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Encontrar y organizar los lugares adecuados para el almacenamiento subacuático de madera de pantano.

Madera valiosa para las generaciones futuras

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Encontrar y organizar los lugares adecuados para el almacenamiento subacuático de madera de pantano.

Sistema de selección de emplazamientos para reservas forestales patrimoniales DREVO

Concepto

El lugar de almacenamiento adecuado determina si la madera sobrevivirá durante décadas e incluso siglos o si, por el contrario, será destruida por las corrientes de aire, el oxígeno, los microorganismos y las influencias mecánicas.

Por lo tanto, no se puede construir una instalación de almacenamiento subacuático simplemente en un río, lago o cantera inundada cercana. Cada emplazamiento debe someterse a estudios hidrológicos, geológicos, ambientales y técnicos.

El principio fundamental:

El tronco debe ubicarse en un entorno estable, con bajo contenido de oxígeno y controlado, sin representar una amenaza para el río, los animales, la navegación o la infraestructura.

1. Principales tipos de lugares adecuados

lagos profundos de llanura aluvial

Adecuado si tienes:

nivel de agua estable;

corriente débil;

profundidades por debajo de la zona de mezcla activa;

sedimentos blandos del fondo;

Acceso limitado para personas.

Ventajas:

protección de la madera natural;

cobertura gradual con limo;

Mantenimiento relativamente sencillo.

ancianas

Los antiguos cauces de los ríos pueden utilizarse como pequeñas reservas de madera.

Ventajas:

intercambio de agua deficiente;

alta humedad natural;

proximidad a bosques de llanura aluvial;

bajo caudal.

Los antiguos cauces de ríos que se secan o se congelan por completo con regularidad no son adecuados.

Secciones profundas de los embalses

Su uso podrá realizarse previo acuerdo con los propietarios de las estructuras hidráulicas.

Ventajas:

gran profundidad;

volumen estable de agua;

Posibilidad de acceso organizado.

Riesgos:

fluctuaciones de nivel;

tomas de agua;

envío;

cambio en el régimen de la represa.

Canteras inundadas

Una de las opciones más manejables.

Ventajas:

aislamiento;

gran profundidad;

ausencia de corriente fuerte;

la posibilidad de crear un área protegida cerrada;

control conveniente.

Se requiere especial atención a la composición química del agua y a la estabilidad de las pendientes.

estanques de reserva artificiales

Se crean específicamente para la formación de madera de turbera.

Esta es la opción más controlada.

Es posible determinarlo con antelación:

profundidad;

tipo inferior;

composición del agua;

tasa de intercambio de agua;

nivel de oxígeno;

sistema de acceso;

disposición de los troncos.

La desventaja es el alto coste de producción.

Piscinas profundas protegidas

Apto únicamente para:

ausencia de fuertes crecidas;

bancos estables;

ausencia de envíos;

Bajo riesgo de pérdida de madera.

2. Lugares inapropiados

No se recomienda su uso:

lecho de río de corriente rápida;

fisuras;

poco profundo;

zonas de secado estacional;

zonas de navegación activa;

zonas situadas frente a las presas;

zonas cercanas a las tomas de agua;

zonas de desove;

zonas con alta concentración de oxígeno;

sedimentos del fondo contaminados;

taludes de deslizamientos de tierra;

zonas por donde pasan cables y tuberías submarinas;

lugares de recreación y pesca intensivas.

3. Búsqueda inicial de sitios

La búsqueda comienza con un análisis de todo el territorio.

Usado:

mapas históricos;

mapas de antiguos cauces de ríos;

esquemas hidrológicos;

mapas topográficos;

imágenes satelitales;

modelo digital de elevación;

archivos del embalse;

información forestal;

datos de los residentes locales;

Información sobre canteras y fosas industriales inundadas.

La IA de DREVO genera un mapa preliminar de las zonas potenciales.

4. Examen remoto

Dron TREVO AeroSense

Se utiliza para:

cartografía costera;

evaluación de la accesibilidad del sitio;

identificar los cambios estacionales en los niveles de agua;

análisis de la vegetación;

Buscar antiguos cauces de ríos y hondonadas inundadas.

Datos satelitales

Le permite evaluar:

cambio en el área del embalse;

fluctuaciones estacionales;

sedimentación;

riesgos de inundación;

cambio en la línea costera.

LiDAR

Ayuda a determinar:

forma de las orillas;

antiguos cauces de llanura aluvial;

profundidad del alivio de la depresión;

Posibles zonas de futuras inundaciones.

5. Levantamiento submarino

Tras un análisis remoto, se realiza un estudio del emplazamiento desde el agua.

Usado:

Exploradores Rover de Río;

Recuperación de vehículos todoterreno en el río;

ecosonda multihaz;

sonar lateral;

cámara subacuática;

sensores de oxígeno;

sensores de temperatura;

muestreadores de sedimentos del fondo.

Se determina lo siguiente:

profundidad;

relieve inferior;

espesor del limo;

presencia de piedras;

disponibilidad de chatarra;

fluir;

visibilidad;

densidad del suelo del fondo.

