La Cuarta Cascada - Barrancos y Arroyos
Sistema de restauración de barrancos y arroyos DREVO (RSRS)
El papel de los barrancos y los arroyos
Los barrancos y arroyos temporales son canales de drenaje naturales en el sistema montañoso. Reciben agua de las laderas superiores y medias, la redistribuyen, retienen sedimentos y alimentan arroyos y manantiales permanentes.
En un ecosistema de montaña saludable, un barranco no debería ser una profunda herida de erosión. Debería ser un lecho de río estable con rápidos, zonas tranquilas, ensanchamientos y zonas de llanura aluvial alternadas.
El principio fundamental:
El barranco no debe acelerar el agua, sino atenuar gradualmente su energía, limpiar el flujo y devolver parte del agua al suelo.
Tareas principales
La cuarta cascada realiza las siguientes funciones:
paso seguro de las inundaciones;
disminución del caudal;
reducción de la erosión profunda;
retención de sedimentos;
recarga de aguas subterráneas;
restauración de arroyos;
formación de vegetación en llanuras aluviales;
creación de hábitats para animales.
Principales amenazas
Cuando los barrancos se degradan, ocurre lo siguiente:
profundización del canal;
erosión costera;
pérdida de la capa de suelo fértil;
formación de flujos de lodo;
sedimentación de las zonas bajas;
destrucción de carreteras y puentes;
reducción de la nutrición primaveral.
Estructura en cascada
Cada barranco consta de elementos funcionales que se repiten.
1. Área de recepción
Recibe agua de la pendiente media.
Elementos principales:
filtro de planta;
separadores de piedra;
áreas de distribución;
trampas de sedimentos.
2. Piscinas escalonadas
Cada pocos metros (la distancia viene determinada por la pendiente y el caudal estimado del agua) se crean pequeños umbrales de piedra.
Funciones:
disminución del caudal;
oxigenación del agua;
prevención de la erosión del fondo marino;
estabilización del perfil longitudinal;
creación de escalones naturales.
Cada umbral tiene:
base sólida;
fijación lateral;
drenaje central o distribuido;
protección contra el socavamiento por debajo del umbral.
3. Ensanchamiento del canal
Tras cada umbral, se proporciona una zona ampliada.
Objetivo:
disminución de la velocidad del agua;
sedimentación de arena y limo;
infiltración;
desarrollo de la vegetación costera;
formación de pequeños remansos.
Las ampliaciones deben tener taludes suaves y no impedir el paso de la crecida prevista.
4. Trampas de nanosedimentos
Tras las zonas con alta erosión, se crean cavidades especiales para la acumulación de sedimentos:
arena;
grava;
residuos orgánicos;
madera;
semillas.
Peculiaridades:
Acceso cómodo para el mantenimiento;
posibilidad de crecimiento excesivo natural;
desbordamiento seguro.
El material extraído puede utilizarse para restaurar taludes.
5. Zonas de infiltración
En amplias secciones del barranco, se crean zonas donde parte del agua se filtra en el suelo.
Usado:
filtros de guijarros;
piedra grande;
residuos de madera;
sistema radicular profundo de las plantas.
Estas zonas ayudan a reponer las aguas subterráneas y a reducir el volumen de la escorrentía superficial rápida.
6. Zonas de llanura aluvial
En los lugares donde el cauce del río se ensancha de forma natural, se forman pequeñas llanuras aluviales.
Sus funciones:
retención temporal del agua de la inundación;
acumulación de lodo fértil;
desarrollo de vegetación húmeda;
Creación de hábitats para anfibios e insectos.
Las zonas de llanura aluvial no deben quedar completamente aisladas del cauce principal.
Trabajar en tiempos de sequía
Durante el período seco, el sistema debería:
conservar la humedad residual;
mantener los resortes;
reducir el sobrecalentamiento del lecho del río;
Proporcionar sombra con agua y vegetación;
mantener microbiotopos húmedos.
Aunque el flujo superficial desaparezca temporalmente, es importante mantener la conexión con el drenaje subterráneo.
