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Trabajar con fuentes y manantiales

Programa Integrado de Restauración de Montañas, Agua y Ecosistemas

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Trabajar con fuentes y manantiales

Restauración de la recarga de aguas subterráneas y gestión segura de las salidas de agua.

Un manantial no puede restaurarse únicamente en su punto de origen. Un manantial visible es la manifestación final de un sistema subterráneo mucho más extenso, que incluye una zona de recarga, el suelo, fracturas en la roca, un acuífero, capas impermeables y el recorrido del agua.

Simplemente despejar la salida, profundizar la cuenca o instalar una tubería puede mejorar temporalmente la visibilidad del flujo, pero no restaurará la fuente en sí. En ocasiones, estas intervenciones aceleran el secado del acuífero, dañan el cauce natural o generan contaminación.

El principio fundamental:

El trabajo con un manantial comienza en la parte alta de la cuenca de captación, donde el agua se introduce en el suelo, no donde emerge a la superficie.

Para el proyecto DREVO, el resorte se considera un sistema conectado:

Precipitación → Nieve y niebla → Vegetación → Suelo → Infiltración → Acuífero → Trayectoria subterránea → Salida de manantial → Arroyo → Río → Tierras bajas

1. Zona de origen, manantial y salida de aguas subterráneas.

El proyecto debe distinguir entre varias formas de liberación de agua.

1.1 Muelle de punta

El agua sale de un punto relativamente específico:

grietas;

contacto de rocas;

base de la pendiente;

canal kárstico;

bordes de la capa impermeable.

Esta salida es más fácil de observar y medir, pero su región de alimentación puede estar ubicada mucho más arriba.

1.2. Filtración difusa

El agua no sale en un solo chorro, sino a través de una superficie amplia y húmeda.

Señales:

suelo constantemente húmedo;

musgos;

juncos;

pequeños orificios de goteo;

cambio en el color del suelo;

muchos arroyos débiles.

Intentar recoger toda el agua de filtración en una sola zanja puede resecar el ecosistema húmedo y alterar la estabilidad de la pendiente.

1.3. Fuente de contacto

Se produce donde una capa permeable se encuentra con una capa impermeable.

Por ejemplo:

La roca fracturada yace sobre arcilla;

La capa de arena se extiende hasta la pendiente;

El material rocoso triturado entra en contacto con roca densa.

El agua se desplaza a lo largo del límite superior del acuífero y llega a la superficie.

1.4. Origen de la fisura

El agua pasa a través de un sistema de grietas en la roca.

Dicha fuente puede:

Reaccionar rápidamente ante la lluvia;

tienen una ruta de filtración corta;

ser vulnerable a la contaminación;

cambiar el consumo abruptamente;

Desaparecen cuando se rompe una grieta clave.

1.5. Manantial kárstico

Asociado a rocas solubles y canales subterráneos.

Se caracteriza por:

gasto significativo;

cambios rápidos después de la precipitación;

zona de suministro eléctrico compleja y remota;

posible turbidez tras fuertes lluvias;

alta vulnerabilidad a la contaminación.

Los manantiales kársticos requieren una investigación hidrogeológica profesional independiente.

1.6. Fuente estacional

Funciona únicamente:

luego la nieve se derrite;

en la temporada de lluvias;

después de lluvias prolongadas;

con un alto nivel freático.

Dicha fuente no está necesariamente "degradada". La estacionalidad puede ser su régimen natural.

1.7. Fuente de presión ascendente

El agua a presión asciende a través de una grieta o zona permeable.

La apertura incorrecta de dicha salida puede:

aumento de descarga incontrolada;

causar erosión;

reducir la presión en el horizonte;

dañar fuentes vecinas.

2. La fuente es un indicador del estado de la cuenca hidrográfica.

El manantial muestra cómo funciona la zona que está por encima.

