &#45; 4000 mm, t = 25 &deg;C &#45; 26 oC).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los yacimientos minerales que originaron estos jales se clasifican como epitermales y mesotermales, y est&aacute;n conformados por vetas aur&iacute;feras y argent&iacute;feras de cuarzo emplazados en rocas volc&aacute;nicas Terciarias (Arengi y Hodgson, 2000) pertenecientes a la Formaci&oacute;n Matagalpa (Oligoceno&#150;Mioceno) y al Grupo Coyol (Mioceno&#150;Plioceno). Los principales minerales de mena se han reportado (H&aring;lenius, 1983) son oro nativo (Au), electrum (Au&#45;Ag), acantita (Ag<sub>2</sub>S) y aguilarita (Ag<sub>4</sub>SeS); y como minerales de ganga se encuentran pirita (FeS2), hematita (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), cuarzo (SiO<sub>2</sub>) y calcita (CaCO<sub>3</sub>). En Bonanza, adicionalmente existen yacimientos polimet&aacute;licos, donde se reportan minerales de mena como la galena (PbS), esfalerita (ZnS) y calcopirita (CuFeS<sub>2</sub>); y minerales de ganga como rodocrosita (MnCO<sub>3</sub>), piromorfita (Pb<sub>5(</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cl) y amatista (SiO<sub>2</sub>) (SGC, 1985).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo de minado utilizado en La Libertad es tajo abierto, mientras en El Lim&oacute;n y Bonanza es tajo subterr&aacute;neo. Para el beneficio del mineral, se ha utilizado lixiviaci&oacute;n por cianuraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, las presas de jales inactivas estudiadas fueron El Fraile norte (FN) y Fraile sur (FS), las cuales tienen un tiempo de exposici&oacute;n a la intemperie de 50 a&ntilde;os; se encuentran localizadas en el distrito minero de Taxco, estado de Guerrero. Estas presas han sido motivo de estudio por la academia cient&iacute;fica (Armienta <i>et al</i>., 2003, 2004; Arcega&#45;Cabrera <i>et al</i>., 2005, 2009; Talavera&#45;Mendoza <i>et al</i>., 2005, 2006; Romero <i>et al</i>., 2007, 2011). Desde el punto de vista ambiental ha sido reportada la generaci&oacute;n de DAM vertido en el r&iacute;o Cacalotenango, esta situaci&oacute;n puede estar ocasionando un desequilibrio en el ecosistema acu&aacute;tico, y consecuentemente afectando la flora y fauna.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El clima registrado en Taxco es c&aacute;lido sub h&uacute;medo y, de acuerdo a K&ouml;ppen, se clasifica como tropical lluvioso (INEGI, 1999). Las precipitaciones oscilan entre 1100 mm y 1400 mm y las temperatura, entre 18&deg;C y 32&deg;C (SMN, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La explotaci&oacute;n de yacimientos minerales de los que provienen los jales estudiados se clasifican como epitermales de sulfuraci&oacute;n intermedia y corresponde a un sistema complejo de mantos y <i>stockworks</i> con mineralizaci&oacute;n de sulfuros de Ag, Pb y Zn (Camprub&iacute; y Albinson, 2007) emplazados en rocas sedimentarias (caliza, dolom&iacute;as y lutitas calc&aacute;reas) de la Formaci&oacute;n Mezcala (Turoniano&#45;Maastrichtiano) y la Formaci&oacute;n Morelos (Albiano&#45;Cenomaniano) y en rocas metam&oacute;rficas (Huateriviano&#150;Barremiano) del Esquisto Taxco (Romero <i>et al</i>., 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Armienta <i>et al</i>., (2003) y Talavera&#45;Mendoza <i>et al</i>., (2005) han reportado entre los principales minerales de mena esfalerita (ZnS), galena (PbS), arsenopirita (FeAsS), calcopirita (CuFeS<sub>2</sub>), proustita (Ag<sub>3</sub>AsS <sub>3</sub>), piragirita (Ag<sub>3</sub>SbS<sub>3</sub>) y polibasita (Ag,Cu)<sub>16</sub>Sb<sub>2</sub>S<sub>11</sub>); y como minerales de ganga pirita (FeS<sub>2</sub>), cuarzo (SiO2), calcita (CaCO3), barita (BaSO<sub>4</sub>), epidota (Ca2Al2.4Fe<sub>0.6</sub>Si3O13) y hematita (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo de minado fue a trav&eacute;s de tajo subterr&aacute;neo, mientras que para el proceso de beneficio se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de flotaci&oacute;n selectiva (COREMI, 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.1. Muestreo</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se colectaron superficialmente 50 muestras compuestas de jales, 30 en Nicaragua y 20 en M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). Los sitios de muestreo fueron distribuidos uniformemente al tresbolillo, y definidos de acuerdo al &aacute;rea y condiciones de acceso de las presas. Se colectaron cerca de 3 kg de material por muestra, con herramientas manuales y depositado en bolsas pl&aacute;sticas herm&eacute;ticas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, se recolectaron 7 muestras de lixiviados naturales de las presas de jales (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>). En Nicaragua, se recolectaron 4 (Jales Los &Aacute;ngeles: A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>; y Jales Concha Urrutia: C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>); y en M&eacute;xico se colectaron 3 (Fraile norte: N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>; y Fraile sur: S<sub>1</sub>). Los lixiviados fueron colectados del vaso de sedimentaci&oacute;n (Nicaragua) o en la base del talud (M&eacute;xico), por duplicados, en recipientes pl&aacute;sticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se adicion&oacute; &aacute;cido n&iacute;trico a las muestras destinadas para an&aacute;lisis de metales y metaloides. Se realiz&oacute; un reconocimiento geol&oacute;gico en los alrededores de la zona donde se ubican las presas de jales El Fraile, con la finalidad de identificar rocas pertenecientes Evaluaci&oacute;n de la peligrosidad de jales de zonas mineras de Nicaragua y M&eacute;xico y alternativas de soluci&oacute;n a la Formaci&oacute;n Mezcala y Formaci&oacute;n Morelos. Una vez identificadas las formaciones, se seleccionaron 3 sitios para recolecta de muestras (<a href="#f2">Figura 2</a>). De cada sitio se colectaron muestras compuestas de roca sin se&ntilde;ales de oxidaci&oacute;n y reactivas al &aacute;cido clorh&iacute;drico.</font></p>          <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>              <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f2.jpg"></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.2. Pruebas y an&aacute;lisis de laboratorio</font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La preparaci&oacute;n de las muestras de jales consisti&oacute; en secarlas a temperatura ambiente y luego cuartearlas. La muestra resultante fue triturada y pulverizada en mortero de &aacute;gata. En cuanto a las muestras de roca, primeramente fueron trituradas con una quebradora de quijadas marca Rhino, despu&eacute;s se cuartearon, y finalmente la muestra obtenida fue pulverizada con un equipo Herzog o Shatterbox.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las muestras de jales, lixiviados naturales y sint&eacute;ticos, fue medido el pH, conductividad el&eacute;ctrica (CE) y potencial oxido&#45;reducci&oacute;n (POR). Las mediciones se realizaron con equipos de la marca Hanna Instruments (HI&#45;98185, HI&#45; 99301), previamente calibrados con soluciones est&aacute;ndares. Para determinar el pH en jales, se homogeniz&oacute; la muestra y se prepararon suspensiones en relaci&oacute;n 1:5 (s&oacute;lido/agua desionizada), siguiendo el protocolo descrito en el m&eacute;todo 9045C de US&#45;EPA (1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.2.1. Preparaci&oacute;n de Lixiviados sint&eacute;ticos</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el muestreo no se logr&oacute; colectar lixiviado natural en la presa de jales El Lim&oacute;n, por lo tanto, se prepararon lixiviados sint&eacute;ticos (L<sub>1</sub> y L<sub>2</sub>) a partir de las muestras compuestas de jales obtenidas de los sitios 3 y 10 (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1C</a>). La preparaci&oacute;n fue de acuerdo a la metodolog&iacute;a descrita en la Norma Oficial Mexicana NOM&#45;141 (SEMARNAT, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.2.2. Peligrosidad de jales</i></font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar la peligrosidad de los jales se determin&oacute; la concentraci&oacute;n total y geodisponible de elementos potencialmente t&oacute;xicos (EPT) y la capacidad de generaci&oacute;n de drenaje &aacute;cido. Adicionalmente, en los jales de Nicaragua, se utiliz&oacute; la prueba de balance &aacute;cido&#45;base, que permite pronosticar la peligrosidad de los jales en el futuro. La relaci&oacute;n del potencial de neutralizaci&oacute;n (PN) entre el potencial de acidez (PA) es menor a 1.2, (SEMARNAT, 2003). La prueba &aacute;cido&#45;base se aplic&oacute; &uacute;nicamente en los jales de Nicaragua, porque los jales no estaban oxidados y no eran generadores de acidez, de acuerdo a datos preliminares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.2.3. Concentraci&oacute;n total de elementos mayores (EM) y elementos potencialmente t&oacute;xicos (EPT) en jales y rocas</i></font></p>              <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las muestras de jales y rocas se cuantificaron las concentraciones de EM y EPT utilizando la t&eacute;cnica de fluorescencia de rayos X (FRX). Los EM (SiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>, las Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3total</sub>, MnO, MgO, CaO, Na<sub>2</sub>O, K<sub>2</sub>O, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) se determinaron con un espectr&oacute;metro secuencial de FRX Siemens SRS 3000, con la muestra en base calcinada y fueron medidos en el programa CONTROLM.QAN. Los EPT como el ars&eacute;nico (As), bario (Ba), cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), manganeso (Mn), plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se), silicio (Si), n&iacute;quel (Ni) y zinc (Zn) se determinaron utilizando un equipo NITON XL3t (Thermo Scientific), de acuerdo al m&eacute;todo estandarizado 6200 de US&#45;EPA, (1980). Para verificar el control de calidad fueron medidas la precisi&oacute;n y exactitud con est&aacute;ndares certificados (blanco, RTS&#45;3, RTS&#45;4, Till&#45;4, Montana&#45;2710, Montana&#45;2711).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adicionalmente, en las muestras de rocas se realiz&oacute; la identificaci&oacute;n mineral&oacute;gica mediante la t&eacute;cnica de difracci&oacute;n de rayos X (Shimadzu XRD&#45;6000). Las muestras fueron analizadas con un difract&oacute;metro en un rango (2&#415;) de 4&deg; a 70&deg;, en dos modos de escaneo (continuo y por pasos). Particularmente, para la identificaci&oacute;n de filosilicatos, se realiz&oacute; separaci&oacute;n de la fracci&oacute;n &lt; 2 &#956;m y despu&eacute;s se prepararon muestras orientadas para los respectivos an&aacute;lisis (sin tratamiento, glicolada, calentada a 450&#45; 550&deg;C). Finalmente, en las rocas se determin&oacute; el Potencial de Neutralizaci&oacute;n (PN) por titulaci&oacute;n de bicarbonatos (SEMARNAT, 2003).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.2.4. Concentraci&oacute;n geodisponible de elementos potencialmente t&oacute;xicos (EPT) y de iones mayoritarios (IM) en lixiviados</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los lixiviados naturales y sint&eacute;ticos primeramente fueron filtrados (0.45 &#956;). Las concentraciones geodisponibles de EPT fueron determinadas utilizando la t&eacute;cnica de espectrometr&iacute;a de emisi&oacute;n &oacute;ptica con plasma inductivamente acoplado (ICP&#45;EOS&#45;Perkin Elmer, Optima 4300 DV). Los l&iacute;mites de detecci&oacute;n (mg/L) para los ETP analizados se muestran a continuaci&oacute;n: As (0.001), Ag (0.213), Al (0.250), Ba (0.384), Cd (0.111), Cr (0.116), Cu (0.106), Fe (0.142), Ni (0.135), Pb (0.125), Se (0.400), Si (5.0), Zn (0.118). Para evaluar exactitud de los an&aacute;lisis, fueron utilizados est&aacute;ndares Perkin Elmer.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute; mismo, en estos lixiviados se determinaron las concentraciones de IM (Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, SO<sup>2&#150;</sup>), utilizando la t&eacute;cnica de cromatograf&iacute;a i&oacute;nica (cromat&oacute;grafo modelo 883 Basic ICplus). Adem&aacute;s, se cuantificaron concentraciones de HCO<sub>3</sub>&#45;, Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup> y Al<sup>3+</sup>. Las concentraciones de HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> fueron determinados por titulaci&oacute;n y los cationes met&aacute;licos (Fe2+, Fe3+, Al3+) por el m&eacute;todo colorim&eacute;trico, con un espectrofot&oacute;metro de longitud de onda visible (Thermo Scientific Genesys 20). Los an&aacute;lisis de los IM fueron reportados con un balance de carga &le; 7 %.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.2.5. Valoraci&oacute;n de la eficiencia de las rocas para el control del drenaje &aacute;cido</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar la eficiencia de las rocas en cuanto a la remoci&oacute;n de EPT de los lixiviados &aacute;cidos (N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>, S<sub>1</sub>), se hicieron pruebas de lotes a corto plazo. En estas pruebas, rocas (trituradas y pulverizadas) y lixiviados &aacute;cidos fueron mezclados en recipientes pl&aacute;sticos en relaci&oacute;n 1:20 (s&oacute;lido/ lixiviado). Posteriormente, los recipientes se colocaron en un agitador orbital durante 24 horas. Por centrifugaci&oacute;n y filtrado se separ&oacute; la fase l&iacute;quida de la s&oacute;lida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los lixiviados &aacute;cidos, despu&eacute;s de finalizadas la pruebas en lotes, fueron caracterizados (pH, CE, POR, EM, EPT) con la finalidad de valorar en las rocas, la capacidad de neutralizaci&oacute;n y el control de los contaminantes disueltos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los jales de Nicaragua son de color gris y su composici&oacute;n qu&iacute;mica es dominada por el Si, Al, Fe, K y Ca (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La eficiencia de las rocas se dedujo a partir de las diferencias en las concentraciones de EPT en los lixiviados tratados respecto a los lixiviados sin tratamiento. As&iacute; mismo, el pH alcanzado en los lixiviados tratados fue utilizado como criterio para evaluar la eficiencia de las rocas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la construcci&oacute;n de diagramas de Eh vs. pH del As, Cu, Cd, Fe y Zn, se utiliz&oacute; el software HSC Chemistry 6.1 (Outotec, 2007), con la finalidad de modelar las diferentes fases que se pueden generar, a partir de cambios en el pH y condiciones &oacute;xido&#45;reducci&oacute;n, de tal forma, que el an&aacute;lisis ayude a entender la geoqu&iacute;mica del experimento en lotes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.1. Jales de Nicaragua</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los jales de Nicaragua son de color gris y su composici&oacute;n qu&iacute;mica es dominada por el Si, Al, Fe, K y Ca (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). Las concentraciones totales (%) de estos constituyentes, a excepci&oacute;n del Si, son mayores en los jales JL (Si = 82.3, Al = 5.01, Fe = 4.4, Ca = 2.74, K = 1.47, Mg = 0.6) en comparaci&oacute;n con los jales JA (Si = 89.3, Al = 3.72, Fe = 2.8, Ca = 0.6, K = 0.5, Mg &lt; 0.007) y los jales JC (Si = 89.2, Al = 4.5, Fe = 2.87, Ca = 0.6, K = 1.23, Mg = 0.4).