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Integration von Auen, Feuchtgebieten und Flussmündungen in ein einheitliches Wassermanagementsystem

Von Berggipfeln zu einem lebendigen Planeten

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Integration von Auen, Feuchtgebieten und Flussmündungen in ein einheitliches Wassermanagementsystem

Nachdem das Wasser die oberen Hänge, Wälder, Schluchten und Ausläufer der Berge durchflossen hat, gelangt es in die letzten oberirdischen Kaskaden des DREVO Living Mountains-Systems. Deren Zweck ist nicht, das Wasser schnell ins Meer abzuleiten, sondern sein ökologisches und ökonomisches Potenzial optimal zu nutzen.

Die sechste und siebte Kaskade bilden ein einziges natürliches System, das für Hochwasserschutz, Wasserreinigung, Grundwasserneubildung und Küstenschutz sorgt.

Das Hauptprinzip:

Bevor das Wasser das Meer erreicht, muss es den längstmöglichen Weg durch natürliche Ökosysteme zurücklegen.

Sechste Kaskade – Überschwemmungsgebiete

Die Bedeutung saisonaler Überschwemmungen und der Wiederherstellung von Feuchtgebieten

Die Rolle der Aue

Eine Aue ist eine natürliche Erweiterung eines Flusssystems. Es handelt sich um ein Gebiet, das bei Hochwasser und starken Regenfällen regelmäßig überschwemmt wird.

In vielen Regionen wurden Überschwemmungsgebiete durch Dämme isoliert oder für Landwirtschaft und Bauvorhaben trockengelegt, was folgende Folgen hatte:

Zunahme der Geschwindigkeit von Überschwemmungen;

Verschwinden der Sümpfe;

Absenkung des Grundwasserspiegels;

Verschlechterung der Wasserqualität;

Verlust fruchtbarer Schwemmböden.

Im DREVO-System wird die Aue als wesentliches Element eines nachhaltigen Wasserregimes betrachtet.

Warum saisonale Überschwemmungen notwendig sind

Der periodische Überlauf des Flusses in die Aue ermöglicht:

die Höhe der Flutwelle verringern;

die Durchflussrate reduzieren;

Grundwasser wieder auffüllen;

Bodenfeuchtigkeit wiederherstellen;

fruchtbaren Schlamm liefern;

die natürliche Erneuerung der Ökosysteme gewährleisten.

Es muss Überschwemmungen geben.kontrolliert und sicherund nicht katastrophal.

Wiederherstellung von Sümpfen

Sümpfe sind die wichtigsten natürlichen Wasserspeicher.

Sie sind dazu fähig:

große Mengen an Feuchtigkeit speichern;

Wasser wird in Trockenperioden langsam abgegeben;

Verunreinigungen herausfiltern;

Kohlenstoff binden;

die einzigartige Biodiversität erhalten.

Der Wiederherstellung natürlicher Feuchtgebietskomplexe und gestörter hydrologischer Systeme wird Vorrang vor der Schaffung künstlicher Stauseen eingeräumt.

Auwälder

Es entstehen natürliche Waldgemeinschaften.

Haupttypen:

Erle;

Esche;

Ulme;

Eiche;

Weiden;

einheimische Pappelarten.

Auwälder:

die Banken stärken;

die Wassergeschwindigkeit verringern;

den Boden schützen;

ein günstiges Mikroklima schaffen.

Ökologische Bedeutung

Überschwemmungsgebiete entwickeln sich zu wichtigen ökologischen Korridoren.

Sie bieten Folgendes an:

Tierwanderung;

Fischlaichen;

Entwicklung von Bestäubern;

Schutz der Wasservögel;

Verbindung von Wald- und aquatischen Ökosystemen.

Siebte Kaskade – Flussmündungen

Endbehandlung, Grundwasseranreicherung und Schutz vor Versalzung

Die Rolle des Mundes

Die Mündung ist das letzte Stück Land, bevor das Wasser ins Meer mündet.

Hier endet die Arbeit des gesamten Süßwassersystems.

Hauptaufgabe:

Nutzen Sie das Süßwasser maximal, bevor Sie es mit Meerwasser vermischen.

