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Estudio de las hidrotecnias de corrección de la cuenca del río Serpis hasta la desembocadura del río Vernisa

Sánchez Serradilla, Aránzazu

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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA Ingeniería Técnica Forestal Especialidad en Explotaciones Forestales “Estudio de las hidrotecnias de c orrección de la cuenca del río Serpis hasta la desembocadura del río Vernisa.” UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA Ingeniería Técnica Forestal Especialidad en Explotaciones Forestales “Estudio de las hidrotecnias de orrección de la cuenca del río Serpis hasta la desembocadura del río Vernisa.” TRABAJO FINAL DE CARRERA AUTORA: Aránzazu Sánchez Serradilla DIRECTORA: Leticia López Sardá UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA Especialidad en Explotaciones Forestales “Estudio de las hidrotecnias de orrección de la cuenca del río Serpis hasta la desembocadura del río Vernisa.” TRABAJO FINAL DE CARRERA Aránzazu Sánchez Serradilla GANDIA – 2010 MEMORIA Este trabajo de fin de carrera está dedicado íntegramente a mi padre. 5 1. ANTECEDENTES. 12 1.1 HISTORIA DEL AGUA. 12 1.2 OBJETIVOS. 14 2. INFORMACIÓN GENERAL . 15 2.1 CARACTERISTICAS DE LA CUENCA . 1 5 2.1.1 SITUACION . 18 2.1.2 DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO . 20 2.2 MEDIO FISICO . 21 2.2.1 GEOLOGÍA. 21 2.2.1.1 CONDICIONES GEOLÓGICAS GENERALES DE LA CUENCA. 21 2.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS LITOFACIES . 24 2.2.1.3 HIDROGEOLOGIA . 25 2.2.1.4 RECARGA DE ACUIFEROS . 27 2.2.2 SUELO. 2 8 2.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS. 2 8 2.2.3 CLIMA . 30 2.2.3.1 PRECIPITACION ES. 31 2.2.3.2 TEMPERATURAS . 35 2.2.4 VEGETACION Y USOS DEL SUELO . 36 2.2.4.1 FORMACIONES VEGETALES CLIMATICAS . 3 7 2.2.4.2 VEGETACION ACTUAL Y DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO. 3 9 2.2.5 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS . 4 2 2.2.5 .1 INFRAESTRUCTURAS . 4 2 2.2.5 .2 EVOLUCION DE LA POBLACION. 4 4 6 3. . HIDROLOGIA FORESTAL. 4 7 3.1 UNIDADES HIDROLOGICAS. 4 7 3.2 RESEÑA HIDROLOGICA. 5 2 3.3 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA CUENCA. 6 2 3.3 .1 PARAMETRO DE FORMA . 6 2 3.3 .2 PARAMETROS DE RELIEVE. 6 3 3.3 .3 PARÁMETROS RELATIVOS A LA RED HIDROGRÁFICA. 7 6 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 80 4.1 INTRODUCCIÓN. 80 4.2 HIDROTECNIAS DE CORRECCIÓN PROYECTADAS. 4.2.1 RESUMEN DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 83 94 4.3 ESTADO ACTUAL DE LAS HIDROTECNIAS DE CORRECCIÓN . 9 6 BIBLIOGRAFIA. 118 ANEJOS. 1 21 7 TABLAS. 1. Localización de periodos y eras. 23 2. Erosionabilidad de los suelos. 24 3. Código para los diferentes usos del suelo. 41 4. Divisiones de las subcuencas. 47 5. Datos para la curva hipsométrica de la cuenca. 64 6. Hidrotecnias proyectadas de mampostería hidráulica. 95 7. Hidrotecnias proyectadas de mampostería gavionada. 95 CROQUIS. 1. Localización de los diferentes tipos de suelos. 29 2. Distribución de la precipitación media anual en l/m 2 del Atlas Climático de la Comunidad Valenciana. 33 3. Red de drenaje. 78 4. Localización de la obra en el barranco de Basiets. 84 5. Localización de la obra en el barranco de les Foyes. 86 6. Localización de las obras en el barranco de la Encantada. 88 7. Localización de la obra en el río Penáguila. 90 8. Localización de la obra en el río Molinar. 92 9. Localización de la obra en el barranco de Azufre. 93 8 GRAFICOS. 1. Curva hipsométrica del río Serpis. 65 2. Curva hipsométrica del río Molinar. 68 3. Curva hipsométrica de la cabecera del río Penáguila. 69 4. Curva hipsométrica del río Valleseta. 70 5. Curva hipsométrica del barranco de la Almudaina. 71 6. Curva hipsométrica del barranco de la Encantada. 72 7. Curva hipsométrica del barranco de les Foyes. 73 8. Curva hipsométrica de la cabecera del río Vernisa. 74 9. Curva hipsométrica de la cabecera del río Serpis. 75 IMÁGENES. 1. Cuenca del Júcar diferenciada por comunidades autónomas y los ríos más importantes. 15 2. Cuencas que forman la cuenca del Júcar. Localización de la cuenca del río Serpis. 16 3. Detalle del plano informativo para el sendero. 97 4. Hidrotecnia. Vista del vertedero y las alas. 98 5. Detalle de la reciente restauración. Hongo sobre el material antiguo calizo. 100 6. Hidrotecnia vista desde aguas abajo. Densa vegetación. 102 7. Un tramo del cauce en época estival. 103 8 Laderas del barranco de la Encantada. P.halepensis puntuales. 104 9 9. Hidrotecnia vista desde aguas abajo. 106 10. Hidrotecnia vista desde aguas abajo. 107 11. Cauce encajonado con fuerte desnivel. 108 12. Densidad de vegetación que impide continuar el estudio. 110 13. Hidrotecnia vista desde aguas abajo. 111 14. Marca senderista y camino de acceso a la obra. 112 15. Escaleras laterales que dan acceso a la obra. 113 16. Hidrotecnia vista desde aguas abajo. Abundante vegetación. 115 17. Detalle del escalonado y mallado de la hidrotecnia. 116 REPORTAJE FOTOGRÁFICO Bco. de Basiets 122 Bco. de les Foyes 124 Bco. de la Encantada 126 Bco. Río Penáguila 130 Bco. Río Molinar 133 Bco. de Azufre 135 Imagen 2 . Localización de la cuenca del río Serpis. 5 2. INFORMACIÓN GENERAL. . Localización de la cuenca del río Serpis. 2 4 3 9 8 6 2. INFORMACIÓN GENERAL. 16 1 7 8 6 2. INFORMACIÓN GENERAL. 17 Posición. Nombre de la Cuenca . 1 Cenia – Maestrazgo 2 Mijares – Plana de Castellón. 3 Palancia – los Valles. 4 Turia. 5 Júcar. 6 Serpis. 7 Marina Alta. 8 Marina Baja. 9 Vinalopó – Alicantí. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 18 2.1.1 SITUACIÓN. El estudio de las obras de hidrotecnia incluye toda la cuenca del río Serpis hasta la desembocadura del río Vernisa en él. Desde la desembocadura del Vernisa y hacia el este, la divisoria pasa por: Creu (166 m.), Sierra de Gallinera, Sierra de Azafor destacando el pico Azafor con 1.013 m., Sierra de Foradá, Loma del Coco (843 m.), Solana (945 m.), Carboneras (1.166 m.), Sierra de Alfaro, Cunils (808 m.), Plá de la Casa (1.375 m.), Sierra de Serrella, El Pinar, Alto del Camarell (1.122 m.), Loma del Farringo (1.169 m.) y Alto de la Sierra del Carrascal (1.200 m.). Al sur limita con: Sierra de Aitana, Plá de Cirer (1.125 m.), Alto Las Foetas, Sierra del Retonar, Pozo del Zurdo (1.132 m.), Carrasqueta (1.204 m.), dentro de la Sierra Menechaor destaca Menechaor con 1.352 m. y continua hasta el Alto de Biscoy y el Serral (1.070 m.). La parte occidental de la cuenca se encuentra limitada en parte por la linde entre las provincias de Valencia y Alicante por la Sierra de Mariola, destacando en ella el alto de la Cueva, Portín (1.086 m.) y el alto de la Caba. Desde allí pasa por Cueva Alta (890 m.), Sierra de Benicadell con el Alto de Morral (1.015 m.), Alto de Benicadell (1.028 m.) y Benicadell (1,105 m.), Collado de la Cava (840 m.), Alto de la Carena, Alto de Enserrellar, Alto de la Sima, Loma Ullastre (788 m.), El Blanquet, los Hondones, Luchente (284 m.), Escollan (497 m.), el Cerro de la Cruz y ya al N.O la Sierra del Buscarró. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 19 Las cotas que delimitan la cuenca de estudio por el norte son: El Alto de la Hedra (673 m.), Alto de la Carrasca (600 m.), Alto de Carpi (684 m.), Alto del Collado dels Caragols (700 m.), Alto del Sespar (709 m.), Alto del Barranco Vert y la Peña El Frontón (609 m.) y ya por último la Sierra Falconera al N.E, llegando casi hasta el margen izquierdo del río Vernisa. Las coordenadas geográficas de la cuenca son: Longitud: 0º 13’ 43’’ O y 0º 37’ 23’’ O Latitud: 39º 00’ 24’’ N y 38º 36’ 06’’ N Los términos municipales incluidos en la cuenca de estudio se detallan a continuación: - Alicante: Agres, Alcocer de Planes, Alcolecha, Alcoy, Almudaina, Alquería de Aznar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimasot, Cocentaina, Comfrides, Cuatretondeta, Fácheca, Gayanes, Gorga, Jijona, Lorcha, Millanes, Muro de Alcoy, Planes, Penáguila, Tollos, Vall de Alcalá, Vall de la Gallinera. - Valencia: Ador, Altahuir, Ayelo de Rugat, Beniarjó, Benicolet, Beniflá, Bocairen, Castelló del Rugat, Castellonet, Gandía, La Font d’en carrós, Lloc Nou de Sant Jeronim, Montaverner, Montichelvo, Palma de Gandia, Potríes, Puebla de Duc, Rafelcofer, Real de Gandía, Rótova, Ternateig, Villalonga. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 20 2.1.2 DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO El río Serpis, también conocido como río Blanco o río de Alcoy, se caracteriza por tener 74,5 km. de longitud, y un caudal irregular y escaso. Su cuenca tiene 752,8 km 2 y un importante desnivel en todo su recorrido. Nace en el puerto de La Carrasqueña, zona montañosa situada al sureste de Alcoy y a 1.020 m.n.m., por la unión de los barrancos Polop y del Troncal. El curso medio del río Serpis lo cierra el embalse de Beniarrés con una extensión de 260 Ha. En él se proyectó una presa de gravedad de 53 m de altura, una longitud de coronación de 395 m y que fue finalizada en 1971. Con capacidad de 99.000 m 3 y con un volumen de embalse de 31 Hm 3 , la misión del embalse fue la retención de agua para el riego de la zona. Sin embargo, la alta contaminación de las aguas hizo que se construyera en las cercanías del embalse una depuradora, para mejorar la calidad del agua embalsada y no perder, así ,el fin para el que se construyó. La capacidad del embalse está condicionada al aporte de sedimentos del río Serpis y diferentes ríos y barrancos que desembocan directamente en él, provocando un progresivo depósito y por tanto una reducción de la vida útil. El tramo medio – bajo del río Serpis recorre una antigua vía férrea, siendo ahora una ruta senderista y ciclista que muchos aprovechan para caminar por los bellos parajes que esconde el tramo medio-bajo del río. Su uso como vía de transporte finalizó en 1969 y desde entonces agrupaciones y organizaciones de la zona a favor de la conservación de la naturaleza han intentado mantenerla y fomentar de esta manera el turismo en la comarca. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 21 2.2 MEDIO FÍSICO. 2.2.1 GEOLOGÍA. 2.2.1.1 CONDICIONES GEOLÓGICAS GENERALES DE LA CUENCA. La zona de estudio presenta como límite oriental las sierras de la Gallinera, Azafor y Foradá que tienen una clara alineación Prebética. Por el contrario, los límites en el norte (Marchuquera, sierra Falconera…) no presentan una dirección preferente, sino que se encuentran en una zona de interferencias de las cadenas béticas e ibéricas. Estas estructuras se caracterizan por desplazamientos verticales de grandes bloques principalmente debido a un juego de fallas de dirección norte-sur. La cuenca del río Serpis se encuentra dominada en su mayor parte por materiales de Neógeno, fundamentalmente margas que ocupan amplias extensiones a ambos lados del embalse. La serie mesozoicas está representada por un Triásico de tipo Germánico que alcanza la superficie en estrechas franjas por efecto de fenómenos diapíricos ligados a la tectónica alpina. En Concentaina aparece una mancha más importante de areniscas rojas del triásico, pero en general son pequeños afloramientos. En cuanto al Dogger, se ha detectado un tramo calizo – dolomítico situado al sur del barranco de Fares (al sur de Lloc Nou de Sant Jeroni) en contacto por cabalgamiento con Neocomiense y Cermaniense – Turoniense. El Jurásico superior aparece ampliamente representado en el río Serpis, caracterizándose en general por un escasa variación litológicas (caliza grises) muy bien estratificada en bancos. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 22 La serie cretácica es muy variable en cuanto a características litológicas a través de sus diferentes pisos. El Cretácico inferior aparece ampliamente desarrollado en el flanco meridional del anticlinal de la sierra Gallinera. Se trata de una sedimentación con una primera formación margosa neocomiense, que da paso a una nueva formación de calizas y dolomías. En la serie terciaria podemos distinguir en el lugar denominado El Salt, un afloramiento del paleoceno. Está formado por calcarenitas bioclásticas, biomicritas grises, margas y argilitas arenosas de tonalidad verde. Su potencia total es de unos 300 metros y representa el flanco volcado de un sinclinal cuyo eje se encuentra en la parte más alta del Mioceno, por el paraje Baradello y el barranco del Sing, lo que, salvo aloctonía, representa la continuidad de sierra Mariola. En el Cuaternario lo depósitos, de muy diversas génesis, se encuentran ampliamente repartidos encajados generalmente en depresiones ocupadas por sedimentos neógenos, aunque no faltan los conos de deyección y los depósitos de ladera. La mayor parte de los ríos y ramblas llevan asociados a su cauce varios niveles de terraza. Los niveles más recientes no se representan cementados y su granulometría es más fina. Los piedemonte se encuentran constituidos con cantos, generalmente de calizas, sobre una matriz arcillo – arenosa roja. En cuanto a los depósitos aluviales, están formados por arenas y limos con cantos redondeados. Por último, la localización de los diferentes períodos y eras es, a grandes rasgos, la siguiente: 2. INFORMACIÓN GENERAL. 23 ERA O PERIODO LOCALIZACION Cuaternario En tramos de muchos barrancos y arroyos como el B. de Regall, B. de Marchuquera, río Vernisa… A lo largo del río Serpis, ocupando amplia zona en el margen izquierdo del mismo y antes del embalse: Muro de Alcoy, Concentaina y Alcoy Terciario Am plia superficie en el margen derecho del río Serpis antes de alcanzar el embalse (Benilloba, Cuatretondeta, Alcolecha, Benifallim…), gran llanura entre el margen izquierdo del Embalse y la sierra de Benicadell. En el barranco del Troncal y al SO de la cuenca (salpicado por pequeñas manchas del cuaternario), llanuras próximas a Benicolet así como en los márgenes del río Vernisa. Cretácico Límite oriental y límite montañoso occidental de la cuenca. Banda correspondiente a las cumbres de la sierra de Ador, sierra de Marchuquera, proximidades de Palma de Gandía. Pequeña mancha próxima a Potríes. Jurásico Fundamentalmente en el tercio septentrional de la cuenca, en el B. de la China, B. Plá de los Motes, B. de la Fuente o del Lobo. Proximidades a la Font d’En Carrós y Potríes. Triásico Es poco abundante, tan solo aparecen unas pequeñas manchas entre el Alto de Biscoy y el Serral. Otras pequeñas manchas al sur de Alcoy, una banda localizada entre la cabecera del barranco de Pantanellas y Concentaina, y por último también se encuentran en la loma de Peña Roja, en el collado del Carreró, en la loma del Castillo y en el barranco de la Fuente. Tabla 1. Localización de periodos y eras. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 24 2.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS LITOFACIES Teniendo en cuenta el grado de erosionabilidad, los materiales anteriormente descritos pueden ser agrupados en los siguientes grupos: Suelos muy erosionables Terrazas el cuaternario, depósitos aluviales, de laderas y conos de deyección; colusiones antiguos, gravas, arenas y arcillas; travertinos, margas blancas, arcillas abigarradas y yesos; arenas y areniscas poco compactas; margas con yesos en la base; arcillas verdes, arena y caliza margosa. Suelos erosionables Areniscas, calcarenitas , margas esquistosas amarillentas, arcillas rojas y calizas arcillosas; caliza pararrecifales con algas; biomicritas y margas alternantes con orbitolinas; arcillas margosas, margas y calizas arenosas con tubos; areniscas calcáreas y calizas areniscosas; micro-conglomerados, conglomerados marinos de cementos calcáreo con abundantes pasadas de margas. Suelos pocos erosionados Dolomías, calizas y margas; calizas blancas y tramos con abundantes granos de cuarzo; calizas en paquetes; biomicritas nodulosas. Tabla 2. Erosionabilidad de los suelos. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 25 2.2.1.3 HIDROGEOLOGÍA. La totalidad de los acuíferos que se desarrollan total o parcialmente dentro de la cuenca del río Serpis, pertenecen a la gran Unidad Hidrogeológica del Prebético de Alicante, cuya superficie 2.550 km 2 . pertenece mayoritariamente a la provincia de Alicante. Si bien esta unidad hidrogeológica tiene un equilibrio global en sus recursos subterráneos, de 55 a 80 Hm 3 /a de aportaciones por unos 65 Hm 3 /a de extracciones por bombeo. Existen sistemas acuíferos sobreexplotados dentro de la misma, algunos de los cuales se ubica en la zona de estudio. En líneas generales, las formaciones geológicas situadas en la cabecera son de permeabilidad media por fisuración las del tramo medio son de permeabilidad baja a nula y las de la cuenca baja son de alta permeabilidad por fisuración antes de alcanzar la llanura costera y por fisuración en ésta. Los acuíferos que en mayor o menor proporción se relacionan hidrológicamente con la cuenca del río Serpis: Barrancones – Carrasqueta, Cretácico de la sierra Carrasqueta, Rentomar – Penáguila, Pinar de Camus – Agres. sierra Mustalla y sierra Grossa. El sistema acuífero Barrancones – Carrasqueta con una superficie de 200 km 2 . se extiende principalmente fuera de la zona de estudio, siendo su extremo noroccidental la parte que se adentra en la cuenca del río Serpis por su área suroccidental. Está constituidas por calizas del Eoceno medio y su balance de entradas y salidas se encuentra equilibrado, con valores de 10 Hm 3 . 2. INFORMACIÓN GENERAL. 32 Es en el núcleo húmedo de la Safor – Marina Alta donde se alcanzan los valores pluviométricos anuales más elevados. Se trata de un área que ocupa todo el extremo sur del Golfo de Valencia. Su polo máximo se centra sobre las estribaciones más orientales más orientales del Sistema Bético y en los relieves próximos a la Safor y a la Valldigna. Estas elevaciones favorecen que la zona esté muy bien expuesta a los temporales de levante, mejor que cualquier otra área de la fachada mediterránea ibérica. A continuación se adjunta un croquis perteneciente al ‘’Atlas Climático de la Comunidad Valenciana’’ donde se puede observar claramente la distribución espacial de las precipitaciones media anual en toda la comunidad valenciana. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 33 Croquis 2. Distribución de la precipitación media anual en l/ m 2 del Atlas Climático de la Comunidad Valenciana. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 34 REGÍMENES ESTACIONALES. Los carácteres más sobresalientes del régimen estacional en la zona de estudio son el máximo otoñal y el acusado mínimo estival. Este último se debe al establecimiento de una marcada estabilidad atmosférica durante los mese de verano, gracias al dominio de las situaciones de tipo anticiclónico. El máximo otoñal se explica por la conjunción de dos factores: - En esta estación se dan con frecuencia situaciones de temporales de levante. - En este momento del año indicado la temperatura de las aguas del Mediterráneo es aún alta, de manera que la humedad de los flujos y la energía termo – conectiva aportada por el mar a la atmósfera son potencialmente mayores. El máximo otoñal viene dado más por una mayor copiosidad de las situaciones lluviosas que por su mayor frecuencia. Algunas zonas limítrofes del interior muestran un régimen de máximo primaveral, propio de la Meseta y de otras regiones mediterráneas de clima continentalizado. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 35 SEQUÍAS. Son periodos con precipitaciones inferiores a lo normal con efectos en el caudal de los ríos, en las cosechas, en el abastecimiento de aguas… Dentro de la climatología mediterránea es importante destacar que para que una sequía produzca disfunciones graves por falta de agua, ésta debe tener periodos prolongados. Esto es porque los seres vivos se adaptan a la falta de agua en el momento del año con mayor vitalidad biológica. Por ello en el clima mediterráneo es más importante la duración de la sequía que la intensidad La sequía de 1978 – 82 fue generalizada en la Península. La Comunidad Valenciana sufrió importantes desequilibrios donde los efectos hidrológicos principales fueron el descenso de los niveles en acuíferos, por la necesidad de recurrir a las reservas de agua. Otro fue el descenso considerable de las cotas de los embalses que vieron descender sus volúmenes hasta el 5-10% y otros extremos de quedarse vacío. La principal cause de sequía en la zona de estudio es la falta de lluvias otoñales. La recuperación de los embalses más pequeños se da, en gran medida, a partir de la lluvia de uno o más aguaceros intensos, mientras que las lluvias primaverales son comparativamente más importantes para recargar los acuíferos. 2.2.3.2 TEMPERATURAS. Y es que la superficie de la cuenca objeto de estudio está predominado por una sequía estival, efecto producido por una acusada preponderancia durante dicha estación de altas presiones en altitud e inversiones de subsidencia que detiene los ascensos. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 36 Cabe destacar la temperatura media anual relativamente alta del sector costero de la cuenca, Gandia – 18º C, debido a la combinación de un invierno afable, con 11º C en enero y mínima media para este mes de 6,3º C, y de un verano caluroso, agosto – 26,5º C. Las heladas son raras y más aun las nevadas Los contrastes de temperatura de la franja costera se da con la serranía alcoyana. El incremento de altitud refresca el verano, y sobre todo, endurece el invierno. Las medias anuales quedan entre 13º y 15º C, a consecuencia de veranos más suaves, agosto, 21,4º C, y del frío invernal, enero, 6º - 8º C. El periodo habitual de heladas abarca de noviembre a abril, por más que puedan anticiparse o retrasarse. 2.2.4 VEGETACION Y USOS DEL SUELO. La cuenca de estudio se encuentra sometida una notoria sequía estival, que viene acompañada de escasas precipitaciones medias anuales y unos suelos que soportan procesos de degradación importantes. A ello tenemos que añadir la proliferación de incendios que han asolado año tras año la comarca y que han dejado despoblada la zona arbolada. Es muy importante la existencia de vegetación, ya sea de forma natural o mediante repoblaciones, puesto que disminuye considerablemente. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 37 2.2.4.1 Formaciones vegetales climáticas. El libro ‘El tapiz vegetal de la Península Ibérica’ de Francisco Bellot, define en Valencia 3 dominios climáticos. La cuenca de estudio se encuentra incluida en la tierra baja y zona media. El límite nororiental de la cuenca se encuentra incluido dentro de las tierras bajas y cubierto por especies como Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides ssp. lycioides, Olea europea var. silvestris, Ceratonia siliqua o Aspargus stipularis. Llegando a las montañas alicantinas, al sur de la cuenca, la vegetación se convierte en termófila en zonas de roquedales. Al aumentar la altitud, en las serranías alicantinas de Mariola o Aitana, podemos encontrar Quercus ilex y la ssp. rotundifolia. En la provincia de Alicante, debido a un clima más seca y acusado, se dan formaciones de Chamaerops ssp. y Rhamnus lycioides. En altitudes superiores a 700 m. Y en suelos calizos, el dominio climático es para los quejigares destacando la presencia de: Acer opalus, ssp. granatense, Paeonia officinalis ssp. humilis, Quercus faginea y Viola willkommii. Atendiendo al Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martinez), la cuenca del río Serpis se encuentra situada en la región Mediterránea, y dentro de ella la mayor parte se localiza en el piso meso-mediterraneo. En las zonas medias y altas de la cuenca nos encontramos la típica serie meso-mediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia siendo la vegetación potencial el encinar. Esta zona se encuentra salpicada por pequeñas manchas de la faciación típica de la serie supramediterranea castellano – maestrazgo – manchega basófila de Quercus rotundifolia y Juniperus thurifera. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 38 Dentro del piso supra-mediterráneo en la sierra Mariola, sierra de Serralla y en la sierra de Plans podemos encontrar con vegetación potencial de encimar. El borde NO de la cuenca se encuentra localizado en el piso mesomediterráneo prolongándose hacía el NE a lo largo de la sierra de la Sabor y la Vall de la Gallinera. En ella tenemos la línea termófila murciano – manchego con Pistacia lentiscus dentro de la serie meso-mediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia y vegetación potencial el encinar. La cuenca del río Vernisa y parte media del río Serpis se encuentran localizado en el piso termo - mediterráneo. En ella tenemos la línea típica o termomediterránea de la serie termo-meso-mediterránea valenciana – tarraconense – murciano – almeriense e ibicenca basófila de Quercus rotundifolia o encina. Existe, por último, una pequeña banda en el río Serpis, cerca de su confluencia con el río Vernisa, de la geo-megaserie riparia mediterránea y regadío, dentro de la geo-serie edafófila mediterránea. Por lo que respecta a la vegetación natural, tanto el diagrama climático de Walter y Lieth, con el gráfico de formaciones fisonómicas, definen una vegetación típica de la gran formación de bosques y bosquetes esclerófilos siempre verdes, más o menos presididos por la encina. Por degradación de este clímax se presenta el clásico ‘monte bajo’ o ‘maquis’ y por degradación los ‘tomillares’ y las falsas ‘estepas’. Hacia el este, por la dulcificación de las temperaturas y mayor humedad, en ciertas ocasiones, aparecen asociaciones más térmicas del orden propias de la alianza Oleo – Ceratonion. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 39 2.2.4.2 Vegetación actual y distribución de usos del suelo. La vegetación natural ha sufrido notables modificaciones debido a la expansión de la superficie cultivada así como a los incendios ocurridos en la zona. La mayor extensión la ocupan las masas de matorral sin arbolado. Se trata, en general, de zonas en las que se hace prácticamente imposible la repoblación, o bien, en las zonas donde existía pinares, se han producido incendios y posteriormente se han visto invadidos por matorral. La especie más abundante es la aliaga (Genista scorpius), seguida del tomillo (Thymus vulgaris), el romero (Rosmarinus officinalis) y la carrasca (Quercus ilex). Su aprovechamiento ganadero es escaso debido a la pequeña importancia de la cabaña en la zona, sin embargo, es relativamente importante el aprovechamiento cinegético. En cuanto a las superficie forestal, destacan los pinares de pino carrasco (P. halepensis) en la zona de Lorcha y de Alcoy, estando esta última asociados con antiguos encinares. Es la especie dominante en toda la cuenca, su fácil y rápido crecimiento hace que tenga una presencia notable en todo el territorio Los cultivos leñosos de secano ocupan también una gran extensión. Las plantaciones suelen realizarse en bancales, con lo que la mecanización de las labores se dificultan. Esto, unido a la baja rentabilidad de los cultivos, ha terminado en un progresivo abandono. Los cultivos leñosos en secano se presentan frecuentemente en asociación. Suelen ser el resultado de la sustitución de especies no rentables, en las que la plantación más antigua convive con la que se ha elegido para su sustitución hasta que la segunda alcance un grado de desarrollo adecuado que permita eliminar la especie originaria. 2. INFORMACIÓN GENERAL. 