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute; mismo, se caracterizan por las relativamente bajas concentraciones de EPT como Ba, Cu, Pb y Zn. Los otros EPT analizados (Ag, Cd, Cr, Ni y Se), no fueron detectados por la t&eacute;cnica de an&aacute;lisis. Los valores de la mediana indican que las concentraciones de los EPT (mg/kg) son menores en los jales JL (As = 22, Ba = 167, Cu = 38, Pb = 11, Zn = 27) en comparaci&oacute;n con los jales JA (As &lt; 7, Ba = 211, Cu= 55, Pb = 353, Zn = 48) y los jales JC (As &lt; 7, Ba = 182, Cu = 107, Pb = 804, Zn = 872). A excepci&oacute;n del As, que es mayor en los jales JL (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los jales de Nicaragua, los valores de pH, POR y CE indican condiciones b&aacute;sicas, ligeramente oxidantes y de baja salinidad, respectivamente (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). De acuerdo a los valores de la mediana, las condiciones menos b&aacute;sicas, menos salinas, pero m&aacute;s oxidantes corresponden a los jales JL (pH = 8.3, POR = 224 mV, CE = 90 &#956;S/cm) seguido de los jales JA (pH = 8.6, POR = 206 mV, CE = 95 &#956;S/cm) y jales JC (pH = 9.1, POR = 127 mV, CE = 235 &#956;S/cm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estos valores indican que en los jales de Nicaragua.actualmente no hay condiciones para la generaci&oacute;n de drenaje &aacute;cido. Las proyecciones a futuro, de acuerdo a la prueba de balance &aacute;cido&#45;base (<a href="#a1t3">Tabla 3</a>), indican que los jales JL y JA, no ser&aacute;n generadores de DA (PN/PA &gt; 1.2), ya que los potenciales de neutralizaci&oacute;n (JL = 43.9&#45;88.8 y JA = 9.2&#45;18) en kgCaCO3/ton, son mayores, que los potenciales de acidez (JL = 4.5&#45;74.7 y JA = 0.5&#45;1.3) en kgCaCO3/ton. Sin embargo, se predice que los jales JC ser&aacute;n generadores de DA (PN/PA&lt; 1.2), debido a que los PN (11.6&#45;14.9 kgCaCO<sub>3</sub>/ ton) son menores, que los PA (94.3&#150;155.3 kgCaCO<sub>3</sub>/ton).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="a1t3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo a la composici&oacute;n qu&iacute;mica de los lixiviados acuosos de Nicaragua (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>), los iones predominantes son el Ca<sub>2</sub><sup>+</sup> y HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>, por lo tanto, se clasifican como lixiviados bicarbonatados c&aacute;lcicos. Solamente en una muestra de lixiviado (C<sub>1</sub>) los iones predominantes son Na<sup>+</sup> y SO<sub>4</sub><sup>2&#150;</sup> (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f3.jpg" target="_blank">Figuras 3a</a> y <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f3.jpg" target="_blank">3b</a>), lo que permite clasificarlos como lixiviados sulfatados s&oacute;dicos.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a las concentraciones geodisponibles de EPT en los lixiviados de Nicaragua, se encuentran por debajo del l&iacute;mite de detecci&oacute;n de la t&eacute;cnica de an&aacute;lisis.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.2. Jales de M&eacute;xico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los jales Fraile norte (FN) y Fraile sur (FS) son de color caf&eacute;&#45;amarillo y su composici&oacute;n qu&iacute;mica es dominada por el Si, Fe, Ca, Al y K (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>). En los jales FS1 se determinaron las siguientes concentraciones (%) de estos constituyentes mayores: Si = 58.1, Fe = 13.3, Ca = 6.0, Al = 2.3, K = 1.58; mientras que en los jales FN1 y FN2, las concentraciones promedio fueron: Si = 50.8, Fe = 16.4, Ca = 7.5, Al = 2.08, K = 1.2.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s, en ambas presas de jales se detectaron los siguientes elementos: As, Ag, Ba, Cu, Pb y Zn. El Cd y Ni, fue detectado &uacute;nicamente en los jales FN. De todos los EPT analizados, el Cr y Se, no fueron detectados por la t&eacute;cnica de an&aacute;lisis. En cuanto a las mediana de las concentraciones (mg/kg) de As y Zn, es importante resaltar que son mayores en los jales FN (As = 2027, Zn = 964) que en los jales FS (As = 1738, Zn = 674). En cambio, la mediana del Pb (4582 mg/kg) es mayor en los jales FS, comparada con los jales FN (3622 mg/kg). Estas diferencias pueden considerarse estad&iacute;sticamente significativas comparadas con las correspondientes a los cationes met&aacute;licos Ag, Ba y Cu en ambas presas de jales (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de pH, POR y CE indican condiciones &aacute;cidas, oxidantes y de alta salinidad, respectivamente. Los valores de las medianas de estas propiedades son similares entre ambos dep&oacute;sitos: pH<sub>FN</sub> = 2.9, pH<sub>FS</sub> = 3.0; CE<sub>FN</sub> = 2690 &#956;S/cm, CE<sub>FS</sub> = 2620 &#956;S/cm, POR<sub>FN</sub> = 420 mV, POR<sub>FS</sub> = 421 mV; y muestran que en los jales, actualmente hay condiciones para la generaci&oacute;n de drenaje &aacute;cido (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en la composici&oacute;n qu&iacute;mica de los lixiviados acuosos (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t5.jpg" target="_blank">Tabla 5</a>), los iones predominantes son el Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup> y SO<sub>4</sub><sup>2&#150;,</sup> por lo tanto, se clasifican como lixiviados sulfatados c&aacute;lcicos magn&eacute;sicos. Es importante notar las relativamente altas concentraciones de Na<sup>+</sup> (hasta 8.5 mg/L) y K<sup>+</sup> (hasta 110 mg/L) en los lixiviados &aacute;cidos N<sub>1</sub> y S<sub>1</sub>, respectivamente (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t5.jpg" target="_blank">Tabla 5</a> se puede observar que los lixiviados se caracterizan por altas concentraciones de metales pesados disueltos (mg/L): Al = 85.7 &#45; 446.3, Cd = 2.8 &#45; 12.3, Cu = 6.1 &#45; 23.7, Fe = 459.3 &#45; 1505, Si = 20.4 &#45; 53.3, Zn = 334.5 &#45; 1262.5. Asimismo, en estos lixiviados sobresale la presencia de As disuelto (0.7 &#45; 1.3 mg/L) y altas concentraciones de sulfatos (3509 &#45; 12249 mg/L). Existen algunos EPT (Ag, Ba, Cr, Se, Pb, Ni) que no fueron detectados en los lixiviados &aacute;cidos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, es importante se&ntilde;alar que en el lixiviado m&aacute;s &aacute;cido, N<sub>1</sub>, se detectaron las mayores concentraciones (mg/L) de metales disueltos (Al = 446.3, Cd = 12.3, Cu = 23.7, Fe = 1505.0, Si = 50.2, Zn = 1262.5) y de sulfatos (12249.0), as&iacute; como los mayores valores de conductividad el&eacute;ctrica (9200 &#956;S/cm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los an&aacute;lisis de especiaci&oacute;n de Fe indican que en los lixiviados N<sub>1</sub> y N<sub>2</sub> el total disuelto (Fe = 459.3 &#45; 1502 mg/L) corresponde a la especie Fe<sup>3+</sup>, no obstante, en el lixiviado S<sub>1</sub>, del total determinado (Fe = 716.6 mg/L), el 97.7 % corresponde al Fe<sup>3+</sup> (696.3 mg/L) y solamente el 2.3 % corresponde al Fe<sup>2+</sup> (20.3 mg/L).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.3. Valoraci&oacute;n de la peligrosidad de los jales de Nicaragua y M&eacute;xico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.3.1. Concentraci&oacute;n total de elementos potencialmente t&oacute;xicos</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los jales de M&eacute;xico, las concentraciones totales de EPT, como As, Ag, Ba, Cd, Cu, Fe, Ni, Pb y Zn, son superiores a las registradas en los jales de Nicaragua (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>), lo que representa una mayor carga contaminante en los primeros. Por lo tanto, sugiere un mayor peligro para el medio abi&oacute;tico circundante, si se toma en cuenta que los jales est&aacute;n oxidados y sujetos a erosi&oacute;n h&iacute;drica y e&oacute;lica, debido a que fueron depositados sin considerar controles ambientales para evitar su dispersi&oacute;n al entorno.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los jales El Fraile, han sido estudiados por otros autores (Armienta <i>et al</i>., 2003; Talavera&#45;Mendoza <i>et al</i>., 2005). Sin embargo, a pesar que las muestras de jales, fueron colectadas en las mismas presas existen diferencias entre los sitios de muestreos y concentraciones totales. El an&aacute;lisis de las concentraciones totales de EPT reportadas por estos autores, nos indican que los jales son muy heterog&eacute;neos entre s&iacute;. De igual forma en nuestros resultados, tambi&eacute;n se observan diferencias en las concentraciones totales de EPT determinadas en cada punto de muestreo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferencias entre las concentraciones totales de los jales de M&eacute;xico y los jales de Nicaragua, se atribuyen a que los jales de M&eacute;xico fueron generados a partir de la extracci&oacute;n y beneficio de metales bases y particularmente plata. Los yacimientos de donde se extrajeron los metales son formados por mineralizaciones polimet&aacute;licas en profundidad con predominio de Zn y Pb (Camprub&iacute; y Albison, 2007), mientras que los jales de Nicaragua fueron generados del beneficio del oro, formados de mineralizaciones someras, aunque, particularmente en Bonanza, las mineralizaciones fueron m&aacute;s profundas, coincidente con los dep&oacute;sitos transicionales (epitermal&#45;mesotermal) en esa zona (Arengi y Hodgson, 2000). La naturaleza de la roca encajonante, condiciones de temperatura y presi&oacute;n y la composici&oacute;n qu&iacute;mica de los fluidos mineralizantes (White y Hedenquist, 1990) pueden estar incidiendo en las diferencias entre las concentraciones totales de EPT en jales de Nicaragua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contexto geol&oacute;gico de formaci&oacute;n de yacimientos epitermales, con base en las caracter&iacute;sticas de sistemas hidrotermales activos dentro de un contexto de subducci&oacute;n, puede ser un factor que influya en las diferencias detectadas entre los jales de Nicaragua y M&eacute;xico. Los yacimientos del distrito minero El Lim&oacute;n se formaron dentro de una estructura de caldera (Lilljequist <i>et al</i>., 1984), por lo tanto, podr&iacute;an tener las caracter&iacute;sticas de un sistema hidrotermal en una depresi&oacute;n estructural, asociada a vulcanismo sil&iacute;cico (White <i>et al</i>., 1995). En el caso de los yacimientos del distrito minero La Libertad, &eacute;stos est&aacute;n formados en zonas de estratovolcanes (Ehrenborg, 1996), por consiguiente, deber&iacute;an de presentar las caracter&iacute;sticas de sistemas hidrotermales de un estrato volc&aacute;n (White <i>et al</i>., 1995). Particularmente, las caracter&iacute;sticas de los yacimientos del distrito Bonanza son diferentes de las anteriores. En Bonanza son vetas polimet&aacute;licas mesotermales donde existen adem&aacute;s <i>skarn</i> con Cu, Au, y Fe en rocas del Cret&aacute;cico Inferior (Darce, 1993). Finalmente los yacimientos de Taxco, por su contexto geol&oacute;gico, fueron desarrollados posiblemente en sistemas hidrotermales asociados a un vulcanismo en contexto de cordillera (Talavera&#45;Mendoza <i>et al</i>., 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.3.2 Capacidad de generaci&oacute;n de drenaje &aacute;cido</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores de POR son mayores en los jales de M&eacute;xico (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f5.jpg" target="_blank">Figura 5a<sub>2</sub></a>), lo que indica un grado de oxidaci&oacute;n avanzado, lo que es congruente con la coloraci&oacute;n caf&eacute;&#150;amarillo, que es t&iacute;pica de los jales oxidados (Guti&eacute;rrez&#45;Ruiz <i>et al</i>., 2007). En cambio en los jales de Nicaragua, los valores de POR son relativamente bajos (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f5.jpg" target="_blank">Figura 5a<sub>1</sub></a>) y parecen indicar la ausencia o bajo grado de oxidaci&oacute;n, lo que corresponde con la coloraci&oacute;n gris, que es una particularidad de los jales inalterados (Guti&eacute;rrez&#45;Ruiz <i>et al</i>., 2007).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los procesos de oxidaci&oacute;n en los jales de M&eacute;xico han derivado en la generaci&oacute;n de acidez, lo cual se manifiesta en los bajos valores de pH tanto en los jales como en loslixiviados (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f5.jpg" target="_blank">Figura 5b<sub>2</sub></a>). Se puede sugerir que la generaci&oacute;n de acidez se debe a la oxidaci&oacute;n de la pirita, de acuerdo a las reacciones estequiom&eacute;tricas reportadas en la literatura especializada (Ecuaciones 1&#45;3; Lin, 1997; Nordstrom y Southam, 1997).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1fo1_3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se puede observar en las reacciones anteriores, la oxidaci&oacute;n de la pirita libera acidez (H<sup>+</sup>), sulfatos (SO<sub>4</sub><sup>2&#150;</sup>) y hierro (Fe<sup>2+</sup>), que subsecuentemente se oxida a Fe<sup>3+</sup>, que pasa a desempe&ntilde;ar el papel de oxidante de acuerdo a la reacci&oacute;n de la Ecuaci&oacute;n 3.