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Pasaportes ambientales y el gemelo digital DREVO

La restauración no como una medida ambiental aislada, sino como una conexión duradera entre el agua, el suelo, el bosque, las personas y el tiempo.

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Pasaportes ambientales y el gemelo digital DREVO

Sistema unificado para el registro, monitoreo y gestión de áreas habitables.

La restauración ecológica no puede evaluarse de forma fiable basándose únicamente en fotografías, análisis de laboratorio aislados o una impresión general del lugar. La gestión a largo plazo requiere conocer el estado inicial del sitio, el historial de intervenciones previas, el origen de las plantas, los cambios en el suelo, el balance hídrico, el estado de la biodiversidad y las causas de posibles fallos.

Un pasaporte ambiental registra información fiable sobre un objeto.

El gemelo digital combina estos pasaportes en un modelo dinámico que muestra no solo el estado actual del territorio, sino también su evolución a lo largo del tiempo.

El principio fundamental de DREVO:

Cada territorio debe tener una memoria ecológica, y cada decisión tomada debe tener una historia verificable y resultados medibles.

1. ¿Qué es un pasaporte ambiental?

Un pasaporte ecológico es un conjunto estructurado de información sobre un objeto natural o artificial.

Dicho objeto podría ser:

parcela de terreno;

bosque;

lamer;

agua;

río;

pantano;

perfil del suelo;

árbol separado;

comunidad vegetal;

vivero;

granja;

zona contaminada;

proyecto de restauración;

espacios verdes urbanos;

emplazamiento industrial;

ecosistema costero o de montaña.

El pasaporte contiene datos iniciales, historial de cambios, resultados del seguimiento, información sobre riesgos y medidas adoptadas.

2. ¿Qué es un gemelo digital?

Un gemelo digital es una representación digital de un objeto real que se actualiza continuamente.

Conecta:

mapa;

pasaportes de objetos;

resultados de la prueba;

datos del sensor;

fotografías;

materiales de fotografía satelital y aérea;

historial laboral;

modelos de desarrollo;

pronósticos;

decisiones de gestión.

Un gemelo digital no es simplemente una imagen en 3D.

Su principal valor reside en su capacidad para reflejar el estado real del territorio y mostrar cómo está cambiando.

3. La diferencia entre un mapa digital y un gemelo digital

Mapa digital

Muestra la ubicación de los objetos.

Por ejemplo:

árboles;

embalses;

carreteras;

zonas del suelo;

límites de las parcelas.

Base de datos

Almacena información sobre los objetos.

Por ejemplo:

tipo de árbol;

fecha de siembra;

resultados del análisis;

especialista responsable.

Gemelo digital

Combina el mapa y la base de datos añadiendo:

dinámica temporal;

relaciones;

datos sensoriales;

modelado;

pronóstico;

gestión de escenarios;

advertencias automáticas.

4. Niveles del gemelo digital DREVO

El sistema se basa en el principio de niveles anidados.

Nivel 1. Organismo individual

árbol;

arbusto;

planta rara;

planta madre;

animal;

colonia de hongos.

Nivel 2. Objeto local

hoyo de plantación;

macizo;

cama;

recipiente;

área de guardería;

sensor separado;

punto de muestreo.

Nivel 3. Comunidad vegetal

lamer;

cobertura;

franja cortavientos;

prado;

comunidad costera;

plantación antierosión.

Nivel 4. Trama

granja;

parque;

vivero;

terrenos escolares;

emplazamiento industrial;

zona de fitorremediación.

Nivel 5. Paisaje

valle;

cuenca;

costa;

ladera de montaña;

zona forestal;

zona agrícola.

Nivel 6. Red regional

red de viveros;

sistema de corredores ecológicos;

fondo genético regional;

sistema de agua;

Programa Nacional de Recuperación.

Cada nivel inferior está conectado con el superior.

5. Principales tipos de pasaportes ambientales

El sistema DREVO prevé pasaportes separados pero interconectados:

Pasaporte territorial.

Pasaporte de suelos.

Pasaporte de agua.

Pasaporte de aire y microclima.

pasaporte fitosanitario.

Pasaporte de árboles.

Pasaporte de la comunidad vegetal.

Pasaporte de material genético.

Pasaporte del lote de semillas.

Pasaporte de guardería.

Pasaporte del sitio contaminado.

Pasaporte del proyecto de restauración.

Pasaporte de biodiversidad.

Pasaporte de infraestructura.

Pasaporte de riesgo ambiental.

Pasaporte de punto de control.

Pasaporte para evento o intervención.

6. Estructura del pasaporte universal

Cada pasaporte ambiental incluye varios bloques obligatorios.

Identificación

número único;

Nombre;

tipo de objeto;

categoría;

propietario o custodio;

especialista responsable;

Fecha de creación del pasaporte.

