DDREVOLiving legacy
Document principal · texte intégral

Création de cascades et de solutions innovantes pour la rétention et le stockage de l'eau

Restauration des écosystèmes de montagne et du cycle naturel de l’eau

7607 blocs de texte0 illustrations47 tableaux
Document complet affiché
← Retour au sommaire

Création de cascades et de solutions innovantes pour la rétention et le stockage de l'eau

Ingénierie de cascade d'eau DREVO

Concept

La fonction principale des cascades DREVO estNe stockez pas l'eau au même endroit, mais maximisez le temps qu'elle passe dans le jardin..

L'ingénierie hydraulique traditionnelle vise à détourner rapidement l'eau par les canaux et les rivières.Montagnes vivantes DREVOLe processus est inverse : l'eau doit traverser des milliers d'obstacles naturels et artificiels, passant progressivement du ruissellement de surface au sol, puis aux eaux souterraines, et enfin aux rivières.

Le principe principal :

Plus le trajet de l'eau à travers les terres est long, plus l'écosystème est résilient.

1. Microcascade

Hauteur:

10–50 cm

Utilisé:

sur les crêtes;

pentes supérieures;

jeunes plantations.

Construction:

pierre naturelle ;

enregistrer;

copeaux de bois;

biomatériaux.

Fonction:

arrêter les premiers flux ;

accumulation de matière organique ;

infiltration.

2. Croissants de pierre

Remblais de pierre semi-circulaires.

Utilisé:

autour des arbres;

sur des pentes sèches ;

dans les régions de steppe.

Ils:

collecter l'eau de pluie ;

réduire l'évaporation ;

protéger le sol;

accélérer la croissance des plantes.

3. Terrasses de contour nouvelle génération

Contrairement aux terrasses classiques, elles possèdent :

forme lisse ;

nombreuses irisations;

canaux de distribution ;

fenêtres d'infiltration.

L'eau n'est jamais concentrée en un seul point.

4. Bassins d'infiltration en cascade

Tous les 20 à 100 mètres (en fonction de la pente et du débit estimé), des bassins de profondeur variable se forment.

Chaque bol :

prend de l'eau;

le purifie ;

le transmet progressivement.

5. Éponges de pierre

Des amas de grosses pierres sont créés.

À l'intérieur:

vides;

pierre concassée;

produits biologiques.

Ce design :

retient l'eau ;

réduit l'évaporation ;

crée un microclimat frais.

6. Poches d'eau souterraines

Sous les couches de pierres se créent :

cavités d'infiltration ;

réservoirs en pierre concassée;

Couches de biochar.

L'eau est stockée sous terre, où les pertes dues à l'évaporation sont pratiquement nulles.

7. Éponges forestières

Le dispositif de stockage d'eau le plus efficace.

Composé de :

litière forestière;

humus;

racines;

mycélium ;

bois mort.

Chaque hectare de forêt mature a la capacité de contenir d'énormes volumes d'eau, mais le volume réel dépend du type de sol, du climat, de la pente et de la structure de la forêt.

8. Barrages vivants

Utilisé:

saules;

aulne;

arbustes;

systèmes racinaires.

Ils renforcent les berges et ralentissent le courant.

9. Analogues du castor

Des structures artificielles sont en cours de création pour reproduire les fonctions des barrages de castors.

Ils:

augmenter la superficie des zones inondées ;

alimenter les nappes phréatiques ;

réduire le débit.

10. Filtres biologiques

Chaque cascade passe par :

canne;

tapis;

carex;

plantes des marais.

Ils purifient l'eau simultanément.

11. Paillis épais

Utilisé:

copeaux de bois;

feuilles;

paille;

compost.

Épaisse couche de paillis :

réduit l'évaporation ;

retient l'humidité ;

augmente la teneur en humus.

12. Biochar

Contribution locale.

Il:

retient l'eau ;

augmente la capacité du sol ;

crée un environnement propice aux micro-organismes.

13. Réservoirs capillaires souterrains

Des couches se forment sous la surface :

Pierre concassée grossière ;

bois;

produits biologiques;

biochar.

