La nieve como parte del sistema de drenaje
Gestión estacional del suministro de agua desde el pico hasta el valle.
La nieve en una cuenca montañosa es más que una simple precipitación invernal. Es un reservorio natural temporal que acumula agua durante los períodos fríos y la libera gradualmente durante los deshielos y el deshielo primaveral.
Es la nieve la que determina en gran medida:
Alimentación primaveral de los ríos;
humedad de los suelos de montaña;
restauración de aguas subterráneas;
trabajo de resortes;
comienzo de la temporada de cultivo;
suministro de agua en verano;
probabilidad de inundaciones;
estabilidad de taludes;
el estado de los pantanos, prados y llanuras aluviales.
Los neveros de montaña y la capa de nieve actúan como reservorios naturales, almacenando las precipitaciones de la estación fría hasta que llega el clima más cálido.
El principio fundamental del proyecto:
La nieve no solo debe retenerse, sino también distribuirse adecuadamente en toda la cuenca hidrográfica, controlando la ubicación de su acumulación, la velocidad de deshielo y la dirección del agua de deshielo.
1. La nieve como depósito estacional
La cantidad de agua en una capa de nieve no se puede determinar únicamente por su altura.
El mismo espesor de nieve puede contener cantidades de agua completamente diferentes:
La nieve fresca y seca tiene una baja densidad;
La nieve compactada contiene más agua;
La nieve húmeda de primavera puede ser muy pesada;
La costra de hielo apenas deja ver visualmente el suministro real de agua.
Por lo tanto, el principal indicador hidrológico se convierte enEquivalente de agua de nieve (SWE).
El índice SWE muestra el espesor de la capa de agua líquida que se formaría si la nieve acumulada se derritiera por completo.
Cálculo simplificado:
SWE = profundidad de la nieve × densidad relativa de la nieve
Por ejemplo, una capa de nieve de 1 metro de altura con una densidad media de 0,30 contiene aproximadamente 300 milímetros de agua.
Para una cuenca hidrográfica, lo importante no es la profundidad media de la nieve, sino el mapa general de equivalente de agua en la nieve (SWE, por sus siglas en inglés) por altitud, pendientes, hondonadas, bosques y áreas abiertas.
2. El recorrido de la nieve en el sistema montañoso.
La nieve pasa por varias etapas sucesivas:
formación de sedimentos;
pérdida;
transferencia de viento;
acumulación;
compactación;
fusión parcial;
recongelación;
saturación de la capa de nieve con agua;
fusión final;
penetración del agua en el suelo;
escorrentía superficial;
alimentación de manantiales y lechos de ríos.
En cada etapa, el agua puede cambiar su curso.
La nieve caída en una ladera puede ser transportada por el viento a través de la cuenca hidrográfica y reabastecer eficazmente la cuenca adyacente. Por lo tanto, la cuenca hidrográfica invernal no siempre coincide completamente con la cresta topográfica.
3. Distribución espacial de la nieve
La nieve en las montañas se distribuye de forma extremadamente desigual.
Su acumulación está influenciada por:
altura;
temperatura;
dirección del viento;
forma de peine;
exposición de la pendiente;
lo escarpado;
radiación solar;
vegetación;
repisas de piedra;
carreteras;
vallas artificiales;
transferencia por avalancha.
Zonas de soplado
Generalmente se encuentra:
en cumbres abiertas;
crestas afiladas;
áreas convexas;
laderas expuestas al viento;
cerca de aceleradores de viento.
En esos lugares puede nevar, pero casi de inmediato la nieve es arrastrada a otros lugares.
Zonas de acumulación
Las siguientes estructuras se forman con mayor frecuencia:
detrás de la cresta;
en sillas de montar;
en las cavidades superiores;
detrás de los arbustos;
cerca del borde del bosque;
detrás de carreteras y terraplenes;
en bolsas de sotavento.
No todas las zonas de acumulación pueden considerarse útiles. Una bolsa de nieve profunda puede:
sobrecargar la pendiente;
formar una avalancha;
inundar la carretera durante el deshielo;
saturar en exceso el suelo del deslizamiento de tierra;
retrasar la aparición de la vegetación;
dañar las plantas.
