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Modèle scientifique et écologique DREVO

La restauration non comme une mesure environnementale isolée, mais comme un lien durable entre l’eau, le sol, la forêt, l’être humain et le temps.

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Modèle scientifique et écologique DREVO

De la restauration d'éléments individuels à la restauration d'un système vivant

Le modèle écologique DREVO repose sur l'idée que la durabilité d'une zone n'est pas déterminée par des objets individuels — arbres, plans d'eau ou sol — mais par le système de relations qui les unissent.

Le sol ne peut exister sans micro-organismes. Ces derniers dépendent de la matière organique, elle-même produite par les plantes. Les plantes, quant à elles, dépendent de l'eau, de la structure du sol, des champignons, des pollinisateurs et des animaux. Ces derniers, à leur tour, favorisent la dissémination des graines, régulent les populations d'organismes et participent au cycle des nutriments.

Par conséquent, l'objet de la restauration n'est pas un élément isolé de la nature, mais l'écosystème dans son ensemble.

Le principe de base du modèle DREVO :

Ce qu'il faut restaurer, ce ne sont pas les éléments de la nature, mais les liens qui les unissent.

1. L'écosystème comme un organisme unique

Tout territoire est considéré comme un système vivant à plusieurs niveaux, constitué d'éléments interconnectés.

Bases géologiques

La base de tout écosystème est la formation géologique et le relief.

Ils définissent :

composition minérale ;

perméabilité à l'eau ;

formation du sol;

direction du ruissellement de surface ;

développement des systèmes racinaires;

type de végétation future.

La base géologique évolue lentement, ce qui rend les erreurs de destruction particulièrement difficiles à corriger.

Eau

L'eau est le principal facteur limitant dans la plupart des écosystèmes.

Il remplit plusieurs fonctions simultanément :

transport de substances;

régulation de la température ;

développement de la vie du sol ;

nutrition des plantes ;

formation d'un microclimat ;

soutien à la biodiversité.

L'objectif principal du projet est d'augmenter le temps de présence de l'eau dans la zone.

Arrosage non maximal.

Pas le tarif maximum.

Plus précisément, le temps pendant lequel l'eau reste au sein de l'écosystème.

Sol

Le sol est considéré comme un organisme vivant.

Il comprend :

partie minérale ;

matière organique;

bactéries ;

champignons;

protozoaires ;

nématode ;

vers de terre;

insectes;

systèmes racinaires.

C'est l'interaction de ces composants qui crée la fertilité.

Plantes

Les plantes remplissent de nombreuses fonctions simultanément.

Ils:

créer de la matière organique ;

retenir le sol;

réguler l'évaporation ;

former un microclimat ;

nourrir les animaux ;

lier le carbone ;

fournir des habitats ;

participer au cycle de l'eau.

Par conséquent, chaque plante est évaluée non seulement selon son rendement, mais aussi selon son rôle écologique.

Animaux

Les animaux sont considérés comme un élément essentiel de l'écosystème.

Ils:

répandre les graines;

polliniser les plantes ;

réguler le nombre d'insectes ;

accélérer le cycle organique ;

créer des microenvironnements ;

participer à la sélection naturelle.

Sans animaux, un écosystème forestier complet ne peut se former.

Humain

Dans le modèle scientifique DREVO, les humains sont également considérés comme des éléments d'un écosystème.

Sa tâche n'est pas de remplacer les processus naturels, mais de :

rétablissement des connexions rompues ;

accélération des processus naturels ;

observation;

surveillance;

prévenir la dégradation ;

gestion à long terme.

2. Six processus fondamentaux

Tout écosystème durable se développe grâce à plusieurs processus continus.

cycle de l'eau

Définit :

afflux de précipitations ;

infiltration;

accumulation d'humidité ;

évaporation;

transpiration des plantes ;

Recharge des nappes phréatiques.

Formation du sol

Comprend :

altération des roches ;

activité des micro-organismes ;

formation d'humus ;

accumulation de matière organique ;

développement de la structure ;

augmentation de la porosité.

Productivité biologique

Définit l'éducation :

feuilles;

bois;

racines;

fruits;

graines;

champignons;

biomasse.

La circulation des substances

Tous les éléments du système passent de manière répétée par :

sol → plante → animal → micro-organismes → sol.

Il convient de restituer au système la quantité maximale de matière organique.

Succession

L'écosystème se développe progressivement.

Les plantes pionnières sont remplacées par des arbustes.

Les arbustes créent les conditions favorables aux arbres.

La jeune forêt devient mature.

Une forêt mature crée un jardin forestier.

Évolution de la biodiversité

À mesure que la reprise progresse, les éléments suivants augmentent :

nombre d'espèces ;

diversité génétique ;

nombre de niches écologiques ;

stabilité du système.

3. Cinq niveaux d'organisation

Niveau 1. Plante unique

Étudié:

origine;

santé;

productivité;

fonction écologique.

