Arquitectura de cuencas hidrográficas DREVO
Trabajando con cuencas hidrográficas: Cálculos desde las cumbres de las montañas hasta las tierras bajas.
La restauración de montañas no se puede llevar a cabo mediante plantaciones individuales, terrazas o embalses. La unidad de cálculo principal del proyecto estoda una zona de captación— la zona de donde proceden la lluvia, el deshielo y las aguas subterráneas, que se acumulan en un cauce, río, lago o costa común.
Todo el sistema está diseñadoDe arriba hacia abajo:
cresta montañosa → ladera superior → ladera media → ladera inferior → desfiladero → valle → llanura aluvial → tierras bajas → costa
Pero los cálculos de ingeniería se realizan simultáneamente y en la dirección opuesta:
desde las tierras bajas más vulnerables hasta las fuentes de formación de escorrentía peligrosa.
Esto permite no solo drenar el agua, sino también controlar su velocidad, volumen, dirección, retención, penetración en el suelo y el paso seguro de inundaciones extremas.
1. La cuenca hidrográfica como un único sistema vivo.
Cada cuenca principal se divide en:
cuenca hidrográfica principal;
subcuencas;
microcuencas;
canales temporales;
corrientes permanentes;
barrancos y corredores;
zonas de acumulación de sedimentos;
zonas de manantiales;
zonas pantanosas;
llanuras aluviales y tierras bajas;
lugares por donde el agua fluye hacia el mar.
Para cada nivel, se crea su propio plan de cálculo y restauración.
La tarea principal no es detener el agua por completo, lo cual es imposible y peligroso en las montañas, sino:
para retener parte de la precipitación en altitud;
aumentar la infiltración;
ralentizar la escorrentía superficial;
distribuir el flujo en varias direcciones seguras;
reducir la altura de la ola de inundación;
retiene piedras, madera y sedimentos;
Mantener una ruta de emergencia para situaciones de tráfico extremo.
Los modelos hidrológicos modernos tratan una cuenca como un sistema interconectado de precipitación, infiltración, escorrentía superficial, movimiento del agua en los cauces, evaporación, humedad del suelo y recarga de aguas subterráneas. Este enfoque se utiliza, por ejemplo, en HEC-HMS para modelar sistemas de drenaje ramificados.