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las concentraciones de sulfatos liberados durante la oxidaci&oacute;n de la FeS<sub>2</sub> puede ser la explicaci&oacute;n de los altos valores de conductividad el&eacute;ctrica determinados en los jales de M&eacute;xico (Figra 5c2), los cuales son superiores a los determinadas en los jales de Nicaragua (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f5.jpg" target="_blank">Figura 5c<sub>1</sub></a>), donde actualmente no hay generaci&oacute;n de drenaje &aacute;cido (DA), ya que los valores de pH son b&aacute;sicos (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f5.jpg" target="_blank">Figura 5b<sub>1</sub></a>), aunque en la literatura han sido reportados problemas de drenaje &aacute;cido de minas a pH b&aacute;sicos (Nordstrom, 2011; Nuttall y Younger, 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los jales de Nicaragua actualmente no hay generaci&oacute;n DA, debido a que los procesos de oxidaci&oacute;n son nulos o incipientes. Particularmente los jales JC, donde se pronostic&oacute; (cuando se oxiden) generaci&oacute;n de DA, es debido a que no tienen suficiente cantidad de minerales, con capacidad de neutralizar la acidez, que generar&aacute; la oxidaci&oacute;n de los sulfuros met&aacute;licos. Sin embargo, en los jales JL y JA, sucede lo contrario; estos jales tienen suficiente cantidad de minerales capaces de neutralizar la acidez que se podr&iacute;a generar por la oxidaci&oacute;n de los sulfuros met&aacute;licos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.4. Concentraci&oacute;n disuelta de iones mayoritarios (IM) y elementos potencialmente t&oacute;xicos (EPT) en los lixiviados</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los lixiviados &aacute;cidos (pH = 2.0 &#45; 2.6) de los jales de M&eacute;xico, las concentraciones de los IM como Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup> y SO<sub>4</sub><sup>2&#150;</sup> son mayores que las determinadas (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f3.jpg" target="_blank">Figuras 3a y 3b</a>) en los lixiviados b&aacute;sicos (pH = 8.0 &#45; 8.8) de los jales de Nicaragua. Este comportamiento de los IM se puede explicar debido a que en los jales El Fraile, los procesos de oxidaci&oacute;n han liberado acidez (H<sup>+</sup>) y sulfatos (SO<sub>4</sub><sup>2&#150;</sup>), de acuerdo a las reacciones antes descritas (Ecuaciones 1, 2 y 3) y bajo las condiciones &aacute;cidas se acelera la disoluci&oacute;n de los minerales carbonatados de Ca y Mg; con la subsecuente liberaci&oacute;n de estos cationes y HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup>. Sin embargo, como se puede observar en la <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t5.jpg" target="_blank">Tabla 5</a>, los lixiviados &aacute;cidos se distinguen por la ausencia de HCO3&#45; (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f3.jpg" target="_blank">Figura 3b</a>), debido a que a pH &aacute;cidos la especie carbonatada que predomina es el H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (p<i>K</i>a<sub>1</sub> del H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> = 6.35). No obstante, las concentraciones de HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> en los lixiviados de Nicaragua son mayores que las determinadas en los lixiviados de M&eacute;xico. Esta diferencia se debe a que bajo condiciones de pH b&aacute;sicos, la especie carbonatada predominante corresponde a HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> (p<i>K</i>a<sub>2</sub> del H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> = 10.33).</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los lixiviados &aacute;cidos se determinaron los valores m&aacute;ximos de las concentraciones disueltas de As, Al, Cd, Cu, Fe, Si y Zn (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f3.jpg" target="_blank">Figuras 3c, 3d y 3e</a>), debido a que en medios &aacute;cidos se favorece la disoluci&oacute;n de minerales que contienen a estos EPT, sin embargo, no se detectaron concentraciones disueltas de Ag, Ba, Cr, Ni, Pb y Se. En el caso del Cr y Se, esto se debe, a que en los jales no fueron detectados; no obstante, la ausencia de la Ag, Ba, Ni y Pb es debido, probablemente, a que est&aacute;n asociados a fases s&oacute;lidas que son estables en medio &aacute;cido, lo que conformar&iacute;a una evidencia de la ocurrencia de procesos de atenuaci&oacute;n natural.</font></p>             <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Romero <i>et al</i>., (2007) reportaron la precipitaci&oacute;n de jarosita pot&aacute;sica (KFe3+(SO4)2(OH)6) y beundantita (PbFe<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>(OH)<sub>6</sub>). Estos minerales son estables bajo condiciones de acidez y act&uacute;an por procesos de sorci&oacute;n como un importante mecanismo que regula la movilidad y atenuaci&oacute;n de As, Cd, Cu, Pb, Zn.</font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En otro particular, las concentraciones disueltas de As, Fe y Zn en lixiviados &aacute;cidos reportados en este trabajo se encuentran entre los intervalos reportados por otros autores en la misma &aacute;rea de estudio (Armienta <i>et al</i>., 2003 Talavera&#45; Mendoza <i>et al</i>., 2005).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existe una diferencia notable entre los lixiviados &aacute;cidos y b&aacute;sicos. Los lixiviados de M&eacute;xico se caracterizan por altas concentraciones disueltas de EPT, en cambio, en los de Nicaragua no se detectaron (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f5.jpg" target="_blank">Figuras 5c, 5d y 5e</a>). En los lixiviados b&aacute;sicos no se determinaron concentraciones disueltas de As, Ag, Cd, Cu o Ni, lo que es congruente con la ausencia de estos contaminantes en los jales (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f4.jpg" target="_blank">Figura 4</a>). Por otro lado, adem&aacute;s del pH, la naturaleza de los yacimientos minerales, la abundancia de minerales en la roca, condiciones redox, meteorizaci&oacute;n (solubilidad) y reacciones de precipitaci&oacute;n (Nordstrom, 2011) son factores claves que pueden estar incidiendo en que las concentraciones disueltas de Al, Cd, Cu, Fe, Si y Zn, sean inferiores al l&iacute;mite de detecci&oacute;n (LD) de la t&eacute;cnica de an&aacute;lisis (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f3.jpg" target="_blank">Figuras 3c, 3d y 3e</a>). En cuanto a las condiciones &oacute;xido&#45;reducci&oacute;n, en los jales de Nicaragua, las precipitaciones generadas durante la mayor parte del a&ntilde;o en las zonas de La Libertad y Bonanza permiten que los jales est&eacute;n saturados de agua, y de esta manera se evita la difusi&oacute;n del ox&iacute;geno y por ende la oxidaci&oacute;n de los jales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La peligrosidad de los jales de M&eacute;xico representa un riesgo latente para el medio abi&oacute;tico circundante, debido a que bajo las condiciones clim&aacute;ticas de la zona donde se ubican, se favorece la formaci&oacute;n de DA con elementos t&oacute;xicos disueltos que contaminan cuerpos de agua superficiales (r&iacute;o Cacalotenango) y que podr&iacute;a contaminar los acu&iacute;feros de la zona.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.5. Tratamiento de lixiviados &aacute;cidos utilizando rocas que afloran en la zona</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.5.1. Caracterizaci&oacute;n mineral&oacute;gica y qu&iacute;mica de las rocas</i></font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de difracci&oacute;n de rayos X permiten afirmar que los tres tipos de rocas son mineral&oacute;gicamente diferentes. En la muestra R1 se identifican minerales de cuarzo (SiO<sub>2</sub>), calcita (CaCO<sub>3</sub>), muscovita (KAl<sub>2</sub>(AlSi<sub>3</sub>O<sub>10</sub>)OH)<sub>2</sub>), albita (NaAlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>) y montmorillonita (Ca<sub>0.5</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>2</sub>&bull;H<sub>2</sub>O). En la muestra R2 se reportaron calcita (CaCO<sub>3</sub>), dolomita (CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) y cuarzo (SiO<sub>2</sub>); y en la muestra R3 solamente se identificaron calcita (CaCO<sub>3</sub>) y cuarzo (SiO<sub>2</sub>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presencia de calcita en las tres rocas explica los altos valores de potencial de neutralizaci&oacute;n (PN) de las mismas, que var&iacute;an entre 648 kgCaCO<sub>3</sub>/ton y 871 kgCaCO3/ton. El mayor valor de PN (871 kgCaCO<sub>3</sub>/ton) corresponde a la muestra R<sub>2</sub>, debido posiblemente a la presencia adicional de dolomita (CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>), seguido de la muestra R<sub>3</sub> (860 kgCaCO3/ton) y R<sub>1</sub> (648 kgCaCO<sub>3</sub>/ton). Adicionalmente, en la muestra R1 los aluminosilicatos identificados pueden estar contribuyendo su elevado valor de PN.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto a la composici&oacute;n qu&iacute;mica (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t6.jpg" target="_blank">Tabla 6</a>), en la muestra R1 destacan las concentraciones de SiO<sub>2</sub> (44.5 %), CaO (22.1 %), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (7.6 %), Na<sub>2</sub>O (2.6 %) y K<sub>2</sub>O (0.67 %), que es consecuente con los minerales identificados. En la misma muestra se determinaron concentraciones relativamente bajas de los otros elementos mayores (EM) como el Fe (Fe<sub>2</sub>O<sub>3t</sub>), Ti (TiO<sub>2</sub>), Mn (MnO) y P (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), los cuales pueden estar presentes como impurezas en los minerales identificados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la composici&oacute;n qu&iacute;mica de la muestra R<sub>2</sub>, sobresalen las concentraciones de CaO (41.57 %), MgO (12.01 %) y SiO<sub>2</sub> (2.66 %). Finalmente, la muestra R<sub>3</sub> presenta concentraciones de CaO (51.69 %) y SiO<sub>2</sub> (6.6 %), lo que en ambas muestras es congruente con la presencia de los minerales identificados. En las muestras R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> se determinaron concentraciones relativamente bajas de los otros EM como el Al, Fe, Ti, Mn, Na, K y P, los cuales tambi&eacute;n pueden deberse a impurezas en los minerales identificados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante destacar que de acuerdo a los resultados presentados en <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t6.jpg" target="_blank">Tabla 6</a>, los tres tipos de rocas de la zona de estudio (R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub>) se caracterizan por la ausencia o muy bajas concentraciones de EPT.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>4.5.2. Evaluaci&oacute;n de la eficiencia de las rocas en el tratamiento de los lixiviados &aacute;cidos</i></font></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t7.jpg" target="_blank">Tabla 7</a> se presentan los resultados del tratamiento de los lixiviados &aacute;cidos. Despu&eacute;s del tratamiento de los lixiviados N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>, S<sub>1</sub>, los valores de pH se incrementan de 2.0 &#45; 2.6 hasta 6.1 &#45; 7.0 (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f6.jpg" target="_blank">Figura 6a</a>), lo que indica que los tres tipos de roca (R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub>) son eficientes para la neutralizaci&oacute;n de los lixiviados &aacute;cidos; lo que es consecuente con los altos valores del PN determinados en estas rocas.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los lixiviados tratados, el proceso de neutralizaci&oacute;n se debe a la disoluci&oacute;n de la calcita, identificada en todas estas rocas. En los tratamientos con R<sub>2,</sub> la disoluci&oacute;n de dolomita, puede estar contribuyendo en la capacidad de neutralizaci&oacute;n de los lixiviados &aacute;cidos. Finalmente, en el tratamiento del lixiviado N<sub>1</sub>, con R<sub>1</sub> y R<sub>2</sub>, la neutralizaci&oacute;n, adicionalmente, puede ser atribuida a la disoluci&oacute;n de la muscovita.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo a las reacciones descritas (Ecuaciones 4, 5 y 6), la disoluci&oacute;n de la calcita (CaCO<sub>3</sub>), dolomita (CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) y muscovita (KAl<sub>2</sub>(AlSi<sub>3</sub>O<sub>10</sub>)OH)<sub>2</sub>) consume acidez (H<sup>+</sup>) de los lixiviados &aacute;cidos y permite la liberaci&oacute;n de iones de Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup> y HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> .</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1fo4_6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El incremento de las concentraciones de HCO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f5.jpg" target="_blank">Figura 5b</a>) en los lixiviados tratados, con relaci&oacute;n a las detectadas en los lixiviados &aacute;cidos, constituye una evidencia robusta del proceso de disoluci&oacute;n de la calcita y dolomita. Tambi&eacute;n, en los lixiviados tratados con la muestra R<sub>2</sub>, se observa un incremento de las concentraciones de Mg<sup>2+</sup> (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f6.jpg" target="_blank">Figura 6c</a>), lo que evidencia la disoluci&oacute;n de la dolomita. El ligero incremento de las concentraciones de Mg<sup>2+</sup> en el lixiviado S<sub>1</sub> tratado con R<sub>1</sub> y R<sub>3</sub> (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f6.jpg" target="_blank">Figura 6b</a>), posiblemente se debe a que el Mg<sup>2+</sup> est&aacute; presente en estas rocas como impureza en los minerales identificados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de las concentraciones de Ca<sup>2+</sup>, solamente se observa un ligero incremento en los tratamientos con R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> y R<sub>3</sub> del lixiviado N<sub>2</sub> (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f6.jpg" target="_blank">Figura 6d</a>), lo que evidencia el proceso de disoluci&oacute;n de la calcita. Sin embargo, en los lixiviados N<sub>1</sub> y S<sub>1</sub> despu&eacute;s del tratamiento, se observa una disminuci&oacute;n de la concentraci&oacute;n de Ca<sup>2+</sup> con relaci&oacute;n a las concentraciones iniciales de estos lixiviados. La disminuci&oacute;n o el hecho de haber obtenido solamente un ligero incremento de este cati&oacute;n en los lixiviados tratados podr&iacute;a ser explicado debido al proceso de precipitaci&oacute;n de yeso (CaSO<sub>4</sub>&bull;2H<sub>2</sub>O) seg&uacute;n lo indica la Ecuaci&oacute;n 7. Este comportamiento explicar&iacute;a a la vez la disminuci&oacute;n del i&oacute;n SO<sub>4</sub><sup>2&#150;</sup> en los lixiviados tratados (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f6.jpg" target="_blank">Figura 6e</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1fo7.jpg"></font></p> 	         <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bajo las condiciones, pr&aacute;cticamente neutras, alcanzadas en el tratamiento de los lixiviados &aacute;cidos, se observa la remoci&oacute;n de elementos potencialmente t&oacute;xicos como Fe, Al, Si, As, Cu, Cd y Zn (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>).