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Tercera Cascada - Laderas Medias

De las cumbres de las montañas a un planeta vivo

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Tercera Cascada - Laderas Medias

Sistema de restauración de taludes medios DREVO (MSRS)

El papel de las pendientes medias

Las pendientes medias sonla principal zona de acumulación de agua, formación de suelo y desarrollo de bosques madurosMientras que las laderas superiores reciben y ralentizan el agua, las laderas medias la transforman en una reserva a largo plazo, proporcionando nutrientes a los árboles, los manantiales y las zonas subyacentes.

Es aquí donde se forma la parte más productiva del ecosistema de montaña.

Las pendientes intermedias cumplen cinco funciones principales:

acumulación e infiltración de agua;

formación de suelo fértil;

desarrollo de bosques mixtos sostenibles;

estabilización de taludes;

filtración del agua antes de que llegue a las zonas inferiores.

El principio fundamental:

La ladera central es una especie de "esponja" natural de la montaña, que convierte un breve aguacero en un suministro de humedad que dura varios meses.

Tareas principales

La pendiente media debería:

maximizar la infiltración;

reducir la velocidad del movimiento del agua;

restaurar el horizonte profundo de humus;

para formar un bosque mixto sostenible;

prevenir la formación de barrancos;

aumentar el suministro de resortes;

crear la máxima biodiversidad.

Principales amenazas

Las pendientes medias son las más sensibles a:

concentraciones de escorrentía superficial;

formación de barrancos;

deslizamientos de tierra;

degradación del suelo;

incendios forestales;

monocultivos;

especies invasoras;

reduciendo;

equipo pesado.

Estructura espacial

Parte superior

Recibe agua de la cascada superior.

Funciones:

recepción de escorrentía distribuida;

ralentización adicional del agua;

El comienzo de una infiltración profunda.

Parte central

Área principal de recuperación.

Creado:

terrazas en cascada;

bolsillos forestales;

cuencas de infiltración;

canales de distribución;

filtros biológicos.

Parte inferior

Las transferencias ya han purificado y ralentizado el agua hacia la siguiente cascada.

Trabajar con agua

El agua pasa por la siguiente secuencia:

cascada superior →

terrazas de contorno →

hojarasca forestal →

zona radicular →

perfil del suelo →

grietas en la roca →

arroyo subterráneo →

manantiales →

pendiente más baja.

En caso de lluvias anormales:

cascada superior →

terrazas →

depresiones de contorno →

desbordamientos de emergencia →

cauces de ríos protegidos.

Sistema en cascada

Cada cascada incluye:

Área de recepción

Recibe una señal del nivel superior.

Zona de infiltración

El principal lugar de acumulación de agua.

Usado:

suelo profundo;

biocarbón;

virutas de madera;

orgánicos;

sistema radicular desarrollado.

Zona biológica

Se forma la comunidad vegetal más rica.

Rebosar

Solo funciona cuando está lleno.

Formación del suelo

Objetivo principal:

crear un horizonte de humus forestal profundo.

Usado:

hojarasca;

residuos de madera;

micorrizas;

hongos;

lombrices de tierra;

microorganismos;

biocarbón.

Aquí es donde comienza la acumulación a largo plazo de carbono orgánico.

Diseño de comunidades vegetales

La ladera media es la zona de máxima biodiversidad.

Nivel del suelo

musgos;

líquenes;

hongos.

plantas tapizantes

fresas;

con pezuñas;

ortiga muerta;

juncos forestales;

tenaz.

Nivel de hierba

hierbas locales;

helechos;

cereales forestales;

legumbres.

Nivel de arbustos

color avellana;

rojo;

viburno;

beresklet;

madreselva;

espino.

Nivel del árbol

Marco principal del bosque:

⭐⭐⭐⭐⭐ Ceniza

⭐⭐⭐⭐⭐ Roble

⭐⭐⭐⭐ Linden

⭐⭐⭐⭐ Olmo

⭐⭐⭐ Arce

⭐⭐⭐ Cereza

⭐⭐⭐ Rowan

Las especies se seleccionan de acuerdo con las condiciones naturales locales.

Distribución funcional de los árboles

Fresno

Restauración rápida del suelo.

Sistema radicular profundo.

Alta tasa de crecimiento.

Roble

Formación de una estructura forestal duradera.

Tilo

Formación de humus.

Apoyo a los polinizadores.

Olmo

Estabilización de zonas húmedas.

Arce

Rellenando los huecos.

Alegre

Apoyo a las aves.

Ingeniería biológica

Usado:

micorrizas locales;

bacterias fijadoras de nitrógeno;

hongos del suelo;

hojarasca forestal;

mantillo de madera.

Tarea principal:

para que la restauración artificial se aproxime lo máximo posible a los procesos naturales.

Trabajar en tiempos de sequía

El sistema retiene la humedad gracias a:

humus profundo;

mantillo;

hojarasca densa del bosque;

micorrizas;

sombreado;

sistema radicular desarrollado.

La evaporación se reduce de forma natural.

Trabajar en condiciones de lluvia extrema

El sistema debe:

aceptar flujo;

distribuir agua;

prevenir la formación de barrancos;

preservar el suelo;

Dirigir el exceso de agua a través de los canales de emergencia.

Ninguna cascada debe concentrar el flujo.

Robotización

Usado:

Rover de montaña DREVO

Interpretado por:

construcción de cascadas;

aflojamiento;

aterrizaje;

servicio.

Dron TREVO AeroSense

Controles:

desarrollo forestal;

humedad;

erosión;

régimen térmico;

estado de la vegetación.

IA DE MADERA

Optimiza:

ubicación de las terrazas;

estructura del bosque;

hidrología;

pronóstico del desarrollo del ecosistema.

Escucha

El Observatorio de Montaña Viva monitorea:

humedad del suelo;

temperatura;

contenido de materia orgánica;

desarrollo de micorrizas;

crecimiento de los árboles;

infiltración;

estabilidad de taludes;

estado de los resortes.

Integración

La pendiente central combina el trabajo de:

Esponja de montaña— acumulación y distribución de la humedad;

Recuperación de Mountain Springs— alimentación de manantiales;

Corredores forestales de montaña— formación de ecosistemas forestales sostenibles;

Sistema de Nubes y Niebla DREVO— apoyo a las plantaciones jóvenes durante los períodos de sequía;

Observatorio de la Montaña Viva— monitoreo de condiciones;

Gemelo digital de montaña— modelización de procesos hidrológicos y ecológicos;

Sistema de biocombustión de madera— prevención de incendios naturales.

Resultados esperados

En 10-20 años:

restauración de una cubierta vegetal continua;

aumentando el espesor del horizonte húmico;

aumento de la infiltración;

estabilización de taludes;

reducción de la erosión.

En 30-80 años:

formación de bosque mixto maduro;

restauración de un régimen hídrico estable;

aumentar el caudal de los manantiales (en condiciones hidrogeológicas favorables);

acumulación de carbono;

formación de un ecosistema autorregulado y sostenible.

Conclusión

Las pendientes medias sonel corazón de todo el ecosistema de montañaEs aquí donde se concentran los principales procesos de acumulación de agua, la formación de suelo fértil y el desarrollo de bosques maduros. En el sistemaSistema de restauración de taludes medios DREVOLa zona media de la ladera se considera un acumulador hidrológico natural, donde las cascadas, las comunidades vegetales, la biota del suelo y las tecnologías digitales trabajan conjuntamente para garantizar la resiliencia a largo plazo del paisaje montañoso frente a las sequías, las lluvias extremas y el cambio climático.