Los cambios en el consumo pueden deberse a:

deforestación;

compactación del suelo;

construcción de carreteras;

dispositivo de drenaje;

fuego;

cantera;

Bueno;

cambios en las reservas de nieve;

sequía;

duchas;

corrimiento de tierras;

cambio de canal;

Crecimiento excesivo o destrucción de la zona de salida.

Por lo tanto, la fuente no puede analizarse por separado de la cuenca alta.

3. Localización de la zona de suministro eléctrico

La zona de recarga es el área donde el agua atmosférica penetra en el suelo y posteriormente sale a través de un manantial.

No siempre coincide con la superficie de captación visible.

El agua subterránea puede:

cruzar una divisoria topográfica;

moverse a lo largo de una capa inclinada;

sigue el sistema de grietas;

adentrarse en un canal kárstico;

provienen de una remota poza de nieve;

pasar por debajo del valle vecino.

Para determinar la zona de alimentación se utilizan los siguientes métodos:

mapas geológicos;

modelo digital de elevación;

monitoreo del consumo;

composición química;

temperatura del agua;

conductividad eléctrica;

estudios de isótopos;

seguimiento con indicadores seguros;

geofísica;

datos del pozo;

mapas históricos;

imágenes satelitales;

Seguimiento de la nieve y las precipitaciones.

Sin un conocimiento del ámbito nutricional, las intervenciones importantes se llevan a cabo a ciegas.

4. Reacción transitoria del resorte

El intervalo entre la precipitación y el cambio en el caudal es muy importante.

Respuesta rápida

El consumo aumenta después de horas o varios días.

Esto podría significar:

ruta subterránea corta;

fisura o canal kárstico;

pequeña capacidad de almacenamiento;

alta vulnerabilidad a la contaminación;

una proporción significativa de la escorrentía rápida.

Reacción lenta

El consumo varía a lo largo de semanas o meses.

Esto puede indicar:

infiltración profunda;

gran acuífero;

largo viaje;

Buen alisado estacional.

Reacción mixta

Primero se produce un pico rápido, seguido de un aumento a largo plazo del flujo base.

Esto implica una combinación de canales rápidos y suministro subterráneo más lento.

5. Consumo básico

Para evaluar el estado de una fuente, lo importante no es el caudal máximo después de la lluvia, sino el caudal estable durante el período seco.

Muestra la capacidad del sistema acuífero:

almacenar agua;

regálalo gradualmente;

mantener flujos;

experimentar sequía.

Es necesario medir:

consumo mínimo;

consumo promedio;

caudal máximo;

fluctuaciones estacionales;

tasa de descenso después de la lluvia;

duración del secado completo;

temperatura;

turbiedad;

conductividad eléctrica.

Una sola medición no ofrece una imagen fiable.

6. Estudio de campo de la fuente

Se crea un pasaporte principal para cada primavera.

Se registran los siguientes datos:

coordenadas;

altura;

tipo de salida;

posición geológica;

dirección de la pendiente;

consumo;

temperatura;

turbiedad;

aroma;

color;

conductividad eléctrica;

acidez;

vegetación;

condición del suelo;

presencia de animales;

rastros de contaminación;

Las carreteras y los edificios son más altos;

El nivel del arroyo es más bajo;

uso histórico.

Las fotografías se toman desde puntos fijos.

7. Medición de flujo

Método volumétrico

Adecuado para flujos puntuales pequeños.

Se mide el tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido.

El consumo se define como:

Volumen de agua / Tiempo de llenado

La medición se repite varias veces.

Escurridor o bandeja

Para la monitorización continua de un pequeño arroyo, se puede utilizar un aliviadero calibrado o un canal de medición.

Pero la estructura no debería:

bloquear la migración animal;

causar encharcamiento;

crear un fuerte apoyo;

destruir la salida natural;

impedir el paso de sedimentos.

Medición de velocidad y área

Para un caudal mayor, se determina lo siguiente:

área de sección transversal;

velocidad media.