</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los lixiviados tratados las concentraciones disueltas de As, Al, Cu, Fe y Si son inferiores al l&iacute;mite de detecci&oacute;n de la t&eacute;cnica de an&aacute;lisis, lo que indica una eficiencia del 100 % de las rocas para la remoci&oacute;n de estos contaminantes. En los lixiviados antes del tratamiento, las concentraciones de Fe corresponden a la especie Fe3+, que es la especie oxidada, lo que es congruente con los valores de POR (469 &#45; 600 mV). Debido a que el tratamiento se realiz&oacute; en equilibrio con la atm&oacute;sfera, se puede asumir que las condiciones predominantes durante el mismo son oxidantes, por lo que las especies de Fe y Al deber&aacute;n ser preferentemente Fe<sup>3+</sup> y Al<sup>3+</sup>, y las de Cu, Zn y Cd como Cu<sup>2+</sup>, Zn<sup>2+</sup> y Cd<sup>2+</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las condiciones alcanzadas en el experimento favorecen la hidr&oacute;lisis de cationes trivalentes como el Fe<sup>3+</sup> y Al<sup>3+</sup>, con la subsecuente precipitaci&oacute;n de hidr&oacute;xido de acuerdo a las siguientes reacciones (Ecuaciones 8 y 9), lo que explicar&iacute;a su total remoci&oacute;n de los lixiviados tratados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1fo8_9.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo al diagrama Eh <i>vs</i>. pH (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f8.jpg" target="_blank">Figuras 8a y 8b</a>) en condiciones oxidantes y pH neutro, el Fe debe estar preferentemente como un precipitado amorfo de Fe(OH)<sub>3</sub> y el As como H<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub><sup>&#45;</sup> y HA<sub>s</sub>O<sub>4</sub><sup>2&#45;</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lo anterior permite sugerir que la retenci&oacute;n del As, en condiciones cercanas a la neutralidad, puede deberse a su sorci&oacute;n en la superficie de los Fe&#45;oxihidr&oacute;xidos (Foster <i>et al</i>., 1998; Dold y Fontbot&eacute;, 2001; Courtin&#45;Nomade <i>et al</i>., 2003), lo que se puede explicar a trav&eacute;s de las siguientes    <br> 	reacciones (Ecuaciones 10 y 11).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1fo10_11.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, la remoci&oacute;n del Cu, puede deberse a su precipitaci&oacute;n como Cu(OH)<sub>2</sub>, de acuerdo a la reacci&oacute;n descrita en la Ecuaci&oacute;n 12. Esta afirmaci&oacute;n se corrobora con los resultados de la modelaci&oacute;n Eh <i>vs</i>. pH (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f8.jpg" target="_blank">Figura 8c</a>) en condiciones oxidantes y de pH pr&aacute;cticamente neutro.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1fo12.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, la ausencia de Si disuelto en los lixiviados tratados puede sugerirse que es debido a la precipitaci&oacute;n de SiO2 amorfo (Tavare y Garside, 1993), o a su retenci&oacute;n, v&iacute;a sorci&oacute;n, en los Fe&#45;hidr&oacute;xidos (Foster <i>et al</i>., 1998).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los lixiviados tratados se determinaron concentraciones disueltas de Zn que var&iacute;an entre 82 mg/L y 600 mg/L para N1; entre 52 mg/L y 151 mg/L en N2; y entre 238 mg/L y 288 mg/L para S<sub>1</sub>, lo que en t&eacute;rminos porcentuales, con respecto a la concentraci&oacute;n inicial de cada uno de los lixiviados antes del tratamiento, representa una eficiencia de 52 &#45; 92 %, 55 &#45; 88% y 43 &#45; 53 %, respectivamente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">As&iacute; mismo, en el caso del Cd, en el lixiviado tratado N<sub>1</sub> se determinaron concentraciones disueltas que var&iacute;an entre 5.7 mg/L y 8.8 mg/L, lo que en t&eacute;rminos porcentuales, con respecto a la concentraci&oacute;n inicial antes del tratamiento, significa una eficiencia de 28 % a 54 %. En los lixiviados N<sub>2</sub> y S<sub>1</sub> las concentraciones disueltas de Cd son inferiores al l&iacute;mite de detecci&oacute;n, lo que indica un 100 % de eficiencia en la retenci&oacute;n de este contaminante (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1t7.jpg" target="_blank">Tabla 7</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo a diagrama Eh <i>vs</i>. pH, en condiciones ligeramente oxidantes, muy cercanas a las de este estudio (Eh = 500 &#45; 600 mV) y pH pr&aacute;cticamente neutro (pH = 6.5 &#45; 7.0) del medio, parte de la concentraci&oacute;n total de Zn y Cd puede estar como Zn2+ y Cd<sup>2+</sup>, pero otra parte de la concentraci&oacute;n disuelta de estos cationes puede estar formando complejos acuosos neutros: ZnSO<sub>4</sub><sup>0</sup> y CdSO<sub>4</sub><sup>0</sup> (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f8.jpg" target="_blank">Figuras 8d y 8e</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las especies Zn<sup>2+</sup> y Cd<sup>2+</sup> podr&iacute;an estar sorbidas a las superficies de Fe&#45;oxihidr&oacute;xidos, que precipitaron durante el tratamiento (Ecuaci&oacute;n 8), de acuerdo a las reacciones descritas en las Ecuaciones 13 y 14, lo que justificar&iacute;a la remoci&oacute;n parcial de estos contaminantes en los lixiviados tratados (43 &#45; 92% para el Zn y 28 &#45; 54 % para el Cd). Sin embargo, los complejos acuosos neutros como el ZnSO<sub>4</sub><sup>0</sup> y CdSO<sub>4</sub><sup>0</sup> no podr&iacute;an ser retenidos v&iacute;a sorci&oacute;n en los Fe&#45;oxihidr&oacute;xidos, por consiguiente, ser&iacute;a la causa de las concentraciones disueltas remanentes del Zn y Cd despu&eacute;s del tratamiento.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1fo13_14.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de regresi&oacute;n muestra una dependencia negativa entre la concentraci&oacute;n disuelta del Zn y Cd y los valores de pH. El valor del coeficiente de correlaci&oacute;n (r) entre las concentraciones disueltas de Zn y el pH es de &#45;0.7, mientras que entre las concentraciones disueltas del Cd y el pH es de &#45;0.6. A partir del an&aacute;lisis de regresi&oacute;n se dedujeron las ecuaciones emp&iacute;ricas (Ecuaciones 15 y 16) que permiten inferir que si se logra incrementar el pH del tratamiento a valores mayores de 8, la remoci&oacute;n del Zn y del Cd ser&aacute; m&aacute;s eficiente.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1fo15_16.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando los diagramas Eh <i>vs</i>. pH (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f8.jpg" target="_blank">Figuras 8d y 8e</a>) la remoci&oacute;n de estos metales ser&aacute; v&iacute;a precipitaci&oacute;n de los respectivos &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de acuerdo a las reacciones descritas en las Ecuaciones 17 y 18. Adicionalmente, en el caso del Zn, el diagrama Eh <i>vs</i>. pH (<a href="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1f7.jpg" target="_blank">Figura 7d</a>) indica que si se incrementan los valores de Eh, es posible la precipitaci&oacute;n como ZnCO<sub>3</sub>, bajo condiciones neutras (pH = 6.5 y 7.5) a trav&eacute;s de la reacci&oacute;n descrita en la Ecuaci&oacute;n 19.</font></p>          <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/bsgm/v65n3/a1fo17_19.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferencias detectadas en las concentraciones totales de EPT entre los jales de M&eacute;xico y Nicaragua se deben a la naturaleza geol&oacute;gica o condiciones bajo las que fueron formados los yacimientos minerales en cada regi&oacute;n. Asimismo, estos factores tambi&eacute;n inciden en las mayores    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	cargas de contaminantes que presentan los jales de M&eacute;xico. La peligrosidad de los jales de M&eacute;xico es debida al grado de alteraci&oacute;n (jales oxidados) que resulta en la generaci&oacute;n de drenaje &aacute;cido y geodisponibilidad de EPT detectada en los lixiviados El Fraile. Los jales de Nicaragua actualmente no son peligrosos debido a que no est&aacute;n oxidados. Las pruebas de balance &aacute;cido&#45;base realizadas a los jales de Nicaragua aportan, indirectamente, que los minerales generadores de alcalinidad ejercen un papel importante en la acidez que pueda ser generada en el futuro en los jales El Lim&oacute;n y jales Los &Aacute;ngeles. Sin embargo, en los jales Concha Urrutia, la presencia en mayores proporciones de minerales generadores de acidez (sulfuros met&aacute;licos) con respecto a los minerales que neutralizan la acidez, es lo que determina la peligrosidad. Las rocas utilizadas para evaluar el tratamiento pasivo del drenaje &aacute;cido generado en los jales El Fraile muestran ser eficientes en la remoci&oacute;n de las concentraciones geodisponibles de EPT presentes inicialmente en los lixiviados &aacute;cidos. La eficiencia mostrada por las rocas se debe principalmente a los valores de potencial de neutralizaci&oacute;n, que inciden a la vez en el pH de los lixiviados tratados. Estos factores determinan la ocurrencia de procesos geoqu&iacute;micos (precipitaci&oacute;n&#45;disoluci&oacute;n, neutralizaci&oacute;n y sorci&oacute;n) en el sistema (fases s&oacute;lido&#45;lixiviado) en que se desarroll&oacute; el experimento. Estas rocas actualmente se contin&uacute;an evaluando con pruebas de columnas a largo plazo para garantizar la sostenibilidad como alternativa de remediaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este art&iacute;culo se reconoce y agradece la valiosa colaboraci&oacute;n y apoyo a las siguientes personas e instituciones: Marisa Espinosa Corriols por su apoyo incondicional, T. Pi (Laboratorio de Difracci&oacute;n de Rayos X), G. P&eacute;rez, G. Mart&iacute;nez, R. Dom&iacute;nguez (Laboratorio de An&aacute;lisis F&iacute;sicos y Qu&iacute;micos del Ambiente), O. Zamora, F. Vega (Laboratorio de Geoqu&iacute;mica Ambiental), C. Mac&iacute;as    <br> 	(Laboratorio de Molienda). Asimismo, se agradece a los miembros que colaboraron de las empresas mineras e instituciones de Nicaragua, A. Oliva, G. Downs (HEMCO&#45;Bonanza), D. Craig, O. Vega, H. Kaufmann (B2Gold&#45;La Libertad). Adem&aacute;s a D. Soza por su apoyo en la etapa de campo de La Libertad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>7. Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Arcega&#45;Cabrera, F., Castillo&#45;Blum, S.E., Armienta, M.A., 2005, Kinetic study of the release of lead in a mine&#45;impacted tropical river: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 75, 523&#45;529.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414119&pid=S1405-3322201300030000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Arcega&#45;Cabrera, F., Armienta, M.A., Daessl&eacute;, L.W., Castillo&#45;Blum, S.E., Talavera, O., D&oacute;tor, A., 2009, Variations of Pb in a mine&#45;impacted tropical river, Taxco, Mexico: Use of geochemical, isotopic and statistical tools: Applied Geochemistry, 24, 162&#45;171.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414121&pid=S1405-3322201300030000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Arengi, J.T., Hodgson, G.V., 2000, Overview of the Geology and Mineral Industry of Nicaragua: International Geology Review, 42, 45&#45;63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414123&pid=S1405-3322201300030000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Armienta, M.A., Talavera, O., Morton, O., Barrera, M., 2003, Geochemistry of metals from mine tailings in Taxco, Mexico: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 71, 387&#45;393.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414125&pid=S1405-3322201300030000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Armienta, M.A., Talavera, O., Villase&ntilde;or, G., Espinosa, I., P&eacute;rez, O., Ceniceros, N., Aguayo, A.,2004, Environmental behavior of metals from tailings in shallow rivers: Taxco, central M&eacute;xico: Applied Earth Science, 113, 76&#45;82.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414127&pid=S1405-3322201300030000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bain, J.G, Blowes, D.W., Robertson, W.D., Frind, E.O., 2000, Modelling of sulfide oxidation with reactive transport at a mine drainage site: Journal of Contaminant Hydrology, 41, 23&#45;47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414129&pid=S1405-3322201300030000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bigham, J.M., Nordstrom, D.K., 2000, Iron and aluminum hydroxysulfates from acid sulfate waters: Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 40, 351&#45;403.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414131&pid=S1405-3322201300030000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Camprub&iacute;, A., Albinson, T., 2007, Epithermal deposits in M&eacute;xico&#151;Update of current knowledge, and an empirical reclassification, en Alaniz&#45; &Aacute;lvarez, S., Nieto&#45;Samaniego, A.F. (eds.), Geology of Mexico: Celebrating the Centenary of the Geological Society of Mexico: Boulder, Colorado, Geological Society of America, Special Paper 422, 377&#45;415.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414133&pid=S1405-3322201300030000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">C&aacute;novas, C.R., Hubbard, C.G., Ol&iacute;as, M., Nieto, J.M., Black, S., Coleman, M.L., 2008, Hydrochemical variations and contaminant load in the R&iacute;o Tinto (Spain) during flood events: Journal of Hydrology, 350, 25&#45;40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414135&pid=S1405-3322201300030000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carrillo, A., Drever, J.I., 1998, Environmental assessment of the potential for arsenic leaching into groundwater from mine wastes in Baja California Sur, Mexico: Geof&iacute;sica Internacional, 37: 35&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414137&pid=S1405-3322201300030000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castro&#45;Larragoitia, J., Kramar, U., Puchelt, H., 1997, 200 years of mining activities at La Paz/San Luis Potosi/Mexico consequences to environment and geochemical exploration: Journal of Geochemical Exploration, 58, 81&#45;91.