Intégration des plaines inondables, des zones humides et des embouchures des rivières dans un système unifié de gestion de l'eau
Après avoir traversé les pentes supérieures, les forêts, les ravins et les contreforts, l'eau rejoint les dernières cascades hors sol du système DREVO Living Mountains. Leur but n'est pas de l'évacuer rapidement vers la mer, mais d'optimiser son potentiel écologique et économique.
Les sixième et septième cascades forment un système naturel unique qui assure la régulation des crues, la purification de l'eau, la reconstitution des nappes phréatiques et la protection côtière.
Le principe principal :
Avant d'atteindre la mer, l'eau doit parcourir le chemin le plus long possible à travers les écosystèmes naturels.
Sixième cascade - Plaines inondables
L'importance des inondations saisonnières et de la restauration des zones humides
Le rôle de la plaine inondable
Une plaine inondable est un prolongement naturel d'un système fluvial. C'est une zone périodiquement inondée lors des crues et des fortes pluies.
Dans de nombreuses régions, les plaines inondables ont été isolées par des barrages ou drainées pour l'agriculture et la construction, ce qui a entraîné :
augmentation de la vitesse des crues ;
disparition des marais ;
baisse du niveau des eaux souterraines;
détérioration de la qualité de l'eau ;
perte de sols alluviaux fertiles.
Dans le système DREVO, la plaine inondable est considérée comme un élément essentiel d'un régime hydrique durable.
Pourquoi les inondations saisonnières sont nécessaires
Le déversement périodique du fleuve dans la plaine inondable permet :
réduire la hauteur de la vague de crue ;
réduire le débit ;
reconstituer les nappes phréatiques ;
rétablir l'humidité du sol ;
apporter du limon fertile;
assurer le renouvellement naturel des écosystèmes.
Il doit y avoir des inondationscontrôlé et sûret non catastrophique.
Restauration des marais
Les marais sont les plus importants accumulateurs d'eau naturels.
Ils sont capables de :
retenir d'énormes quantités d'humidité ;
libérer l'eau lentement pendant les périodes de sécheresse ;
filtrer les impuretés ;
séquestrer le carbone ;
préserver une biodiversité unique.
La priorité est donnée à la restauration des complexes de zones humides naturelles et des régimes hydrologiques perturbés, plutôt qu'à la création de réservoirs artificiels.
Forêts alluviales
Des communautés forestières naturelles se créent.
Principaux types :
aulne;
frêne;
orme;
chêne;
saules;
espèces de peupliers locales.
Forêts alluviales :
renforcer les banques ;
réduire la vitesse de l'eau ;
protéger le sol;
créer un microclimat favorable.
Importance écologique
Les plaines inondables deviennent des corridors écologiques majeurs.
Ils fournissent :
migration animale ;
frai des poissons ;
développement des pollinisateurs ;
conservation des oiseaux aquatiques ;
connexion des écosystèmes forestiers et aquatiques.
Septième cascade - Embouchures des rivières
Traitement final, réalimentation des nappes phréatiques et protection contre la salinisation
Le rôle de la bouche
L'embouchure est la dernière étendue de terre avant que l'eau ne se jette dans la mer.
C’est ici que s’achève le travail de l’ensemble du système d’eau douce.
Tâche principale :
Utiliser au maximum l'eau douce avant de la mélanger à l'eau de mer.
purification finale de l'eau
Avant d'entrer dans la mer, l'eau subit plusieurs étapes de purification naturelle.
Les opérations suivantes se déroulent séquentiellement :
sédimentation;
lacs de plaine inondable;
filtres de marais ;
communautés de roseaux;
zones humides côtières;
micro-organismes ;
Filtration du sol.
Cela réduit le débit vers la mer :
particules en suspension ;
excès de nutriments ;
polluants;
restes organiques.
recharge des eaux souterraines
Une partie de l'eau purifiée est envoyée à :
champs d'infiltration ;
terrasses de sable;
zones de gravier;
aquifères côtiers.
Objectif principal :
accroître les réserves stratégiques d'eau douce.
Protection contre la salinité
Les nappes phréatiques côtières sont constamment menacées d'intrusion d'eau de mer.
Le principal mécanisme de protection consiste à maintenir une pression d'eau douce stable grâce au réapprovisionnement naturel des aquifères.
Cela permet :
maintenir la qualité de l'eau potable ;
protéger les terres agricoles ;
prévenir la dégradation des sols ;
assurer la durabilité des écosystèmes côtiers.
Restauration des deltas
Le delta est considéré comme un écosystème vivant.