Trabajo durante lluvias anormales
Durante lluvias extremas:
El agua proviene de las cascadas superiores;
Los rápidos reducen el caudal;
Las extensiones absorben parte del agua;
Los sedimentos se depositan en las trampas;
Las zonas de infiltración absorben parte del volumen;
El caudal restante fluye sin peligro por el lecho del río.
Cada elemento debe funcionar de forma independiente, sin riesgo de destruir todo el sistema.
comunidades vegetales
El fondo del lecho del río
juncos (Carexspp.);
sytniki (Juncusspp.);
Hierbas locales que prefieren la humedad.
Costas
sauces (Salixspp.);
aliso (Alnusspp.);
espino cerval (Espino cerval de aliso);
дёрен (Carpe rojo sangre).
Parte superior de las orillas
color avellana;
viburno;
espino;
cerezo pájaro;
arbustos locales.
Capa arbórea
Dependiendo de la región:
fresno;
olmo;
roble;
arce;
tilo.
Los árboles se plantan de forma que refuercen las orillas, pero sin crear obstáculos para el paso de las inundaciones.
Trabajar con residuos de madera
Los troncos y sistemas radiculares de gran tamaño pueden utilizarse como elementos de ingeniería natural.
Ellos ayudan:
reducir la velocidad del agua;
retienen sedimentos;
crear microambientes;
retienen la humedad;
fortalecer los bancos.
Sin embargo, dichas estructuras deben estar aseguradas y no deben crear obstrucciones peligrosas.
Ingeniería biológica
Usado:
micorrizas locales;
hidrosiembra de especies autóctonas;
biopelículas en riberas erosionadas;
mantillo de madera por encima de la línea de inundación;
Fibras naturales para proteger las plantas jóvenes.
Restauración robótica
Rover de montaña DREVO
Interpretado por:
dispositivo de umbrales;
creando extensiones;
formación de trampas de sedimentos;
fortalecimiento de los bancos;
siembra de plantas.
Dron TREVO AeroSense
Controles:
cambio de canal;
volumen de sedimento;
tasa de erosión;
humedad;
estado de la vegetación;
Consecuencias de las inundaciones.
IA DE MADERA
Analiza:
hidráulica de flujo;
estabilidad del umbral;
acumulación de sedimentos;
necesidad de mantenimiento;
pronóstico de cambios en el lecho del río.
Escucha
Registros del Observatorio de Montaña Viviente:
consumo de agua;
nivel del agua;
turbiedad;
temperatura;
humedad costera;
caudal;
volumen de sedimento acumulado;
el estado de la vegetación costera.
Integración
La cuarta cascada combina:
Esponja de montaña DREVO— regulación de la entrada de agua;
Recuperación de Mountain Springs— alimentación de manantiales;
Corredores forestales de montaña— restauración de bosques costeros;
Observatorio de la Montaña Viva— monitoreo;
Gemelo digital de montaña— modelo digital del lecho del río;
Dron TREVO AeroSense- Monitoreo remoto;
Sistema de biocombustión de madera— proporcionar acceso al agua para las actividades de extinción de incendios.
Resultados esperados
Tras la restauración del barranco y el sistema fluvial, se espera lo siguiente:
reducción de la erosión profunda;
reducción de la velocidad de la inundación;
mayor infiltración;
acumulación de sedimentos fértiles;
restauración de la vegetación costera;
estabilización costera;
mejorar la calidad del agua;
aumentar la biodiversidad;
reducir el riesgo de aludes de lodo;
suministro de energía estable a las cascadas inferiores.
Conclusión
La cuarta cascada constituye un vínculo de transición entre los procesos de ladera y la red fluvial. Su propósito es transformar un flujo destructivo en un sistema natural controlado, donde rápidos, ensanchamientos de cauce, trampas de sedimentos, zonas de infiltración y llanuras aluviales se combinan para reducir la energía del agua, restaurar el suelo y mantener la estabilidad de todo el ecosistema de montaña. Es aquí donde se completa la transformación de la escorrentía superficial en un recurso hídrico a largo plazo para bosques, manantiales y valles.