4. Tareas de gestión de la nieve
El sistema DREVO debe:
conservar parte de la nieve en las zonas altas;
evitar que se rompa por completo;
distribuir la nieve formando un mosaico;
evitar grandes acumulaciones de nieve peligrosas;
ralentizar el deshielo primaveral;
dirigir el agua de deshielo hacia zonas estables;
aumentar la infiltración;
reducir el pico de la escorrentía primaveral;
mantener los resortes;
No cree un riesgo de avalancha;
mantener carreteras e infraestructura.
La retención de nieve no puede separarse del cálculo del agua de deshielo.
Cada nueva zona de acumulación de nieve representa una futura fuente de agua local.
5. Nieve en crestas y picos
En la propia cresta, la tarea no consiste en crear el máximo espesor de nieve, sino en reducir su completa erosión causada por el viento.
Elementos adecuados:
césped bajo;
arbustos rastreros;
islas de plantas en mosaico;
líneas de piedra bajas;
rejillas semipermeables para la retención de nieve;
microrrelieve rugoso.
En la cresta pueden formarse barreras altas y densas:
gran deriva;
cornisa de nieve peligrosa;
turbulencia severa;
una brusca transferencia de nieve hacia una hondonada a sotavento.
Por lo tanto, la zona superior debería retener la nieve gradualmente.
6. Franjas vivas para la retención de nieve
Los arbustos y los árboles pueden actuar como barreras naturales contra la nieve.
Reducen la velocidad del viento, lo que provoca que la nieve transportada se acumule en la ladera de sotavento. Estas barreras naturales para la nieve se utilizan específicamente para controlar la formación de ventisqueros.
Pero para las cuencas hidrográficas de montaña requieren un diseño cuidadoso.
La tira en vivo correcta
Debería ser:
semipermeable;
de varios niveles;
compuesto por especies flexibles;
ubicado debajo de la línea de cresta crítica;
alejado de la carretera;
desgarrado en secciones separadas;
coherente con las trayectorias del agua de deshielo.
Carril equivocado
Una pared sólida y densa es capaz de:
cubrir la carretera con nieve;
formar una bolsa de avalancha;
acumular un volumen excesivo de agua;
retener la nieve sobre una pendiente inestable;
provocar daños masivos a las plantas.
7. Elementos artificiales de retención de nieve
Durante el período de transición se aplicarán las siguientes condiciones:
rejillas de madera;
mallas semipermeables;
crestas de piedra;
barreras bajas de mimbre;
protectores contra la nieve;
pequeñas formas de tierra.
No se instalan donde es necesario detener la nieve, sino donde es necesario garantizar su caída segura.
Antes de la instalación, determine:
dirección de los vientos invernales;
longitud estimada de la columna de nieve;
profundidad máxima de deriva;
equivalente hídrico de la acumulación futura;
el camino del agua de manantial;
estado de la pendiente inferior;
presencia de carreteras y edificios.
Una estructura que retiene bien la nieve puede ser peligrosa desde el punto de vista hidrológico si no cuenta con un sistema de recogida de agua de deshielo en la parte inferior.
8. Retención de nieve en mosaico
En lugar de un único gran depósito de nieve, se crea una red de pequeños embalses.
Están ubicados:
detrás de pequeñas islas frondosas;
cerca de las líneas de piedra;
en zonas amplias y estables;
en pequeñas depresiones naturales;
por encima de las zonas de infiltración;
lejos de las zonas propensas a avalanchas.
Ventajas del sistema de mosaico:
El agua se distribuye sobre una gran superficie;
La profundidad máxima de la nieve disminuye;
La fusión no comienza simultáneamente;
El pico de la inundación está disminuyendo;
Se reduce el riesgo de avalanchas;
Se fomenta la existencia de diferentes comunidades vegetales.
9. Impacto de la vegetación
Vegetación al mismo tiempo:
intercepta la nieve que cae;
cambia la velocidad del viento;
forma derivas;
sombrea la superficie;
reduce la velocidad de fusión;
dirige el agua de deshielo hacia las raíces;
previene la erosión.
Área abierta
En la zona abierta:
La nieve es transportada con mayor fuerza por el viento;
Se calienta más rápido al sol;
puede derretirse rápidamente;
más susceptible a la formación de costras de hielo.
Arbustos
Arbustos:
retiene bien la nieve;
forman pequeñas islas húmedas;
proteger las plantas jóvenes;
Puede sufrir daños por la nieve húmeda y pesada.
Bosque
Bosque:
intercepta parte de la nieve con sus coronas;
cambia su distribución;
da sombra a la capa de nieve;
puede ralentizar el derretimiento;
crea un complejo mosaico de zonas abiertas y cerradas.