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414139&pid=S1405-3322201300030000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cravotta, C.A., Trahan, M.K., 1999, Limestone drains to increase pH and remove dissolved metals from acidic mine drainage: Applied Geochemistry 14, 581&#45;606.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414141&pid=S1405-3322201300030000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cohen, R.R.H., 2006, Use of microbes for cost reduction of metal removal from metals and mining industry waste streams: Journal of Cleaner Production 14, 1146&#45;1157.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414143&pid=S1405-3322201300030000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Consejo de Recursos Minerales (COREMI), 1999, Monograf&iacute;a Geol&oacute;gico&#45; Minera del estado de Guerrero, Consejo de Recursos Minerales, Pachuca, Hidalgo, M&eacute;xico 216 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414145&pid=S1405-3322201300030000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Courtin&#45;Nomade A., Bril H., Neel C., Lenain J.F., 2003, Arsenic in iron cements developed within tailings of a former metalliferous mine&#150;Enguiales, Aveyron, France: Applied Geochemistry, 18, 395&#45;408.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414147&pid=S1405-3322201300030000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dold, B., Fontbot&eacute; L., 2001, Element cycling and secondary mineralogy in porphyry copper tailings as a function of climate, primary mineralogy, and mineral processing: Journal Geochemical Exploration 74, 3&#45;55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414149&pid=S1405-3322201300030000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ehrenborg, J., 1996, A new stratigraphy for the Terciary volcanic rocks of the Nicaraguan Highland: Geological Society of America Bulletin, 18, 830&#45;842.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414151&pid=S1405-3322201300030000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Evangelou, V.P., Zhang, Y.L., 1995, A review: Pyrite oxidation mechanisms and acid mine drainage prevention: Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 25, 141&#45;199.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414153&pid=S1405-3322201300030000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Filipek, L.H., Nordstrom, D.K., Ficklin, W.H., 1987, Interaction of acid mine drainage with waters and sediments of West Squaw Creek in the West Shasta Mining District, California: Environmental Science Technology, 21, 388&#45;396.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414155&pid=S1405-3322201300030000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Foster, A.L., Brown, G.E., Tingle, T.N., Parks, G.A., 1998, Quantitative arsenic speciation in mine tailings using X&#45;ray absorption spectroscopy: American Mineralogist, 83, 553&#45;568.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414157&pid=S1405-3322201300030000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fuge, R., Paveley, C.F., Holdham, M.T., 1989, Heavy metal contamination in the Tanat Valley, North Wales: Environmental Geochemistry and Health, 11, 127&#45;135.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414159&pid=S1405-3322201300030000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gray, N.F., 1998, Acid mine drainage composition and the implications for its impact on lotic systems: Water Research, 32, 2122&#45;2134.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414161&pid=S1405-3322201300030000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Groudev, S., Georgiev, P., Spasova, I., Nicolova, M., 2008, Bioremediation of acid mine drainage in a uranium deposit: Hydrometallurgy 94, 93&#45;99.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414163&pid=S1405-3322201300030000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Guti&eacute;rrez&#45;Ruiz, M., Romero, F.M., Gonz&aacute;lez&#45;Hern&aacute;ndez, G., 2007, Suelos y sedimentos afectados por la dispersi&oacute;n de jales inactivos de sulfuros met&aacute;licos en la zona minera de Santa B&aacute;rbara, Chihuahua, M&eacute;xico: Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas, 24, 170&#45;184.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414165&pid=S1405-3322201300030000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">H&aring;lenius, U., 1983, A mineralogical investigation of the gold/bearing vein/type deposits at La Libertad, El Limon and Rincon Garcia, Nicaragua, Agencia Sueca de Cooperaci&oacute;n para la Investigaci&oacute;n (SAREC), internal technical report 15 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414167&pid=S1405-3322201300030000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hamilton, Q.U.I., Lamb, H.M., Hallett, C., Proctor, J.A., 1999, Passive treatment systems for the remediation of acid mine drainage at Wheal Jane, Cornwall: Water and Environment Journal, 13, 93&#45;103.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414169&pid=S1405-3322201300030000100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Heikkinen, P.M., R&auml;is&auml;nen, M.L., 2009, Trace metal and As solid&#45;phase speciation in sulphide mine tailings&#150;Indicators of spatial distribution of sulphide oxidation in active tailings impoundments: Applied Geochemistry, 24, 1224&#45;1237.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414171&pid=S1405-3322201300030000100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hudson&#150;Edwards, K.A., Schell, C., Macklin, M.G., 1999, Mineralogy and geochemistry of alluvium contaminated by metal mining in the Rio Tinto area, southwest Spain: Applied Geochemistry 14, 1015&#45;1030.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414173&pid=S1405-3322201300030000100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Nacional de Estad&iacute;stica, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica (INEGI), 1999, S&iacute;ntesis geogr&aacute;fica del estado de Guerrero, Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas, Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica: Aguascalientes, M&eacute;xico, 120 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414175&pid=S1405-3322201300030000100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto Nicarag&uuml;ense de Estudios Territoriales (INETER), 2005, Caracter&iacute;sticas del clima de Nicaragua: Managua, Nicaragua, Direcci&oacute;n General de Meteorolog&iacute;a, disponible en <a href="http://webserver2.ineter.gob.ni/Direcciones/meteorologia/clima%20nic/caracteristicasdelclima.html" target="_blank">http://webserver2.ineter.gob.ni/Direcciones/meteorologia/clima%20nic/caracteristicasdelclima.html</a>, consultado 29 de Mayo del 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414177&pid=S1405-3322201300030000100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jarvis, A.P., Moustafa, M., Orme, P.H.A., Younger, P.L., 2006, Effective remediation of grossly polluted acidic, and metal rich, spoil heap drainage using a novel, low&#45;cost, permeable reactive barrier in Northumberland, UK: Environmental Pollution, 143, 261&#45;268.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414179&pid=S1405-3322201300030000100031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jung, M.C., 2001, Heavy metal contamination of soils and waters in and around the Imcheon Au&#45;Ag mine, Korea: Applied Geochemistry, 16, 1369&#45;1375.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414181&pid=S1405-3322201300030000100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jung, M.C., Thornton, I., 1997, Environmental contamination and seasonal variation of metals in soils, plants and waters in the paddy fields around a Pb&#45;Zn mine in Korea: Science of the Total Environment, 198, 105&#45;121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414183&pid=S1405-3322201300030000100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kalin, M., Fyson, A., Wheeler, W.N., 2006, The chemistry of conventional and alternative treatment systems for the neutralization of acid mine drainage: Science of the Total Environment, 366, 395&#45;408.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414185&pid=S1405-3322201300030000100034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ledin, M., Pedersen, K., 1996, The environmental impact of mine wastes&#150;roles of microorganisms and their significance in treatment of mine wastes: Earth&#45;Science Review, 41, 67&#45;108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414187&pid=S1405-3322201300030000100035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lilljequist, R., Andersson, C., and &Aring;strand, P., 1984, Structural interpretation of Landsat images over Tertiary volcanics in Nicaragua, Central America: Svenska Geologiska AB (SGAB), Instituto Nicarag&uuml;ense de la Miner&iacute;a (INMINE), Agencia Sueca de Cooperaci&oacute;n para la Investigaci&oacute;n (SAREC), unnumbered internal technical report.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414189&pid=S1405-3322201300030000100036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lin, Z., 1997, Mobilization and retention of heavy metals in mill&#45;tailings from Garpenberg sulfide mines, Sweden: Science of the Total Environment, 198, 13&#45;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414191&pid=S1405-3322201300030000100037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Manz, M., Castro, J.L., 1997, The environmental hazard caused by smelter slags from the Sta. Maria de la Paz mining district in Mexico: Environmental Pollution, 98, 7&#45;13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414193&pid=S1405-3322201300030000100038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&eacute;ndez, M., Armienta, M.A., 2003, Arsenic phase distribution in Zimapan mine tailings, Mexico: Geof&iacute;sica Internacional. 42, 131&#45;140.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414195&pid=S1405-3322201300030000100039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Merrington, G., Alloway, B.J., 1994, The transfer and fate of Cd, Cu, Pb and Zn from historic metalliferous mine sites in the UK: Applied Geochemistry, 9, 677&#45;687.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414197&pid=S1405-3322201300030000100040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nair, W.R., Hedin, R.S., Watzlaf, G.R., 1992, Generation of alkalinity in an anoxic limestone drain, National Meeting of the American Society for Surface Mining and Reclamation, Duluth, Minnesota, 206 &#45; 219.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414199&pid=S1405-3322201300030000100041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nordstrom, K.D., 2011, Mine waters: acidic to circumneutral: Elements, 7, 393&#45;398.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414201&pid=S1405-3322201300030000100042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nordstrom, D.K., Alpers, C.N., 1999, Geochemistry of acid mine waters, en Plumlee, G.S., Logsdon, M. (eds.), The Environmental Geochemistry of Mineral Deposits: Littleton, Colorado, Society of Economic Geologists,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414203&pid=S1405-3322201300030000100043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> Reviews in Economic Geology, 6A, 133&#45;160.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414204&pid=S1405-3322201300030000100044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nordstrom, D.K., Southam, G., 1997, Geomicrobiology of sulfide minerals oxidation, en Banfield, J.A., Nealson, K.H. (eds.), Geomicrobiology: Interactions between Microbes and Minerals: Washington, D.C., Mineralogical Society of America,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414206&pid=S1405-3322201300030000100045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> Reviews in Mineralogy, 35, 361&#45;390.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414207&pid=S1405-3322201300030000100046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nuttall, A.C., Younger, P.L., 2000, Zinc removal from hard, circum neutral mine waters using a novel closed&#45;bed limestone reactor: Water Research, 34, 1262&#45;1268.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414209&pid=S1405-3322201300030000100047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Outotec Research Oy Antti Roine, 2007, Sustainable Process Technology and Engineering, Continuous Research and Development: Outotec Finland Oy.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414211&pid=S1405-3322201300030000100048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pain, D.J., S&aacute;nchez, A., Meharg A.A., 1998, The Do&ntilde;ana ecological disaster: contamination of a world heritage estuarine marsh ecosystem with acidified pyrite mine waste: Science of the Total Environment, 222, 45&#45;54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414213&pid=S1405-3322201300030000100049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Plumlee, G., 1994, Environmental geology models of minerals deposits: Society of Economic Geologists Newsletter, 16, 5&#45;6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414215&pid=S1405-3322201300030000100050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ramos&#45;Arroyo, Y.R., Siebe, C., 2007, Weathering of sulphide minerals and trace element speciation in tailings of various ages in the Guanajuato mining district, Mexico: Catena, 71, 497&#45;506.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414217&pid=S1405-3322201300030000100051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Reglero, M.M., Monsalve&#45;Gonz&aacute;lez, L., Taggart, M.A., Mateo, R., 2008, Transfer of metals to plants and red deer in an old lead mining area in Spain: Science of the Total Environment 406, 287&#45;297.