Événements principaux :
restauration de la manche ;
création de lacs de plaine inondable ;
préservation des zones humides;
restauration des lagunes ;
maintenir le transport naturel des sédiments.
Intégration avec l'agriculture
Les sixième et septième cascades soutiennent directement l'agriculture.
Ils:
reconstituer les réserves d'eau souterraine ;
réduire le besoin d'irrigation artificielle ;
créer des sols alluviaux fertiles ;
réduire les dommages causés par les inondations ;
protéger les champs de la salinisation ;
maintenir un niveau d'humidité stable dans les vallées.
Intégration au système DREVO
Les sixième et septième cascades combinent le travail de :
Éponge de montagne DREVO— débit d'eau provenant des cascades supérieures ;
Récupération de Mountain Springs— maintenir l’équilibre des eaux souterraines ;
Corridors forestiers de montagne— une combinaison de forêts de montagne, de plaines inondables et de forêts côtières ;
Observatoire de la Montagne Vivante— surveillance de l’hydrologie et des écosystèmes ;
Mountain Digital Twin— modélisant le mouvement de l'eau des montagnes vers la mer ;
Drone TREVO AeroSense— surveillance des plaines inondables, des marais, des estuaires et de l’état de la végétation ;
AMCWSRI- intégration aux programmes de restauration côtière dans l'Atlantique et la Méditerranée.
La signification des sixième et septième cascades
Si les deuxième et troisième cascades sontle cœur de la zone de chalandise, alors les sixième et septième cascades sontun système naturel pour stabiliser le bilan hydrique des plaines et des côtes.
Ils complètent le parcours de l'eau sur terre, assurant :
passage sûr des crues ;
restauration des marais ;
purification naturelle de l'eau ;
reconstitution des réserves stratégiques d'eau douce ;
protection du littoral contre la salinisation ;
conservation des deltas, des lagunes et des écosystèmes côtiers.
C’est grâce à ces deux cascades que l’eau atteint la mer purifiée, et que la majeure partie de son potentiel naturel est utilisée pour restaurer les sols, les forêts, l’agriculture et les ressources en eaux souterraines.
Neuf cascades de montagnes vivantes DREVO
Un système unifié de gestion de l'eau – des sommets montagneux à l'océan
ConceptMontagnes vivantes DREVOCe concept considère l'ensemble du bassin versant comme un système d'ingénierie naturelle unique. L'eau ne doit pas quitter la zone rapidement ; elle doit traverser successivement neuf cascades interconnectées, où à chaque étape elle est ralentie, purifiée, stockée, utilisée par les écosystèmes, puis progressivement restituée à l'atmosphère par évaporation et transpiration.
Le principe principal du projet :
Afin de retenir l'eau dans les écosystèmes naturels le plus longtemps possible, tout en augmentant simultanément la résilience du territoire face aux précipitations anormales, à la sécheresse, à l'érosion, aux incendies et aux changements climatiques.
Cascade 1. Crêtes et sommets
Réception des précipitations atmosphériques et protection des bassins versants
C'est le point de départ de tout le système.
Tâches principales
préservation des bassins versants;
accumulation de neige;
accumulation de brouillard et de rosée ;
protection de la fine couche de sol ;
prévention de l'érosion éolienne ;
formation des premiers micro-bassins versants.
Éléments de base
Éliminateurs de brouillard ;
rétention de neige;
mousses et lichens ;
végétation brise-vent;
microrelief ;
capteurs de surveillance.
Cascade 2. Pentes supérieures
Rétention primaire de l'eau et contrôle de l'érosion
La partie ingénierie la plus importante du projet.
Tâches principales
accepter les premiers courants d'eau;
maximiser l'infiltration ;
prévenir la formation de ravins ;
restaurer le sol;
pour former la future forêt.
Éléments de base
microterrasse;
croissants de pierre;
bols d'infiltration ;
îles arbustives;
poches d'atterrissage;
systèmeÉponge de montagne DREVO.
Cascade 3. Pentes moyennes
Formation des forêts et accumulation d'humidité
Le principal accumulateur d'eau naturel.
Tâches principales
formation de forêts matures;
accumulation d'humus ;
développement des mycorhizes ;
rétention d'humidité à long terme ;
Recharge des nappes phréatiques.
Éléments de base
forêts mixtes;
cascades forestières;
communautés végétales à plusieurs niveaux ;
couche d'humus profonde ;
litière forestière.
Cascade 4. Ravins et ruisseaux
Ralentir les débits et retenir les sédiments
Transition du ruissellement de pente à un système fluvial.
Tâches principales
diminution de la vitesse de l'eau ;
stabilisation du lit de la rivière;
accumulation de boues fertiles ;
protection côtière ;
restauration des cours d'eau.