Este método requiere varias mediciones porque la velocidad no es la misma a lo largo de la profundidad y el ancho.

sensores de nivel

Tras la calibración, el cambio de nivel puede utilizarse para estimar el caudal.

Es necesario tener en cuenta:

sedimentos;

crecimiento excesivo;

hielo;

cambio en la forma del lecho del río;

atasco.

8. Calidad del agua

El agua clara y fría no es necesariamente segura.

Es necesario comprobar:

bacterias;

nitrato;

amonio;

fosfato;

año;

metales pesados;

pesticidas;

productos derivados del petróleo;

contaminación orgánica;

microplásticos cuando proceda;

impurezas geológicas naturales.

Se presta especial atención a las siguientes fuentes:

pastos;

carreteras;

vertederos;

tanques sépticos;

cementerios;

parcelas agrícolas;

canteras;

zonas industriales;

campamentos turísticos;

territorios quemados.

Para el consumo de bebidas alcohólicas, se requieren análisis de laboratorio periódicos, no solo una evaluación visual.

9. Zonas sanitarias y de protección ambiental

Se crean varias zonas alrededor de la fuente.

Zona 1. Salida directa

Aquí está prohibido lo siguiente:

pasto;

mytyo;

estacionamiento de vehículos;

uso de productos químicos;

almacenamiento;

baños abiertos;

grandes movimientos de tierra.

Se conservan los musgos, las hierbas y el suelo naturales.

Zona 2. Zona de defensa cercana.

Incluye la zona húmeda, la cabecera del arroyo y la pendiente cercana.

Medidas clave:

limitación del pisoteo;

protección contra los animales;

prevención de la erosión;

control de carreteras;

eliminación de fuentes de contaminación;

restauración de la vegetación.

Zona 3. Área de nutrición.

Puede ocupar una zona significativa por encima de la fuente.

Aquí se controlan los siguientes aspectos:

uso del suelo;

construcción;

pozos;

carreras;

trabajos forestales;

carreteras;

pasto;

fertilizantes;

pesticidas;

vertederos;

drenaje de agua.

Es esta zona la que determina el destino a largo plazo del manantial.

10. Restablecimiento del suministro eléctrico en la zona

El objetivo principal es aumentar la proporción de agua que ingresa lentamente al sistema subterráneo sin causar sobresaturación ni deslizamientos de tierra.

Medidas:

restauración de la cubierta del suelo;

detener el sobrepastoreo;

protección contra incendios;

restauración de pastos y arbustos;

eliminación de cunetas largas en las carreteras;

dispersión de residuos;

restauración de prados húmedos;

conservación de acumulaciones de nieve;

trabajar con humedad y niebla;

pequeños elementos de infiltración;

restauración de la hojarasca forestal.

No se puede simplemente dirigir una gran cantidad de agua superficial hacia un agujero o grieta.

11. Infiltración sin encharcamiento.

Restablecer un manantial no significa lograr la máxima infiltración en ningún punto.

El exceso de agua puede:

activar un deslizamiento de tierra;

elevar el nivel freático debajo del edificio;

causar encharcamiento;

lavar el canal subterráneo;

cambiar la composición química;

contaminar el horizonte.

Las medidas de infiltración se colocan únicamente después de una evaluación:

geología;

espesor del suelo;

pendiente;

capas impermeables;

grietas existentes;

distancias a la infraestructura;

estabilidad de taludes.

12. Bosque y manantiales

El bosque influye en la fuente de diferentes maneras.

Él puede:

proteger el suelo;

aumentar la rugosidad;

mejorar la infiltración;

contener la nieve;

recoger niebla;

reducir la erosión;

mantener la estructura del suelo.

Pero los árboles también:

consumir agua;

interceptar la precipitación;

evaporar la humedad;

puede reducir el rendimiento hídrico en zonas secas;

capaz de dañar la salida con raíces;

podría caer y bloquear el arroyo.

Por lo tanto, el objetivo no es lograr la máxima densidad forestal, sino un mosaico de vegetación que se adapte al ecosistema local.