Un bosque denso no siempre aumenta el suministro de agua disponible: parte de la nieve permanece en las copas de los árboles y puede evaporarse o sublimarse antes de llegar al suelo.
10. Exposición solar
La velocidad de fusión depende en gran medida de la orientación de la pendiente.
En el hemisferio norte:
Las laderas orientadas al sur suelen recibir más energía solar;
Las regiones del norte conservan la nieve durante más tiempo;
Las del este se calientan más rápido por la mañana;
Los habitantes del oeste experimentan un fuerte calor por la tarde.
Pero la imagen real también depende de:
abundancia de nubes;
vientos;
sombreado;
alturas;
polvo sobre la nieve;
vegetación;
ayuda local.
El diseño debe distribuir la nieve de manera que no se derrita toda a la vez.
11. Contaminación por polvo y nieve
Las partículas oscuras reducen la reflectividad de la superficie de la nieve y aceleran su calentamiento.
Las fuentes pueden ser:
suelo desnudo;
polvo de la carretera;
tormentas de arena;
incendios;
industria;
obras de construcción;
ceniza;
erosión de la pendiente.
Por lo tanto, proteger el suelo de la erosión eólica contribuye a conservar la nieve durante más tiempo.
La nieve cerca de las carreteras también puede contener:
sal;
combustible;
partículas de neumáticos;
metales pesados;
basura.
Dicha agua de deshielo no puede ser dirigida automáticamente a zonas de manantiales o a cuencas de captación de agua potable sin una evaluación de la contaminación.
12. Compactación y capas de hielo
Durante el invierno, la nieve cambia de estructura.
En él se pueden formar las siguientes formas:
densas placas de viento;
costras de hielo;
capas sueltas y débiles;
horizontes saturados de agua;
Escarcha profunda;
capas de polvo.
Estas capas afectan a:
caudal de agua;
estabilidad de la capa de nieve;
probabilidad de avalancha;
en el momento en que comienza la escorrentía;
la capacidad de la nieve para retener temporalmente el agua de lluvia.
Una costra de hielo en la superficie del suelo puede impedir la infiltración. En este caso, el agua de deshielo fluirá por la superficie incluso en zonas donde el suelo normalmente absorbe bien la precipitación.
13. Suelo congelado
El comportamiento del agua de deshielo depende no solo de la nieve, sino también del estado del suelo que se encuentra debajo.
Existen tres estados principales posibles:
suelo no congelado
El agua puede penetrar gradualmente en el suelo.
suelo parcialmente congelado
La infiltración se produce de forma desigual a través de grietas y zonas descongeladas.
suelo profundamente congelado
La mayor parte del agua de deshielo se convierte en escorrentía superficial.
Esta combinación es especialmente peligrosa:
grandes reservas de nieve;
calentamiento repentino;
lluvia;
suelo congelado;
lechos de ríos bloqueados por el hielo.
14. Deshielo primaveral
El punto de fusión no solo depende de la temperatura del aire.
Está influenciado por:
radiación solar;
abundancia de nubes;
humedad;
velocidad del viento;
lluvia cálida;
temperatura del suelo;
vegetación;
polvo;
recongelación durante la noche.
El deshielo gradual durante el día, seguido de la congelación nocturna, suele provocar una liberación de agua más prolongada.
Una noche cálida y nublada, vientos fuertes y lluvia pueden provocar un deshielo continuo sin interrupción durante la noche.
15. Lluvia sobre nieve
Escenariolluvia sobre nievees uno de los más peligrosos para las cuencas hidrográficas de montaña.
Durante tal evento:
La lluvia cae sobre la capa de nieve;
El aire cálido y húmedo transfiere energía adicional a la nieve;
La nieve comienza a derretirse rápidamente;
La lluvia y el agua de deshielo se combinan;
La capa de nieve se satura;
El agua sale a la superficie o se introduce en el lecho de los ríos;
El caudal de la inundación aumenta bruscamente.
Las fuertes lluvias sobre la nieve derretida pueden provocar inundaciones repentinas, especialmente cuando la capa de nieve es profunda y la humedad del suelo es alta.
El cálculo tiene en cuenta:
Reserva de SWE antes de las lluvias;
temperatura del aire;
temperatura de la lluvia;
duración de la precipitación;
velocidad del viento;
humedad del aire;
condiciones de nieve;
grado de saturación del suelo;
presencia de costra de hielo;
capacidad de los canales.
