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Restauración del agua y del suelo

La restauración no como una medida ambiental aislada, sino como una conexión duradera entre el agua, el suelo, el bosque, las personas y el tiempo.

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Restauración del agua y del suelo

La recuperación del territorio comienza con el movimiento del agua.

El agua y el suelo forman un sistema único.

Sin agua, los microorganismos, los hongos, las plantas y los animales no pueden prosperar. Sin un suelo vivo y estructurado, el agua no se retiene por mucho tiempo: se escurre rápidamente por la superficie, se evapora, desaparece a través de las grietas o provoca erosión y encharcamiento.

Por lo tanto, la restauración del agua y del suelo no puede separarse en dos direcciones independientes.

La gestión del agua debería mejorar el suelo.

La restauración del suelo debería aumentar la capacidad de la zona para recibir, purificar, retener y liberar gradualmente el agua.

El principio fundamental de DREVO:

No solo es necesario suministrar agua a las plantas, sino también restaurar la capacidad del territorio para recibir, almacenar y distribuir la humedad de forma independiente.

Secuencia básica de recuperación:

Detener la contaminación y la erosión → Análisis de cuencas hidrográficas → Ralentización de la escorrentía → Infiltración de agua en el suelo → Restauración de la vegetación → Acumulación de materia orgánica → Desarrollo de la biota del suelo → Formación de un perfil de suelo estable.

1. El agua como base del ecosistema

El agua desempeña varias funciones interrelacionadas en el ecosistema.

Ella:

participa en la fotosíntesis;

transporta sustancias minerales y orgánicas;

Regula la temperatura de las plantas y del suelo;

garantiza la actividad de los microorganismos;

favorece la formación de hongos y micorrizas;

participa en la meteorización de las rocas;

forma la estructura del suelo;

alimenta masas de agua superficiales y subterráneas;

crea un microclima;

determina la composición de la vegetación;

conecta diferentes partes del paisaje.

La falta de agua limita la productividad biológica.

Sin embargo, el exceso de agua también puede resultar destructivo si provoca:

encharcamiento;

falta de oxígeno en el suelo;

pudrición de la raíz;

erosión;

deslizar;

lixiviación de nutrientes;

transferencia de contaminantes;

salinización secundaria.

El objetivo del proyecto no es acumular la máxima cantidad de agua en un solo punto, sino crear un régimen hídrico sostenible para todo el territorio.

2. El objetivo principal es aumentar el tiempo de residencia del agua.

La cantidad de precipitación por sí sola no determina el suministro de agua de una zona.

Dos zonas con la misma cantidad de lluvia pueden encontrarse en condiciones completamente diferentes.

En un sitio hay agua:

drena rápidamente;

destruye la superficie;

arrastra la tierra;

se evapora;

no llega a las raíces.

En otro sitio ella:

es retenido por la vegetación;

penetra en el suelo;

rellena los poros;

sustenta la vida del suelo;

nutre las plantas gradualmente;

repone las aguas subterráneas.

Por lo tanto, el indicador más importante no es solo el volumen de agua que ingresa, sino también la duración de su presencia en el ecosistema.

La zona restaurada debería ralentizar el flujo del agua en todos los niveles:

en las copas de los árboles;

en la superficie de las hojas;

en la cubierta de hierba;

en la hojarasca del bosque;

en el horizonte superior suelto;

en conductos radiculares;

en los poros del suelo;

en depresiones pantanosas;

en estanques y pequeños cuerpos de agua;

en capas geológicas profundas.

3. La zona de captación como unidad básica de planificación.

El agua no conoce fronteras administrativas. Se mueve en función del terreno y la geología.

Por lo tanto, el principal objetivo de la planificación hídrica es la cuenca hidrográfica.

Una cuenca hidrográfica incluye el área desde la cual el agua fluye hacia un lugar específico:

arroyo;

barranco;

valles;

estanque;

ríos;

disminuir;

depósito.

Antes de comenzar a trabajar, es necesario instalar:

donde comienza la escorrentía superficial;

¿En qué direcciones se está moviendo?

donde el agua se acelera;

donde se forman barrancos;

donde se acumulan los sedimentos;

donde el agua penetra en el suelo;

donde se estanca;

adónde va después de traspasar los límites del proyecto.

Es imposible diseñar estructuras de retención de agua dentro de una sola área sin tener en cuenta las partes alta y baja de la cuenca hidrográfica.

Una intervención incorrecta puede:

inundar la zona vecina;

privar de agua al ecosistema subyacente;

intensificar el deslizamiento de tierra;

redirigir el flujo contaminado;

destruir una carretera o un edificio;

cambiar el modo de resorte;

secará el humedal.