6. Requisitos hidrológicos

Condiciones deseables:

ParámetroEstado preferido
Profundidadpreferiblemente de 3 a 5 metros o más
Velocidad actualmínimo
fluctuaciones estacionalesmoderado
Riesgo de desecaciónausente
Riesgo de extracción del troncomínimo
Carga de ondabajo
Impacto de las inundacionesrevisado

En ciertas zonas, es posible una profundidad menor, pero solo si la madera está cubierta de forma fiable por sedimentos del fondo.

7. Régimen de oxígeno

Para el almacenamiento a largo plazo, se prefieren las condiciones con bajos niveles de oxígeno disuelto cerca del fondo.

Esto reduce:

actividad de organismos que destruyen la madera;

tasa de oxidación;

destrucción biológica de la madera.

Sin embargo, es imposible crear artificialmente una zona completamente libre de oxígeno sin una evaluación ambiental.

Importante:

no empeorar el estado de todo el embalse;

no provoquen la muerte de los peces;

no genere un problema de sulfuro de hidrógeno;

No perturbar el intercambio natural de agua.

El objetivo es aprovechar las zonas de fondo existentes con bajo contenido de oxígeno.

8. Requisitos para los sedimentos del fondo

El fondo más adecuado:

limo blando;

limo arcilloso;

depósitos minerales finos;

depósitos organominerales estables.

Estos materiales:

cubrir parcialmente el tronco;

protegerlo del oxígeno;

reducir el movimiento;

estabilizar la temperatura.

Trasero no deseado:

piedras grandes y afiladas;

arenas movedizas;

lodos altamente contaminados;

turba con emisión activa de gases;

residuos de construcción.

9. Análisis químico del agua

Antes de crear una reserva, se analiza lo siguiente:

pH;

conductividad eléctrica;

mineralización;

contenido de oxígeno;

hierro;

manganeso;

calcio;

magnesio;

sulfuro de hidrógeno;

productos derivados del petróleo;

metales pesados;

contaminantes orgánicos.

Es necesario excluir las zonas donde la madera pueda acumular sustancias peligrosas.

10. Estudio ambiental

Antes de colocar la madera, debe tenerse en cuenta la presencia de:

zonas de desove;

peces raros;

mariscos;

anfibios;

plantas acuáticas;

praderas subacuáticas;

fosas de invernada;

lugares para alimentar a los pájaros;

especies protegidas.

Si el lugar tiene un alto valor ecológico, la reserva se traslada a otro sitio.

11. Verificación arqueológica e histórica

Algunos meandros abandonados, lagos y antiguos cauces de ríos pueden contener yacimientos arqueológicos.

Antes de comenzar a trabajar, es necesario:

estudiar mapas históricos;

consultar los registros de monumentos;

realizar un estudio preliminar con sonar;

excluir áreas de posibles estratos culturales;

Coordinar el trabajo con los servicios pertinentes.

Cuando se detecta un objeto desconocido, el trabajo se detiene.

12. Revisión legal

Necesitas instalar:

propietario del embalse;

estatus de la tierra;

régimen de zona de protección del agua;

restricciones de la legislación ambiental;

el derecho a colocar objetos;

condiciones para la futura extracción de madera;

el orden de herencia y propiedad de la reserva.

Sin confirmación legal, un proyecto de entre 100 y 300 años pierde su sentido.

13. Organización del área de almacenamiento

Una vez seleccionada la ubicación, se crea una reserva estructurada.

El sitio está dividido en:

sector;

filas;

niveles profundos;

categorías de edad;

grupos de razas.

Ejemplo:

sector A — roble;

sector B - ceniza;

sector C - olmo;

sector D - alerce;

Sector E - razas experimentales.

14. Preparación del fondo

Si es necesario, se realizan las siguientes acciones:

eliminación de residuos artificiales;

Retirada local de chatarra;

nivelación de sitios individuales;

creación de nidos poco profundos;

instalación de guías inferiores;

formación de terraplenes protectores;

Colocación de una capa de filtro mineral.

No es necesario nivelar completamente el fondo natural.

15. Colocación de madera

Los troncos están ubicados:

en filas paralelas;

grupos por raza;

con pasajes tecnológicos;

teniendo en cuenta la extracción futura;

sin bloquear el flujo del canal.

Para cada tronco se determina lo siguiente:

posición;

profundidad;

dirección;

método de fijación;

distancia a los objetos vecinos.

16. Reparación de los troncos

Usado:

cargas de piedra;

eslingas temporales biodegradables;

anclajes minerales duraderos;

depósitos inferiores;

guías de madera;

cubierto por una capa de limo.

No se recomienda utilizar grandes cantidades de acero, ya que puede corroerse y contaminar la zona.

El barril no debe flotar, moverse ni chocar con objetos adyacentes.

17. Inmersión paso a paso

El trabajo se realiza de forma secuencial:

registro del cañón;

limpieza de contaminantes;

medición;

Escaneo 3D;

establecer una marca;

transporte;

inundaciones controladas;

tendido sobre un lugar preparado;

fijación;

volver a escanear;

Inclusión en un pasaporte digital.