Ubicación

lado;

región;

municipio;

coordenadas;

altitud;

fronteras;

cuadrado;

conexión con datos catastrales.

Origen

natural;

creado artificialmente;

restaurado;

desplazado;

desconocido;

mezclado.

Estado inicial

fecha del examen inicial;

fotografías;

parámetros de laboratorio;

descripción ecológica;

problemas identificados;

nivel de fiabilidad de los datos.

Estado actual

salud;

funcionalidad;

valor ecológico;

riesgos;

últimas mediciones;

restricciones actuales.

Historia

exámenes;

aterrizajes;

esquejes;

tratamiento;

riego;

accidentes;

contaminación;

actividades de recuperación;

cambio de propietario o de persona responsable.

Escucha

indicadores;

métodos;

periodicidad;

puntos de observación;

resultados;

desviaciones.

Documentos

protocolos de laboratorio;

permisos;

contratos;

cartas;

fotografías;

informes;

certificados.

7. Identificación única de objetos

Cada objeto recibe un código permanente.

Ejemplo:

DREVO-CH-ZH-WTZ-SITE-2026-0001

Dónde:

DREVO — sistema;

CH — país;

ZH — región;

WTZ — territorio;

SITIO — tipo de objeto;

2026 — año de matriculación;

0001 es el número de serie.

Los tipos de objetos se pueden designar mediante códigos:

ÁRBOL — árbol;

PLANTA — planta;

SUELO — punto de suelo;

AGUA — una masa de agua;

SEMILLA — un lote de semillas;

NURS — guardería;

COMM — comunidad vegetal;

REM — objeto de remediación;

SENSOR — sensor;

EVENTO — evento.

El código no debe modificarse ni siquiera después de que el objeto sea destruido, eliminado o convertido.

8. Pasaporte territorial

El pasaporte territorial es el nivel principal del sistema.

Contiene:

fronteras;

cuadrado;

alivio;

alturas;

pendientes;

exposición de la pendiente;

geológico;

tipos de suelo;

aguas superficiales;

aguas subterráneas;

clima;

vegetación existente;

uso del suelo;

infraestructura;

historia del territorio;

contaminación;

estado de conservación;

restricciones.

Todos los objetos ubicados en el territorio están adjuntos al pasaporte.

9. Historia del uso del suelo

La historia del lugar ayuda a explicar su estado actual.

Se registran los siguientes datos:

uso agrícola anterior;

actividad industrial;

extracción de materias primas;

eliminación de residuos;

construcción;

incendios;

esquejes;

recuperación de tierras;

el secado;

riego;

uso militar;

desastres naturales.

La falta de información también se considera un factor de incertidumbre independiente.

10. Pasaporte del suelo

Un pasaporte de suelo describe no solo su composición química, sino también su capacidad para sustentar la vida.

Secciones principales:

tipo de suelo;

profundidad del perfil;

horizontes;

estructura;

composición granulométrica;

densidad;

porosidad;

permeabilidad al agua;

capacidad de humedad;

acidez;

conductividad eléctrica;

materia orgánica;

contenido de nutrientes;

actividad biológica;

contaminación;

erosión;

compactación;

salinización.

11. Punto de monitoreo del suelo

Cada punto de muestreo permanente recibe:

coordenadas;

número;

profundidad de selección;

descripción del relieve;

fotografías;

tipo de vegetación;

historial de muestras;

metodología de análisis.

Preferiblemente, los estudios repetidos deberían realizarse en condiciones comparables y a la misma profundidad.

12. Perfil del suelo

Para las áreas clave, se crea una descripción de la sección vertical.

Se registran los siguientes datos:

profundidad de los horizontes;

color;

estructura;

densidad;

presencia de raíces;

pétreidad;

señales de riego excesivo;

carbonato;

año;

inclusiones artificiales;

aroma;

actividad biológica.

El perfil del suelo se puede presentar en forma de fotografía, diagrama o modelo 3D.

13. Pasaporte del agua

Un pasaporte se crea para:

ríos;

arroyo;

estanque;

lagos;

Bueno;

pozos;

depósito;

agua de riego;

aguas residuales purificadas;

flujo de drenaje.

Incluye:

fuente;

volumen;

estacionalidad;

temperatura;

acidez;

conductividad eléctrica;

mineralización;

contenido de oxígeno disuelto;

nutrientes;

contaminantes orgánicos;

metales pesados;

indicadores microbiológicos;

idoneidad para un uso particular.

14. Balance hídrico del territorio

Un gemelo digital puede tener en cuenta:

precipitación;

escorrentía superficial;

infiltración;

evaporación;

transpiración de las plantas;

volumen de riego;

acumulación de agua;

pérdidas;

nivel de agua subterránea.

Esto te permite determinar dónde está el agua:

llega;

se retrasa;

se utiliza;

se evapora;

se ensucia;

abandona el territorio.