40 Los cultivos arbóreos de regadío, en especial los cítricos (naranjos, mandarinos, limoneros…) ocupan amplias superficies en las proximidades a Muro de Alcoy, Alquerías de Aznar… así como en la confluencia de los ríos Vernisa y Serpis y en la Vall de la Gallinera. Se observa una tendencia a cultivar variedades que les permitan cubrir toda la campaña de producción, alternando las variedades tempranas con las de media estación y variedades tardías. En cuanto a los cultivos herbáceos de secano, a excepción de los núcleos detectados en Muro de Alcoy, Concentaina, Alcoy, Penáguila y Planes, las parcelas dedicadas a estos cultivos aparecen diseminadas entra las plantaciones de frutales y viñedos. La imposibilidad de mecanizar las labores, por la pequeña dimensión de las explotaciones y por la accidentada topografía en otros casos, ha reducido la dimensión de este aprovechamiento. Las especies principales son de barbecho blanco, trigo, cebada. Existe un claro predominio de la alternativa clásica cereal de invierno – barbecho blanco. Los núcleos de cultivos hortícolas que alcanzan la dimensión mínima cartografiable son escasos. Las especies principales son la sandía, melón… y otros como el maíz, patata o alfalfa. Todas ellas suelen ser explotaciones familiares que generalmente se dedican al autoconsumo. Para la confección del mapa de usos del suelo se ha utilizado el Mapa de Cultivos y Usos del Suelo escala 1: 100.000 de la Comunidad Valenciana. Ha sido dividido en 2 y se adjuntan en el anexo de mapas como 3.1 y 3.2 2. INFORMACIÓN GENERAL. 41 Código Usos del suelo 0 Improductivo 1 Cultivo herbáceo de secano 2 Cultivo herbáceo de regadío 3 Arbolado de secano 4 Arbolado de regadío 5 Forestal: Fcc > 70% 6 Forestal: 30 < Fcc > 70% 7 Forestal: Fcc < 30% 8 Matorral 9 Pastizal Tabla 3. Código para los diferentes usos del suelo. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 48 Los límites naturales de las unidades hidrológicas consideradas, empezando por el norte y siguiendo un sentido horario, son los siguientes: Unidad hidrológica I: Alcoy (563 m.), serreta Vieja, loma Ojo del Moro (1.051 m.), Altet del Regadihuet (875 m.), sierra del Plans, Plans (1.332 m.), El Fondo, Pozo del Zurdo (1.132 m.), Puerto de la Carrasqueta, Casa de la Ermita, Casa del Canónigo, San Benet y divisoria entre el río Molinar y el río Polop. Unidad hidrológica II: Alto de la Vuelta del Padre Santo, Alto de Gadea, divisoria entre el barranco del Benadoch y de Ares, loma de la Canal, Serrella (1.359 m.), El Pinar, Alto del Camarell (1.122 m.), loma de Farringo (1.169 m.), Alto de la sierra del carrascal, estribaciones de la sierra de Aitana, límite sur de la cuenca del río Serpis. Unidad hidrológica III: Solana (945 m.), divisoria cerca de la cuenca del río Serpis hasta la sierra de Serrella, Serrella (1.359 m.), loma de la Canal, La Salcera, límite de Benilloba, Alto de Gadea, Alto de la Vuelta del Padre Santo, loma de la Perrera, loma de la Capona, loma redonda (982 m.), Alto de la caseta y Tosal del Rey. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 49 Unidad hidrológica IV: Comenzando por la desembocadura en el embalse de Beniarrés, El Arriscat, Loma el Duc, Sierra de Cantacuo, Tosal del Rey, Los coscones, Alto de la Caseta, Umbría de Millena, Benillup (566 m.), Los Tosales de Pórtiga, Polsguera (580 m.), El Pohuet ye l Alto del Llop. Unidad hidrológica V: Alto de Senabre, Mallá de Meri, Sierra de la Albuerca, límite de la cuenca con el río Serpis en al sierra de La Forcadá, Vall de Alcalá y hasta Solana (945 m.), Sierra de Cantacuo y Vall de Planes. Unidad hidrológica VI: La Serguera (581 m.), Azafor (1.013 m.), Costera de la Solana, Plá de Moncho y Les Piles. Unidad hidrológica VII: Sierra de la Falconera, sierra de las Botas, Convento de San Jerónimo, Pusol, Collado del Agua, Alto de las Águilas (605 m.), Cerro de Ataranes, Marchuquera, Alto del Barranco Vert, Peña del Frontón y Peña del Mirador. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 50 Unidad hidrológica VIII: Limita con la unidad VII por el este, Alto de las Águilas, Puchegut (595 m.), Fontanelles, Plá dels Pinarets, atraviesa Benicolet y al oeste y norte quedan definidos por los límites de la cuenca del río Serpis. Unidad hidrológica IX: Al norte limita con la unidad hidrológica número VIII, al este queda definida por terrateig (256 m.), Peña Larga, Peñas Albas, Collado de la Umbrieta; al sur delimita con el Collado del Fort y Loma Ullastre. En cuanto al oeste coincide plenamente con el limite de la cuenca del río principal. Unidad hidrológica X: Collado de Santa Ana, Cueva Alta (890 m.), Els Bolcaors, Loma del Cotet, Huerta del Rafol, Alquería Jordá, La Loma, Morro del Contador y Alto de la Caba. Unidad hidrológica XI: Morro del Contador, Montcabré (1.390 m.), Loma de cotas Altas, Faldas de Villaplana, Hoya de Alcoy, Tosal Redó, Llano de la Barbera, Sima del Caballo y Loma Blanca. Unidad hidrológica XII: Limita con la unidad XI hasta Alcoy y continua por San Benet. Al suroeste de la cuenca del río Serpis tenemos la Sierra de Menechaor, Alto de Biscoy, Alto de la Menorca, El Somo y Sierra Mariola. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 51 Unidad hidrológica XIII: Vertientes directa al Serpis, por su margen derecho y dividida a su vez en: 1. Antes del embalse 2. Directa al embalse y limita con las unidades XIII y IV. 3. Directa al embalse y limita con las unidades IV y V. 4. Después del embalse y limita con las unidad V. 5. Comprendida entre las unidades V y VI 6. Localizadas a continuación de la unidad VI y hasta la confluencia del Serpis con el Vernisa. Unidad hidrológica XIV: Vertientes directas al río Serpis por su margen izquierdo, dividido a su vez en: 1. Antes del embalse y limitada por la unidad X. 2. Comprendida entre la unidad X y directas al embalse. 3. Directas al embalse. 4. Después del embalse. Unidad hidrológica XV: Viene limitada por las unidades VII, VIII, IX y la XIV. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 52 3.2 RESEÑA HIDROLOGICA. Como se ha visto en apartados anteriores, la zona de estudio donde se encuentran las obras de corrección se sitúa entre las provincias de Valencia y Alicante y comprende toda la cuenca del río Serpis hasta la desembocadura del río Vernisa en él. En este área, las características morfológicas, climáticas, biológicas y geológicas definen una torrencialidad muy acusada, lo que origina importantes caudales líquidos. Estos, junto a los acarreos, ocasionan periódicamente daños considerables en las zonas bajas de ramblas y barrancos. Por este motivo se proyectaron una serie de diques en los barrancos que presentaban una actividad hidrológica considerable y que, además, contenían un emplazamiento óptimo para los mismos. A continuación se describen los principales ríos y barrancos de componen la cuenca de estudio. Características principales de cada uno de ellos, que son necesarias conocer de antemano para entender posteriormente el criterio de emplazamiento de cada una de las obras. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 53 RIO SERPIS. Importante dentro de la red hidrográfica de la Comunidad Valenciana, el río Serpis tiene su nacimiento en los alrededores de Alcoy entre las Sierras de Mariola, Menejador, Planes, la Carrasqueña y del Rentonar. Desemboca al mar Mediterráneo atravesando primero la ciudad de Gandia y en su curso medio es dividido por el embalse de Beniarrés. De esta forma podemos definirlo en dos tramos. La cuenca alta aguas arriba del embalse: nace por la unión de los ríos Polop, Barchell, Molinar y del Sing que se unen para formar el río Serpis a la altura de Alcoy. Transcurre sinuosamente por zonas permeables, terrenos llanos u ondulados, dedicados al cultivo de secano y frutales, campos abancalados o incluso atravesando zonas de margas blancas abundantes de la vertiente derecha entre los términos municipales de Planes, Almudaina o Benimarfull. La cuenca baja aguas abajo del embalse: una vez pasada la presa de Beniarrés nos topamos con la vega de los pueblos Lorcha y Beniarrés. Aquí destacan los campos de frutales, huertas y choperas que se alternan entre sí. En esta parte de la cuenca diferenciamos las laderas de los montes fuertemente abancaladas que eran campos de cultivos arbóreos de secano, prácticamente abandonados. Una vez sobrepasado Lorcha, el río Serpis inicia su recorrido entre paredes de roca caliza y en ocasiones verticales que descubre la gran belleza del lugar. Hace unos años se planificó una ruta excursionista – ecologista de 11 kilométros que recorre este paraje, desde Lorcha hasta el municipio de 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 54 Villalonga. El sendero tiene diferentes desniveles y se puede recorrer el conocido Circo de la Safor. En el tramo final, el río Serpis se abre a zonas de naranjos cultivados en bancales que poseen taludes verticales de piedra y una pendiente considerable. Finalmente atraviesa las poblaciones de Potríes, Beniarjó, Almoines y Real de Gandia, para desembocar sus aguas al mar Mediterráneo por la ciudad de Gandia. RIO POLOP Y RIO MARCHELL. Situados en la cabecera de la cuenca, se unen al cauce del río Serpis propiamente dicho a la altura del municipio de Alcoy. Transcurren por terrenos abiertos, sin pendientes acusadas, dedicados en su mayoría a cultivos abancalados. Se puede considerar que ambos ríos tienen sus cauces consolidados: no presentan cantidades de sólidos voluminosos y la anchura del cauce no disminuye a medida que va aproximándose al cauce principal. Destacan la presencia de choperas, ubicadas prácticamente a la orilla del cauce, y restos de avenidas como ramas, pajas y troncos acumulados, lo que indica que sus cauces apenas llegan a desbordarse pero sí a transportar materiales sólidos. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 55 RIO MOLINAR. Se localiza en la cabecera de la cuenca de estudio tras la unión de los barrancos del Regal y de Serra. El río Molinar se une al río Serpis en la población de Alcoy, desembocando en él por su margen derecho. La anchura del cauce es importante y transcurre por terrenos llanos detríticos permeables por fisuración, abancalados y con cultivos, a ambos lados del cauce, siendo principalmente de secano, herbáceos y arbóreos. El lecho el río Molinar se caracteriza por tener una dinámica importante y en plena actividad, dándose acarreos de todas las granulometrías desde arenas hasta piedras de casi 50 cm de diámetro. Sus manantiales son muy importantes y conocidos en la zona aunque el cauce no lleve un caudal continuo debido al aprovechamiento directo de estos nacimientos de agua. Las laderas que acompañan al río Molinar están densamente pobladas con pinares de P.halepensis y P.pinaster encinas y matorral. Antes de desembocar al cauce principal, atraviesa la zona de cultivos de Alcoy entre bancales y campos de frutales. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 56 BARRANCO DEL SING. Situado en la cabecera de la cuenca de estudio, desemboca al río Serpis por el margen izquierdo, prácticamente a la misma altura que lo hace del río Molinar. Pasea entre cortados de piedra caliza formando grandes saltos y desniveles a la altura de la sierra Mariola donde recoge agua desde el Alto de Cerincal. Su cuenca alta y media transcurre entre terrenos de cultivos y montes; éstos últimos acusados por los incendios anuales que por la temporada estival se producen en la zona, pero que no han dado lugar a una dinámica torrencial acusada en cuanto arrastre de materiales y avenidas torrenciales. RIO VALLESETA. Afluente del río Serpis por su margen derecho, abarca una cuenca extensa que recoge las aguas del barranco del Benadoch y del río Penáguila. Atraviesa terrenos de margas entre campos de cultivos abancalados, de poca pendiente y realizando meandros entre cárcavas y bancales de cereales. Existe una presa de tierra a unos 15 metros de altura que embalsa aguas. Tiene un vertedero que se puede ver desde la carretera que va de Benilloba a Gorga y después de la unión del barranco del Benadoch con el río Valleseta. Recoge aguas desde la sierras de Serrella, Alfaro y Almudaina pero durante el verano permanece seco. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 57 En los primeros kilómetros, el cauce está compuesto por materiales carbonatados y desciende desde los 1.100 metros a los 700 metros de altitud. A continuación, se localizan formaciones de margas y disminuye su pendiente pues baja 300 metros en casi 20 km. RIO PENÁGUILA. Es un afluente del río Valleseta. Se inicia en el entronque de los barrancos de Ares y el de los Huertos de Marra, recogiendo también en su cabecera a los barrancos de la Torre del Sena, barranco del Amayat, barranco del Grau o el barranco de los Clots, todos aguas arriba de la población de Benilloba. Transcurren por zonas de margas, por valles relativamente abiertos y llanos exceptuando sus nacimientos que son bastante escarpados. Tiene una extensa cuenca que le aporta un caudal continuo de agua. Es importante destacar y señalar el grado de contaminación de las aguas de este río, puesto que en él son vertidas parte de los residuos de la población de Benilloba. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 64 Cota (m) Superficie por encima de la cota correspondiente % acumulado % relativo 1.470 0 0 0 1.400 0,100 0,1 0,10 1.300 1,940 0,26 0,16 1.200 9,295 1,23 0,97 1.100 25,365 3,36 2,13 1.000 54,015 7,16 3,80 900 124,675 16,52 9,36 800 198,795 26,34 9,82 700 267,655 35,47 9,13 600 348,545 46,18 10,71 500 451,710 59,85 13,67 400 543,840 72,06 12,21 300 622,585 82,49 10,43 200 677,985 89,84 7,35 100 718,395 95,19 5,35 38 754,695 100,00 4,81 Tabla 5. Datos para la curva hipsométrica de la cuenca. Gráfico 1. Curva hipsométrica del río Serpis 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 65 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 66 Altura media. La altura media de la cuenca es el resultado obtenido del cociente entre volumen de la cuenca (superficie comprendida entre la curva hipsométrica y los ejes de coordenadas) y su superficie. Por tanto tenemos que: H media = V / A Donde: - H media : altura media (m) - V: volumen de la cuenca (m 3 ) - A: superficie de la cuenca (m 2 ) Para nuestra zona de estudio, la altura media resulta ser: H media : 549,2 m. Y la altitud media será pues: 549,2 + 38 = 587,2 m. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 67 Pendiente media. Se calcula con la siguiente expresión: S= 100 x ( ∑li x E / A ) Donde tenemos que: - S: pendiente media (%) - ∑li: suma de las longitudes de las curvas de nivel (km.) - E: equidistancias entre curvas de nivel (km.) - A: superficie de la cuenca (km 2 .) La pendiente media de la cuenca del río Serpis es por tanto del 26,05%. A continuación se adjuntan las curvas hipsométricas de las unidades hidrológicas. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 68 RIO MOLINAR. Superficie: 44,4 km 2 Altura media: 411 m. Gráfico 2. Curva hipsométrica del río Molinar. 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 CURVA HIPSOMÉTRICA Río Molinar. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 69 CABECERA DEL RIO PENÁGUILA. Superficie: 70,6 km 2 Altura media: 396,8 m. Gráfico 3. Curva hipsométrica de la cabecera del río Penáguila. 430 630 830 1030 1230 1430 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 CURVA HIPSOMÉTRICA Cabecera del río Penáguila. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 70 RIO VALLESETA. Superficie: 62 km 2 Altura media: 263 m. Gráfico 4. Curva hipsométrica del río Valleseta. 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 CURVA HIPSOMÉTRICA Río Valleseta. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 71 BARRANCO DE LA ALMUDAINA. Superficie: 27 km 2 Altura media: 307 m. Gráfico 5. Curva hipsométrica del barranco de la Almudaina. 318 418 518 618 718 818 918 1018 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 CURVA HIPSOMÉTRICA Barranco de la Almudaina. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 72 BARRANCO DE LA ENCANTADA. Superficie: 27,4 km 2 Altura media: 338 m. Gráfico 6. Curva hipsométrica del barranco de la Encantada. 288 388 488 588 688 788 888 988 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 CURVA HIPSOMÉTRICA Barranco de la Encantada. 3. HIDROLOGÍA FORESTAL. 73 BARRANCO DE LES FOYES. Superficie: 12,74 km 2 Altura media: 283 m. Gráfico 7. Curva hipsométrica del barranco de les Foyes. 238 338 438 538 638 738 838 938 1038 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 CURVA HIPSOMÉTRICA Barranco de les Foyes. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 80 CAPITULO 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 4.1 INTRODUCCIÓN La evolución del hombre va unida a su relación con el agua. Los antiguos asentamientos de poblaciones se hacían próximas a los ríos. De él se obtenían diferentes beneficios utilizando el recurso agua como el motor principal. Con la transformación de la sociedad y el desarrollo de la industria y comercio, los ríos se empezaron a utilizar como medio de transporte, lo que llevo a realizar en ellos diversos trabajos de canalización y control mediante la estabilización de márgenes. Durante los años 40-60, la construcción de presas y embalses en España se aceleró y aumentó el número a más de 900 obras proyectadas y llevadas a cabo. El objetivo era fundamentalmente el almacenamiento de agua. Un estudio realizado por el Comité Internacional de Grandes Presas (1973) analizaba cómo para el año 2000 el 66% del total de las aguas que circulase por los ríos estaría controlada por presas y embalses. Un objetivo que implicaba la construcción de 2 presas diarias y que se ha visto con los años que no era viable. La zona de estudio se caracteriza por ser una región acusada por los extremos , tanto en temperaturas como precipitaciones, y cabe destacar fuertes lluvias en la estación otoñal y una profunda sequía estival que debilita el territorio. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 81 A todo esto hay que sumarle la presencia anual de los incendios forestales que no ayudan en la protección del medio. La pérdida de suelo debido a este suceso se lleva año tras año grandes cantidades de suelo, lo que dificulta la proliferación de las especies que existían. Se habla del fenómenos torrencial como consecuencia de los procesos erosivos de una cuenca. Y es que cuando la precipitación caída, en un periodo de tiempo, escurre, no infiltra y además lo acompaña una pendiente acusada nos encontramos con un transporte de sólidos y acarreos que pueden dañar gravemente el estado del cauce. Es por ello que las construcciones de obras de corrección, en una restauración hidrológico forestal, se llevan a cabo para el control y regulación de los efectos sobre el terreno de los caudales que circulan por los cauces. Estos caudales, procedentes de fuertes y violentas crecidas, se dan cuando la precipitación se ha iniciado pero el terreno es incapaz de infiltrar el agua . Es entonces cuando los cauces recogen materiales sólidos y la fuerza del agua que llevan los cauces erosionan el terreno allá por donde circule. Así pues, las obras de corrección se hacen especialmente necesarias en zonas donde la degradación de la cubierta vegetal y la torrencialidad de las precipitaciones hacen mella en el terreno, convirtiéndolo en una área gravemente afectada por los procesos erosivos. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 82 El objetivo principal de estas obras, ya sean transversales o longitudinales, es controlar la erosión y disminuir el aporte de sólidos. Con ello se obtiene una minimización de la pérdida de suelo y una estabilización de las laderas, así como una reducción de la velocidad de la lámina de agua en avenidas y de sólidos sueltos que llegan a los embalses, retrasando así el aterramiento de éstos últimos. Las obras de corrección que son objeto de estudio, se encuentran distribuidas en puntos estratégicos de la cuenca del río Serpis. Su emplazamiento se decidió después de haber analizado en detalle la pendiente, la erosión, la permeabilidad del terreno y la torrencialidad de los cauces. En 1988 se llevó a cabo un proyecto de restauración de cuencas bajo la dirección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bajo el nombre de ‘’PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL DE LA CUENCA DEL RÍO SERPIS HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RÍO BERNISAA, INCLUÍDO ESTE’’. En él se redactaron unas de actuaciones que se llevarían a cabo en plazos determinados, durante los años siguientes, para mejorar la calidad y estado de la cuenca analizada. Una de las medidas correctoras de dicha restauración, era la construcción de obras de corrección en emplazamientos concretos, repartidos por toda la cuenca. La función de estas obras serían, básicamente, diminuir la pendiente de los barrancos para minimizar el impacto de las avenidas sobre el terreno. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 83 El objetivo principal de este estudio es comprobar que finalmente las obras proyectadas en el proyecto de origen, fueron construidas y analizar el estado en el que se encuentran 22 años después. Por ello, en este capitulo se hará una descripción de todas las obras que fueron propuestas en él y posteriormente se analizarán las obras objeto de estudio en este trabajo. 