Cerca de la salida, generalmente se prefieren las siguientes opciones:

musgos;

juncos;

hierbas;

arbustos bajos;

árboles individuales estables a una distancia segura.

13. Vegetación primaveral

Las plantas cercanas a la fuente desempeñan las siguientes funciones:

filtración;

refuerzo costero;

sombreado;

regulación de la temperatura;

retención de sedimentos;

crear un entorno para los animales;

disminución de la velocidad del agua.

Grupos funcionales útiles:

GrupoFunción
MusgosRetención de humedad y protección de salidas
JuncosConsolidación de suelos saturados
Hierbas que aman la humedadFiltrado y ralentización
arbustos bajosProtección costera y sombreado
árboles de llanura aluvialEstabilización de la parte baja del cauce
plantas con floresSoporte de insectos

Las especies específicas se seleccionan en función de la región, la altitud, la composición química del agua y la zona de vegetación natural.

14. Limpiar la fuente

La tala solo está permitida con precaución.

Puedes eliminar:

residuos domésticos;

obstáculos artificiales;

sedimentos contaminados peligrosos;

una congestión localizada que provoca un reflujo destructivo.

Es imposible sin un examen:

profundizar la salida;

volar o romper rocas;

ensanchar la grieta;

Eliminar todo el musgo;

cavar una pendiente húmeda;

Coloque la tubería profundamente en el acuífero;

enderezar completamente el lecho del río;

hormigonar toda la zona.

En ocasiones, una fuente que parece estar "sobrecubierta" no está obstruida, sino que se encuentra en un estado natural y estable.

15. Cuenca de captación de manantiales

Una cuenca hidrográfica es una estructura destinada a la recolección controlada de agua.

Puede incluir:

cámara receptora;

capa de filtro;

tubería de desagüe;

rebosar;

drenaje;

escotilla protegida;

punto de selección;

liberación del consumo ambiental.

El tapado correcto debería:

No bloquee completamente la salida natural;

No reduzca el nivel del acuífero;

tener un desbordamiento de emergencia;

proteger el agua de la contaminación superficial;

conservar parte del flujo para el ecosistema;

estar disponible para inspección;

que no sea destruido durante una inundación.

El diseño de un sistema de captación de agua potable requiere la participación de un hidrogeólogo y el cumplimiento de las normativas sanitarias locales.

16. Consumo ambiental

No se puede sacar toda el agua de un manantial.

Parte del flujo es necesario para:

vegetación húmeda;

anfibios;

insectos;

aves;

arroyo inferior;

mantener la temperatura;

dilución de sales naturales;

nutrición del suelo.

El consumo ambiental se determina teniendo en cuenta el mínimo estacional.

El sistema de captación de agua debe reducir o detener automáticamente la entrada de agua cuando el caudal sea bajo.

17. Embalse debajo de la fuente

Es mejor colocar el tanque de almacenamiento debajo de la salida natural, en lugar de directamente encima de ella.

Ventajas:

La fuente mantiene una presión natural;

Es más fácil asegurar el desbordamiento ecológico;

Se reduce el riesgo de contaminación de los acuíferos;

Es posible separar la estructura técnica de la zona sensible.

El tanque debe tener:

techo cerrado;

rebosar;

desagüe inferior;

filtrar;

acceso para limpieza;

protección contra los animales;

sensor de nivel;

liberación de emergencia segura.

18. Fuente y suministro de agua para los animales

El acceso directo del ganado al punto de salida da como resultado:

contaminación;

compactación;

destrucción de la vegetación;

erosión;

contaminación por estiércol;

daños a los bancos.

La solución correcta:

proteger la fuente misma;

desviar una pequeña porción del agua que se encuentra más abajo;

instalar un vaso aparte;

proporcionar desbordamiento;

devolver el excedente a un arroyo natural;

Limpia el vaso con boquilla regularmente.

