Fünfte Kaskade – Ausläufer der Berge
DREVO Mountain Foothill Wasserspeicher- und Wiederaufladungssystem (FWRS)
Die Rolle der Ausläufer
Die Ausläufer der Berge bilden das letzte Glied im gesamten hydrologischen System von DREVO Living Mountains. Hier fließen die Wassermassen aller darüber liegenden Kaskaden zusammen, die natürliche Filterung ist abgeschlossen, die Grundwasserneubildung wird maximiert und die Voraussetzungen für eine nachhaltige Talentwicklung geschaffen.
Im Gegensatz zu den oberen Kaskaden, deren Aufgabe es ist, das Wasser zu verlangsamen und zu verteilen, muss die Basis alsgroße natürliche Batterie, die bei Überschwemmungen große Wassermengen sicher aufnehmen und diese nach und nach wieder in den Boden, die Flüsse und die Grundwasserleiter zurückführen.
Das Hauptprinzip:
Das Wasser sollte die Berge langsam, sauber und gleichmäßig über das ganze Jahr hinweg verlassen und nicht in Form einer kurzfristigen, zerstörerischen Überschwemmung.
Hauptaufgaben
Die fünfte Kaskade liefert:
Wasserentnahme aus allen oberen Kaskaden;
Reduzierung der Hochwasserspitzen;
Ansammlung saisonaler Wasserreserven;
tiefe Infiltration;
Auffüllung der Grundwasserleiter;
Speisung von Flüssen und Quellen in Trockenperioden;
Sedimentation von Restsedimenten;
Wiederherstellung von Auenökosystemen.
Hauptbedrohungen
Wenn die Ausläufer der Berge degradieren, geschieht Folgendes:
zerstörerische Überschwemmungen;
Wasserverlust außerhalb des Pools;
Absenkung des Grundwasserspiegels;
Austrocknung der Flüsse im Sommer;
Versandung von Flussbetten;
Überschwemmung einzelner Gebiete;
Degradierung landwirtschaftlicher Flächen.
Struktur der fünften Kaskade
1. Empfangsbecken
Wird von Schluchten und Bächen mit Wasser versorgt.
Hauptfunktionen:
Durchflussverteilung;
Geschwindigkeitsreduzierung;
Primärsedimentation;
Schutz der darunterliegenden Strukturen.
Das Auffangbecken ist nicht für die langfristige Speicherung von Wasser vorgesehen.
2. Große Rückhaltebecken
Dies sind die wichtigsten Regulierungselemente des Systems.
Zweck:
vorübergehende Ansammlung von Hochwasser;
Reduzierung der maximalen Durchflussrate;
allmählicher Wassertransfer;
Schaffung von Reserven für die Infiltration.
Designmerkmale:
weitläufiges Gebiet;
geringe durchschnittliche Tiefe;
sanfte Ufer;
Notüberlauf;
Möglichkeit des natürlichen Überwucherns.
Die Becken sind als temporäre Anlagen konzipiert. Den größten Teil des Jahres können sie teilweise trocken bleiben oder nur kleine, permanente Wasserreservoirs enthalten.
3. Infiltrationsfelder
Nach einer Vorreinigung wird das Wasser zur Tiefenversickerung in spezielle Bereiche geleitet.
Infiltrationsfelder bestehen aus:
natürliche Sand- und Kiesgebiete;
Filtergräben;
Infiltrationskarten;
Waldinfiltrationszonen;
Wiesenfiltrationsflächen.
Hauptaufgabe:
Grundwasserneubildung maximieren.
4. Mehrstufiges Poolsystem
Anstelle eines großen Stausees werden mehrere miteinander verbundene Becken für verschiedene Zwecke angelegt.
Erste Ebene
Sedimentation von grobem Material.
Zweite Ebene
Hauptregler für Lautstärke.
Dritte Ebene
Infiltrationskarten.
Vierte Ebene
Ökosysteme von Überschwemmungsgebieten.
Fünfte Ebene
Einleitung von gereinigtem Wasser in den Fluss.
Diese Lösung verringert das Risiko eines Totalausfalls und vereinfacht die Wartung.
Arbeiten in einer Dürre
Während der Trockenzeit funktioniert das System:
gibt das Wasser allmählich in den Untergrund ab;
erhält den Grundwasserspiegel aufrecht;
liefert Nährstoffe für Quellen;
erhält die Feuchtigkeit in Auenökosystemen aufrecht;
erhält den Grundwasserspiegel der Flüsse aufrecht.
Das Hauptziel besteht darin, die natürlichen Grundwasservorräte zu erhöhen, anstatt das Wasser nur in offenen Gewässern zu speichern.
Arbeiten bei ungewöhnlichen Regenfällen
Bei extremen Niederschlägen:
Das Wasser stammt aus Schluchten;
Das Auffangbecken verringert die Durchflussrate;
Die meisten Gefangenen werden in den Auffangbecken untergebracht;
Ein Teil des Wassers wird auf Versickerungsflächen geleitet;
Gereinigtes Wasser gelangt in den Fluss;
Das überschüssige Wasser fließt sicher über Notüberläufe ab.