4. Balance hídrico del territorio

Para comprender el sistema hídrico, se tienen en cuenta los flujos principales:

Entrada de agua

lluvia;

nieve;

niebla;

rocío;

afluencia superficial;

afluente de aguas subterráneas;

riego;

agua industrial purificada;

Recogida de agua procedente de tejados y estructuras.

pérdida de agua

escorrentía superficial;

evaporación;

transpiración de las plantas;

fugas;

filtración profunda;

sistemas de drenaje;

consumo doméstico.

acumulación de agua

en el suelo;

en embalses;

bajo la capa de nieve;

en la biomasa vegetal;

en aguas subterráneas;

en zonas húmedas;

en capas geológicas porosas.

El balance hídrico debe evaluarse no solo para el año, sino también por estaciones.

Aunque la precipitación media anual pueda parecer suficiente, la zona sigue sufriendo sequía si la mayor parte del agua cae durante una corta temporada de lluvias y desaparece rápidamente del paisaje.

5. Jerarquía del trabajo con el agua

El modelo DREVO utiliza una secuencia que va desde las soluciones más sencillas basadas en la naturaleza hasta infraestructuras más complejas.

El primer nivel consiste en preservar el agua existente.

Necesario:

proteger los resortes;

preservar los pantanos;

No destruyas las depresiones naturales;

proteger el suelo del bosque;

prevenir la compactación;

dejar de drenar;

reducir fugas;

preservar los cauces naturales de los ríos.

La fuente de agua más barata es aquella que la zona ha dejado de perder.

El segundo nivel es la disminución de la velocidad de la escorrentía superficial.

Usado:

cubierta de hierba;

franjas de arbustos;

madera muerta;

líneas de piedra;

setos;

plantaciones en contorno;

pequeñas barreras transversales;

estabilización de barrancos.

El objetivo es reducir la velocidad del agua sin crear un remanso peligroso.

El tercer nivel es el aumento de la infiltración.

Aplicable:

restauración de la estructura del suelo;

plantas de raíces profundas;

acolchado;

materiales orgánicos;

eliminación de la compactación;

aflojamiento biológico;

zonas de infiltración;

zanjas de contorno en condiciones adecuadas.

La tarea principal consiste en convertir parte del flujo superficial destructivo en un movimiento lento del suelo.

El cuarto nivel es la acumulación distribuida.

Creado:

pequeños estanques;

depósitos temporales;

zonas húmedas;

piscinas de almacenamiento;

claros de agua en el bosque;

embalses;

sistemas de recolección de agua de lluvia.

Se da preferencia a varios puntos de acumulación interconectados, en lugar de una gran instalación de la que dependa todo el territorio.

Nivel 5 - Suministro de agua adicional

Solo después de reducir las pérdidas se consideran los siguientes aspectos:

pozos;

suministro de agua del exterior;

refresco;

reutilización de agua purificada;

sistemas de bombeo;

grandes tanques;

riego automatizado.

No se debe utilizar agua adicional para mantener un sistema inestable que pierde humedad constantemente.

6. El principio de ralentización, distribución y penetración

Trabajar con agua se basa en tres acciones:

Desacelerar

El caudal se reduce en:

plantas;

irregularidades en la superficie;

piedras;

madera;

elementos de contorno;

pequeñas estructuras de regulación del agua.

Distribuir

El flujo concentrado se convierte en un flujo más amplio y seguro.

Esto evita:

barrancos;

destrucción del suelo;

inundaciones locales;

sobrecarga de una sección.

Directamente en el suelo

El agua debe penetrar en el perfil biológicamente activo del suelo y reponer las reservas de humedad disponibles.

Pero este principio no se aplica mecánicamente. En zonas contaminadas, la infiltración profunda puede transportar sustancias tóxicas a las aguas subterráneas. En laderas propensas a deslizamientos, la saturación del suelo puede aumentar la inestabilidad.

Toda decisión debe basarse en un diagnóstico.

7. Control de contorno del agua

En las pendientes, el agua se mueve naturalmente siguiendo la línea de mayor inclinación.

Los elementos de contorno se ubican aproximadamente a lo largo de la pendiente y ayudan a:

ralentizar el flujo;

distribuir agua;

conservar la materia orgánica;

reducir la erosión;

crear zonas de plantación húmedas.

Estos elementos incluyen:

franjas de césped de contorno;

hileras de arbustos;

plantación de árboles;

murallas de piedra;

pequeñas zanjas;

zonas aterrazadas;

hileras de madera muerta.

Las estructuras de contorno no deben crearse sin una evaluación de:

pendiente;

tipo de suelo;

permeabilidad al agua;

volumen de escorrentía de inundación;

estabilidad de taludes;

ubicación de los edificios;

Capacidades de desbordamiento seguras.

Toda estructura debe contar con un sistema para drenar de forma segura el exceso de agua.

8. Barrancos y escorrentía concentrada

Un barranco es señal de que el flujo del agua ha superado la estabilidad de la superficie.

Por lo general, la simple plantación de árboles dentro de un barranco activo no elimina la causa de su formación.

El trabajo comienza de arriba hacia abajo:

Se determina la cuenca hidrográfica del barranco.