18. Métodos de inundación

Saturación natural con agua

El tronco queda fijado temporalmente a la superficie y se va saturando gradualmente.

Ventajas:

daños mínimos;

inmersión uniforme.

Desventaja:

Lleva tiempo.

Buceo con lastre

Se utilizan cargas temporales.

Una vez alcanzada la saturación completa, se puede retirar parte del balasto.

Buceo controlado por robots

Recuperación de vehículos fluviales y plataforma de carga fluvial:

sostén el cañón;

controlar la dirección;

lo bajan sobre la cama;

arreglar;

Suelten las hondas.

19. Marcado

Cada barril recibe:

RFID pasiva interna;

Identificador acústico subacuático para objetos de especial valor;

Coordenadas digitales;

código visual en el extremo protegido;

Grabación en Mountain Digital Twin.

La marca debe ser duradera, químicamente neutra y no dañar la madera.

20. Mapa digital de la reserva

Se crea un mapa 3D para cada instalación de almacenamiento.

Ella muestra:

contornos del terreno;

lo más hondo;

posición de cada tronco;

criar;

fecha de buceo;

estado;

próxima fecha de inspección;

restricciones ambientales;

vías de acceso.

21. Clasificación de los lugares de almacenamiento

Clase A - estratégica

Zonas de almacenamiento estables durante 100-300 años.

Requisitos:

alta estabilidad hidrológica;

estatus protegido;

monitoreo continuo;

protección legal.

Clase B - a largo plazo

Fecha límite:

50–100 años.

Clase C - mediano plazo

Fecha límite:

20-50 años.

Clase D - experimental

Utilizado por:

estudiar diferentes razas;

análisis de la composición del agua;

desarrollo de métodos de almacenamiento.

22. Sistema de evaluación del sitio

Cada sitio recibe puntos en función de los siguientes criterios:

CriterioPeso
Estabilidad hidrológica20%
Bajo riesgo de pérdida de madera15%
Calidad del agua15%
régimen de oxígeno10%
Estabilidad del fondo10%
Seguridad ambiental10%
Accesibilidad para el mantenimiento5%
Seguridad jurídica10%
Protección contra robos5%

Se excluyen las zonas con puntuaciones finales bajas.

23. Seguimiento

Controlado por:

nivel del agua;

temperatura;

oxígeno;

pH;

fluir;

espesor del sedimento;

movimiento de la madera;

estado de las fijaciones;

la aparición de contaminación;

estado del ecosistema.

Se realizan comprobaciones:

automáticamente mediante sensores;

anualmente River Rover Scout;

en detalle una vez cada 5-10 años;

tras grandes inundaciones y accidentes hidrológicos.

24. Escenarios de emergencia

Para cada reserva, se elabora un plan de acción para:

descenso del nivel del agua;

colapso de la presa;

inundación;

corrimiento de tierras;

contaminación;

extracción ilegal;

daños en los sujetadores;

cambio en el lecho del río.

Los baúles valiosos deben poder trasladarse temporalmente a un almacén de reserva.

25. Protección contra el acceso ilegal

Usado:

ubicación oculta;

estado de conservación;

sensores de movimiento subacuáticos;

control acústico;

monitoreo satelital;

notificaciones automáticas;

restringir el acceso a coordenadas precisas.

Un mapa público puede mostrar la existencia de una reserva sin revelar la ubicación exacta de cada pozo.

26. Integración con las montañas vivas

Las áreas de almacenamiento se crean principalmente:

durante la restauración de llanuras aluviales;

al limpiar antiguos lechos de ríos;

durante la formación de nuevos pantanos;

durante la reconstrucción de los embalses;

al crear reservorios ecológicos;

durante la restauración forestal y la eliminación de árboles peligrosos.

De este modo, la recolección de madera de turbera se convierte en parte de la restauración ecológica, en lugar de ser lo opuesto a ella.

27. Modelo óptimo

La forma más racional no es crear una única instalación de almacenamiento enorme, sino una red de reservas:

varias áreas pequeñas;

diferentes masas de agua;

diferentes razas;

diferentes tiempos de inmersión;

diferentes condiciones hidroquímicas.

Esto reduce el riesgo de pérdida total del fondo debido a un solo accidente.

Conclusión

La ubicación idónea para la formación de bosques de turbera debe elegirse con el mismo cuidado que la ubicación de un embalse, una estación científica o una reserva natural.

Criterios principales:

profundidad estable;

corriente débil;

calidad del agua segura;

sedimentos de fondo adecuados;

bajo riesgo de pérdida de madera;

ausencia de conflicto con los ecosistemas y la infraestructura;

protección jurídica a largo plazo;

capacidad de control digital.

Dentro del marcoMontañas vivientes DREVOEstos lugares no se convierten en almacenes de madera, sino en reservas naturales y técnicas centenarias, donde cada tronco se conserva como un recurso ecológico, cultural y económico para las generaciones futuras.