19. Fuente y carreteras

El camino que está sobre el manantial puede:

interceptar la zona de alimentación;

vaciar el agua en una piscina vecina;

concentrar la escorrentía contaminada;

cortar el acuífero;

crear una nueva salida artificial;

provocar un deslizamiento de tierra;

llenar el manantial de sedimentos.

Señales de impacto en la carretera:

La fuente se debilitó después de la construcción;

Apareció agua en la cuneta de la carretera;

Apareció una mancha húmeda en la ladera;

El color del agua ha cambiado;

La turbidez aumentó tras el movimiento del vehículo;

El consumo reacciona bruscamente al flujo del tráfico rodado.

El agua de la carretera no debe dirigirse al manantial.

20. Fuente después del incendio

Tras un incendio, el riesgo aumenta:

turbiedad;

recibos de cenizas;

nitratos;

sustancias orgánicas;

metales pesados ​​procedentes de infraestructuras incendiadas;

contaminación bacteriana;

afluencia repentina de inundaciones;

destrucción de la salida por sedimentos.

Necesario:

analizar el agua con más frecuencia;

proteger la zona superior de alimentación;

estabilizar el suelo;

No profundice en la fuente inmediatamente después del suceso;

controlar las primeras lluvias intensas;

Limitar temporalmente el consumo de agua potable si la calidad se deteriora.

21. Un manantial después de un aguacero anormal

Después de un aguacero, un manantial puede:

aumentar drásticamente;

volverse nublado;

cambiar la temperatura;

mover arena;

aparecer en un lugar nuevo;

desaparecer temporalmente de la antigua salida;

combinarse con la escorrentía superficial.

Un aumento brusco del caudal no siempre es una buena señal. Podría indicar un cortocircuito entre la superficie y el acuífero.

Si el agua se enturbia rápidamente después de la lluvia, la capacidad protectora del sistema subterráneo puede resultar insuficiente.

22. La primavera desaparecida

La desaparición de la fuente puede deberse a:

sequía;

reducción de las reservas de nieve;

cortar o alterar la vegetación;

Caro;

drenaje;

Bueno;

cantera;

terremoto;

corrimiento de tierras;

rellenando la salida;

cambio en la grieta subterránea;

extracción excesiva de agua.

El trabajo comienza con el diagnóstico.

Paso 1. Confirmación histórica

Van a:

cartas;

fotografías;

historias de los residentes;

nombres antiguos;

vestigios de un abrevadero;

vegetación que ama la humedad;

restos de la cuenca.

Paso 2: Encontrar la humedad

Usado:

cámara termográfica;

medidores de humedad del suelo;

geofísica;

observación después de la lluvia;

análisis de la vegetación;

Caza invernal.

Paso 3. Encontrar la causa

Hasta que no se elimine la causa, despejar la salida es inútil.

23. Restauración de una fuente faltante

Posibles medidas:

retorno del agua interceptada por la carretera;

restauración de la infiltración en la zona nutricional;

cerrar desagües innecesarios;

reducción de la extracción de agua;

estabilización del suelo;

restauración de la retención de nieve;

restauración de praderas húmedas;

Limpieza minuciosa de la antigua salida;

eliminación de la contaminación;

restauración de la hojarasca forestal.

Pero no se puede prometer que la primavera vuelva.

Si el clima ha cambiado, el acuífero ha colapsado o se ha producido una sobrecarga hídrica irreversible, es posible que la restauración completa no sea factible.

24. Nuevas salidas de agua

Pueden aparecer nuevas fuentes de agua tras fuertes lluvias, terremotos, obras viales o deslizamientos de tierra.

No pueden ser capturados de inmediato.

En primer lugar, se determina:

¿Es esta una solución permanente?

¿Está relacionado con una tubería dañada?

¿Es esto una señal de un deslizamiento de tierra?

¿De dónde viene el agua?

¿Qué tan limpio está?

¿Se está secando otro manantial?

¿Está aumentando la erosión?