Se reduce el suministro de flujo concentrado.

La parte superior está estabilizada.

Se refuerzan los taludes laterales.

Se crean etapas seguras de disipación de energía.

Los sedimentos y la materia orgánica se retienen.

Se está formando la cubierta vegetal.

Se realiza un seguimiento del comportamiento del sistema durante las precipitaciones intensas.

Se puede utilizar:

caída de rocas;

estructuras de madera;

barreras de mimbre;

fortificaciones de arbustos vivos;

desagües cubiertos de hierba;

pequeñas presas de fondo.

Este tipo de trabajos requieren una evaluación de ingeniería si el barranco:

profundo;

se desarrolla rápidamente;

ubicado junto a edificios;

conectado a la carretera;

transporta agua contaminada;

recibe un gran caudal de inundación.

9. Pequeños cuerpos de agua y zonas húmedas

Las masas de agua pequeñas pueden desempeñar varias funciones simultáneamente:

acumulación de agua;

regulación de inundaciones;

apoyo a los anfibios;

aumento de la humedad del aire;

formación de microclima;

reserva de extinción de incendios;

dar de beber a los animales;

acumulación de sedimentos;

tratamiento biológico.

Sin embargo, no se debe crear un embalse simplemente porque haya una depresión en el terreno.

Es necesario determinar:

fuente de agua;

estacionalidad del llenado;

permeabilidad del suelo;

calidad del agua entrante;

seguridad de las presas;

posibilidad de desbordamiento;

impacto en las aguas subterráneas;

riesgo de proliferación de organismos no deseados;

consecuencias para los territorios vecinos.

Los valiosos humedales naturales y los embalses temporales no deben ser sustituidos por estanques artificiales.

10. Recolección de agua de lluvia

El agua se puede recoger de:

techos;

invernaderos;

carreteras;

sitios;

edificios de servicios públicos;

Superficies de recogida de agua especialmente preparadas.

Antes de su uso, debe tenerse en cuenta la calidad del desagüe.

El agua de los tejados puede contener:

polvo;

restos orgánicos;

productos de corrosión;

sustancias de materiales para techos;

excrementos de pájaro.

Las aguas pluviales de las carreteras pueden contener:

productos derivados del petróleo;

metales pesados;

microplástico;

sales anticongelantes;

partículas de neumáticos.

Por lo tanto, las diferentes fuentes de agua no se pueden combinar automáticamente.

Se pueden utilizar diferentes líneas de acumulación y purificación para la producción de alimentos, el riego, la ganadería y fines técnicos.

11. El riego como herramienta de transición

El riego es necesario en las primeras etapas de la recuperación, especialmente:

al plantar árboles;

durante el enraizamiento;

en guarderías;

en regiones áridas;

en la restauración de suelos gravemente degradados.

Sin embargo, la dependencia continua de un sistema maduro del riego intensivo se considera un signo de sostenibilidad incompleta.

El riego debe:

soporte de enraizamiento;

Dirige las raíces hacia las profundidades;

tener en cuenta las necesidades de la especie;

disminuyen a medida que el sistema se desarrolla;

combinar con mantillo;

controlado por la humedad del suelo;

no provoquen encharcamientos;

no provocar salinización.

Privilegiado:

riego por goteo;

alimentación subterránea;

regando las macetas;

hidratación profunda localizada;

uso de sensores.

El riego superficial frecuente con pequeñas cantidades de agua puede provocar la formación de un sistema radicular poco profundo y aumentar la dependencia de las plantas respecto a los seres humanos.

12. Calidad del agua

El agua no solo se valora por su cantidad.

Es necesario comprobar:

acidez;

conductividad eléctrica;

mineralización;

sodio;

cloruros;

marrón;

nitrato;

metales pesados;

contaminantes orgánicos;

microorganismos patógenos;

productos derivados del petróleo;

residuos de detergente;

sales de dureza.

El control del agua es especialmente importante cuando:

regar los cultivos alimentarios;

uso de aguas residuales tratadas;

aplicación de pozos;

refrigerios;

la presencia de la industria;

proximidad a vertederos;

uso de la escorrentía de las carreteras.

Un riego inadecuado puede destruir gradualmente el suelo, incluso cuando las plantas parecen sanas al principio.

13. El peligro de la salinización secundaria

En las regiones áridas, el agua no solo puede regenerar la tierra, sino también crear un nuevo problema.

Si el agua de riego contiene sales y la evaporación es elevada, el agua se evapora a la atmósfera y las sales permanecen en el suelo.

La salinización secundaria aumenta con:

riego excesivo;

drenaje deficiente;

cerca de las aguas subterráneas;

utilizando agua mineralizada;

falta de vegetación;

alta temperatura superficial;

distribución inadecuada del agua.

Para evitar la salinización es necesario:

controlar la calidad del agua;

mantener el drenaje;

Evite regar en exceso;

Reduzca la evaporación con mantillo y sombra;

cultivar plantas adaptadas;

monitorear la conductividad eléctrica del suelo;

tener en cuenta el equilibrio de sal.

