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Restauración de taludes

De las cumbres de las montañas a un planeta vivo

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Restauración de taludes

Marco de restauración de laderas de montaña DREVO

Filosofía del proyecto

Una pendiente es más que una simple superficie inclinada. Es un sistema natural complejo en el que el agua, el suelo, la vegetación, los microorganismos, los animales, el clima y la geología están interconectados.

La destrucción de cualquiera de estos componentes conlleva la degradación de la cadena:

mayor erosión;

desaparición del humus;

reducción de la infiltración;

secado de manantiales;

reducción de la biodiversidad;

aumento del peligro de incendio;

la formación de deslizamientos de tierra y flujos de lodo.

El objetivo del proyecto DREVO no es reforzar la ladera con estructuras de ingeniería separadas, sino restaurar su capacidad de autorregulación.

Principios básicos

1. El agua debe permanecer en la pendiente el mayor tiempo posible.

Cada gota debe pasar por cuatro etapas:

permanecer entre la vegetación;

ser absorbido por el suelo;

utilizado por las plantas;

Introduzca con seguridad en el desagüe subterráneo.

La escorrentía superficial rápida debería ser la excepción.

2. El suelo es el principal depósito de agua.

El principal acumulador de humedad no es un embalse artificial, sino el suelo regenerado.

Cada centímetro adicional de capa de humus aumenta significativamente la capacidad de retención de agua de la zona.

3. La vegetación es una estructura de ingeniería.

Cada especie vegetal desempeña una función específica:

fortalece el suelo;

crea humus;

retiene la nieve;

reduce la velocidad del viento;

mantiene el microclima;

nutre la biota del suelo.

4. La pendiente funciona como una cascada

El agua no debe quedarse estancada en un solo lugar.

Pasa por el sistema:

microcascadas;

gradas;

cuencos de infiltración;

franjas de vegetación;

hueco;

canales de emergencia.

Etapa 1. Diagnóstico

Antes de comenzar los trabajos, se realiza un estudio exhaustivo.

Geología

tipo de rocas;

estabilidad de taludes;

profundidad del suelo;

agrietamiento.

Hidrología

zona de captación;

vías de escorrentía superficial;

infiltración;

presencia de manantiales.

Clima

cantidad de precipitación;

intensidad de la lluvia;

dirección del viento;

carga de nieve;

duración de las sequías.

Biología

vegetación existente;

especies invasoras;

condición del suelo;

micorrizas;

biodiversidad.

Etapa 2. Restauración de la hidrología.

Primero se restablece el régimen hídrico.

Creado:

líneas de contorno;

microterraza;

cuencos de infiltración;

cascada;

trampas de sedimentos;

desbordamientos de emergencia.

La tarea principal consiste en reducir la velocidad del flujo superficial.

Etapa 3. Restauración del suelo.

Usado:

virutas de madera;

mantillo;

compost;

productos orgánicos locales;

biocarbón;

micorrizas;

microorganismos del suelo.

El objetivo es formar un horizonte de humus estable.

Etapa 4. Formación de comunidades vegetales

No se plantan árboles individuales, sino comunidades enteras.

Nivel superior

árboles

Promedio

arbustos

Más bajo

hierbas

Suelo

musgos

líquenes

hongos

Paso 5: Creación de cascadas

Cada pendiente se divide en muchos elementos independientes.

Cada elemento tiene:

volumen de trabajo;

volumen de reserva;

desbordamiento de emergencia.

Ninguna cascada debe actuar como una represa.

Etapa 6. Trabajar con agua

Creado:

Esponja de montaña;

restauración de manantiales;

distribución del agua de deshielo;

eliminadores de niebla;

Sistema de nube y niebla DREVO;

acumulación de agua de lluvia.

Etapa 7. Resistencia al fuego

Creado:

cortafuegos;

depósitos de agua;

plataformas de drones;

comunidades vegetales estables;

monitoreo automático.

Zona de edificios de gran altura

1. Peine

La tarea principal

Protección de cuencas hidrográficas.

Plantas

musgos;

líquenes;

hierbas bajas;

plantas cojín;

arbustos individuales.

2. Pendiente superior

La tarea principal

Detener la erosión.

Aterrizaje:

cereales;

arbustos;

fresno;

arce;

tilo.

Se están creando microterrazas.

3. Pendiente media

Se forma un bosque mixto.

Tipos principales

fresno;

roble;

tilo;

olmo;

arce.

4. Pendiente inferior

Máxima acumulación de agua.

Agregado:

aliso;

sauces;

arbustos que necesitan mucha humedad.

5. Huecos

Fortificado:

juncos;

tamices;

sauces;

Buen día.

6. Zonas de primavera

Máxima protección contra el agua.

Intervención mínima.

Uso de tecnología robótica

El trabajo lo realiza:

Dron TREVO AeroSense

exploración;

construir un modelo;

control de la erosión;

escucha.

Rover de montaña DREVO

Interpretado por:

movimientos de tierra;

construcción de cascadas;

aterrizaje;

servicio.

IA DE MADERA

Calcula:

movimiento del agua;

desarrollo forestal;

riesgo de incendio;

estabilidad de taludes.

Gemelo digital

Cada emplazamiento recibe un pasaporte digital.

Se registran los siguientes datos:

alivio;

humedad;

condición del suelo;

vegetación;

ballestas;

sensores;

historial de servicio;

fotografías;

resultados de la medición.

Resultados ambientales

Tras la restauración se espera lo siguiente:

reducción de la erosión;

mayor infiltración;

aumento del contenido de materia orgánica;

restauración de manantiales;

aumentar la resistencia a la sequía;

reducir el impacto de los episodios de lluvias extremas;

aumentar la biodiversidad;

reducir el riesgo de incendio;

estabilización de taludes;

crecimiento de las reservas de carbono.

Etapas del desarrollo del ecosistema

0–3 años

Formación de microrrelieve y suelo.

3–10 años

Desarrollo de arbustos y árboles jóvenes.

10–30 años

Formación de bosque mixto.

30–80 años

Estabilización del régimen hídrico.

80–300 años

Formación de un ecosistema de montaña maduro y autorregulado.

Integración en el ecosistema DREVO

El proyecto une:

Esponja de montaña DREVO— acumulación y distribución de la humedad;

Recuperación de Mountain Springs— restauración de manantiales;

Sistema de Nubes y Niebla DREVO— control del microclima y la evaporación;

Corredores forestales de montaña— diseño de comunidades vegetales;

Observatorio de la Montaña Viva— red de monitoreo;

Gemelo digital de montaña— modelado digital;

Dron TREVO AeroSense- teledetección;

Sistema de biocombustión de madera— prevención y extinción local de incendios naturales;

Rover de montaña DREVO— Ejecución robótica de trabajos de restauración.

Conclusión

La restauración de taludes debe considerarse un proceso de gestión de ecosistemas a largo plazo, no una intervención de ingeniería puntual. DREVO propone un cambio de enfoque: pasar de combatir los efectos de la erosión al diseño de paisajes resilientes donde la topografía, el agua, el suelo, la vegetación y las tecnologías digitales funcionen conjuntamente como un sistema unificado.

Este enfoque nos permite aumentar simultáneamente la resiliencia de las laderas ante lluvias y sequías extremas, restablecer el equilibrio hídrico, incrementar la biodiversidad y crear las bases para el funcionamiento a largo plazo de los ecosistemas de montaña durante muchas décadas.