16. Escenarios críticos
Para cada cuenca de captación de nieve, se modelan al menos las siguientes situaciones.
Escenario 1. Deshielo gradual en primavera
Modo de funcionamiento básico.
Escenario 2. Calentamiento brusco
Deshielo rápido a todas las altitudes.
Escenario 3. Viento cálido
Fusión y sublimación aceleradas.
Escenario 4. Lluvia sobre nieve.
Suma de la escorrentía de lluvia y nieve.
Escenario 5. Lluvia sobre nieve en suelo helado.
Mínima infiltración y elevada escorrentía superficial.
Escenario 6. Deshielo tras un invierno con nevadas inusuales.
Gran suministro total de agua.
Escenario 7. Fusión tras un incendio.
Menos vegetación, más polvo y una escorrentía más rápida.
Escenario 8. Derretimiento con atascos de hielo
Bloqueo de puentes y cauces de ríos.
Escenario 9. Derretimiento por avalancha
Un repentino movimiento de nieve y madera hacia la parte inferior del estanque.
17. Las avalanchas como medio de transporte de agua.
Una avalancha no es solo un peligroso desplazamiento de nieve. También redistribuye el agua dentro de una cuenca hidrográfica.
Avalanche es capaz de:
retirar la nieve de la ladera superior;
acumularlo en el valle;
abrirse paso en el bosque;
bloquear el canal;
crear una represa temporal de nieve y hielo;
retrasar el derretimiento en las profundidades de los escombros;
provocar una inundación local tardía.
La nieve procedente de avalanchas puede persistir durante mucho más tiempo que la nieve normal debido a su mayor espesor y densidad.
Por lo tanto, los conos de avalancha se incluyen en el balance hídrico de la cuenca.
18. Cornisas de nieve
Las cornisas se forman en los bordes de sotavento de las crestas.
Son peligrosos porque:
puede colapsar repentinamente;
iniciar una avalancha;
cambiar la distribución de la nieve;
crear una carga en el borde de la cresta;
amenazan caminos y carreteras;
Tras un derrumbe, la nieve se concentra en una depresión.
Los siguientes elementos no deben colocarse en zonas que puedan formar parte de una cornisa:
carreteras;
plataformas de observación;
edificios;
embalses;
sensores importantes;
Franjas altas de retención de nieve sin cálculo.
19. Atascos de hielo
En invierno y primavera, el hielo puede cubrir:
corrientes;
puentes;
tubería;
desfiladeros estrechos;
cunetas de carretera.
Una vez superado el bloqueo, el agua acumulada forma una ola pronunciada.
Por lo tanto es necesario:
mantener un ancho de canal suficiente;
Evite las tuberías pequeñas;
controlar pasajes estrechos;
instalar indicadores de nivel;
proporcionar una ruta alternativa para el agua;
Identificar los puntos críticos antes de que comience la fusión activa.
20. Cascada de agua de deshielo
El agua de deshielo debe pasar por un sistema secuencial.
El primer nivel es la capa de nieve.
Retención temporal de agua.
El segundo nivel es hojarasca vegetal.
Disminuir la velocidad y filtrar.
El tercer nivel es el suelo.
Infiltración y recarga de aguas subterráneas.
El cuarto nivel son las microdepresiones.
Acumulación a corto plazo.
Quinto nivel - corrientes superiores
Recogida controlada de aguas pluviales.
El sexto nivel son las terrazas de la pendiente.
Ralentizar el ritmo y redistribuir.
El séptimo nivel corresponde a valles y llanuras aluviales.
Ingerir agua en exceso.
Un error de alto nivel no debe propagarse inmediatamente al nivel bajo.
21. Alimentación en la nieve y en primavera
El agua de deshielo es especialmente importante para los manantiales si:
La nieve se derrite lentamente;
El suelo no está completamente congelado;
Existen capas geológicas permeables;
No hay drenaje superficial rápido;
La zona superior no está destruida por las carreteras;
El agua no se transfiere a la piscina vecina.
Para recuperar un manantial, es necesario tener en cuenta no solo las lluvias de verano, sino también la zona invernal de su suministro de nieve.
En ocasiones, la zona de captación del manantial se encuentra a una altura considerablemente mayor y más alejada de la propia salida del agua.