El agua desalinizada también requiere un control de su composición, ya que un contenido mineral demasiado bajo o una proporción de elementos inadecuada pueden requerir ajustes antes de su uso a largo plazo.

14. El suelo como sistema vivo

El suelo está compuesto de algo más que partículas minerales.

El sustrato vivo completo incluye:

arena;

partículas de polvo;

arcilla;

compuestos minerales;

agua;

aire;

materia orgánica;

raíces;

bacterias;

arqueas;

hongos;

protozoos;

nematodo;

artrópodos;

lombrices de tierra.

La fertilidad no surge de la presencia de componentes individuales, sino de su interacción.

Los minerales proporcionan elementos.

Las plantas crean materia orgánica.

Los microorganismos transforman los compuestos.

Los hongos conectan partes del sistema.

Los animales del suelo mezclan y estructuran el material.

Las raíces crean poros y suministran carbono.

El agua transporta sustancias.

El aire permite la respiración de los organismos.

15. Cuatro propiedades del suelo estable

Estructura

Las partículas del suelo se combinan formando agregados estables.

Una buena estructura garantiza:

porosidad;

penetración del agua;

acceso aéreo;

desarrollo de la raíz;

resistencia a la erosión.

materia orgánica

materia orgánica:

retiene agua;

nutre la biota del suelo;

une partículas;

favorece la circulación de elementos;

reduce las fluctuaciones de temperatura;

participa en la acumulación de carbono.

Actividad biológica

El suelo vivo se transforma constantemente.

Los signos de actividad son:

raíces desarrolladas;

hilos de hongos;

lombrices de tierra;

el olor a tierra de bosque;

descomposición de las hojas;

formación de agregados;

una gran cantidad de pequeños organismos del suelo.

Capacidad de autocuración

Un suelo estable es capaz de restaurar parcialmente su estructura después de:

sequías;

Lluvia Pesada;

impacto mecánico;

heladas estacionales;

carga económica moderada.

16. El camino de la roca a la tierra

En las zonas donde falta un horizonte de suelo, la restauración comienza con la formación primaria del suelo.

Etapa 1. Base mineral

Presente:

formación rocosa;

piedra triturada;

arena;

material volcánico;

sustrato mineral tecnogénico.

La actividad biológica es mínima.

Etapa 2. Integridad

La roca se destruye bajo la influencia de:

cambios de temperatura;

agua;

congelación;

sustancias disueltas;

vientos;

microorganismos;

raíces.

Se forma el regolito, un material mineral suelto que aún no es suelo propiamente dicho.

Etapa 3. Biota pionera

Aparece:

bacterias;

cianobacterias;

líquenes;

alga;

musgos;

hierbas resistentes.

Atrapan el polvo, la humedad y los primeros residuos orgánicos.

Etapa 4. Acumulación orgánica primaria.

Los organismos moribundos forman una fina capa orgánica.

Comienza así:

colonización por hongos;

desarrollo de raíces pequeñas;

retención de humedad;

Estructuración gradual del material.

Etapa 5. Formación de un perfil de suelo joven

Desarrollo:

cubierta de hierba;

arbustos;

raíces más profundas;

animales del suelo;

horizontes de acumulación orgánica.

Etapa 6. Sistema de suelo maduro

Se están formando los siguientes grupos:

horizontes estables;

estructura de poros desarrollada;

redes de setas;

diversa biota del suelo;

circulación eficaz de sustancias;

regeneración natural de las plantas.

Este proceso puede durar décadas o siglos. El objetivo del proyecto es acelerarlo de forma segura sin crear un sustrato artificial que pierda rápidamente sus propiedades.

17. Restauración de suelos degradados

La estrategia depende de la causa de la degradación.

Cuando se compacta

Necesario:

detener el movimiento pesado;

determinar la profundidad de la capa compactada;

utilizar plantas de raíces profundas;

aplicar un aflojamiento biológico;

agregar materia orgánica;

crear caminos permanentes;

Si es necesario, realice un aflojamiento mecánico limitado.

El aflojamiento mecánico sin raíces ni materia orgánica suele dar resultados temporales.

Cuando se pierde materia orgánica

Usado:

mantillo;

compost;

hojarasca;

virutas de madera;

cultivos de cobertura;

abono verde;

hierbas perennes;

devolución de residuos vegetales;

pastoreo controlado;

agroforestería.

En caso de erosión hídrica

En primer lugar:

El caudal disminuye;

La cubierta está restaurada;

Los barrancos están estabilizados;

Los sedimentos se retienen;

Se están creando zonas de amortiguación.

Luego, se va formando gradualmente una nueva capa de suelo.

Durante la erosión eólica

Aplicable:

cortavientos;

arbustos;

hierbas;

estabilización de arena;

mantillo;

materiales de protección de superficie;

humectación en mosaico;

vallas temporales.