Endgültige Wasserreinigung

Bevor das Wasser ins Meer gelangt, durchläuft es mehrere natürliche Reinigungsstufen.

Die folgenden Schritte sind nacheinander auszuführen:

Sedimentation;

Überschwemmungsseen;

Sumpffilter;

Schilfbestände;

Küstenfeuchtgebiete;

Mikroorganismen;

Bodenfiltration.

Dadurch wird der Zufluss ins Meer verringert:

Schwebstoffe;

überschüssige Nährstoffe;

Schadstoffe;

organische Überreste.

Grundwasserneubildung

Ein Teil des gereinigten Wassers wird weitergeleitet an:

Infiltrationsfelder;

Sandterrassen;

Schotterflächen;

Küstennahe Grundwasserleiter.

Hauptziel:

Erhöhung der strategischen Süßwasserreserven.

Schutz vor Salzgehalt

Küstennahe Grundwasserleiter sind ständig von Meerwasserintrusion bedroht.

Der wichtigste Schutzmechanismus besteht in der Aufrechterhaltung eines stabilen Süßwasserdrucks durch die natürliche Wiederauffüllung der Grundwasserleiter.

Dies ermöglicht Folgendes:

die Qualität des Trinkwassers aufrechterhalten;

landwirtschaftliche Flächen schützen;

Bodendegradation verhindern;

die Nachhaltigkeit der Küstenökosysteme gewährleisten.

Wiederherstellung der Deltas

Das Delta wird als lebendiges Ökosystem betrachtet.

Hauptereignisse:

Hülsenrestaurierung;

Entstehung von Auenseen;

Erhaltung von Feuchtgebieten;

Wiederherstellung von Lagunen;

Aufrechterhaltung des natürlichen Sedimenttransports.

Integration mit der Landwirtschaft

Die sechste und siebte Kaskade unterstützen direkt die Landwirtschaft.

Sie:

Grundwasserreserven wieder auffüllen;

den Bedarf an künstlicher Bewässerung verringern;

fruchtbare Schwemmböden schaffen;

Hochwasserschäden verringern;

Felder vor Versalzung schützen;

Für einen stabilen Feuchtigkeitsgehalt in den Tälern sorgen.

Integration in das DREVO-System

Die sechste und siebte Kaskade vereinen die Arbeit von:

DREVO Bergschwamm— Wasserzufluss von den oberen Kaskaden;

Bergquellen-Wiederherstellung— Aufrechterhaltung des Grundwasserhaushalts;

Bergwaldkorridore— eine Kombination aus Berg-, Auen- und Küstenwäldern;

Lebende Bergsternwarte— Überwachung der Hydrologie und der Ökosysteme;

Digitaler Zwilling des Gebirges— Modellierung der Wasserbewegung von den Bergen zum Meer;

TREVO AeroSense Drohne— Überwachung von Überschwemmungsgebieten, Sümpfen, Flussmündungen und des Zustands der Vegetation;

AMCWSRI- Integration in Küstenwiederherstellungsprogramme im Atlantik und Mittelmeer.

Die Bedeutung der sechsten und siebten Kaskade

Wenn die zweite und dritte Kaskadedas Herzstück des EinzugsgebietsDann folgen die sechste und siebte Kaskade.ein natürliches System zur Stabilisierung des Wasserhaushalts von Ebenen und KüstenDie

Sie schließen den Weg des Wassers über Land und sorgen für Folgendes:

sicheres Durchfließen von Überschwemmungen;

Wiederherstellung von Sümpfen;

natürliche Wasserreinigung;

Auffüllung strategischer Süßwasserreserven;

Schutz der Küste vor Versalzung;

Erhaltung von Deltas, Lagunen und Küstenökosystemen.

Dank dieser beiden Kaskaden gelangt das Wasser gereinigt ins Meer, und der größte Teil seines natürlichen Potenzials wird zur Sanierung von Böden, Wäldern, Landwirtschaft und Grundwasserressourcen genutzt.