22. Nieve y pantanos
Los pantanos de montaña, los prados húmedos y las zonas de turba pueden absorber el agua de deshielo y liberarla gradualmente.
Ellos:
reducir el pico de la inundación;
mantener la humedad del verano;
filtrar el agua;
alimentar los arroyos;
crear un entorno para especies raras.
Pero no pueden utilizarse como dispositivo de almacenamiento infinito.
Un pantano completamente saturado durante la lluvia y la nieve es prácticamente incapaz de absorber agua adicional.
23. Nieve y carreteras
Los caminos de cresta y ladera cambian:
transferencia de nieve;
posición de deriva;
dirección del agua de deshielo;
profundidad de congelación;
formación de hielo;
límites de la cuenca hidrográfica.
Un terraplén de carretera puede convertirse en una barrera contra la nieve, y una zanja puede convertirse en un canal para el agua de deshielo.
Es necesario determinar con antelación:
donde se forma el deslizamiento;
donde se retirará la nieve;
donde se almacena la nieve retirada;
¿Adónde irá el agua del deshielo?
¿Está la nieve contaminada con sal y combustible?
si las alcantarillas están bloqueadas.
Está prohibido arrojar la nieve de las carreteras directamente a los arroyos y manantiales.
24. Extensión controlada de la capa de nieve.
En ciertas zonas, es beneficioso que la nieve permanezca más tiempo.
Esto se logra mediante:
sombra proporcionada por arbustos;
Exposición norte;
preservación de islas forestales;
protección contra el viento seco;
reducción de la contaminación por polvo;
acumulación en mosaico;
Protección de los neveros contra el pisoteo.
Este método permite prolongar el flujo de agua hacia el suelo.
Sin embargo, es peligroso acumular nieve sobre zonas propensas a deslizamientos de tierra, carreteras o edificios.
25. Fusión segura acelerada
En ocasiones, por el contrario, es necesario reducir la peligrosa reserva de nieve.
Esto puede ser necesario:
sobre infraestructura crítica;
cerca de la bolsa de avalancha;
antes de que se pronostiquen fuertes lluvias;
en la zona de atasco de hielo;
cerca de un terraplén inestable.
Este tipo de medidas requieren una solución profesional.
No se permite que quede sin control:
oscurecer la nieve;
destruir cornisas;
redirigir el agua de deshielo;
descargar mecánicamente grandes masas;
utilizar reactivos químicos en cuencas hidrográficas naturales.
26. Monitoreo de la capa de nieve
La red de vigilancia incluye:
varas para medir la nieve;
sensores de altura automáticos;
almohadas de nieve;
rutas de nieve manuales;
dimensión SWE;
estaciones meteorológicas;
perfiles de temperatura;
sensores de humedad de la nieve;
cámaras;
imágenes satelitales;
Radar;
LiDAR;
drones;
sensores de temperatura del suelo;
medidores de caudal de arroyos.
Un solo punto de medición no representa toda la cuenca montañosa.
Estaciones requeridas:
en la cresta;
en la ladera de barlovento;
en la ladera de sotavento;
en el bosque;
en un área abierta;
en el hueco;
cerca del cono de la avalancha;
a diferentes alturas.
Los sistemas nacionales de monitoreo de nieve también utilizan una combinación de estaciones terrestres, modelos y mapas de equivalente de agua en la nieve (SWE, por sus siglas en inglés) para estimar el almacenamiento de agua a nivel de cuenca.
27. Gemelo digital de nieve DREVO
El módulo de nieve del gemelo digital contiene:
mapa de nevadas;
profundidad de la nieve;
Ingeniería de software;
densidad;
temperatura;
capas de hielo;
humedad;
dirección del viento;
zonas de soplado;
zonas de acumulación;
cornisas;
rutas de avalanchas;
suelo congelado;
pronóstico de deshielo;
Pronóstico de lluvia y nieve;
estado de los lechos de los ríos;
riesgo de atascos de tráfico;
hidrograma esperado.
El modelo debe responder a las siguientes preguntas:
¿Cuánta agua hay en la nieve?
¿Dónde se encuentra exactamente?
cuando comienza el derretimiento;
¿Qué zonas comenzarán a derretirse al mismo tiempo?
cuánta agua será absorbida;
¿Cuánto acabará en los lechos de los ríos?
donde se producirá el flujo máximo;
que las tierras bajas pueden inundarse.
28. Sistema de alerta temprana
Nivel verde
La capa de nieve se mantiene estable y el deshielo es insignificante.