Al salar

Requerido:

eliminar la fuente de sal;

restaurar el drenaje;

controlar el riego;

reducir la evaporación;

utilizar halófitas;

aplicar materia orgánica;

rastrear el movimiento de las sales;

prevenir el ascenso de las aguas subterráneas mineralizadas.

En caso de contaminación

Posible:

eliminación de puntos calientes;

aislamiento;

estabilización;

fitorremediación;

microrremediación;

biorremediación;

sustitución de parte del suelo;

Paisajismo controlado no alimentario.

Hasta que no se demuestre que el suelo es seguro, no se utiliza para la producción de alimentos ni de piensos.

18. La materia orgánica como base para la restauración

La materia orgánica es la fuente de energía para la red trófica del suelo.

Se cumple:

secreciones de la raíz;

raíces moribundas;

hojas;

madera;

césped;

estiércol;

compost;

restos de hongos y animales.

Sin embargo, los productos orgánicos deben utilizarse de forma consciente.

Es necesario tener en cuenta:

origen del material;

presencia de contaminación;

relación carbono/nitrógeno;

grado de descomposición;

posibilidad de introducción de malezas;

patógenos;

residuos químicos;

contenido de sal.

No se pueden utilizar residuos desconocidos solo porque se les llame orgánicos.

19. Acolchado

El mantillo cumple varias funciones:

reduce la evaporación;

protege la superficie de los impactos de la lluvia;

reduce las fluctuaciones de temperatura;

suprime algunas malas hierbas;

alimenta la biota del suelo;

promueve el desarrollo de hongos;

previene la formación de costras;

conserva la materia orgánica.

Los siguientes materiales pueden utilizarse como mantillo:

hojas;

paja;

césped cortado;

virutas de madera;

ladrar;

ramas picadas;

compost;

materiales minerales.

El tipo de mantillo depende de la zona.

Los materiales de madera son especialmente adecuados para:

árboles;

arbustos;

zonas forestales;

sistema de suelo fúngico.

Los materiales herbáceos y de descomposición más rápida son adecuados para:

zonas ajardinadas;

plantaciones jóvenes;

rápida restauración de la nutrición orgánica.

El grosor y la composición del mantillo deben tener en cuenta la humedad, el clima y el riesgo de pudrición.

20. Compostaje

El compostaje transforma los residuos orgánicos en un material más estable.

El compost de calidad puede:

introducir microorganismos;

mejorar la estructura;

aumentar la capacidad de retención de humedad;

mantener la nutrición de las plantas;

acelerar la recuperación de sustratos pobres.

El proyecto puede utilizar:

montones de compost;

sitios de compostaje;

compostaje en zanjas;

humus foliar;

vermicompostaje;

Compostaje conjunto de residuos vegetales y estiércol.

El compost no debe considerarse como la única fuente de fertilidad.

Un sistema maduro debería producir y procesar cada vez más materia orgánica directamente en el lugar.

21. La madera en la restauración del suelo

La madera muerta es una parte importante del ecosistema forestal.

Ella:

retiene la humedad;

crea un entorno propicio para los hongos;

alimenta insectos;

protege la superficie;

acumula materia orgánica;

se convierte gradualmente en tierra;

crea microrrelieve;

Sirve de refugio para animales.

Usado:

troncos de árboles caídos;

sucursales;

virutas de madera;

madera parcialmente enterrada;

Barreras de madera en las pendientes.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

riesgo de incendio;

posibles enfermedades;

origen de la madera;

contaminación;

proximidad de los edificios;

influencia en el movimiento del agua.

22. Red trófica del suelo

La vida en el suelo forma un sistema complejo.

Plantas

Transfieren parte del carbono al suelo a través de las secreciones de las raíces.

bacterias

Descomponen compuestos orgánicos simples y participan en el ciclo de los elementos.

Hongos

Procesan materia orgánica compleja, unen partículas del suelo e interactúan con las raíces.

Protozoos y nematodos

Regular los microorganismos y liberar nutrientes.

Artrópodos

Trituran la materia orgánica y crean microespacios.

lombrices de tierra

Mezclan el material, crean canales y procesan los residuos orgánicos.

La restauración del suelo debe dar soporte a toda la red, no solo proporcionar elementos solubles para una nutrición rápida de las plantas.

23. Micorriza

La micorriza es la interacción de los hongos con las raíces de las plantas.

Los hongos pueden ayudar a las plantas:

recibir fósforo;

absorber agua;

desarrollar un mayor volumen de suelo;

interactuar con microorganismos;

sobrevivir a condiciones estresantes.

Las plantas transfieren compuestos de carbono a los hongos.

Para el desarrollo de la micorriza es necesario lo siguiente:

raíces vivas;

materia orgánica;

ausencia de destrucción constante de las capas profundas del suelo;

uso moderado de fertilizantes solubles;

plantas hospedantes adecuadas;

tiempo.