15. Pasaporte de aire y microclima

El pasaporte puede contener:

temperatura;

humedad;

velocidad y dirección del viento;

cantidad de precipitación;

radiación solar;

polvo;

aerosoles;

contaminantes individuales;

temperaturas mínimas y máximas;

duración de las heladas;

períodos de calor;

zonas microclimáticas locales.

Se crea una red de puntos de medición para una amplia zona.

16. Pasaporte fitosanitario

El pasaporte de una planta individual incluye:

nombre botánico;

nombre local;

variedad;

ecotipo;

origen;

método de reproducción;

línea genética;

edad;

fecha de llegada;

coordenadas;

estado;

dimensiones;

fenología;

eventos;

fotografías;

descendiente;

funciones ecológicas.

17. Pasaporte de árboles

Para el árbol, se fijan adicionalmente los siguientes elementos:

altura;

diámetro del cañón;

círculo;

tamaño de la corona;

forma de la corona;

estado de la corteza;

zona radicular;

defectos estructurales;

presencia de huecos;

ramas secas;

estabilidad;

valor para los animales;

Importancia cultural e histórica.

El pasaporte del árbol se conserva incluso después de su muerte, ya que puede seguir desempeñando una función ecológica como madera muerta.

18. Pasaporte de la comunidad vegetal

Describe el sistema vegetal como un todo único.

Información básica:

tipo de comunidad;

cuadrado;

estratificación;

especies dominantes;

especies asociadas;

capa de cobertura del suelo;

hongos;

estructura de edad;

origen;

etapa de sucesión;

funciones ecológicas;

nivel de autocuración;

riesgos;

la necesidad de gestión.

19. Pasaporte de la Biodiversidad

El pasaporte incluye información sobre:

plantas;

hongos;

insectos;

aves;

mamíferos;

anfibios;

reptiles;

organismos del suelo;

organismos acuáticos.

Para cada observación se registra lo siguiente:

vista;

fecha;

lugar;

método;

observador;

fotografía o grabación de audio;

nivel de confianza.

20. Especies raras y protegidas

Las coordenadas exactas de las especies raras pueden ser difíciles de obtener.

Esto es necesario para prevenir:

Cobro ilegal;

daño;

caza furtiva;

destrucción accidental;

presión turística excesiva.

La versión pública del pasaporte solo puede mostrar la zona general de residencia.

21. Pasaporte de la zona contaminada

Incluye:

fuente de contaminación;

tipo de contaminante;

concentraciones;

profundidad;

cuadrado;

rutas de migración;

proximidad al agua;

riesgo para los seres humanos;

riesgo para los animales;

restricciones al uso del suelo;

medidas adoptadas;

resultados del seguimiento;

manipulación de biomasa contaminada.

Este pasaporte está vinculado al mapa de fitorremediación.

22. Pasaporte del proyecto de restauración

Reúne el estado inicial y todas las actividades del proyecto.

Secciones:

objetivo;

territorio;

problemas;

indicadores de referencia;

estrategia elegida;

tipos utilizados;

fuentes de material de siembra;

actividades de ingeniería;

presupuesto;

plazos;

personas responsables;

riesgos;

escucha;

resultados;

acciones correctivas.

23. Pasaporte de Intervención Ambiental

Cada acción significativa se registra como un evento independiente.

Por ejemplo:

aterrizaje;

siembra;

riego;

poda;

aplicación de compost;

construcción de zanjas;

eliminación de suelo contaminado;

tratamiento;

instalación de sensores;

fuego;

inundación;

muerte de las plantas.

El evento contiene:

fecha;

lugar;

ejecutante;

descripción;

materiales utilizados;

fotografías;

objetos relacionados;

resultado esperado.

24. Línea ecológica inicial

Antes de comenzar un proyecto, es necesario capturar el estado inicial.

Sin esto, es imposible determinar objetivamente qué es exactamente lo que ha cambiado.

La línea base incluye:

fotografías;

cartas;

indicadores del suelo;

calidad del agua;

vegetación;

biodiversidad;

microclima;

contaminación;

erosión;

uso económico.

25. Capas temporales del gemelo digital

El sistema debería permitir visualizar el territorio:

antes del inicio del proyecto;

después de cada etapa;

en diferentes estaciones;

por año;

después de eventos extremos;

en el futuro previsto.

De esta forma, el gemelo digital se convierte en un archivo ecológico.

26. Modelo tridimensional

La representación tridimensional puede incluir:

alivio;

edificios;

árboles;

embalses;

carreteras;

capas del suelo;

comunicaciones subterráneas;

drenaje;

zonas radiculares;

niveles de agua subterránea.

Para cada objeto, se abre un pasaporte relacionado.