Nivel amarillo
Comienza el deshielo activo durante el día y el suelo se humedece.
Nivel naranja
Se prevé un calentamiento brusco o lluvia y nieve.
Nivel rojo
Alta probabilidad de inundación, avalancha, atasco de hielo o deslizamiento de tierra.
Nivel negro
Una avalancha de grandes proporciones, el desbloqueo de un atasco o una inundación repentina.
La alerta debe tener en cuenta no solo el pronóstico de precipitaciones, sino también el equivalente de agua en la nieve (SWE) actual, las condiciones del suelo y el nivel de los acuíferos subterráneos.
29. Cambio climático
La captación de nieve es cada vez menos predecible.
Posible:
formación de nieve posterior;
fusión temprana;
línea de nieve ascendente;
más lluvias invernales;
menos estable capa de nieve;
Eventos de lluvia sobre nieve más frecuentes;
transiciones bruscas de la escarcha al calor;
reducción del caudal del río en verano.
La OMM observa la reducción de la capa de nieve y hielo en muchas regiones montañosas y su impacto en la disponibilidad de agua y el caudal de los ríos.
Por lo tanto, es imposible diseñar un sistema basado únicamente en datos históricos promedio.
Scripts necesarios:
poca nieve en invierno;
invierno con nevadas anormales;
invierno cálido con lluvia;
fusión temprana;
nevadas tardías después del comienzo de la temporada de crecimiento;
varios ciclos de congelación y descongelación.
30. Lo que no se debe hacer
En una zona de captación de nieve está prohibido:
Estimar las reservas de agua únicamente en función de la profundidad de la nieve;
crear una enorme instalación de almacenamiento de nieve;
instalar franjas de retención de nieve sin calcular el agua de deshielo;
para retener la nieve sobre una ladera propensa a deslizamientos de tierra;
Bloquear las rutas de avalanchas con edificios;
colocar la carretera bajo los aleros;
Utilice tuberías pequeñas en zonas con atascos de hielo;
verter nieve contaminada de las carreteras en los arroyos;
ignorar la congelación del suelo;
Considere que el lado de sotavento es seguro;
Diseño basado únicamente en la nevada promedio;
Olvídese de la lluvia y la nieve;
canalizar toda el agua de deshielo primaveral hacia un solo cauce.
31. Secuencia de diseño
Paso 1. Mapeo
Se determinan las zonas de caída de material, explosión, acumulación, avalanchas y fusión.
Etapa 2. Medición de las reservas de nieve
Se estiman la altura, la densidad y el equivalente de agua en la nieve (SWE).
Paso 3. Cálculo del transporte eólico
Se determina la redistribución real de la nieve entre las laderas.
Etapa 4. Análisis del suelo
Se comprueba la penetración de las heladas, la infiltración y la estabilidad de la pendiente.
Etapa 5. Diseño de acumulación
Se crean zonas de nieve con mosaicos seguros.
Etapa 6. Diseño de la escorrentía de fusión
Se determina la trayectoria del agua tras el deshielo.
Paso 7. Cálculo de eventos extremos
Se están controlando el calentamiento global, el aguanieve, las avalanchas y los atascos de hielo.
Etapa 8. Seguimiento
El sistema monitoriza la nieve durante todo el invierno.
Etapa 9. Control adaptativo
Tras cada temporada, se actualizan los mapas de acumulación y de escorrentía por deshielo.
El principio final
La nieve constituye el reservorio estacional superior de toda la cuenca hidrográfica de la montaña.
Debe considerarse simultáneamente como:
suministro de agua;
protección del suelo;
fuente de nutrientes primaverales;
masa impulsada por el viento;
carga sobre plantas y estructuras;
factor de avalancha;
fuente de inundación;
elemento de alimentación de resorte;
parte de la resiliencia climática.
Un sistema de nieve bien organizado:
Distribuye la nieve sobre zonas estables;
reduce el desprendimiento total;
no genera derivas peligrosas;
prolonga el suministro de agua;
Mantiene el suelo y los manantiales;
reduce el pico de la crecida primaveral;
supera con seguridad los excesos extremos.
La gestión de la nieve no termina en el momento de su caída, sino solo cuando el agua de deshielo ha penetrado de forma segura en el suelo, ha repuesto los horizontes subterráneos o ha pasado por la cuenca hidrográfica hasta el río y las tierras bajas.