Hangwiederherstellung
DREVO-Rahmenprogramm zur Wiederherstellung von Berghängen
Projektphilosophie
Ein Hang ist mehr als nur eine geneigte Fläche. Er ist ein komplexes natürliches System, in dem Wasser, Boden, Vegetation, Mikroorganismen, Tiere, Klima und Geologie miteinander verbunden sind.
Die Zerstörung einer dieser Komponenten führt zum Abbau der Kette:
verstärkte Erosion;
Verschwinden des Humus;
Verringerung der Infiltration;
Austrocknen der Quellen;
Verringerung der Artenvielfalt;
erhöhte Brandgefahr;
die Entstehung von Erdrutschen und Schlammlawinen.
Ziel des DREVO-Projekts ist es nicht, den Hang mit separaten technischen Bauwerken zu verstärken, sondern seine Fähigkeit zur Selbstregulierung wiederherzustellen.
Grundprinzipien
1. Das Wasser sollte so lange wie möglich am Hang bleiben.
Jeder Tropfen muss vier Stadien durchlaufen:
bei der Vegetation verweilen;
vom Boden aufgenommen werden;
wird von Pflanzen verwendet;
Gehen Sie sicher in den unterirdischen Abwasserkanal.
Schnelle Oberflächenabflüsse sollten die Ausnahme sein.
2. Der Boden ist der Hauptwasserspeicher.
Der wichtigste Feuchtigkeitsspeicher ist kein künstliches Reservoir, sondern wiederhergestellter Boden.
Jeder zusätzliche Zentimeter Humusschicht erhöht die Wasserspeicherkapazität des Gebiets erheblich.
3. Vegetation ist eine technische Struktur
Jede Pflanzenart erfüllt eine spezifische Funktion:
stärkt den Boden;
erzeugt Humus;
hält Schnee zurück;
verringert die Windgeschwindigkeit;
erhält das Mikroklima aufrecht;
Nährt die Bodenorganismen.
4. Der Hang fungiert als Kaskade
Das Wasser sollte nicht an einer Stelle stehen bleiben.
Es durchläuft das System:
Mikrokaskaden;
Terrassen;
Infiltrationsbecken;
Vegetationsstreifen;
hohl;
Notrufkanäle.
Phase 1. Diagnostik
Vor Beginn der Arbeiten wird eine umfassende Bestandsaufnahme durchgeführt.
Geologie
Gesteinsarten;
Hangstabilität;
Bodentiefe;
knackend.
Hydrologie
Einzugsgebiet;
Oberflächenabflusswege;
Infiltration;
Vorhandensein von Quellen.
Klima
Niederschlagsmenge;
Niederschlagsintensität;
Windrichtung;
Schneelast;
Dauer von Dürreperioden.
Biologie
vorhandene Vegetation;
invasive Arten;
Bodenbeschaffenheit;
Mykorrhiza;
Biodiversität.
Phase 2. Wiederherstellung der Hydrologie
Zuerst wird der Wasserhaushalt wiederhergestellt.
Erstellt:
Höhenlinien;
Mikroterrasse;
Infiltrationsbecken;
Kaskade;
Sedimentfallen;
Notüberläufe.
Die Hauptaufgabe besteht darin, die Geschwindigkeit der Oberflächenströmung zu reduzieren.
Phase 3. Bodensanierung
Gebraucht:
Holzspäne;
Laubdecke;
Kompost;
regionale Bioprodukte;
Biokohle;
Mykorrhiza;
Bodenmikroorganismen.
Ziel ist die Bildung eines stabilen Humushorizonts.
Phase 4. Bildung von Pflanzengemeinschaften
Es werden nicht einzelne Bäume gepflanzt, sondern ganze Gemeinschaften.
Obere Ebene
Bäume
Durchschnitt
Sträucher
Untere
Kräuter
Boden
Moose
Flechten
Pilze
Schritt 5: Kaskaden erstellen
Jeder Hang ist in viele unabhängige Elemente unterteilt.
Jedes Element hat:
Arbeitsvolumen;
Reservevolumen;
Notüberlauf.
Kein Wasserfall sollte als Damm fungieren.
Phase 6. Arbeiten mit Wasser
Erstellt:
Bergschwamm;
Wiederherstellung der Quellen;
Verteilung des Schmelzwassers;
Nebelabscheider;
DREVO Cloud & Mist System;
Ansammlung von Regenwasser.