La aplicación de preparados comerciales no sustituye la creación de condiciones para una comunidad fúngica estable.

24. Plantas de raíces profundas

Las plantas con raíces profundas actúan como cultivadores biológicos.

Ellos:

penetrar en horizontes compactados;

crear canales;

elevar elementos desde las profundidades;

mejorar la infiltración;

estabilizar taludes;

alimentar microorganismos profundos;

dejan huecos en las raíces después de la muerte.

Las mezclas restauradoras deben incluir diferentes tipos de raíces:

fibroso superficial;

vara;

ramificado;

rizoma;

Leñoso profundo.

La diversidad de sistemas radiculares crea una estructura del suelo más voluminosa y estable.

25. Cultivos de cobertura

El suelo no debe permanecer desnudo durante mucho tiempo.

Plantas de cobertura:

proteger la superficie;

reducir la erosión;

alimentar microorganismos;

crear materia orgánica;

suprimir parte de la vegetación no deseada;

apoyar a los polinizadores;

mejorar la estructura;

regular la temperatura.

Las mezclas pueden incluir:

cereales;

legumbres;

crucífero;

hierbas perennes;

plantas con flores autóctonas;

especies de cobertura del suelo.

La elección depende de:

clima;

suelos;

humedad;

salinización;

etapas de sucesión;

uso posterior.

No se deben introducir especies que tengan el potencial de convertirse en plantas invasoras peligrosas.

26. El papel de los árboles en la restauración del agua y del suelo.

Los árboles no son la decoración final del terreno restaurado, sino creadores activos del sistema de suelo y agua.

Ellos:

interceptar la precipitación;

reducir el impacto de la lluvia;

retener la nieve;

reducir la velocidad del viento;

crear conductos radiculares profundos;

suministro de hojarasca;

apoyar el cultivo de setas;

sombrear la superficie;

reducir el sobrecalentamiento;

estabilizar taludes;

crear un microclima.

Sin embargo, plantar árboles demasiado pronto y con mucha densidad en suelos extremadamente pobres o secos puede provocar una alta mortalidad de las plantas y una dependencia excesiva del riego.

Por lo tanto, los árboles se introducen de acuerdo con la etapa de restauración.

27. Secuencia de formación de la cubierta vegetal

Etapa pionera

Se utilizan los siguientes:

hierbas;

musgos;

líquenes;

cobertura del suelo;

arbustos bajos;

plantas con un sistema radicular potente.

Tareas:

cerrar la superficie;

reducir la erosión;

comienzan a acumular materia orgánica;

crear actividad biológica primaria.

etapa herbácea-arbustiva

Se están formando los siguientes grupos:

vegetación perenne;

legumbres;

arbustos;

elementos de protección contra el viento;

zonas de floración;

Base de alimentación para animales.

etapa de estepa forestal

Aparece:

árboles individuales;

grupos de árboles;

arboledas;

prados abiertos;

franjas de arbustos;

zonas acuáticas.

Etapa del bosque

Desarrollo:

marco de madera;

maleza;

hojarasca forestal;

conexiones de hongos;

regeneración natural;

estructura de edades mixtas.

escenario del jardín forestal

Una vez formada una base estable, se añaden especies productivas:

árboles frutales;

con cojinete de tuerca;

arbustos de bayas;

plantas medicinales;

hongos;

cultivos forrajeros y melíferos.

28. La necesidad de una estructura de mosaico

La zona restaurada no debe ser igualmente húmeda ni igualmente fértil en todos sus puntos.

El mosaico natural incluye:

tierras altas áridas;

pendientes moderadamente húmedas;

partes inferiores fértiles;

zonas temporalmente inundadas;

estanques;

zonas pantanosas;

núcleos forestales;

prados abiertos;

zonas de sustrato pobre;

zonas de sucesión natural.

La diversidad de condiciones crea más nichos ecológicos y aumenta la resiliencia.

Es necesario preservar las diferencias naturales del territorio, en lugar de intentar convertir todo el paisaje en un suelo agrícola uniforme.

29. El papel de los animales

Los animales pueden participar en la restauración del suelo a través de:

dispersión de semillas;

introducción de materia orgánica;

trituración de residuos vegetales;

regulación de la vegetación;

creación de microespacios en el suelo;

transferencia de microorganismos.

El pastoreo controlado puede mantener los prados y estimular el crecimiento, pero si no se gestiona adecuadamente puede causar:

compactación;

destrucción de árboles jóvenes;

erosión;

contaminación del agua;

desaparición de la vegetación.

Es necesario regular:

número de animales;

duración del pastoreo;

estación;

humedad del suelo;

período de recuperación;

acceso a cuerpos de agua;

protección de las plantaciones jóvenes.

30. Fertilizantes y aditivos minerales

Los aditivos minerales pueden aplicarse después de un análisis del suelo.