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414219&pid=S1405-3322201300030000100052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Robbins, E.I., Cravotta III, C.A., Savela, C.E., Nord, G.L., Jr., Balciauskas, K.A., Belkin, H.E., 1997, Hydrobiogeochemical interactions on calcite and gypsum in "anoxic"' limestone drains in West Virginia and Pennsylvania, en 1997 International Ash Utilization Symposium: Lexington, Kentucky, University of Kentucky, 546&#150;559.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414221&pid=S1405-3322201300030000100053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Romero, F.M., Nu&ntilde;ez, L., Guti&eacute;rrez, M.E., Armineta, M.A., Ceniceros&#45; G&oacute;mez, A.E, 2011, Evaluation of the Potential of Indigenous Calcareous Shale for Neutralization and Removal of Arsenic and Heavy Metals From Acid Mine Drainage in the Taxco Mining Area, Mexico: Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 60, 191&#45;203.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414223&pid=S1405-3322201300030000100054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Romero, F.M., Guti&eacute;rrez&#45;Ru&iacute;z, M., 2010, Estudio comparativo de la peligrosidad de jales en dos zonas mineras localizadas en el sur y centro de M&eacute;xico: Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica Mexicana, 62, 43&#45;53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414225&pid=S1405-3322201300030000100055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> Romero, F.M., Armienta, M.A., Gonz&aacute;lez&#45;Hern&aacute;ndez, G., 2007, Solid&#45;phase control on the mobility of potentially toxic elements in an abandoned lead/zinc mine tailings impoundment, Taxco, Mexico: Applied Geochemistry, 22, 109&#45;127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414226&pid=S1405-3322201300030000100056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Romero, F.M., Armienta, M.A., Gonz&aacute;lez&#45;Hern&aacute;ndez, G., 2007, Solid&#45;phase control on the mobility of potentially toxic elements in an abandoned lead/zinc mine tailings impoundment, Taxco, Mexico: Applied Geochemistry, 22, 109&#45;127.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414228&pid=S1405-3322201300030000100057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Salomons, W., 1995, Environmental impact of metals derived from mining activities: Processes, predictions, prevention: Journal of Geochemical Exploration, 52, 5&#45;23.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414230&pid=S1405-3322201300030000100058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Santomartino, S., Webb, J.A., 2007. Estimating the longevity of limestone drains in treating acid mine drainage containing high concentrations of iron: Applied Geochemistry, 22, 2344&#45;2361.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414232&pid=S1405-3322201300030000100059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sarmiento, A.M., Nieto, J.M., Ol&iacute;as, M., C&aacute;novas, C.R., 2009, Hydrochemical characteristics and seasonal influence on the pollution by acid mine drainage in the Odiel river Basin (SW Spain): Applied Geochemistry, 24, 697&#45;714.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414234&pid=S1405-3322201300030000100060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Secretaria del Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT), 2003, Norma Oficial Mexicana que establece el procedimiento para caracterizar los jales, as&iacute; como las especificaciones y criterios para la caracterizaci&oacute;n y preparaci&oacute;n del sitio, proyecto, construcci&oacute;n, operaci&oacute;n y postoperaci&oacute;n de presas de jales (NOM&#45;141&#45;SEMARNAT&#45;2003): Cd. de M&eacute;xico, Diario Oficial de la Federaci&oacute;n, 13 de septiembre de 2004 .    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414236&pid=S1405-3322201300030000100061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref -->Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional (SMN), 2010, Climatolog&iacute;a, El clima en M&eacute;xico, Comisi&oacute;n Nacional del Agua, disponible en www.smn.conagua.gob.mx, consultado 29 de mayo de 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414237&pid=S1405-3322201300030000100062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Smith, K.S., Huyck, H.L.O., 1999, An overview of the abundance, relative mobility, bioavailability, and human toxicity of metals, en Plumlee, G.S., Logsdon, M. (eds), The Environmental Geochemistry of Mineral Deposits: Littleton, Colorado, Society of Economic Geologists, Reviews in Economic Geology, 6A, 29&#45;70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414239&pid=S1405-3322201300030000100063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Swedish Geological Company (SGC), 1985, A mineralogical investigation of the gold&#45;bearing vein&#45;type deposits at La Libertad, El Lim&oacute;n and Rincon Garcia, Nicaragua. INMINE&#45;SAREC&#45;Nicaragua.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414241&pid=S1405-3322201300030000100064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Talavera&#45;Mendoza, O., Yta, M., Moreno&#45;Tovar, R., D&oacute;tor&#45;Almaz&aacute;n, A., Flores&#45;Mundo,N., Duarte&#45;Guti&eacute;rrez, C., 2005, Mineralogy and geochemistry of sulfide&#45;bearing tailings from silver mines in the Taxco, M&eacute;xico area to evaluate their potential environmental impact: Geof&iacute;sica Internacional, 44, 49&#45;64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414243&pid=S1405-3322201300030000100065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Talavera&#45;Mendoza, O., Armienta&#150;Hern&aacute;ndez, A., Garc&iacute;a&#150;Abundis, J., Flores&#45;Mundo N., 2006, Geochemistry of leachates from the El Fraile sulfide tailings piles in Taxco, Guerrero, southern Mexico: Environmental Geochemistry and Health, 28, 243&#45;255.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414245&pid=S1405-3322201300030000100066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Talavera&#45;Mendoza, O., Ruiz, J., Gehrels, G., Valencia, V., Centeno, E., 2007, Detrital zircon U/Pb geochronology of southern Guerrero and western Mixteca arc successions (southern Mexico): New insights for the tectonic evolution of southwestern North America during the late Mesozoic: Geological Society of America Bulletin, 119, 1052&#45;1065.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414247&pid=S1405-3322201300030000100067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tavare, N.S., Garside, J., 1993, Silica precipitation in a semi&#45;batch crystallizer: Chemical Engineering Science, 48, 475&#45;488.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414249&pid=S1405-3322201300030000100068&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ulrich, M., 1999, Non&#45;metallic carbonous minerals in the passive treatment of mining wastewater in Slovenia: Chemical Engineering and Processing, 38, 249&#45;258.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414251&pid=S1405-3322201300030000100069&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">United States Environmental Protection Agency (US&#45;EPA), 1980, Method 6200: Solid and waste pH, en SW&#45;846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods: United States Environmental Protection Agency, 1&#45;32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414253&pid=S1405-3322201300030000100070&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">United States Environmental Protection Agency (US&#45;EPA), 1995, Method 9045C: Solid and waste pH, en SW&#45;846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods: United States Environmental Protection Agency, 1&#45;5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414255&pid=S1405-3322201300030000100071&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">White, N.C., Hedenquist, J.W., 1990, Epithermal environments and styles of mineralization: variations and their causes, and guidelines for exploration: Journal of Geochemical Exploration, 36, 445&#45;474.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414257&pid=S1405-3322201300030000100072&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">White, N.C., Leake, M.J., McCaughey, S.N., Parris, B.W., 1995, Epithermal gold deposits of the southwest Pacific: Journal of Geochemical Exploration, 54, 87&#45;136.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414259&pid=S1405-3322201300030000100073&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Younger, P.L., 1997, The longevity of minewater pollution: a basis for decision&#45;making: Science of the Total Environment, 194/195, 457&#45;466.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1414261&pid=S1405-3322201300030000100074&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arcega-Cabrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castillo-Blum]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Armienta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Kinetic study of the release of lead in a mine-impacted tropical river]]></article-title>
<source><![CDATA[Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology]]></source>
<year>2005</year>
<volume>75</volume>
<page-range>523-529</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arcega-Cabrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Armienta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Daesslé]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castillo-Blum]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Talavera]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dótor]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Variations of Pb in a mine-impacted tropical river, Taxco, Mexico: Use of geochemical, isotopic and statistical tools]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>2009</year>
<volume>24</volume>
<page-range>162-171</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Arengi]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hodgson]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.V.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Overview of the Geology and Mineral Industry of Nicaragua]]></article-title>
<source><![CDATA[International Geology Review]]></source>
<year>2000</year>
<volume>42</volume>
<page-range>45-63</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Armienta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Talavera]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Morton]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geochemistry of metals from mine tailings in Taxco, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology]]></source>
<year>2003</year>
<volume>71</volume>
<page-range>387-393</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Armienta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Talavera]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Villaseñor]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Espinosa]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ceniceros]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aguayo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Environmental behavior of metals from tailings in shallow rivers: Taxco, central México]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Earth Science]]></source>
<year>2004</year>
<volume>113</volume>
<page-range>76-82</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bain]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Blowes]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Robertson]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frind]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modelling of sulfide oxidation with reactive transport at a mine drainage site]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Contaminant Hydrology]]></source>
<year>2000</year>
<volume>41</volume>
<page-range>23-47</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bigham]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nordstrom]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Iron and aluminum hydroxysulfates from acid sulfate waters]]></article-title>
<source><![CDATA[Reviews in Mineralogy and Geochemistry]]></source>
<year>2000</year>
<volume>40</volume>
<page-range>351-403</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Camprubí]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Albinson]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Epithermal deposits in México-Update of current knowledge, and an empirical reclassification]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Alaniz- Álvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nieto-Samaniego]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geology of Mexico: Celebrating the Centenary of the Geological Society of Mexico]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>377-415</page-range><publisher-loc><![CDATA[Boulder^eColorado Colorado]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Geological Society of America]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cánovas]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hubbard]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Olías]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nieto]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Black]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Coleman]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hydrochemical variations and contaminant load in the Río Tinto (Spain) during flood events]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Hydrology]]></source>
<year>2008</year>
<volume>350</volume>
<page-range>25-40</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carrillo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Drever]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.I.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Environmental assessment of the potential for arsenic leaching into groundwater from mine wastes in Baja California Sur, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Geofísica Internacional]]></source>
<year>1998</year>
<volume>37</volume>
<page-range>35-39</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castro-Larragoitia]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kramar]]></surname>
<given-names><![CDATA[U.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Puchelt]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[200 years of mining activities at La Paz/San Luis Potosi/Mexico consequences to environment and geochemical exploration]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Geochemical Exploration]]></source>
