DDREVOLiving legacy
Hauptmaterial · Volltext

Dritte Kaskade – Mittlere Hänge

Von Berggipfeln zu einem lebendigen Planeten

12065 Textblöcke0 Abbildungen96 Tabellen
Vollständiges Material angezeigt
← Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Dritte Kaskade – Mittlere Hänge

DREVO Middle Slope Restoration System (MSRS)

Die Rolle der mittleren Hänge

Die mittleren Hänge sinddie Hauptzone der Wasseransammlung, Bodenbildung und Entwicklung des ausgewachsenen WaldesWährend die oberen Hanglagen das Wasser aufnehmen und verlangsamen, wandeln die mittleren Hanglagen es in ein langfristiges Reservoir um und versorgen so Bäume, Quellen und die darunter liegenden Gebiete mit Nährstoffen.

Hier entsteht der produktivste Teil des Gebirgsökosystems.

Die mittleren Hänge erfüllen fünf Hauptfunktionen:

Wasseransammlung und -infiltration;

Bildung fruchtbaren Bodens;

Entwicklung nachhaltiger Mischwälder;

Hangstabilisierung;

Filtration des Wassers, bevor es in die unteren Zonen gelangt.

Das Hauptprinzip:

Der mittlere Hang fungiert als natürlicher "Schwamm" des Berges, der einen kurzen Regenguss in eine mehrmonatige Feuchtigkeitsversorgung verwandelt.

Hauptaufgaben

Die durchschnittliche Steigung sollte:

maximale Infiltration;

die Geschwindigkeit der Wasserbewegung verringern;

den tiefen Humushorizont wiederherstellen;

zur Bildung eines nachhaltigen Mischwaldes;

die Entstehung von Schluchten verhindern;

die Anzahl der Federn erhöhen;

maximale Biodiversität schaffen.

Hauptbedrohungen

Mittlere Hänge reagieren am empfindlichsten auf:

Konzentrationen im Oberflächenabfluss;

Entstehung von Schluchten;

Erdrutsche;

Bodendegradation;

Waldbrände;

Monokulturen;

invasive Arten;

Reduzierung;

schwere Maschinen.

räumliche Struktur

Oberteil

Empfängt Wasser von der oberen Kaskade.

Funktionen:

Aufnahme von verteiltem Oberflächenwasser;

zusätzliche Verlangsamung des Wassers;

der Beginn der tiefen Infiltration.

Mittelteil

Haupterholungsbereich.

Erstellt:

kaskadenförmige Terrassen;

Waldinseln;

Versickerungsbecken;

Verteilungströle;

biologische Filter.

Unterteil

Das bereits gereinigte und verlangsamte Wasser wird zur nächsten Kaskade weitergeleitet.

Arbeiten mit Wasser

Das Wasser durchläuft folgende Abfolge:

obere Kaskade →

Konturterrassen →

Waldstreu →

Wurzelzone →

Bodenprofil →

Felsspalten →

unterirdischer Bach →

Federn →

niedrigere Hangneigung.

Bei ungewöhnlich starken Regenfällen:

obere Kaskade →

Terrassen →

Konturvertiefungen →

Notüberläufe →

geschützte Flussbetten.

Kaskadensystem

Jede Kaskade umfasst:

Empfangsbereich

Empfängt einen Strom von der oberen Ebene.

Infiltrationszone

Der Hauptort der Wasseransammlung.

Gebraucht:

tiefgründiger Boden;

Biokohle;

Holzspäne;

organische Produkte;

entwickeltes Wurzelsystem.

Biologische Zone

Es bildet sich die artenreichste Pflanzengemeinschaft.

Überlauf

Funktioniert nur im vollen Zustand.

Bodenbildung

Hauptziel:

Einen tiefen Waldhumushorizont schaffen.

Gebraucht:

Laubstreu;

Holzreste;

Mykorrhiza;

Pilze;

Regenwürmer;

Mikroorganismen;

Biokohle.

Hier beginnt die langfristige Anreicherung von organischem Kohlenstoff.

Gestaltung von Pflanzengemeinschaften

Der mittlere Hangabschnitt ist die Zone der maximalen Artenvielfalt.

Bodenniveau

Moose;

Flechten;

Pilze.

Bodendeckerpflanzen

Erdbeeren;

Hufe;

Taubnessel;

Waldseggen;

zäh.

Grasfläche

einheimische Kräuter;

Farne;

Waldgetreide;

Hülsenfrüchte.

Strauchebene

Hasel;

Rot;

Schneeball;

Beresklet;

Geißblatt;

Weißdorn.