Stufe 7. Feuerbeständigkeit
Erstellt:
Brandschneisen;
Wasserreservoirs;
Drohnenplattformen;
stabile Pflanzengemeinschaften;
automatische Überwachung.
Hochhausbebauung
1. Kamm
Die Hauptaufgabe
Gewässerschutz.
Pflanzen
Moose;
Flechten;
niedriges Gras;
Polsterpflanzen;
einzelne Büsche.
2. Oberhang
Die Hauptaufgabe
Erosion stoppen.
Landung:
Getreide;
Sträucher;
Esche;
Ahorn;
Linde.
Es entstehen Mikro-Terrassen.
3. Mittlerer Hang
Es entsteht ein Mischwald.
Haupttypen
Esche;
Eiche;
Linde;
Ulme;
Ahorn.
4. Geringere Hangneigung
Maximale Wasseransammlung.
Hinzugefügt:
Erle;
Weiden;
feuchtigkeitsliebende Sträucher.
5. Hohlräume
Gestärkt:
Seggen;
Siebe;
Weiden;
Guten Morgen.
6. Quellgebiete
Maximaler Wasserschutz.
Minimaler Eingriff.
Einsatz von Robotertechnologie
Die Arbeiten werden ausgeführt von:
TREVO AeroSense Drohne
Scannen;
Ein Modell erstellen;
Erosionsschutz;
Überwachung.
DREVO Mountain Rover
Aufgeführt von:
Erdarbeiten;
Bau von Kaskaden;
Landung;
Service.
WOOD AI
Berechnet:
Wasserbewegung;
Forstentwicklung;
Brandgefahr;
Hangstabilität.
Digitaler Zwilling
Jeder Standort erhält einen digitalen Pass.
Folgendes wurde aufgezeichnet:
Erleichterung;
Luftfeuchtigkeit;
Bodenbeschaffenheit;
Vegetation;
Quellen;
Sensoren;
Servicehistorie;
Fotografien;
Messergebnisse.
Umweltergebnisse
Nach der Restaurierung wird Folgendes erwartet:
Verringerung der Erosion;
erhöhte Infiltration;
Zunahme des Gehalts an organischer Substanz;
Wiederherstellung der Quellen;
Erhöhung der Dürreresistenz;
Verringerung der Auswirkungen extremer Regenfälle;
zunehmende Biodiversität;
Verringerung der Brandgefahr;
Hangstabilisierung;
Wachstum der Kohlenstoffspeicher.
Stadien der Ökosystementwicklung
0–3 Jahre
Entstehung von Mikrorelief und Boden.
3–10 Jahre
Entwicklung von Sträuchern und Jungbäumen.
10–30 Jahre
Entstehung eines Mischwaldes.
30–80 Jahre
Stabilisierung des Wasserhaushalts.
80–300 Jahre
Ausbildung eines ausgereiften, sich selbst regulierenden Gebirgsökosystems.
Integration in das DREVO-Ökosystem
Das Projekt vereint:
DREVO Bergschwamm— Ansammlung und Verteilung von Feuchtigkeit;
Bergquellen-Wiederherstellung— Wiederherstellung der Quellen;
DREVO Wolken- und Nebelsystem— Mikroklima- und Verdunstungskontrolle;
Bergwaldkorridore— Gestaltung von Pflanzengemeinschaften;
Lebende Bergsternwarte— Überwachungsnetzwerk;
Digitaler Zwilling des Gebirges— digitale Modellierung;
TREVO AeroSense Drohne- Fernerkundung;
WOOD BioFire-System— Verhütung und lokale Bekämpfung von Naturbränden;
DREVO Mountain Rover— Robotergestützte Ausführung von Restaurierungsarbeiten.
Abschluss
Die Renaturierung von Hängen sollte als langfristiger Ökosystemmanagementprozess und nicht als einmalige technische Maßnahme betrachtet werden. DREVO schlägt einen Paradigmenwechsel vor: von der Bekämpfung der Erosionsfolgen hin zur Gestaltung widerstandsfähiger Landschaften, in denen Topografie, Wasser, Boden, Vegetation und digitale Technologien als einheitliches System zusammenwirken.
Dieser Ansatz ermöglicht es uns, gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit von Hängen gegenüber extremen Regenfällen und Dürreperioden zu erhöhen, den Wasserhaushalt wiederherzustellen, die Artenvielfalt zu steigern und die Grundlage für das langfristige Funktionieren von Gebirgsökosystemen über viele Jahrzehnte zu schaffen.