<year>1997</year>
<volume>58</volume>
<page-range>81-91</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cravotta]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trahan]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Limestone drains to increase pH and remove dissolved metals from acidic mine drainage]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>1999</year>
<volume>14</volume>
<page-range>581-606</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cohen]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.R.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Use of microbes for cost reduction of metal removal from metals and mining industry waste streams]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Cleaner Production]]></source>
<year>2006</year>
<volume>14</volume>
<page-range>1146-1157</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Consejo de Recursos Minerales</collab>
<source><![CDATA[Monografía Geológico- Minera del estado de Guerrero]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>216</page-range><publisher-loc><![CDATA[Pachuca^eHidalgo Hidalgo]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Consejo de Recursos Minerales]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Courtin-Nomade]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bril]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Neel]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lenain]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Applied GeochemistryArsenic in iron cements developed within tailings of a former metalliferous mine-Enguiales, Aveyron, France]]></source>
<year>2003</year>
<volume>18</volume>
<page-range>395-408</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dold]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fontboté]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Element cycling and secondary mineralogy in porphyry copper tailings as a function of climate, primary mineralogy, and mineral processing]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal Geochemical Exploration]]></source>
<year>2001</year>
<volume>74</volume>
<page-range>3-55</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ehrenborg]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A new stratigraphy for the Terciary volcanic rocks of the Nicaraguan Highland]]></article-title>
<source><![CDATA[Geological Society of America Bulletin]]></source>
<year>1996</year>
<volume>18</volume>
<page-range>830-842</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Evangelou]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A review: Pyrite oxidation mechanisms and acid mine drainage prevention]]></article-title>
<source><![CDATA[Critical Reviews in Environmental Science and Technology]]></source>
<year>1995</year>
<volume>25</volume>
<page-range>141-199</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Filipek]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nordstrom]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ficklin]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Interaction of acid mine drainage with waters and sediments of West Squaw Creek in the West Shasta Mining District, California]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Science Technology]]></source>
<year>1987</year>
<volume>21</volume>
<page-range>388-396</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Foster]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brown]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tingle]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parks]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Quantitative arsenic speciation in mine tailings using X-ray absorption spectroscopy]]></article-title>
<source><![CDATA[American Mineralogist]]></source>
<year>1998</year>
<volume>83</volume>
<page-range>553-568</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fuge]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paveley]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Holdham]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Heavy metal contamination in the Tanat Valley, North Wales]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Geochemistry and Health]]></source>
<year>1989</year>
<volume>11</volume>
<page-range>127-135</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gray]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Acid mine drainage composition and the implications for its impact on lotic systems]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Research]]></source>
<year>1998</year>
<volume>32</volume>
<page-range>2122-2134</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Groudev]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Georgiev]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Spasova]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nicolova]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Bioremediation of acid mine drainage in a uranium deposit]]></article-title>
<source><![CDATA[Hydrometallurgy]]></source>
<year>2008</year>
<volume>94</volume>
<page-range>93-99</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gutiérrez-Ruiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Romero]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González-Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Suelos y sedimentos afectados por la dispersión de jales inactivos de sulfuros metálicos en la zona minera de Santa Bárbara, Chihuahua, México]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Mexicana de Ciencias Geológicas]]></source>
<year>2007</year>
<volume>24</volume>
<page-range>170-184</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hålenius]]></surname>
<given-names><![CDATA[U.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[A mineralogical investigation of the gold/bearing vein/type deposits at La Libertad, El Limon and Rincon Garcia, Nicaragua]]></source>
<year>1983</year>
<page-range>15</page-range><publisher-name><![CDATA[Agencia Sueca de Cooperación para la Investigación (SAREC)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hamilton]]></surname>
<given-names><![CDATA[Q.U.I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lamb]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hallett]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Proctor]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Passive treatment systems for the remediation of acid mine drainage at Wheal Jane, Cornwall]]></article-title>
<source><![CDATA[Water and Environment Journal]]></source>
<year>1999</year>
<volume>13</volume>
<page-range>93-103</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Heikkinen]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Räisänen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Trace metal and As solid-phase speciation in sulphide mine tailings-Indicators of spatial distribution of sulphide oxidation in active tailings impoundments]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>2009</year>
<volume>24</volume>
<page-range>1224-1237</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hudson-Edwards]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schell]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Macklin]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mineralogy and geochemistry of alluvium contaminated by metal mining in the Rio Tinto area, southwest Spain]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>1999</year>
<volume>14</volume>
<page-range>1015-1030</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática</collab>
<source><![CDATA[Síntesis geográfica del estado de Guerrero]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>120</page-range><publisher-loc><![CDATA[Aguascalientes ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales</collab>
<source><![CDATA[Características del clima de Nicaragua: Managua, Nicaragua, Dirección General de Meteorología]]></source>
<year>2005</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jarvis]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moustafa]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Orme]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.H.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Younger]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effective remediation of grossly polluted acidic, and metal rich, spoil heap drainage using a novel, low-cost, permeable reactive barrier in Northumberland, UK]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Pollution]]></source>
<year>2006</year>
<volume>143</volume>
<page-range>261-268</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jung]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Heavy metal contamination of soils and waters in and around the Imcheon Au-Ag mine, Korea]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>2001</year>
<volume>16</volume>
<page-range>1369-1375</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jung]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thornton]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Environmental contamination and seasonal variation of metals in soils, plants and waters in the paddy fields around a Pb-Zn mine in Korea]]></article-title>
<source><![CDATA[Science of the Total Environment]]></source>
<year>1997</year>
<volume>198</volume>
<page-range>105-121</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kalin]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fyson]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wheeler]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The chemistry of conventional and alternative treatment systems for the neutralization of acid mine drainage]]></article-title>
<source><![CDATA[Science of the Total Environment]]></source>
<year>2006</year>
<volume>366</volume>
<page-range>395-408</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ledin]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pedersen]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The environmental impact of mine wastes-roles of microorganisms and their significance in treatment of mine wastes]]></article-title>
<source><![CDATA[Earth-Science Review]]></source>
<year>1996</year>
<volume>41</volume>
<page-range>67-108</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lilljequist]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Andersson]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Åstrand]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Structural interpretation of Landsat images over Tertiary volcanics in Nicaragua, Central America]]></source>
<year>1984</year>
<publisher-name><![CDATA[Svenska Geologiska AB (SGAB)Instituto Nicaragüense de la Minería (INMINE)Agencia Sueca de Cooperación para la Investigación (SAREC)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lin]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mobilization and retention of heavy metals in mill-tailings from Garpenberg sulfide mines, Sweden]]></article-title>
<source><![CDATA[Science of the Total Environment]]></source>
<year>1997</year>
<volume>198</volume>
<page-range>13-31</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Manz]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castro]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The environmental hazard caused by smelter slags from the Sta. Maria de la Paz mining district in Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Pollution]]></source>
<year>1997</year>
<volume>98</volume>
<page-range>7-13</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Méndez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Armienta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Arsenic phase distribution in Zimapan mine tailings, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Geofísica Internacional]]></source>
<year>2003</year>
<volume>42</volume>
<page-range>131-140</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Merrington]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alloway]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The transfer and fate of Cd, Cu, Pb and Zn from historic metalliferous mine sites in the UK]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>1994</year>
<volume>9</volume>
<page-range>677-687</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nair]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hedin]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Watzlaf]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Generation of alkalinity in an anoxic limestone drain]]></source>
<year>1992</year>
<page-range>206 - 219</page-range><publisher-loc><![CDATA[Duluth^eMinnesota Minnesota]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[National Meeting of the American Society for Surface Mining and Reclamation]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nordstrom]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mine waters: acidic to circumneutral]]></article-title>
<source><![CDATA[Elements]]></source>
<year>2011</year>
<volume>7</volume>
<page-range>393-398</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nordstrom]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alpers]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geochemistry of acid mine waters]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Plumlee]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Logsdon]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Environmental Geochemistry of Mineral Deposits: Littleton, Colorado, Society of Economic Geologists]]></source>
<year>1999</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<nlm-citation citation-type="journal">
<source><![CDATA[Reviews in Economic Geology]]></source>
<year></year>
<volume>6</volume>
<page-range>133-160</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nordstrom]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Southam]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geomicrobiology of sulfide minerals oxidation]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Banfield]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nealson]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Geomicrobiology: Interactions between Microbes and Minerals]]></source>
<year>1997</year>
<publisher-loc><![CDATA[Washington^eD.C. D.C.]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Mineralogical Society of America,]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B46">
<nlm-citation citation-type="journal">