Éléments de base
seuils en pierre;
élargissement des chenaux;
pièges à sédiments;
zones d'infiltration ;
ceintures forestières côtières.
Cascade 5. Contreforts
Grands bassins de rétention et champs d'infiltration
Le principal réservoir d'eau douce.
Tâches principales
accumulation d'eau de crue ;
infiltration profonde ;
reconstitution des nappes phréatiques ;
fourniture de services agricoles;
réduction des pics de crue.
Éléments de base
bassins de régulation;
champs d'infiltration ;
systèmes agroforestiers;
réservoirs saisonniers;
vallées restaurées.
Cascade 6. Plaines inondables
Inondations saisonnières sécuritaires et restauration des zones humides
Système naturel de régulation des rivières.
Tâches principales
inondation sûre;
restauration des marais ;
accumulation de sols alluviaux ;
purification de l'eau ;
soutien à la biodiversité.
Éléments de base
forêts alluviales;
complexes marécageux;
lacs en forme de croissant;
réservoirs temporaires;
corridors écologiques.
Cascade 7. Estuaire
Traitement final, réalimentation des nappes phréatiques et protection contre la salinisation
La dernière frontière de l'eau douce.
Tâches principales
purification finale de l'eau naturelle ;
reconstitution des aquifères côtiers ;
protection contre la pénétration de l'eau de mer ;
restauration des deltas ;
soutien des lagunes.
Éléments de base
zones de biofiltration ;
champs d'infiltration ;
marais d'eau douce;
manchons de distribution ;
bassins de régulation.
Cascade 8. Zone côtière
Protection côtière et restauration des écosystèmes bleus
La transition entre la terre et la mer.
Tâches principales
protection côtière ;
Restauration des dunes ;
préservation des lagunes ;
accumulation de sable ;
soutien des écosystèmes côtiers.
Éléments de base
systèmes dunaires;
forêts côtières;
lagunes;
marais saumâtres;
Structures naturelles d'amortissement des vagues.
Cascade 9. Mer ouverte et océan
Régulation climatique et début d'un nouveau cycle de l'eau
L'étape finale et en même temps initiale du cycle global de l'eau.
Tâches principales
évaporation;
formation des nuages ;
régulation climatique ;
restauration des écosystèmes marins ;
accumulation de carbone bleu.
Éléments de base
prairies maritimes;
récifs d'huîtres et de moules ;
forêts de varech ;
récifs coralliens (lorsqu'ils sont naturels) ;
Système de surveillance des océans.
La logique du mouvement de l'eau
Précipitation
↓
1. Crêtes et sommets
↓
2. Les pentes supérieures
↓
3. Pentes moyennes
↓
4. Ravins et ruisseaux
↓
5. Contreforts
↓
6. Plaines inondables
↓
7. Embouchures des rivières
↓
8. Zone côtière
↓
9. Mer ouverte et océan
↓
Évaporation
↓
Nuages
↓
Nouvelles précipitations
↓
Le début d'un nouveau cycle naturel
Trois niveaux de priorités de projet
I. La priorité principale est la formation de l'eau
Cascade 1–3
C'est ici que se crée le potentiel hydrique de tout le territoire.
Principaux processus :
interception des précipitations;
infiltration;
accumulation d'humidité ;
restauration des forêts;
formation du sol.
II. Gestion des flux
Cascade 4–5
Principaux processus :
passage sûr des crues ;
accumulation d'eau ;
reconstitution des nappes phréatiques ;
intégration avec l'agriculture ;
protection des vallées.
III. Achèvement du cycle naturel
Cascade 6–9
Principaux processus :
restauration des marais ;
purification de l'eau ;
protection côtière ;
restauration des écosystèmes marins ;
participation à la régulation climatique mondiale.
Intégration avec l'écosystème DREVO
Les neuf cascades fonctionnent conjointement avec :
Éponge de montagne DREVO— accumulation d'humidité dans le sol ;
Récupération de Mountain Springs— restauration des sources;
Corridors forestiers de montagne— conception des communautés végétales ;
Système DREVO Cloud & Mist- contrôle de l'humidité locale ;
Observatoire de la Montagne Vivante— réseau de capteurs et de surveillance ;
Mountain Digital Twin— jumeau numérique de la zone de captage ;
Drone TREVO AeroSense— cartographie et analyse à distance ;
IA BOIS— modélisation des processus hydrologiques, climatiques et écologiques ;
AMCWSRI- intégration des bassins versants de montagne aux programmes de restauration des côtes atlantiques et méditerranéennes.