Niveau 2. Guilde des plantes

Plusieurs espèces travaillent ensemble.

Par exemple:

arbre

↓

buisson

↓

couverture du sol

↓

champignons

↓

pollinisateurs.

Niveau 3. Écosystème

Les problèmes suivants se posent :

cycle de l'eau ;

microclimat;

métabolisme;

Réseau trophique.

Niveau 4. Paysage

En rapport:

forêts;

champs;

marais;

réservoirs;

ravins;

steppe forestière.

C’est à ce niveau que la résilience naturelle commence à agir.

Niveau 5. Région

Les éléments suivants sont en cours de fusion :

climat;

migration animale ;

bassins fluviaux;

flux génétiques ;

activité économique.

4. Le principe de la pyramide écologique

Dans le modèle DREVO, tous les processus sont construits de bas en haut.

Géologie.

Eau.

Sol.

Microorganismes.

Champignons.

Herbes.

Arbustes.

Jeunes arbres.

Forêt mature.

Lesotho.

Humain.

Il est impossible de restaurer efficacement les niveaux supérieurs en détruisant les niveaux inférieurs.

5. La loi de l'entraide

Chaque composant doit remplir plusieurs fonctions.

Par exemple, un arbre en même temps :

crée une ombre ;

retient l'eau ;

renforce le sol ;

nourrit les animaux ;

lie le carbone ;

produit des graines;

formes en bois;

favorise la croissance des champignons.

Plus un élément remplit de fonctions, plus le système dans son ensemble est stable.

6. Le principe de redondance écologique

Dans la nature, les fonctions importantes ne sont jamais assurées par une seule espèce.

Des dizaines de plantes peuvent fixer l'azote.

La pollinisation est assurée par des centaines d'insectes.

La matière organique est transformée par des milliers de micro-organismes.

Par conséquent, le projet évite toute dépendance :

d'une seule variété ;

un arbre;

une source d'eau;

un type de produit.

La redondance n'est pas synonyme d'inefficacité, mais de mécanisme de résilience.

7. Autorégulation

À mesure qu'un écosystème se développe, le besoin d'intervention extérieure diminue.

Le besoin diminue progressivement :

en irrigation;

application d'engrais ;

lutte contre les mauvaises herbes ;

utilisation de pesticides ;

labour constant.

L'écosystème lui-même et ses connexions internes commencent à faire le travail.

8. Jumeau numérique de l'écosystème

Chaque territoire est considéré comme un modèle numérique.

Il comprend :

géologique;

relief;

eau;

sols;

plantes;

animaux;

microclimat;

historique des changements ;

Résultats du suivi.

Un jumeau numérique nous permet de mieux comprendre les processus en cours et de prédire les conséquences des décisions plutôt que de remplacer la nature par un modèle informatique.

9. Mesurer la durabilité

L'indicateur principal n'est pas la récolte d'une seule saison.

Mesuré:

teneur en matière organique ;

profondeur de l'horizon du sol ;

rétention d'eau ;

régénération naturelle ;

nombre de générations d'arbres ;

biodiversité ;

nombre de pollinisateurs ;

état du réseau de champignons ;

résistance à la sécheresse ;

résistance aux maladies ;

productivité sans interférence extérieure.

10. Principes scientifiques du modèle DREVO

Le modèle scientifique et écologique du projet repose sur dix principes fondamentaux :

L'écosystème est plus important que les objets individuels.

L'eau détermine la stabilité d'un territoire.

Le sol est un système vivant.

La biodiversité est le principal mécanisme de la durabilité.

La succession est plus efficace que l'accélération artificielle.

Les arbres, à la longévité exceptionnelle et essentiels à la structure de la nature, forment l'ossature de l'avenir.

La production doit amplifier les processus naturels.

Chaque décision est évaluée sur un horizon multigénérationnel.

Le suivi et la collecte de données font partie intégrante de la gestion des écosystèmes.

Le principal résultat du projet n'est pas le nombre d'arbres plantés, mais la capacité du territoire à soutenir la vie de manière autonome.

Le modèle final de DREVO

Le modèle scientifique et écologique DREVO considère un territoire comme un système vivant auto-organisé dans lequel la géologie, l'eau, le sol, les micro-organismes, les champignons, les plantes, les animaux et les humains forment un réseau unique d'interconnexions.

La restauration commence par l'élimination des causes de dégradation, se poursuit par la restauration constante des processus naturels et aboutit à la création d'un écosystème naturel et économique durable, capable de maintenir de manière autonome la fertilité, la biodiversité, le régime hydrique et une production sûre.

Le principe scientifique principal de DREVO :

Plus un écosystème est interconnecté, plus il est résilient. Par conséquent, la tâche humaine n'est pas de remplacer les processus naturels, mais de les aider à se rétablir et à fonctionner de concert.