La aparición de una nueva formación rocosa en una ladera a veces es una señal de alerta ante un aumento de la presión de los poros.

25. Manantiales y deslizamientos de tierra

El agua suele emerger a lo largo de la superficie de deslizamiento o por encima de la capa impermeable.

Señales de riesgo:

hilera de resortes a la misma altura;

nuevas zonas húmedas;

agua turbia;

inclinación de los árboles;

grietas;

hinchazón;

Hundimiento de la carretera;

Aumento del caudal tras lluvias prolongadas.

No se puede simplemente bloquear ese tipo de salida.

Cortar el suministro de agua puede aumentar la presión dentro de la ladera y acelerar un deslizamiento de tierra.

En estos casos, se requiere un estudio geotécnico.

26. Manantiales y karst

En las zonas kársticas, el agua superficial puede penetrar rápidamente en los canales subterráneos a través de:

embudos;

grietas;

ponores;

lechos de ríos secos;

fracasos.

Esto genera una alta vulnerabilidad.

La contaminación introducida lejos de un manantial puede aparecer rápidamente en su agua.

Los sumideros no deben utilizarse para:

descarga de aguas residuales;

almacenamiento;

eliminación de residuos;

infiltración concentrada de aguas pluviales contaminadas.

27. Conexión de varios resortes

Varias fuentes pueden pertenecer a un mismo acuífero.

Si una fuente:

profundizar;

sobrecapturar;

conectar a la bomba;

abre una grieta,

Esto puede reducir el consumo de los enchufes adyacentes.

Por lo tanto, no se está investigando un manantial separado, sinosistema de resortes.

El gemelo digital registra:

alturas de las salidas;

Sincronicidad de los cambios en el caudal;

composición química;

temperatura;

reacción a la precipitación;

posibles conexiones.

28. La fuente como el comienzo de una corriente

El trabajo no termina en el punto de salida.

A continuación se muestra lo que necesitas guardar:

lecho de río natural sinuoso;

sombreado;

vegetación costera;

pequeños remansos;

paso de animales;

conexión con zonas húmedas;

consumo ambiental.

Un canal rectificado y revestido drena el agua más rápidamente y destruye la conexión entre el manantial y el ecosistema circundante.

29. Condiciones térmicas

La temperatura del agua de manantial suele ser más estable que la temperatura del aire.

Esto es importante para:

organismos de agua fría;

anfibios;

zona invernal sin heladas;

microclima;

calidad del agua.

Un tanque de hormigón abierto puede alcanzar temperaturas muy elevadas.

Por lo tanto, lo siguiente es preferible:

sombreado;

vegetación natural;

tuberías cerradas de longitud limitada;

mantener el contacto del arroyo con el lecho natural.

30. Turberas primaverales y prados húmedos

Algunos manantiales no forman un arroyo, sino un extenso sistema húmedo.

Puede incluir:

turba;

comunidades de juncos;

canales pequeños;

charcos temporales;

alfombras de musgo.

No se debe drenar una zona de este tipo para obtener un arroyo caudaloso.

Pantano de primavera:

almacena agua;

lo filtra;

reduce el pico de la inundación;

apoya a las especies raras;

alimenta gradualmente el arroyo inferior.

31. Intervenciones nutricionales a pequeña escala

Soluciones adecuadas:

restauración del césped;

cierre de vías sobrantes;

líneas de piedra bajas;

microterrazas seccionales;

protección de bolsas de suelo;

restauración de arbustos;

retención de nieve en zonas estables;

dispersión de aguas pluviales de carreteras;

conservación de la madera caída asegurada;

restauración de prados húmedos.

Soluciones inapropiadas:

una gran zanja de infiltración que atraviesa una pendiente inestable;

un agujero profundo sobre un manantial;

vertiendo toda el agua de la carretera en una sola grieta;

gran presa sin geología;

Aflojamiento masivo del suelo saturado.