27. Parte subterránea del gemelo digital

La mayoría de los procesos ecológicos se desarrollan bajo tierra.

Por lo tanto, es deseable modelar:

horizontes del suelo;

sistemas radiculares;

aguas subterráneas;

drenaje;

capas contaminadas;

comunicaciones subterráneas;

zonas de compactación;

capas permeables e impermeables.

El modelo subterráneo siempre contiene cierta incertidumbre que debe reflejarse explícitamente.

28. Fuentes de datos

Un gemelo digital puede recibir información de:

estudios de campo;

laboratorios;

sensores;

estaciones meteorológicas;

satélites;

drones;

levantamiento geodésico;

lidar;

cámaras espectrales;

cámara trampa;

observaciones civiles;

mapas de archivo;

registros estatales.

Cada fuente recibe una calificación de fiabilidad.

29. Datos del sensor

Los sensores pueden medir:

humedad del suelo;

temperatura del suelo;

temperatura del aire;

humedad del aire;

iluminación;

nivel del agua;

consumo de agua;

conductividad eléctrica;

acidez;

contaminación del aire;

movimiento animal.

La medición siempre está asociada con:

sensor;

lugar;

tiempo;

unidad de medida;

calibración;

estado de calidad.

30. Pasaporte de sensores

Cada sensor recibe:

número único;

tipo;

el fabricante;

modelo;

parámetro medido;

exactitud;

rango;

coordenadas;

fecha de instalación;

fecha de calibración;

fuente de alimentación;

método de transferencia de datos;

historial de servicio.

Los datos procedentes de un sensor defectuoso o sin calibrar no deben considerarse automáticamente válidos.

31. Drones y vigilancia remota

Los drones se pueden utilizar para:

cartografía;

evaluación de la vegetación;

detección de desecación;

control de la erosión;

búsqueda de especies invasoras;

recuento de plantas;

observación de cuerpos de agua;

registrar las consecuencias de incendios e inundaciones.

Los datos obtenidos mediante teledetección deben ser confirmados mediante observaciones terrestres.

32. Pasaporte espectral del territorio

La imagen espectral nos permite registrar la reflexión de la luz por las plantas, el agua y el suelo en diferentes rangos.

El pasaporte espectral puede incluir:

estado de la vegetación;

estrés hídrico;

heterogeneidad del suelo;

zonas dañadas;

dinámica de la biomasa;

signos de contaminación individual;

cambios estacionales.

La señal espectral no constituye un diagnóstico definitivo y requiere verificación sobre el terreno.

33. Vigilancia fotográfica

Para que sean comparables, es necesario utilizar:

puntos de tiro permanentes;

misma dirección;

altura conocida de la cámara;

fecha y hora;

escala;

coordenadas;

Descripción de las condiciones meteorológicas.

Una fotografía debe estar relacionada con el objeto y el evento, no almacenada sin contexto.

34. Niveles de fiabilidad de los datos

Nivel A - Datos confirmados

Obtenido por un laboratorio acreditado, un dispositivo verificado o un especialista.

Nivel B - Observaciones documentadas

Contienen coordenadas, fecha, autor y materiales de apoyo.

Nivel C - datos probables

Basado en evidencia indirecta o examen incompleto.

Nivel D - Notificación preliminar

Requiere verificación.

Nivel E - Evidencia histórica u oral

Se conserva como información importante, pero no se considera una medición confirmada.

35. Separación de hechos e interpretaciones

Los siguientes elementos se almacenan por separado en el sistema:

hecho medido;

interpretación experta;

retiro automático;

pronóstico;

suposición;

La decisión está tomada.

Por ejemplo:

Hecho:La humedad del suelo a una profundidad de 30 centímetros es un valor determinado.

Interpretación:Las plantas están sufriendo estrés hídrico.

Solución:aumentar el volumen de riego.

Esta separación reduce el riesgo de errores.

36. Control de calidad de los datos

Se comprueban los siguientes puntos:

plenitud;

formato;

unidades de medida;

coordenadas;

tiempo;

calibración;

duplicados;

valores anormales;

cumplimiento de la metodología.

Los datos incorrectos no necesariamente se eliminan. Pueden conservarse con una marca que indique que son inexactos.

37. Control de versiones

Todos los cambios de pasaporte quedan registrados.

El sistema almacena:

quién realizó el cambio;

Cuando;

¿Qué datos se modificaron?

versión anterior;

Motivo del cambio.

Esto evita ediciones no detectadas o la pérdida del historial.

38. Derechos de acceso

El acceso se puede dividir en niveles.

Acceso público

información general;

datos educativos;

indicadores ambientales sin información sensible;

mapas de proyectos abiertos.

Acceso profesional

resultados del seguimiento;

tarjetas de trabajo;

información de producción;

documentos técnicos.

