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Transformation des montagnes en un système naturel d'accumulation et de distribution de l'eau

Des sommets montagneux à une planète vivante

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Transformation des montagnes en un système naturel d'accumulation et de distribution de l'eau

Concept

Éponge de montagne DREVO— est un système d'ingénierie naturelle complexe conçu pour restaurer la capacité des écosystèmes de montagne à retenir, accumuler, purifier et libérer progressivement l'eau.

L'objectif principal du projet est de transformer le bassin versant de la montagne enéponge naturelle vivante, qui fonctionne efficacement aussi bien dans des conditions de pluies extrêmes que pendant des sécheresses qui durent des mois.

Au lieu d'évacuer rapidement l'eau, le système s'efforce de la retenir au sein de l'écosystème le plus longtemps possible.

Le principe principal :

Chaque goutte d'eau doit parcourir le chemin le plus long possible à travers le sol, la végétation et les horizons souterrains avant de quitter la chaîne de montagnes.

Pourquoi est-ce nécessaire ?

Dans de nombreuses régions montagneuses, on a observé ce qui suit au cours des dernières décennies :

augmentation de l'intensité des précipitations ;

réduction de la durée de la couverture neigeuse ;

augmentation de la durée des sécheresses ;

dégradation des forêts ;

érosion des sols;

baisse du niveau des eaux souterraines;

assèchement des sources;

augmentation de la fréquence des feux de forêt.

La raison principale n'est pas un manque de précipitations, mais une diminution de la capacité du paysage à retenir l'eau.

L'idée principale

Les montagnes doivent fonctionner comme une gigantesque éponge naturelle.

En cas de pluie :

prendre de l'eau;

ralentir le flux;

répartir l'humidité ;

Il s'accumule dans le sol et les roches.

Après la fin des précipitations :

Alimentez lentement les ressorts ;

entretenir les forêts ;

assurer un débit fluvial constant ;

atténuer les effets des sécheresses.

Principes de base

1. Infiltration maximale

Le ruissellement de surface devrait être l'exception.

L'essentiel de l'eau devrait pénétrer dans le sol.

2. Accumulation répartie

Au lieu d'un seul grand réservoir, des milliers de petits réservoirs naturels se créent.

Chaque élément ne contient qu'une petite quantité d'eau, mais ensemble, ils forment un immense réservoir.

3. Accumulation biologique

Le réservoir principal est :

forêt;

sol;

humus;

système racinaire;

mycorhizes ;

matière organique.

4. Accumulation souterraine

L'eau se régénère progressivement :

fissures dans les roches;

aquifères;

ressorts;

Rivières souterraines.

Neuf cascades d'éponges de montagne

Cascade 1

Peignes

Réception des précipitations.

Collecte de brouillard.

Rétention de neige.

Cascade 2

pentes supérieures

Domaine principal de l'ingénierie.

Créé :

microterrasse;

bols d'infiltration ;

croissants de pierre;

poches d'atterrissage.

C'est ici que commence l'accumulation d'eau.

Cascade 3

pentes moyennes

La principale batterie naturelle.

Ici:

la forêt se développe;

L'humus se forme ;

une mycorhize se développe ;

La majeure partie de l'humidité s'accumule.

Cascade 4

Ravins

Ralentir les flux.

Seuils en pierre.

Nanosolides.

Cascade 5

Contreforts

Grands bassins d'infiltration.

Recharge des nappes phréatiques.

Cascade 6

plaines inondables

Inondations saisonnières.

Restauration des marais.

Cascade 7

Bouches

Purification finale de l'eau.

Protection contre la salinité.

Cascade 8

Zone côtière

Dunes.

Lagunes.

Forêts côtières.

Cascade 9

Océan ouvert

Évaporation.

Formation des nuages.

Le début d'un nouveau cycle.

Composants du système

Hydrologie

Utilisé:

lignes de contour ;

cascade;

terrasses;

bols d'infiltration ;

auges de distribution;

déversoirs d'urgence.