Posible:

encalado de suelos ácidos;

tratamiento con yeso de suelos sódicos individuales;

introducción de elementos deficientes;

uso de harina mineral local;

agregar arcilla a sustratos excesivamente arenosos;

Adición de arena y materiales estructurales en algunos suelos pesados.

Sin embargo, el cambio mecánico de composición no reemplaza la restauración biológica.

El exceso de fertilizante puede:

contaminar el agua;

interrumpir la micorriza;

aumentar la carga de sal;

crear un desequilibrio de elementos;

estimular el crecimiento inestable;

aumentar la dependencia de las plantas.

La principal directriz no es la concentración máxima de nutrientes, sino una circulación estable dentro del sistema.

31. Casos especiales de recuperación

Zonas arenosas

Problemas principales:

mala retención de agua;

erosión eólica;

bajo contenido orgánico;

sobrecalentamiento rápido.

Estrategias:

protección contra el viento;

pastos resistentes;

arbustos;

mantillo orgánico;

introducción de materiales arcillosos durante la verificación;

acumulación gradual de humus;

riego localizado.

Suelos arcillosos pesados

Problemas:

estancamiento del agua;

falta de aire;

compactación;

formación de la corteza.

Estrategias:

cobertura vegetal permanente;

raíces profundas;

materia orgánica;

drenaje superficial;

restricción de movimiento en suelo húmedo;

creación de agregados estables.

Regolito rocoso

Problemas:

falta de horizonte desarrollado;

baja capacidad de retención de humedad;

temperaturas extremas.

Estrategias:

retención de polvo y materia orgánica;

plantas pioneras;

musgos y líquenes;

zonas de aterrizaje locales;

microterrazas de piedra;

acumulación de suelo fino;

desarrollo biológico gradual.

Materiales volcánicos y andosoles

Los suelos volcánicos pueden tener:

alta porosidad;

capacidad de retención de humedad significativa;

mecanismos especiales de unión del fósforo;

baja densidad;

alto valor biológico.

Trabajar con ellos requiere mantener una estructura y una gestión nutricional cuidadosa.

suelos artificiales

Necesitas instalar:

origen;

composición;

presencia de residuos;

contaminación;

estabilidad;

capacidad de retención de agua;

idoneidad para raíces.

Los materiales a granel que parecen ser tierra pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o físicamente inestables.

32. Monitoreo del agua

El control del régimen hídrico incluye:

cantidad de precipitación;

humedad del suelo;

nivel de agua subterránea;

consumo de manantiales;

llenado de embalses;

tasa de infiltración;

escorrentía superficial;

calidad del agua;

salinización;

temperatura del agua;

turbiedad;

eventos de inundación.

Se registran los datos:

estacional;

después de fuertes lluvias;

durante las sequías;

después de cambiar el alivio;

después de la construcción de cuerpos de agua;

después de grandes plantaciones.

33. Monitoreo del suelo

Indicadores clave:

profundidad del perfil del suelo;

contenido de carbono orgánico;

densidad;

porosidad;

permeabilidad al agua;

capacidad de humedad;

estabilidad de las unidades;

pH;

conductividad eléctrica;

contenido de los elementos;

contaminantes;

profundidad de la raíz;

número de lombrices de tierra;

actividad fúngica;

tasa de descomposición de la materia orgánica;

cobertura vegetal.

Un solo indicador no puede describir la salud del suelo.

Por ejemplo, un alto contenido de materia orgánica no garantiza la seguridad si el suelo está contaminado. Un buen análisis químico no indica sostenibilidad si el suelo está compactado y biológicamente agotado.

34. Áreas de control

Para una evaluación objetiva, se crean zonas de control permanentes.

Comparado:

área sin intervención;

área con mantillo;

parcela de cultivo de cobertura;

área de compostaje;

zona con árboles;

área con elementos que retienen agua;

área con restauración combinada.

Este sistema permite distinguir el efecto real del método de los cambios estacionales naturales.

Todas las intervenciones experimentales deben ir acompañadas de:

descripción del método;

fecha;

cantidad de materiales;

fotografías;

pruebas;

observación;

registrando resultados negativos.

35. Etapas de la restauración del agua y del suelo

Etapa 0. Seguridad

detener el flujo de contaminantes;

aislamiento de zonas peligrosas;

protección del agua;

eliminación del drenaje de emergencia;

prevención de deslizamientos de tierra.

Etapa 1. Estabilización

detener la erosión;

protección de superficies;

reducción de la carga de viento;

cobertura vegetal temporal;

estabilización de barrancos.

Etapa 2. Retorno de agua

disminución del flujo;

restauración de la infiltración;

recolección de agua de lluvia;

protección de zonas húmedas;

acumulación primaria.

Etapa 3. Retorno de la materia orgánica.

mantillo;

cultivos de cobertura;

compost;

hojarasca;

madera;

biomasa radicular.

Etapa 4. Restauración de la vida del suelo.

raíces vivas permanentes;

sistemas de hongos;

animales del suelo;

reducción del procesamiento destructivo;

aumentar la diversidad vegetal.