Acceso limitado

coordenadas precisas de especies raras;

datos personales;

información comercial;

objetos potencialmente peligrosos.

Acceso administrativo

cambio de pasaportes;

confirmación de datos;

gestión de derechos;

registro de decisiones.

39. Protección de datos

Es necesario asegurar:

respaldo;

cifrado;

control de acceso;

registro de acciones;

protección contra la eliminación accidental;

almacenar copias independientes;

la posibilidad de recuperación después de un accidente.

Los datos ambientales críticos no deben almacenarse en un solo dispositivo o servidor.

40. Estándares abiertos

Siempre que sea posible, el sistema utiliza:

formatos geográficos comunes;

interfaces de intercambio abiertas;

exportar tablas;

identificadores legibles por máquina;

unidades de medida estándar;

nombres botánicos internacionales;

sistemas de coordenadas generalmente aceptados.

Esto facilita la interacción con universidades, agencias gubernamentales y socios.

41. Integración con el catastro y el SIG

El gemelo digital puede comunicarse con:

parcelas catastrales;

límites administrativos;

áreas de conservación de la naturaleza;

zonas de protección del agua;

redes de ingeniería;

infraestructura de transporte;

mapas climáticos;

mapas de suelos.

Los límites legales y los límites ambientales no siempre coinciden, por lo que se muestran como capas separadas.

42. Mapa de funciones ecológicas

Para un territorio se pueden mostrar las siguientes zonas:

retención de agua;

protección contra el viento;

polinización;

formación del suelo;

producción de alimentos;

conservación de la biodiversidad;

recreación;

enfriando el microclima;

filtración de contaminantes;

secuestro de carbono.

Una sección puede realizar varias funciones simultáneamente.

43. Mapa de riesgos

Los siguientes elementos se muestran en capas separadas:

erosión;

sequía;

fuego;

inundación;

corrimiento de tierras;

salinización;

contaminación;

especies invasoras;

enfermedades de las plantas;

carga antropogénica;

pérdida de biodiversidad.

El riesgo no es estático. Se recalcula a medida que se dispone de nuevos datos.

44. Indicadores ambientales

Para cada proyecto se seleccionan indicadores medibles.

Por ejemplo:

tasa de supervivencia de las plantas;

cobertura del suelo;

contenido de materia orgánica;

tasa de infiltración;

calidad del agua;

número de especies;

número de polinizadores;

zona de erosión;

niveles de contaminantes;

consumo de agua;

temperatura superficial;

regeneración natural.

45. Índice de Salud del Territorio

DREVO puede utilizar un índice compuesto que combine varios grupos de indicadores:

salud del suelo;

agua;

vegetación;

biodiversidad;

resistencia climática;

contaminación;

capacidad de autocuración.

El índice consolidado no debe ocultar los problemas individuales. El usuario siempre debe poder acceder a las métricas subyacentes.

46. ​​Índice de recuperación

Muestra el cambio respecto al estado original.

Categorías posibles:

deterioro;

ningún cambio significativo;

recuperación inicial;

mejora sostenible;

ecosistema en funcionamiento;

comunidad autosostenible.

La evaluación debe basarse en criterios predeterminados.

47. Metas y valores de control

Para cada indicador se establece lo siguiente:

valor original;

valor deseado;

valor mínimo aceptable;

fecha límite para su consecución;

método de medición;

persona responsable.

El objetivo debe ser realista y estar relacionado con la función del territorio.

48. Modelado de escenarios

El gemelo digital te permite comparar opciones:

ninguna intervención;

recuperación mínima;

recuperación intensiva;

diferentes tipos de plantas;

diversos modos de riego;

cambio climático;

fuego;

sequía;

inundación;

aumento de la carga antropogénica.

El modelo muestra las consecuencias probables, pero no garantiza el futuro exacto.

49. Pronóstico del desarrollo de la vegetación

Es posible simular:

crecimiento de la copa;

sombreado;

competencia;

necesidad de agua;

comienzo de la fructificación;

regeneración natural;

cambio de niveles;

desplazamiento de especies individuales.

Las observaciones reales se utilizan regularmente para ajustar el modelo.

50. Modelo de sucesión ecológica

El territorio es considerado un sistema en desarrollo.

El gemelo digital puede representar la transición:

suelo abierto o alterado → vegetación pionera → comunidad de herbolarios → etapa de arbusto → comunidad de árboles jóvenes → ecosistema maduro de múltiples niveles.

La secuencia variará según el clima y el tipo de suelo.

51. Modelo de movimiento del agua

El gemelo digital puede modelar:

escorrentía a lo largo de las pendientes;

acumulación en depresiones;

penetración en el suelo;

propagación de la contaminación;

eficiencia de la zanja;

trabajo de cuencas hidrográficas;

influencia de la vegetación;

riesgo de erosión.

El modelo se perfecciona mediante mediciones de campo.