<source><![CDATA[Reviews in Mineralogy]]></source>
<year></year>
<volume>35</volume>
<page-range>361-390</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B47">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nuttall]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Younger]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Zinc removal from hard, circum neutral mine waters using a novel closed-bed limestone reactor]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Research]]></source>
<year>2000</year>
<volume>34</volume>
<page-range>1262-1268</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B48">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Outotec Research Oy Antti Roine</collab>
<source><![CDATA[Sustainable Process Technology and Engineering, Continuous Research and Development: Outotec Finland Oy]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B49">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pain]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Meharg]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Doñana ecological disaster: contamination of a world heritage estuarine marsh ecosystem with acidified pyrite mine waste]]></article-title>
<source><![CDATA[Science of the Total Environment]]></source>
<year>1998</year>
<volume>222</volume>
<page-range>45-54</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B50">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Plumlee]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Environmental geology models of minerals deposits]]></article-title>
<source><![CDATA[Society of Economic Geologists Newsletter]]></source>
<year>1994</year>
<volume>16</volume>
<page-range>5-6</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B51">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramos-Arroyo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Siebe]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Weathering of sulphide minerals and trace element speciation in tailings of various ages in the Guanajuato mining district, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Catena]]></source>
<year>2007</year>
<volume>71</volume>
<page-range>497-506</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B52">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reglero]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monsalve-González]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taggart]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mateo]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Transfer of metals to plants and red deer in an old lead mining area in Spain]]></article-title>
<source><![CDATA[Science of the Total Environment]]></source>
<year>2008</year>
<volume>406</volume>
<page-range>287-297</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B53">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Robbins]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cravotta III]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Savela]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nord]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Balciauskas]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Belkin]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hydrobiogeochemical interactions on calcite and gypsum in "anoxic"' limestone drains in West Virginia and Pennsylvania]]></article-title>
<source><![CDATA[International Ash Utilization Symposium]]></source>
<year>1997</year>
<month>19</month>
<day>97</day>
<page-range>546-559</page-range><publisher-loc><![CDATA[Lexington^eKentucky Kentucky]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[University of Kentucky]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B54">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Romero]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nuñez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gutiérrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Armineta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ceniceros- Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of the Potential of Indigenous Calcareous Shale for Neutralization and Removal of Arsenic and Heavy Metals From Acid Mine Drainage in the Taxco Mining Area, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Archives of Environmental Contamination and Toxicology]]></source>
<year>2011</year>
<volume>60</volume>
<page-range>191-203</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B55">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Romero]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gutiérrez-Ruíz]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio comparativo de la peligrosidad de jales en dos zonas mineras localizadas en el sur y centro de México]]></article-title>
<source><![CDATA[Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana]]></source>
<year>2010</year>
<volume>62</volume>
<page-range>43-53</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B56">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Romero]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Armienta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González-Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Solid-phase control on the mobility of potentially toxic elements in an abandoned lead/zinc mine tailings impoundment, Taxco, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>2007</year>
<volume>22</volume>
<page-range>109-127</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B57">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Romero]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Armienta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González-Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Solid-phase control on the mobility of potentially toxic elements in an abandoned lead/zinc mine tailings impoundment, Taxco, Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>2007</year>
<volume>22</volume>
<page-range>109-127</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B58">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Salomons]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Environmental impact of metals derived from mining activities: Processes, predictions, prevention]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Geochemical Exploration]]></source>
<year>1995</year>
<volume>52</volume>
<page-range>5-23</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B59">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Santomartino]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Webb]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Estimating the longevity of limestone drains in treating acid mine drainage containing high concentrations of iron]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>2007</year>
<volume>22</volume>
<page-range>2344-2361</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B60">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sarmiento]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nieto]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Olías]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cánovas]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hydrochemical characteristics and seasonal influence on the pollution by acid mine drainage in the Odiel river Basin (SW Spain)]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Geochemistry]]></source>
<year>2009</year>
<volume>24</volume>
<page-range>697-714</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B61">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Secretaria del Medio Ambiente y Recurso Naturales</collab>
<source><![CDATA[Norma Oficial Mexicana que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y postoperación de presas de jales (NOM-141-SEMARNAT-2003)]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Diario Oficial de la Federación]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B62">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Servicio Meteorológico Nacional</collab>
<source><![CDATA[Climatología, El clima en México]]></source>
<year>2010</year>
<publisher-name><![CDATA[Comisión Nacional del Agua]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B63">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huyck]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.L.O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[An overview of the abundance, relative mobility, bioavailability, and human toxicity of metals]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Plumlee]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Logsdon]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Environmental Geochemistry of Mineral Deposits: Littleton, Colorado]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>29-70</page-range><publisher-name><![CDATA[Society of Economic Geologists]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B64">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Swedish Geological Company</collab>
<source><![CDATA[A mineralogical investigation of the gold-bearing vein-type deposits at La Libertad, El Limón and Rincon Garcia, Nicaragua]]></source>
<year>1985</year>
<publisher-name><![CDATA[INMINE-SAREC]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B65">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Talavera-Mendoza]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yta]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreno-Tovar]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dótor-Almazán]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flores-Mundo]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duarte-Gutiérrez]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mineralogy and geochemistry of sulfide-bearing tailings from silver mines in the Taxco, México area to evaluate their potential environmental impact]]></article-title>
<source><![CDATA[Geofísica Internacional]]></source>
<year>2005</year>
<volume>44</volume>
<page-range>49-64</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B66">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Talavera-Mendoza]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Armienta-Hernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García-Abundis]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flores-Mundo]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Geochemistry of leachates from the El Fraile sulfide tailings piles in Taxco, Guerrero, southern Mexico]]></article-title>
<source><![CDATA[Environmental Geochemistry and Health]]></source>
<year>2006</year>
<volume>28</volume>
<page-range>243-255</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B67">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Talavera-Mendoza]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ruiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gehrels]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Valencia]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Centeno]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Detrital zircon U/Pb geochronology of southern Guerrero and western Mixteca arc successions (southern Mexico): New insights for the tectonic evolution of southwestern North America during the late Mesozoic]]></article-title>
<source><![CDATA[Geological Society of America Bulletin]]></source>
<year>2007</year>
<volume>119</volume>
<page-range>1052-1065</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B68">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tavare]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Garside]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Silica precipitation in a semi-batch crystallizer]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Engineering Science]]></source>
<year>1993</year>
<volume>48</volume>
<page-range>475-488</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B69">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ulrich]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Non-metallic carbonous minerals in the passive treatment of mining wastewater in Slovenia: Chemical Engineering and Processing]]></source>
<year>1999</year>
<volume>38</volume>
<page-range>249-258</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B70">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>United States Environmental Protection Agency</collab>
<source><![CDATA[Method 6200: Solid and waste pH, en SW-846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods]]></source>
<year>1980</year>
<page-range>1-32</page-range><publisher-name><![CDATA[United States Environmental Protection Agency]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B71">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>United States Environmental Protection Agency</collab>
<source><![CDATA[Method 9045C: Solid and waste pH, en SW-846, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods]]></source>
<year>1995</year>
<page-range>1-5</page-range><publisher-name><![CDATA[United States Environmental Protection Agency]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B72">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[White]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hedenquist]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Epithermal environments and styles of mineralization: variations and their causes, and guidelines for exploration]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Geochemical Exploration]]></source>
<year>1990</year>
<volume>36</volume>
<page-range>445-474</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B73">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[White]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Leake]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[McCaughey]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Parris]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Epithermal gold deposits of the southwest Pacific]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Geochemical Exploration]]></source>
<year>1995</year>
<volume>54</volume>
<page-range>87-136</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B74">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Younger]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The longevity of minewater pollution: a basis for decision-making]]></article-title>
<source><![CDATA[Science of the Total Environment]]></source>
<year>1997</year>
<volume>194</volume><volume>195</volume>
<page-range>457-466</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