Elles restituent lentement l'eau au sol.

14. Le système « éponge + bois »

À proximité de chaque arbre, on crée ce qui suit :

tasse;

cercle de pierres;

couche organique ;

biochar.

Chaque arbre devient une réserve d'eau locale.

15. Champs d'infiltration

Au pied des collines, des zones allant de plusieurs centaines de mètres carrés à plusieurs dizaines d'hectares sont aménagées.

Lors des inondations, ils :

prendre de l'eau;

Transférez-le lentement dans les eaux souterraines.

16. Déversoirs à plusieurs niveaux

Chaque cascade possède :

débordement principal ;

débordement d'urgence;

Débordement de la sauvegarde.

Cela empêche le système d'être endommagé lors de fortes pluies.

17. Réservoirs souterrains en bois

Les éléments suivants sont disposés dans les tranchées :

enregistrer;

branches;

copeaux de bois.

La conception ressemble aux méthodesculture Hugelmais il est utilisé comme élément d'ingénierie pour retenir l'humidité sur les pentes.

Le bois retient l'eau pendant des décennies.

18. Cascades de bois mort

Les arbres tombés ne sont pas entièrement enlevés.

Ils:

ralentir le flux;

conserver la matière organique ;

nourrir le sol;

créer des zones humides.

19. Microtunnels souterrains

Les vers de terre, les racines et la faune du sol créent un réseau naturel de canaux.

Le projet stimule le développement de cette structure par le biais de :

agriculture biologique ;

refus du labour profond ;

développement des mycorhizes.

20. Filet à champignons

Les mycorhizes relient des milliers d'arbres.

Elle:

distribue l'eau ;

redistribue le pouvoir ;

accroît la stabilité des forêts.

21. Matériaux biominéraux de rétention d'eau

Pour les sols dégradés, on peut utiliser des matériaux naturels :

zéolites ;

argiles bentonitiques ;

tuf volcanique ;

granulés de céramique poreux.

Ils augmentent la capacité de rétention d'eau du sol sans utiliser de polymères synthétiques.

22. Galeries d'infiltration rocheuses

Dans les zones de roches fracturées, des galeries et des tranchées de distribution peu profondes sont créées pour diriger l'eau vers des zones de filtration naturelle.

Cette méthode est particulièrement efficace dans les formations calcaires et volcaniques.

23. Cascades de contrôle intelligentes

De petits dispositifs automatisés de contrôle de l'eau peuvent être utilisés dans des domaines clés :

trop-pleins réglables ;

capteurs de niveau ;

Volets automatiques.

Leur travail est coordonné par le systèmeIA BOIS Et Observatoire de la Montagne Vivante, vous permettant d'adapter le mode de rétention d'eau aux conditions météorologiques.

Commande numérique

Toutes les cascades sont intégrées avec :

Observatoire de la Montagne Vivante;

Mountain Digital Twin;

Drone TREVO AeroSense;

IA BOIS.

Le système analyse en continu :

efficacité de chaque cascade ;

taux d'infiltration ;

accumulation de sédiments ;

niveau d'humidité ;

besoin d'entretien.

Le principe du stockage distribué

Au lieu d'un seul grand réservoir, on crée les éléments suivants :

des millions de microcascades ;

des milliers de bassins d'infiltration ;

des centaines de marécages;

des dizaines de milliers d'arbres;

kilomètres de corridors forestiers.

C'est leur travail commun qui crée le plus grand réservoir d'eau douce.

L'idée principale de DREVO

Le meilleur réservoir n'est pas un barrage.

Le meilleur réservoir estun sol sain, une forêt mature, des sources restaurées et des millions de petites cascades réparties dans tout le bassin versant.

Cette approche rend le système beaucoup plus résilient face aux pluies extrêmes, aux sécheresses prolongées et aux changements climatiques, car l'eau est stockée là où elle est le plus utile — dans le sol, la végétation et les aquifères souterrains — et non pas seulement dans de grands réservoirs de surface.

Rivières propres en bois