32. Recuperación de DREVO Mountain Springs

El proyecto está creando un programa independiente para la restauración de manantiales.

Incluye cinco direcciones.

32.1. Inventario

Búsqueda y certificación:

activo;

estacional;

debilitado;

desapareció;

contaminado;

nuevas fuentes.

32.2. Diagnóstico

Definición:

tipo;

áreas de nutrición;

causas de degradación;

calidad del agua;

conexiones con carreteras, bosques y pozos.

32.3. Protección

Creación de zonas sanitarias, ecológicas e hidrológicas.

32.4. Recuperación

Trabajar con el suelo, la vegetación, la nieve, la escorrentía y la salida local.

32.5. Seguimiento

Seguimiento a largo plazo del consumo y la calidad.

33. Pasaporte digital de primavera de DREVO

Cada fuente recibe un pasaporte digital.

Contiene:

número único;

coordenadas;

altura;

fotografías;

tipo de fuente;

acuífero inferido;

área de nutrición;

consumo;

estacionalidad;

temperatura;

composición química;

indicadores microbiológicos;

estado ecológico;

ingesta existente;

volumen de extracción de agua;

amenazas;

trabajo terminado;

historial de cambios;

operador responsable.

34. Gemelo digital de primavera

El gemelo digital vincula la fuente con la zona de captación.

Modela:

precipitación;

nieve;

niebla;

infiltración;

humedad del suelo;

movimiento clandestino;

reacción retardada;

consumo;

calidad del agua;

ingesta de agua;

sequía;

influencia de las carreteras;

influencia de los pozos;

cambio climático.

El modelo debe cumplir:

donde la fuente recibe agua;

cuando el flujo disminuye;

¿Por qué cambió el consumo?

¿Qué intervención podría ser útil?

¿Qué volumen se puede recolectar de forma segura?

cómo se comportará la fuente durante una sequía o fuertes lluvias.

35. Sistema de monitoreo

El sistema mínimo incluye:

medición de flujo regular;

temperatura;

conductividad eléctrica;

turbiedad;

nivel del agua;

precipitación;

humedad del suelo;

temperatura del suelo;

registro fotográfico;

análisis de laboratorio.

Para fuentes importantes se añade lo siguiente:

medidor de flujo automático;

telemetría;

sensor de contaminación;

cámara;

estación meteorológica;

sensores de pendiente;

control de la extracción de agua;

Alarma de cambio repentino.

36. Señales de umbral

Una fuerte caída del consumo

Posible:

nueva toma de agua;

daños en la zona de alimentación eléctrica;

sequía;

El trasvase de agua es caro;

cambio de grieta.

Crecimiento acelerado

Posible:

ducha;

trayectoria superficial corta;

daños en el canal subterráneo;

Aumento de la presión en la pendiente.

Aumento de la turbidez

Posible:

erosión;

corrimiento de tierras;

afluente kárstico rápido;

daños en la entrada;

contaminación superficial.

Cambio de temperatura

Puede indicar:

nueva ruta de agua;

afluencia superficial;

cambio en la profundidad de alimentación;

daños a la estructura.

37. Entrada de agua

El volumen seguro no puede determinarse mediante el caudal máximo del manantial.

Se calcula mediante:

mínimo estacional seco;

necesidades del ecosistema;

variabilidad a largo plazo;

probabilidad de sequía;

conexiones con fuentes vecinas;

la capacidad del tanque para regular el consumo.

Es mejor acumular agua durante los períodos de alto consumo que aumentar constantemente la ingesta instantánea durante la estación seca.

38. Prioridad de uso

En caso de escasez de agua, se recomienda la siguiente secuencia:

la preservación del propio acuífero;

consumo ambiental;

agua potable;

necesidades sanitarias;

dar de beber a los animales;

riego limitado;

necesidades técnicas;

uso decorativo.

Las prioridades se determinan en función de las leyes y condiciones locales.

39. Sequía

Durante una sequía, no se debe intentar "fortalecer" mecánicamente el manantial profundizando la salida del agua.