52. Modelo de contaminación

Para las zonas contaminadas se muestra lo siguiente:

fuente;

concentración;

profundidad;

dirección de propagación;

conexión con el agua;

cambiar con el tiempo;

zona restringida;

Resultado de la fitorremediación.

La transferencia de contaminantes a la biomasa se modela por separado.

53. Gemelo digital de la guardería

Incluye:

mapa de zonas de producción;

lotes de plantas;

colecciones de la reina;

riego;

microclima;

estado sanitario;

composición;

cronograma de producción;

plantas de trasplante;

preparación del pedido;

líneas genéticas.

Una vez entregada la planta, su pasaporte sigue existiendo en la réplica digital del destino final.

54. Gemelo digital de un jardín forestal

Contiene:

niveles;

tipos;

variedades;

edad;

distancias;

coronas;

raíces;

productividad;

polinización;

régimen hídrico;

trabajar;

renovación natural;

interacción de las plantas.

Esto permite planificar el desarrollo del jardín forestal durante décadas.

55. Gemelo digital de la cuenca hidrográfica

Para la recolección de agua se combinan los siguientes elementos:

alivio;

precipitación;

cursos de agua;

suelos;

bosques;

campos;

zonas pobladas;

fuentes de contaminación;

ingesta de agua;

zonas de infiltración;

zonas de retención de agua.

Este nivel es especialmente importante porque el agua no está limitada por fronteras administrativas.

56. Gemelo digital de la zona costera

Puede incluir:

línea costera;

dunas;

dirección del viento;

movimiento de arena;

aerosol marino;

salinidad;

aguas subterráneas;

plantaciones protectoras;

erosión;

carga turística;

infraestructura de desalinización.

57. Gemelo digital de una zona montañosa

Se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

altura;

pendiente;

exposición;

No es posible;

avalanchas;

deslizar;

fuentes de agua;

nieve;

cubierta forestal;

carga de pastoreo;

estructuras antierosión;

accesibilidad a la tecnología.

58. Gemelo digital de una zona contaminada

Une:

mapa de contaminación;

fuentes;

capas del suelo;

aguas subterráneas;

comunidades vegetales;

zonas de acceso;

resultados de la prueba;

recolección de biomasa contaminada;

etapas de remediación;

pronóstico de recuperación.

59. IA DE ÁRBOLES

La inteligencia artificial puede ayudar:

identificar anomalías;

comparar diferentes fuentes de datos;

predecir el estrés de las plantas;

evaluar el riesgo de enfermedad;

detectar cambios en la cubierta vegetal;

planificar exámenes;

comparar áreas;

seleccionar estrategias de recuperación;

generar informes;

advertir sobre desviaciones.

Todas las inferencias automatizadas deben estar etiquetadas con su origen y nivel de confianza.

60. Advertencias automáticas

El sistema puede informar:

desecación crítica;

un cambio brusco en la calidad del agua;

fallos en los sensores;

propagación de la contaminación;

estrés masivo en las plantas;

riesgo de incendio;

descenso del nivel del agua;

la aparición de una especie invasora;

superando los valores de control;

la necesidad de un nuevo análisis.

61. Recomendaciones del sistema

La recomendación debe contener:

problema;

los datos en los que se basa;

nivel de confianza;

acciones propuestas;

posibles riesgos;

la necesidad de verificación por parte de un especialista.

El sistema no debe realizar intervenciones críticas automáticamente sin la decisión de un ser humano.

62. Revista ecológica

Se mantiene un registro cronológico para cada objeto.

Registra:

observaciones;

medidas;

trabajar;

soluciones;

fenómenos meteorológicos;

daño;

fotografías;

cambios de estado.

El registro permite restaurar el historial completo de un objeto.

63. Responsabilidad de los datos

Para cada tipo de información se asigna una persona responsable:

observador de campo;

laboratorio;

agrónomo;

ecologista;

operador de sensores;

propietario del sitio;

administrador del sistema.

La persona responsable confirma no la veracidad del modelo completo, sino la exactitud de los datos que introdujo.

64. Confirmación de expertos

Los cambios de estado particularmente importantes requieren la confirmación de un especialista.

Por ejemplo:

reconocimiento del territorio como despejado;

cambio de categoría de riesgo;

confirmación de una especie rara;

exclusión de restricciones sanitarias;

reconocimiento de la planta como planta madre;

clausura del proyecto de remediación.

65. Ciencia ciudadana

Los residentes y voluntarios pueden añadir:

fotografías;

observaciones sobre la floración;

Información sobre aves e insectos;

informes de contaminación;

datos sobre el estado del árbol;

Información sobre vertederos no autorizados.

Estos registros reciben un estatus preliminar hasta que sean revisados.