Das System muss für Ereignisse ausgelegt sein, die die langjährigen Durchschnittswerte deutlich überschreiten.
Sedimentation
Die letzten großen Sedimente werden in speziellen Vertiefungen zurückgehalten.
Verzögert:
Sand;
Kies;
organische Überreste;
Holz;
fruchtbarer Schlick.
Nach der Analyse des Materials kann es verwendet werden:
zur Hangrenaturierung;
Landgewinnung;
Bildung der fruchtbaren Bodenschicht.
Wasserreinigung
Die fünfte Kaskade erfüllt natürliche Reinigungsfunktionen.
Die folgenden Schritte sind nacheinander auszuführen:
Fällung;
Kiesfiltration;
Sandfiltration;
durch Vegetation hindurch;
Bodenfiltration;
Biologische Reinigung durch Mikroorganismen.
Auenökosysteme
Es entstehen periodisch Überschwemmungsgebiete.
Sie bieten Folgendes an:
zusätzliche Infiltration;
Schlammansammlung;
Entwicklung der Feuchtgebietsvegetation;
Tierernährung;
zunehmende Biodiversität.
Die Aue muss regelmäßig bei natürlichen Überschwemmungen Wasser erhalten.
Gestaltung von Pflanzengemeinschaften
Küstenzone
Seggen;
Siebe;
Schilfbestände;
feuchtigkeitsliebende Stauden.
Auensträucher
Weiden;
Faulbaum;
Schneeball;
дёрен.
Baumschicht
Haupttypen:
Erle;
Ulme;
Esche;
Eiche;
Pappel (nur einheimische Arten);
Linde.
Die Bäume werden außerhalb von Gebieten mit dauerhafter Erosion gepflanzt.
Feuchtgebiete
Ein Teil des Gebiets ist als natürliches Sumpfgebiet und Feuchtwiesen erhalten.
Ihre Funktionen:
Wasseransammlung;
Reinigung;
Kohlenstoffspeicherung;
Unterstützung für Amphibien und Vögel;
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Ökosystems.
Roboterwartung
DREVO Mountain Rover
Aufgeführt von:
Bau von Schwimmbädern;
Bildung von Infiltrationsfeldern;
Küsteninstandhaltung;
Entfernung von Sedimenten;
Anpflanzung von Vegetation.
TREVO AeroSense Drohne
Bedienelemente:
Wasserstand;
Zustand der Banken;
Sedimentvolumen;
Luftfeuchtigkeit;
Vegetationsentwicklung;
Oberflächentemperatur.
WOOD AI
Berechnet:
hydraulischer Ausgleich;
Infiltrationseffizienz;
Füllgeschwindigkeit;
Wartungsbedarf;
Hochwasservorhersage.
Überwachung
Messungen des Living Mountain Observatory:
Wasserstand;
Verbrauch;
Wasserqualität;
Trübung;
elektrische Leitfähigkeit;
Temperatur;
Infiltrationsrate;
Grundwasserspiegel;
Zustand der Vegetation;
Volumen des angesammelten Sediments.
Integration
Die fünfte Kaskade vereint die Arbeit von:
DREVO Bergschwamm— Ansammlung und Verteilung von Feuchtigkeit;
Bergquellen-Wiederherstellung— Wiederauffüllung der Grundwasserleiter;
Bergwaldkorridore— Verbindung zwischen Berg- und Auwäldern;
Lebende Bergsternwarte— Überwachung;
Digitaler Zwilling des Gebirges— digitale Modellierung;
TREVO AeroSense Drohne— Fernbedienung;
DREVO Wolken- und Nebelsystem- Verwendung des gesammelten Wassers zur lokalen Luftbefeuchtung, falls erforderlich.
Erwartete Ergebnisse
Nach der Wiederherstellung der fünften Kaskade wird Folgendes erwartet:
Reduzierung der Hochwasserspitzen;
Erhöhung der Grundwasserneubildung;
Stabilisierung des Grundwasserspiegels;
Wiederherstellung eines permanenten Flusslaufs;
Verringerung der Verschlammung von Flussbetten;
Verbesserung der Wasserqualität;
Wiederherstellung von Auwäldern;
zunehmende Biodiversität;
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Region gegenüber dem Klimawandel im Wassersektor.
Abschluss
Die fünfte Kaskade vervollständigt das hydrologische System von DREVO Living Mountains. Hier wird das Wasser, das Gipfel, Hänge, Schluchten und Bäche passiert hat, endgültig gereinigt, verlangsamt und in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt. Große Rückhaltebecken, Versickerungsflächen und wiederhergestellte Auenökosysteme verwandeln die Ausläufer der Berge in ein strategisches Süßwasserreservoir und sichern so die Widerstandsfähigkeit des gesamten Gebiets gegenüber Starkregen, anhaltender Dürre und dem Klimawandel.