Quinta Cascada - Estribaciones de las montañas
Sistema de almacenamiento y recarga de agua en las estribaciones de las montañas DREVO (FWRS)
El papel de las estribaciones
Las estribaciones de las montañas constituyen el último eslabón del sistema hidrológico DREVO Living Mountains. Aquí convergen los flujos de agua de todas las cascadas superiores, se completa la filtración natural, se maximiza la recarga de aguas subterráneas y se crean las condiciones para el desarrollo sostenible del valle.
A diferencia de las cascadas superiores, cuya tarea es ralentizar y distribuir el agua, la base debe trabajar comogran batería natural, recibiendo de forma segura grandes volúmenes de agua durante las inundaciones y devolviéndolos gradualmente al suelo, los ríos y los acuíferos.
El principio fundamental:
El agua debe abandonar las montañas de forma lenta, limpia y uniforme a lo largo del año, y no en forma de una inundación destructiva de corta duración.
Tareas principales
La quinta cascada proporciona:
captación de agua de todas las cascadas superiores;
reducción de los picos de inundación;
acumulación de reservas de agua estacionales;
infiltración profunda;
reposición de acuíferos;
alimentando ríos y manantiales durante los períodos secos;
sedimentación de sedimentos residuales;
restauración de los ecosistemas de llanuras aluviales.
Principales amenazas
Cuando las estribaciones se degradan, ocurre lo siguiente:
inundaciones destructivas;
pérdida de agua fuera de la piscina;
descenso de los niveles de agua subterránea;
Secado de los ríos en verano;
sedimentación de los lechos de los ríos;
inundación de áreas individuales;
degradación de las tierras agrícolas.
Estructura de la quinta cascada
1. Piscina de recepción
Recibe agua de barrancos y arroyos.
Funciones principales:
distribución del flujo;
reducción de la velocidad;
sedimentación primaria;
protección de las estructuras subyacentes.
El embalse receptor no está destinado al almacenamiento de agua a largo plazo.
2. Grandes balsas de retención
Estos son los principales elementos reguladores del sistema.
Objetivo:
acumulación temporal de agua de inundación;
reducción del caudal máximo;
transferencia gradual de agua;
creación de reservas para infiltración.
Características de diseño:
amplia zona;
pequeña profundidad media;
orillas suaves;
aliviadero de emergencia;
Posibilidad de crecimiento excesivo natural.
Las piscinas están diseñadas como estructuras temporales. Durante la mayor parte del año, pueden permanecer parcialmente secas o contener únicamente pequeños depósitos permanentes.
3. Campos de infiltración
Tras una limpieza preliminar, el agua se dirige a zonas especiales para una infiltración profunda.
Los campos de infiltración constan de:
zonas de arena y grava natural;
zanjas de filtración;
mapas de infiltración;
zonas de infiltración forestal;
zonas de filtración de praderas.
Tarea principal:
maximizar la recarga de aguas subterráneas.
4. Sistema de piscina multinivel
En lugar de un único gran embalse, se crean varias piscinas interconectadas para diversos fines.
Primer nivel
Sedimentación de material de gran tamaño.
Segundo nivel
Volumen de control principal.
tercer nivel
Mapas de infiltración.
Cuarto nivel
Ecosistemas de llanuras aluviales.
Quinto nivel
Vertido de agua purificada al río.
Esta solución reduce el riesgo de fallos catastróficos y simplifica el mantenimiento.
Trabajar en tiempos de sequía
Durante el período seco, el sistema:
libera gradualmente agua en los horizontes subterráneos;
Mantiene los niveles de agua subterránea;
proporciona nutrientes a los manantiales;
Mantiene la humedad en los ecosistemas de llanuras aluviales;
Mantiene el caudal base de los ríos.
El objetivo principal es aumentar el suministro natural de agua subterránea, en lugar de almacenarla únicamente en masas de agua abiertas.
Trabajo durante lluvias anormales
Durante precipitaciones extremas:
El agua proviene de barrancos;
La cuenca receptora reduce el caudal;
Las piscinas de retención reciben la mayor parte del volumen;
Parte del agua se dirige a zonas de infiltración;
El agua purificada llega al río;
El exceso de agua se canaliza de forma segura a través de los aliviaderos de emergencia.