Neun Kaskaden von DREVO Living Mountains

Ein einheitliches Wassermanagementsystem – von den Berggipfeln bis zum Ozean

KonzeptDREVO Living MountainsDas Konzept betrachtet das gesamte Wassereinzugsgebiet als ein einziges natürliches System. Das Wasser soll das Gebiet nicht schnell verlassen; es muss nacheinander neun miteinander verbundene Kaskaden durchlaufen, in denen es in jeder Phase verlangsamt, gereinigt, gespeichert, von Ökosystemen genutzt und schließlich durch Verdunstung und Transpiration wieder in die Atmosphäre abgegeben wird.

Das Hauptprinzip des Projekts:

Ziel ist es, Wasser in natürlichen Ökosystemen so lange wie möglich zu erhalten und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit des Gebiets gegenüber ungewöhnlichen Niederschlägen, Dürre, Erosion, Bränden und dem Klimawandel zu erhöhen.

Kaskade 1. Grate und Gipfel

Empfang von atmosphärischen Niederschlägen und Schutz von Wassereinzugsgebieten

Dies ist der Ausgangspunkt des gesamten Systems.

Hauptaufgaben

Wasserschutz;

Schneefall;

Ansammlung von Nebel und Tau;

Schutz der dünnen Bodenschicht;

Verhinderung von Winderosion;

Bildung der ersten Mikro-Einzugsgebiete.

Grundelemente

Nebelabscheider;

Schneefang;

Moose und Flechten;

Windschutzvegetation;

Mikrorelief;

Überwachungssensoren.

Kaskade 2. Obere Hänge

Primäre Wasserrückhaltung und Erosionskontrolle

Der wichtigste technische Teil des Projekts.

Hauptaufgaben

die ersten Wasserströme aufnehmen;

maximale Infiltration;

die Entstehung von Schluchten verhindern;

den Boden wiederherstellen;

um den zukünftigen Wald zu formen.

Grundelemente

Mikroterrasse;

Steinmonde;

Infiltrationsbecken;

Strauchinseln;

Landetaschen;

SystemDREVO BergschwammDie

Kaskade 3. Mittlere Hänge

Waldbildung und Feuchtigkeitsansammlung

Der wichtigste natürliche Wasserspeicher.

Hauptaufgaben

Bildung von reifen Wäldern;

Ansammlung von Humus;

Mykorrhiza-Entwicklung;

langfristige Feuchtigkeitsspeicherung;

Grundwasserneubildung.

Grundelemente

Mischwälder;

Waldkaskaden;

mehrstufige Pflanzengemeinschaften;

tiefe Humusschicht;

Waldstreu.

Kaskade 4. Schluchten und Bäche

Verlangsamung von Strömungen und Zurückhaltung von Sedimenten

Übergang vom Hangabfluss zum Flusssystem.

Hauptaufgaben

Verringerung der Wassergeschwindigkeit;

Flussbettstabilisierung;

Ansammlung von fruchtbarem Schlamm;

Küstenschutz;

Renaturierung von Fließgewässern.

Grundelemente

Steinschwellen;

Verbreiterung der Fahrrinnen;

Sedimentfallen;

Infiltrationsbereiche;

Küstenwaldgürtel.

Cascade 5. Vorgebirge

Große Rückhaltebecken und Versickerungsfelder

Der Hauptfrischwasserspeicher.

Hauptaufgaben

Ansammlung von Hochwasser;

tiefe Infiltration;

Grundwasseranreicherung;

Bereitstellung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen;

Reduzierung der Hochwasserspitzen.

Grundelemente

Regulierungsbecken;

Infiltrationsfelder;

Agroforstsysteme;

saisonale Stauseen;

wiederhergestellte Täler.

Kaskade 6. Überschwemmungsgebiete

Sichere saisonale Überflutung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten

Natürliches Flussregulierungssystem.

Hauptaufgaben

sicheres Hochwasser;

Wiederherstellung von Sümpfen;

Ansammlung von alluvialen Böden;

Wasserreinigung;

Unterstützung für die Biodiversität.

Grundelemente

Auwälder;

Sumpfgebiete;

Altwasserseen;

temporäre Stauseen;

ökologische Korridore.