Etapa 5. Formación de la estructura

mosaico de hierbas y arbustos;

raíces profundas;

grupos de árboles;

zonas de agua;

hojarasca del bosque.

Etapa 6. Sistema productivo sostenible

bosque;

estepa boscosa;

lamer;

regeneración natural;

circulación interna de materia orgánica;

reducir la dependencia del riego y los fertilizantes.

36. Criterios para pasar a la siguiente etapa

La transición no solo está determinada por el tiempo, sino también por el estado del territorio.

Puedes pasar a crear un jardín forestal permanente si:

La fuente de contaminación ha sido eliminada;

seguro para el agua;

La erosión activa se ha detenido;

El suelo retiene la humedad;

Existe una cubierta vegetal estable;

La biota del suelo se desarrolla;

No existe salinización crítica;

Se ha establecido un acceso seguro;

Se han definido zonas para diferentes propósitos;

Se proporciona cuidado para las plantas jóvenes.

Si estas condiciones no se dan, la plantación masiva de árboles productivos es prematura.

37. Indicadores de recuperación exitosa

En 1-3 años

Esperado:

reducción de la superficie expuesta;

reducción de la escorrentía y el polvo;

la aparición de una cubierta vegetal estable;

acumulación de la primera materia orgánica;

mejor penetración del agua;

cese del crecimiento de pequeñas formas erosivas.

En 5-15 años

Esperado:

aumento del contenido de materia orgánica;

desarrollo de arbustos;

profundizando el sistema radicular;

la aparición de conexiones fúngicas;

mejorar el microclima;

menor necesidad de riego;

formación de un horizonte de suelo joven.

En 15-50 años

Esperado:

comunidades de árboles estables;

hojarasca forestal;

regeneración natural;

red de suelos desarrollada;

régimen hídrico estable;

aumentar la biodiversidad;

El comienzo de la productividad sostenible.

En 50-150 años

Esperado:

bosque de edades mixtas;

horizontes de suelo maduros;

zonas microclimáticas permanentes;

circulación interna estable;

reducción significativa de los costes externos;

formación de un ecosistema natural y económico.

En 150-300 años

El objetivo no es un estado fijo, sino la continuación de la vida del sistema:

cambio de generaciones de árboles;

adaptación natural;

conservación de la diversidad genética;

mantenimiento del agua y del suelo;

Transferencia de responsabilidad a nuevos custodios.

38. Errores que se deben evitar

Está prohibido:

plantar un bosque sin analizar el agua;

retener agua en una pendiente inestable;

drenar directamente la escorrentía contaminada hacia el suelo;

crear un estanque sin un sistema de desbordamiento seguro;

usar agua salada sin supervisión;

dejar el suelo desnudo;

introducir residuos desconocidos;

considerar el fertilizante como un sustituto de la vida del suelo;

Retire por completo toda la madera muerta;

utilizar el mismo esquema para todo el territorio;

crear dependencia del riego intensivo constante;

evaluar la recuperación únicamente mediante la cosecha;

realizar un procesamiento profundo innecesariamente;

No se iniciará la producción de alimentos hasta que se confirme su seguridad.

39. Pasaporte de agua y suelo

Para cada zona funcional se registran los siguientes datos:

Agua

fuente;

volumen;

estacionalidad;

calidad;

dirección del movimiento;

infiltración;

riesgo de inundación;

riesgo de sequía;

instalaciones de almacenamiento;

método de riego;

equilibrio de sales.

Suelo

origen;

profundidad;

estructura;

densidad;

materia orgánica;

acidez;

salinización;

contaminación;

actividad biológica;

zona radicular;

etapa de recuperación.

Gestión

acciones aceptables;

acciones prohibidas;

plantas objetivo;

plan de seguimiento;

custodio responsable;

Plazos de revisión de datos.

40. Resultado principal

El resultado de la restauración del agua y del suelo no debe ser un espacio verde mantenido artificialmente, sino un sistema capaz de aprovechar cada vez mejor los flujos naturales.

Territorio saludable:

acepta la lluvia sin destrucción;

Disminuye la velocidad y distribuye la escorrentía;

retiene el agua en el suelo;

protege las fuentes;

crea materia orgánica;

sustenta la biota del suelo;

crea nuevos horizontes;

reduce la dependencia del riego externo;

produce biomasa segura;

Favorece la regeneración natural.

La fórmula final de DREVO

El agua sin tierra se escurre rápidamente de la zona. El suelo sin agua pierde la vida. Las plantas retienen el agua y el suelo. Los microorganismos y los hongos transforman esta conexión en fertilidad. Los animales y los humanos mantienen el ciclo.

Por lo tanto, la restauración del suelo no implica un sistema de riego independiente ni una aplicación única de materia orgánica.

Se trata de un retorno secuencial del territorio de la habilidad:

absorber agua → retener humedad → crear suelo → sustentar la vida → acumular fertilidad → renovarse.