66. Régimen educativo

Para las escuelas y los visitantes, el gemelo digital puede mostrar:

desarrollo de plantas;

disposición del suelo;

movimiento del agua;

cadenas alimentarias;

cambio de estaciones;

funciones ecológicas;

Historia de la restauración del territorio.

Los datos profesionales complejos se presentan de forma clara.

67. Panel de control

El director del proyecto puede ver:

estado del territorio;

indicadores clave de rendimiento;

advertencias;

tareas sin terminar;

presupuesto;

horario de trabajo;

necesidad de materiales;

informes del contratista;

resultados del seguimiento;

riesgos.

68. Aplicación en campo

La aplicación móvil te permite:

escanear códigos QR;

abrir un pasaporte;

agregar una foto;

fijar coordenadas;

trabajo de registro;

Rellene el formulario de observación;

trabajar sin comunicación;

Sincronizar los datos más tarde.

69. Trabajar sin Internet

Para zonas remotas, se requiere un modo autónomo.

El dispositivo de campo almacena:

cartas;

pasaportes;

tareas;

formularios;

fotografías;

medidas.

Una vez restablecida la conexión, los datos se sincronizan con el sistema central.

70. Integración con los laboratorios

El resultado del laboratorio debe cargarse junto con:

número de muestra;

lugar de selección;

fecha;

profundidad;

metodología;

unidades;

límite de detección;

nombre del laboratorio;

copia electrónica del protocolo.

Es aconsejable minimizar la transferencia manual de resultados.

71. Integración con agencias gubernamentales

El sistema puede generar:

informes medioambientales;

cartas;

pasaportes de parcela;

registros de plantación;

resultados del seguimiento;

documentos de restauración;

confirmación del origen vegetal;

informes sobre el uso de los fondos.

Los formatos deben cumplir con los requisitos de un país y una región específicos.

72. Auditoría ambiental

El auditor obtiene acceso a:

datos iniciales;

cambiar la historia;

protocolos;

mapas;

decisiones;

fotografías;

gastos;

indicadores de control.

El gemelo digital permite comprobar no solo el informe final, sino también el proceso que se siguió para generarlo.

73. Transparencia financiera

Cada evento puede vincularse a:

presupuesto;

por contrato;

ejecutante;

materiales utilizados;

número de plantas;

resultado real.

Esto permite comparar los costes no con el número de operaciones realizadas, sino con el resultado medioambiental.

74. Coste ambiental del resultado

Puedes contar con:

el costo de un árbol ya establecido;

costo de la hectárea restaurada;

costo de aumentar la materia orgánica;

costo del volumen de agua retenida;

costo de la reducción de la contaminación;

el costo de la línea genética preservada;

costo de restauración de la comunidad vegetal.

75. Archivo del proyecto

Una vez finalizada la fase activa, los datos no se eliminan.

El archivo contiene:

estado inicial;

proyecto;

cambios;

resultados;

errores;

métodos exitosos;

costo;

conclusiones;

observaciones a largo plazo.

De este modo, cada proyecto se convierte en una fuente de conocimiento para los territorios posteriores.

76. Transferencia del gemelo digital

Al cambiar de propietario u operador, se transfieren los siguientes elementos:

datos;

derechos de acceso;

documentación;

responsabilidad;

tareas sin terminar;

historial de decisiones;

copias de seguridad.

La memoria ecológica del territorio no debe desaparecer con el cambio de mando.

77. Gemelo digital mínimo

No todos los proyectos requieren un modelo 3D complejo.

La versión mínima puede incluir:

Mapa de fronteras.

Número de territorio único.

Fotografías originales.

Pasaporte de suelos.

Pasaporte de agua, si lo hubiera.

Registro de plantas.

Historia de los acontecimientos.

Indicadores de seguimiento.

Personas responsables.

Archivo de documentos.

Incluso un sistema así es mucho más fiable que tener archivos dispersos y registros en papel.

78. Gemelo digital extendido

Para proyectos grandes se añaden los siguientes elementos:

relieve tridimensional;

red de sensores;

datos satelitales;

drones;

estudio espectral;

modelo hidrológico;

modelo de suelo;

modelo de crecimiento vegetal;

escenarios climáticos;

advertencias automáticas;

ÁRBOL IA;

análisis financiero.

79. Etapas de la creación de un gemelo digital

Etapa 1. Inventario

Se definen los objetos, los datos y las personas responsables.

Etapa 2. Examen inicial

Se están creando mapas y pasaportes básicos.

Etapa 3. Digitalización

Los documentos, las fotografías y los resultados de las pruebas están vinculados a los objetos.

Etapa 4. Seguimiento

Se están instalando sistemas de monitoreo y sensores.

Paso 5. Modelado

Se añaden pronósticos y escenarios.

Etapa 6. Gestión

El gemelo digital se está convirtiendo en una herramienta de trabajo para la toma de decisiones.