Cascade 7. Ästuar

Endbehandlung, Grundwasseranreicherung und Schutz vor Versalzung

Die letzte Süßwassergrenze.

Hauptaufgaben

letzte natürliche Wasserreinigung;

Wiederauffüllung küstennaher Grundwasserleiter;

Schutz gegen das Eindringen von Meerwasser;

Wiederherstellung von Deltas;

Unterstützung von Lagunen.

Grundelemente

Biofiltrationszonen;

Infiltrationsfelder;

Süßwasser-Sümpfe;

Verteilerhülsen;

Regulierungsbecken.

Kaskade 8. Küstenzone

Küstenschutz und Wiederherstellung blauer Ökosysteme

Der Übergang zwischen Land und Meer.

Hauptaufgaben

Küstenschutz;

Dünenwiederherstellung;

Erhaltung der Lagunen;

Sandablagerungen;

Unterstützung von Küstenökosystemen.

Grundelemente

Dünensysteme;

Küstenwälder;

Lagunen;

Brackwassersümpfe;

natürliche Wellendämpfungsstrukturen.

Kaskade 9. Offenes Meer und Ozean

Klimaregulierung und der Beginn eines neuen Wasserkreislaufs

Die letzte und zugleich erste Phase des globalen Wasserkreislaufs.

Hauptaufgaben

Verdunstung;

Wolkenbildung;

Klimaregulierung;

Wiederherstellung mariner Ökosysteme;

Ansammlung von blauem Kohlenstoff.

Grundelemente

Meereswiesen;

Austern- und Muschelriffe;

Kelpwälder;

Korallenriffe (sofern natürlich);

Ozeanüberwachungssystem.

Die Logik der Wasserbewegung

Fällung

↓

1. Grate und Gipfel

↓

2. Obere Hänge

↓

3. Mittlere Hänge

↓

4. Schluchten und Bäche

↓

5. Vorgebirge

↓

6. Überschwemmungsgebiete

↓

7. Flussmündungen

↓

8. Küstenzone

↓

9. Offenes Meer und Ozean

↓

Verdunstung

↓

Wolken

↓

Neuniederschläge

↓

Der Beginn eines neuen natürlichen Zyklus

Drei Ebenen von Projektprioritäten

I. Die Hauptpriorität ist die Bildung von Wasser

Kaskade 1–3

Hier entsteht das Wasserpotenzial des gesamten Gebiets.

Hauptprozesse:

Niederschlagsabfang;

Infiltration;

Feuchtigkeitsansammlung;

Waldwiederherstellung;

Bodenbildung.

II. Durchflussmanagement

Kaskade 4–5

Hauptprozesse:

sicheres Durchfließen von Überschwemmungen;

Wasseransammlung;

Grundwasseranreicherung;

Integration mit der Landwirtschaft;

Schutz der Täler.

III. Abschluss des natürlichen Zyklus

Kaskade 6–9

Hauptprozesse:

Wiederherstellung von Sümpfen;

Wasserreinigung;

Küstenschutz;

Wiederherstellung mariner Ökosysteme;

Beteiligung an der globalen Klimaregulierung.

Integration in das DREVO-Ökosystem

Alle neun Kaskaden arbeiten zusammen mit:

DREVO Bergschwamm— Ansammlung von Feuchtigkeit im Boden;

Bergquellen-Wiederherstellung— Wiederherstellung der Quellen;

Bergwaldkorridore— Gestaltung von Pflanzengemeinschaften;

DREVO Wolken- und Nebelsystem- lokale Feuchtigkeitsregulierung;

Lebende Bergsternwarte— Netzwerk von Sensoren und Überwachungssystemen;

Digitaler Zwilling des Gebirges— digitaler Zwilling des Einzugsgebiets;

TREVO AeroSense Drohne— Fernerkundung und -analyse;

WOOD AI— Modellierung hydrologischer, klimatischer und ökologischer Prozesse;

AMCWSRI- Integration von Gebirgseinzugsgebieten in Küstenrenaturierungsprogramme des Atlantiks und des Mittelmeers.