El sistema debe diseñarse para eventos que superen significativamente los promedios a largo plazo.
Sedimentación
Los últimos sedimentos de gran tamaño se retienen en bolsas especiales.
Demorado:
arena;
grava;
restos orgánicos;
madera;
limo fértil.
Tras analizar el material, se puede utilizar:
para la restauración de taludes;
recuperación de tierras;
formación de la capa de suelo fértil.
purificación del agua
La quinta cascada realiza funciones de purificación natural.
Los siguientes trabajos se realizan secuencialmente:
precipitación;
filtración de grava;
filtración de arena;
atravesando la vegetación;
filtración del suelo;
purificación biológica mediante microorganismos.
ecosistemas de llanuras aluviales
Se crean zonas de inundación periódicas.
Ellos proporcionan:
infiltración adicional;
acumulación de lodos;
desarrollo de la vegetación de los humedales;
nutrición animal;
aumentar la biodiversidad.
La llanura aluvial debe recibir agua regularmente durante las inundaciones naturales.
Diseño de comunidades vegetales
Zona costera
juncos;
tamices;
comunidades de cañaverales;
plantas perennes que aman la humedad.
arbustos de llanura aluvial
sauces;
espino cerval;
viburno;
дёрен.
Capa arbórea
Tipos principales:
aliso;
olmo;
fresno;
roble;
álamo (solo especies locales);
tilo.
Los árboles se plantan fuera de las zonas de erosión permanente.
Humedales
Parte del territorio se conserva como marismas naturales y prados húmedos.
Sus funciones:
acumulación de agua;
limpieza;
almacenamiento de carbono;
apoyo a anfibios y aves;
aumentar la resiliencia de los ecosistemas.
Mantenimiento robótico
Rover de montaña DREVO
Interpretado por:
construcción de piscinas;
formación de campos de infiltración;
mantenimiento costero;
eliminación de sedimentos;
plantación de vegetación.
Dron TREVO AeroSense
Controles:
nivel del agua;
estado de los bancos;
volumen de sedimento;
humedad;
desarrollo de la vegetación;
temperatura superficial.
IA DE MADERA
Calcula:
equilibrio hidráulico;
eficiencia de infiltración;
velocidad de llenado;
necesidad de mantenimiento;
pronóstico de inundaciones.
Escucha
Medidas del Observatorio de Montaña Viviente:
nivel del agua;
consumo;
calidad del agua;
turbiedad;
conductividad eléctrica;
temperatura;
tasa de infiltración;
nivel de agua subterránea;
estado de la vegetación;
volumen de sedimento acumulado.
Integración
La quinta cascada combina el trabajo de:
Esponja de montaña DREVO— acumulación y distribución de la humedad;
Recuperación de Mountain Springs— recarga de acuíferos;
Corredores forestales de montaña— conexión entre bosques de montaña y de llanura aluvial;
Observatorio de la Montaña Viva— monitoreo;
Gemelo digital de montaña— modelado digital;
Dron TREVO AeroSense— control remoto;
Sistema de Nubes y Niebla DREVO- Utilizar el agua acumulada para la humidificación localizada si fuera necesario.
Resultados esperados
Tras la restauración de la quinta cascada, se espera lo siguiente:
reducción de los picos de inundación;
aumento de la recarga de aguas subterráneas;
estabilización de los niveles de agua subterránea;
restauración del caudal permanente del río;
reducción de la sedimentación de los lechos de los ríos;
mejorar la calidad del agua;
restauración de bosques de llanuras aluviales;
aumentar la biodiversidad;
aumentar la resiliencia hídrica de la región ante el cambio climático.
Conclusión
La quinta cascada completa el sistema hidrológico DREVO Living Mountains. Aquí, el agua que ha recorrido las cumbres, laderas, barrancos y arroyos se purifica, se ralentiza y se reincorpora al ciclo natural. Grandes cuencas de retención, campos de infiltración y ecosistemas de llanuras aluviales restaurados transforman las estribaciones de la montaña en un embalse estratégico de agua dulce, lo que garantiza la resiliencia de toda la zona ante lluvias torrenciales, sequías prolongadas y el cambio climático.