Baumebene

Hauptwaldrahmen:

⭐⭐⭐⭐⭐ Ash

⭐⭐⭐⭐⭐ Eiche

⭐⭐⭐⭐ Linden

⭐⭐⭐⭐ Ulme

⭐⭐⭐ Ahorn

⭐⭐⭐ Kirsche

⭐⭐⭐ Rowan

Die Arten werden entsprechend den lokalen natürlichen Gegebenheiten ausgewählt.

Funktionale Verteilung der Bäume

Esche

Schnelle Bodensanierung.

Tiefes Wurzelsystem.

Hohe Wachstumsrate.

Eiche

Bildung eines dauerhaften Waldgerüsts.

Linde

Humusbildung.

Unterstützung für Bestäuber.

Ulme

Stabilisierung von Feuchtgebieten.

Ahorn

Die Lücken füllen.

Fröhlich

Unterstützung für Vögel.

Bioingenieurwesen

Gebraucht:

lokale Mykorrhiza;

Stickstofffixierende Bakterien;

Bodenpilze;

Waldstreu;

Holzmulch.

Hauptaufgabe:

künstliche Wiederherstellungsprozesse so weit wie möglich an natürliche Prozesse anzunähern.

Arbeiten in einer Dürre

Das System speichert Feuchtigkeit dank folgender Eigenschaften:

tiefer Humus;

Laubdecke;

dichte Waldstreu;

Mykorrhiza;

Schattierung;

entwickeltes Wurzelsystem.

Die Verdunstung wird auf natürliche Weise reduziert.

Arbeiten bei extremen Regenfällen

Das System muss:

Datenfluss akzeptieren;

Wasser verteilen;

die Entstehung von Schluchten verhindern;

den Boden erhalten;

Überschüssiges Wasser über Notkanäle ableiten.

Keine Kaskade sollte den Fluss konzentrieren.

Robotisierung

Gebraucht:

DREVO Mountain Rover

Aufgeführt von:

Bau von Kaskaden;

Lockerung;

Landung;

Service.

TREVO AeroSense Drohne

Bedienelemente:

Forstentwicklung;

Luftfeuchtigkeit;

Erosion;

thermisches Regime;

Zustand der Vegetation.

WOOD AI

Optimiert:

Anordnung der Terrassen;

Waldstruktur;

Hydrologie;

Prognose der Ökosystementwicklung.

Überwachung

Die Living Mountain Observatory überwacht:

Bodenfeuchtigkeit;

Temperatur;

Gehalt an organischer Substanz;

Mykorrhiza-Entwicklung;

Baumwachstum;

Infiltration;

Hangstabilität;

Zustand der Federn.

Integration

Die mittlere Hangneigung vereint die Arbeit von:

Bergschwamm— Ansammlung und Verteilung von Feuchtigkeit;

Bergquellen-Wiederherstellung— Speisung von Quellen;

Bergwaldkorridore— Bildung nachhaltiger Waldökosysteme;

DREVO Wolken- und Nebelsystem— Unterstützung für Jungpflanzen während Dürreperioden;

Lebende Bergsternwarte— Zustandsüberwachung;

Digitaler Zwilling des Gebirges— Modellierung hydrologischer und ökologischer Prozesse;

WOOD BioFire-System— Verhinderung von Naturbränden.

Erwartete Ergebnisse

In 10–20 Jahren:

Wiederherstellung einer geschlossenen Vegetationsdecke;

Erhöhung der Mächtigkeit des Humushorizonts;

Zunahme der Infiltration;

Hangstabilisierung;

Verringerung der Erosion.

In 30–80 Jahren:

Bildung eines ausgewachsenen Mischwaldes;

Wiederherstellung eines stabilen Wasserhaushalts;

Erhöhung der Schüttmenge von Quellen (unter günstigen hydrogeologischen Bedingungen);

Kohlenstoffansammlung;

Bildung eines nachhaltigen, sich selbst regulierenden Ökosystems.

Abschluss

Die mittleren Hänge sinddas Herzstück des gesamten BergökosystemsHier konzentrieren sich die Hauptprozesse der Wasseransammlung, der Bildung fruchtbarer Böden und der Entwicklung ausgewachsener Wälder. Im SystemDREVO Mittelhang-RenaturierungssystemDer mittlere Hangbereich wird als natürlicher hydrologischer Speicher betrachtet, in dem Kaskaden, Pflanzengemeinschaften, Bodenorganismen und digitale Technologien zusammenwirken, um die langfristige Widerstandsfähigkeit der Berglandschaft gegenüber Dürren, extremen Niederschlägen und dem Klimawandel zu gewährleisten.