Etapa 7. Mejora continua

La estructura se ajusta en función de los resultados de la aplicación práctica.

80. Estándar mínimo del pasaporte ecológico DREVO

Cada pasaporte debe contener:

Identificador único.

Tipo de objeto.

Ubicación.

Fecha de inscripción.

Fuente de datos.

Descripción de la condición.

Una fotografía o un diagrama.

Historia de los cambios.

Persona responsable.

Nivel de confianza.

Documentos relacionados.

Reglas de acceso.

Fecha del próximo examen.

81. Estándar mínimo del gemelo digital DREVO

El gemelo digital debe garantizar:

Vincular datos digitales con un objeto real.

Representación cartográfica.

Historia de los cambios.

Control de versiones de datos.

Separación entre hechos y pronósticos.

Control de calidad.

Seguridad de la información.

Respaldo.

Exportar datos.

Nombramiento de personas responsables.

Posibilidad de añadir nuevos objetos.

Guardar el archivo una vez finalizado el proyecto.

82. Ejemplo de pasaporte de sitio ecológico

Código:DREVO-CH-ZH-WTZ-SITE-2026-0001 Tipo de objeto:jardín forestal público Cuadrado:1,8 hectáreas Uso original:zona agrícola Problemas principales:compactación del suelo, bajo contenido de materia orgánica, baja biodiversidad Objetivo:creando una comunidad productiva de varios niveles Número de plantas registradas:624 Puntos de monitoreo del suelo:12 Cuerpos de agua:un estanque de almacenamiento Periodo de seguimiento:al menos 15 años Responsable:Coordinador regional de DREVO Estado:etapa de formación de la comunidad.

83. Ejemplo de pasaporte de punto de control

Código:ÁRBOL-CH-ZH-WTZ-SUELO-2026-0012 Coordenadas:indicado en SIG Tipo:punto de suelo constante Profundidad de selección:0–10, 10–30 y 30–60 centímetros Inicio de las observaciones:Marzo de 2026 Indicadores:pH, materia orgánica, densidad, conductividad, nutrientes esenciales Periodicidad:una vez al año Dimensiones adicionales:tras cambios significativos en el sitio Nivel de confianza: A.

84. Ejemplo de registro de un evento ambiental

Código del evento:DREVO-CH-ZH-WTZ-EVENT-2026-0048 Fecha:17 de octubre de 2026 Tipo:plantar una franja protectora Número de plantas:86 Partes relacionadas:Dos lotes de arbustos de un vivero regional. Intérpretes:personal y voluntarios Condiciones meteorológicas:suelo fresco y húmedo Pasos adicionales:acolchado e instalación de protección CONTROL:después de 30 días y después del primer invierno.

85. El pasaporte ecológico como acuerdo de responsabilidad.

El pasaporte muestra:

quién tomó la decisión;

¿En base a qué datos?

qué acciones se realizaron;

¿Qué resultados se obtuvieron?

¿Quién es el responsable del seguimiento?

De este modo, el pasaporte se convierte no solo en un documento informativo, sino también en una base para la responsabilidad medioambiental.

86. El gemelo digital como sistema de formación

Cada solución y su resultado pueden utilizarse para el aprendizaje.

El sistema acumula información:

qué plantas enraízan mejor;

¿Qué portainjertos son más resistentes?

donde se produce la erosión;

¿Qué métodos de riego son más eficaces?

¿Qué comunidades restauran el suelo más rápidamente?

¿Qué errores se repiten?

Con el tiempo, el gemelo digital evoluciona hasta convertirse en la memoria ecológica colectiva de DREVO.

87. Arquitectura completa del sistema

Territorio real → objetos → pasaportes ambientales → mapa → puntos de monitoreo → sensores → datos de laboratorio → registro de eventos → capas de tiempo → modelos → escenarios → ÁRBOL IA → decisiones de gestión → actividades de campo → nuevas dimensiones → Gemelo digital actualizado.

El principio final

Un pasaporte ambiental responde a la pregunta: ¿qué es un objeto y qué le ha sucedido? Un gemelo digital responde a la pregunta: ¿cómo funciona todo el sistema, cómo cambia y a qué consecuencias podrían conducir nuestras decisiones?

El gemelo digital DREVO no pretende sustituir el mundo real por un modelo virtual atractivo. Su propósito es ayudar a las personas a observar con mayor precisión los procesos reales, preservar la memoria ecológica, detectar riesgos con prontitud y tomar decisiones más responsables.

Cuanto más precisamente se relacione un modelo digital con el suelo, el agua, las plantas, los animales y las actividades humanas, más útil resultará para la restauración de tierras.

El objetivo del sistema no es la digitalización de la naturaleza por la digitalización misma, sino la creación de una herramienta que ayude a la naturaleza a mantenerse viva.