Medidas:

reducción de la extracción de agua;

eliminación de fugas;

acumulación nocturna o desbordamiento estacional;

protección del área de suministro de energía;

restricciones de pastoreo;

uso de fuentes alternativas;

restauración del suelo;

monitoreo de flujo mínimo.

No se puede obligar a un manantial a liberar más agua de la que ingresa al acuífero.

40. Resistencia climática

El cambio climático puede provocar:

reducción de las reservas de nieve;

fusión temprana;

sequías más prolongadas;

Lluvias poco frecuentes pero intensas;

reducción de la infiltración persistente;

aumento de la evaporación;

cambios en la vegetación;

elevando la línea de nubes.

Por lo tanto, la restauración de la fuente no debe calcularse para un solo año lluvioso, sino para una variedad de escenarios.

41. Participación de los residentes locales

Los lugareños suelen saber:

manantiales antiguos;

estacionalidad;

consumo anterior;

salidas desaparecidas;

balnearios;

cambios después de las carreteras y los pozos;

períodos de turbidez;

métodos tradicionales de protección.

Este conocimiento debe registrarse, pero verificarse mediante mediciones.

Creado:

grupos de observadores;

registro de origen;

escalas de nivel simples;

reglas de uso;

programa de limpieza;

Sistema de notificación de contaminación.

42. Lo que no se debe hacer

Al trabajar con fuentes, no debe:

restaurar únicamente el punto de salida visible;

profundizar un manantial sin hidrogeología;

asumir todos los gastos;

hormigonar toda la zona húmeda;

dirigir el agua de la carretera hacia su origen;

utilizar el manantial como lavadero;

permitir el acceso directo al ganado;

Considerar que el agua clara es potable sin necesidad de análisis;

sellar las nuevas salidas en la ladera del deslizamiento de tierra;

dirigir toda la infiltración hacia una sola grieta;

Plante árboles grandes que requieran mucha humedad justo en la salida;

desecar un pantano de manantial en beneficio de un solo arroyo;

evaluar la condición en una dimensión;

prometen la restitución sin determinar la causa de la desaparición.

43. Secuencia de trabajos

Etapa 1. Inventario

Búsqueda y registro de todos los puntos de suministro de agua.

Etapa 2. Seguimiento anual

Medición de la estacionalidad, el consumo y la calidad.

Paso 3. Definir el área de nutrición.

Relación de la fuente con el relieve, la geología, la nieve y las precipitaciones.

Paso 4: Identificación de amenazas

Carreteras, pozos, pastoreo, contaminación, incendios, deslizamientos de tierra.

Etapa 5. Protección de salida

Limitar el pisoteo y la contaminación.

Etapa 6. Restauración de la cuenca hidrográfica.

Suelo, vegetación, distribución de la escorrentía y retención de nieve.

Etapa 7. Diseño paisajístico cuidadoso

Un recipiente para recoger líquidos, un vaso o un depósito, solo si es necesario.

Etapa 8. Consumo ambiental

Preservación del flujo natural.

Etapa 9. Control a largo plazo

Observación durante al menos varios ciclos hidrológicos.

Etapa 10. Adaptación

Ajuste de las intervenciones en función de la reacción real del manantial.

El principio final

Un manantial no es un agujero en una pendiente, sino la salida de un complejo sistema subterráneo.

Un trabajo adecuado con las fuentes incluye:

protección de la zona de suministro eléctrico;

restauración del suelo y la vegetación;

conservación del suministro de nieve y niebla;

eliminación de la interceptación artificial de agua;

trabajar con cuidado en el punto de salida;

control de calidad;

consumo ambiental;

ingesta limitada de agua;

monitoreo continuo.

Para que el agua vuelva a brotar de un manantial, no basta con limpiar la zona donde desapareció. Hay que restaurar todo el curso del agua, desde el desnivel en la cresta hasta el acuífero subterráneo y su salida natural.