Sol

Les éléments suivants sont en cours de rétablissement :

humus;

structure agrégée ;

porosité;

activité biologique.

Forêt

Des communautés à plusieurs niveaux sont en train de se créer.

Utilisé:

arbres;

arbustes;

herbes ;

mousses;

champignons.

Sources

Le courant est rétabli :

ressorts;

ruisseaux;

rivières

Marais

Ils sont utilisés comme accumulateurs d'eau naturels.

Solutions technologiques

Observatoire de la Montagne Vivante

Le réseau de capteurs surveille :

humidité;

température;

précipitation;

niveau de l'eau;

vitesse du vent ;

mouvement du sol.

Mountain Digital Twin

Un jumeau numérique est créé.

Il modélise :

mouvement de l'eau ;

développement forestier;

risque d'érosion ;

changement climatique.

TREE AeroSense

Utilisé par :

LiDAR ;

balayage spectral ;

analyse d'imagerie thermique ;

cartographie de la végétation ;

évaluation de l'état du sol.

IA BOIS

L'intelligence artificielle calcule :

emplacements optimaux pour les cascades ;

volumes d'accumulation d'eau ;

développement des écosystèmes ;

scénarios d'inondation ;

conséquences des sécheresses.

Systèmes robotiques

Utilisé:

DREVO Mountain Rover ;

systèmes d'atterrissage automatiques ;

maintenance robotisée ;

Stations de surveillance autonomes.

Fonctionnement du système

Pendant une averse

Eau:

est retenue par la végétation ;

pénètre dans des micro-terrasses ;

distribués en cascades ;

absorbé par le sol ;

reconstitue les nappes phréatiques.

Seul un petit excédent est transmis sans encombre.

Pendant une sécheresse

Eau accumulée :

nourrit la forêt;

maintient l'humidité ;

fournit des ressorts ;

maintient le débit de base des rivières ;

réduit les risques d'incendie.

Intégration

Mountain Sponge réunit :

restauration des forêts;

contrôle de l'érosion ;

restauration des sources;

agriculture;

protection côtière ;

restauration des marais ;

Adaptation au changement climatique.

Cela devient un système unifié de gestion de l'eau.

fondements scientifiques

Le système combine les acquis de :

hydrologie;

géomorphologie ;

science du sol;

écologie forestière ;

hydrogéologie ;

climatologie;

écologie de l'ingénierie ;

Modélisation numérique.

La conception s'appuie sur des modèles numériques d'élévation, des données de télédétection, des calculs de bassins versants et des scénarios de changement climatique. Les solutions sont adaptées à la géologie, aux sols et aux écosystèmes naturels de chaque région.

Principaux résultats

Après la mise en œuvre du système, on s'attend à :

infiltration accrue ;

restauration des sources;

montée des niveaux des eaux souterraines;

réduction de l'érosion ;

réduction des pics de crue ;

augmentation de la résistance à la sécheresse ;

réduire le risque d'incendies de forêt ;

augmentation des stocks de carbone ;

restauration de la biodiversité ;

un approvisionnement en eau durable pour la population et l'agriculture.

Mission du projet

Éponge de montagne DREVO— est un nouveau modèle de gestion des bassins versants de montagne qui considère l'eau comme le principal architecte de l'écosystème. Au lieu de s'attaquer à des impacts spécifiques — inondations, sécheresses, érosion ou incendies —, le projet restaure les processus naturels d'accumulation et de redistribution de l'humidité.

L’objectif ultime est de créer des paysages montagneux autorégulés où le sol, la forêt, les eaux souterraines, les sources, les rivières et les écosystèmes côtiers fonctionnent comme un seul organisme vivant, assurant ainsi la durabilité écologique et hydrique à long terme de la région.

Récupération de Mountain Springs

Système de récupération DREVO Mountain Springs (MSRS)