4.2 HIDROTECNIAS DE CORRECCIÓN PROYECTADAS. Para ello se van a detallar, a continuación, las características fundamentales de las obras que se planificaron en el proyecto originario. Se nombrará el barranco o río más importante donde se pretende construir la obra, así como el emplazamiento, las medidas y la pendiente que encontraremos aguas arriba y aguas abajo. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 84 BARRANCO DE BASIETS. Croquis 4. Localización de la obra en el barranco de Basiets. Se encuentra localizado en el noroeste de la zona de estudio. La cuenca tiene 4,2 km 2 y una fuerte pendiente que hace que en épocas de lluvias la velocidad de esta agua se incremente considerablemente. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 85 La construcción de la obra vino dada por la peligrosidad que mostraba el barranco en épocas de crecidas, ya que atraviesa de norte a oeste la población de Lorcha. La fuerza y torrencialidad que las aguas encauzadas tomaban a la altura de la población, provocaron años atrás grandes pérdidas materiales cuando éstas se desbordaban. Se tomó la decisión de proyectar un dique de mampostería hidráulica con una altura útil de 8,5 m. Debido a los numerosos acarreos, se concluyó realizar un encachado de 7 m. Se puede acceder a él desde la CV - 701 por el noroeste de Lorcha por un camino en el margen izquierdo. La pendiente aguas arriba es del 9,6% y aguas abajo es del 3,6%. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 86 BARRANCO DE LES FOYES. Croquis 5. Localización de la obra en el barranco de les Foyes. Se encuentra situado aguas abajo del embalse de Beniarrés y se une al Barranco de Basiets, anteriormente nombrado, para atravesar el pueblo de Lorcha. En ambos barrancos se han dado avenidas de gran impacto sobre la población, lo que llevó a proyectar un dique para disminuir que, en futuras avenidas, se pudiera volver a producir en la población. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 87 El dique se encuentra a unos 700 m desde la confluencia con el Barranco de Basiets, con una altura útil de 10 m. Tanto las laderas como el cauce son de roca, por lo que se optó por no poner encachado. La pendiente aguas arribas es del 12,6% y aguas abajo del 8%. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 88 BARRANCO DE LA ENCANTADA. Croquis 6. Localización de la obra en el barranco de la Encantada. Desemboca justo después de la presa de Beniarrés, llevando un caudal continuo de agua en todo el año. Existen fuertes pendientes en el cauce, por lo que el agua circula a gran velocidad. En él se proyectaron 2 diques de protección al embalse. Uno de ellos se encuentra aguas arriba, visible desde el puente sobre el barranco y con una altura útil de 12 m. Se encuentra asentado sobre roca y tierra y el acceso a él será desde el puente y posiblemente campo a través ya que no se distingue ningún camino para acceder. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 89 El otro, más pequeño, lo encontramos al comienzo de la garganta, con una altura útil de 5,5 m y asentado sobre roca. A continuación de él existe un pequeño salto con agujero en roca de 3 m de profundo, 2 m de ancho y 5 m de largo aproximadamente. Ambos diques son de mampostería hidráulica. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 96 4.3 ESTADO ACTUAL DE LAS HIDROTECNIAS DE CORRECIÓN. En el año 2009 con motivo de la realización de este estudio de obras de corrección, se comienza a obtener datos de campo tomados en los emplazamientos de las obras. Desde entonces se han tomado observaciones de la vegetación del terreno, el estado físico de las construcciones y, en alguna de ellas, la reconstrucción o mejora de su aspecto aparente. Las obras que se llevaron a cabo empezaron en 1990 y la última en construirse se finalizó en 1996. Algunas de ellas, en la propia estructura, se dejó marcado el año de construcción A continuación se detallaran los datos obtenidos de cada una de las obras que, planteadas en el proyecto original, fueron llevadas a cabo en los años posteriores. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 97 BARRANCO DE BASIETS. Se encuentra localizado al este de la población de Lorcha (Alicante) situada en el corazón de la Vía Verde del río Serpis (recorrido de montaña que empieza y termina en esta misma población y que fue creada para conocer el interior de la comarca La Safor). Se llega a él fácilmente: a 200 metros del camino que deja a mano derecha las piscinas municipales de la población. Es un acceso no asfaltado y de medidas mínimas por las que circular varios vehículos. Se trata, a su vez, de un camino de 3 km que lleva hasta la Fuente de los Olvidos (1h, 30 min.) dentro del sendero PR-V 207: Lorcha de 14,700 metros. Imagen 3. Detalle del plano informativo para el sendero. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 98 En su entorno podemos encontrar bancales de cultivos abandonados y una población no muy densa de P. halepensis en la ladera este del emplazamiento del dique. La obra se encuentra en pie y en perfectas condiciones. No se realizaron mechinales. El material utilizado, mampostería hidráulica, no necesita a corto plazo mejoras estructurales ya que ninguna de sus partes se ha visto afectada con el paso del tiempo ni por las avenidas que en él se hayan podido ocasionar. Se observa que aguas arriba el cauce permanece sin aterrar y con una pequeña, pero densa, población de matorral cercana a las alas del dique. Imagen 4. Hidrotecnia. Vista del vertedero y las alas. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 99 BARRANCO DE LES FOYES. Situado al este de la población de Lorcha, el dique construido en el barranco de les Foyes se encuentra más arriba que la obra anteriormente citada. Para llegar hasta él hay que caminar 400 metros por el cauce seco, aguas arriba desde la carretera CV-701 que nos indica el final de Lorcha. El acceso a través del cauce se hace cómodo, tiene una anchura de 6 metros al principio y de 8 metros a la llegada del final, donde encontramos el dique, y una altura aproximada de 3 metros del cauce hasta el terraplén izquierdo. A diferencia de la obra anterior, el entorno nos da extensiones de campos de naranjos y almendros. También encontramos alguna viña que se entrelaza con los campos de cítricos. La orilla del cauce se llena de N.oleander, R.alaternus y brotes de Pinus. A medida que nos adentramos en la montaña la presencia de P.halepensis se hace más notable así como la aparición fortuita de algún ejemplar de Q.ilex cercanos al cauce. La obra se mantiene en pie. El estado aparentemente es bueno pero al observar con detalle el material se aprecian grietas a unos pocos metros del suelo. La mitad de los mechinales están tapados y las alas están en perfectas condiciones. Aguas arriba se encuentra a mitad de aterramiento y la densidad de la vegetación se hace más intensa destacando familias de P.halepensis y N.oleander. Se observa también como recientemente se han hecho trabajos de mejora en la base del dique, ya que las paredes de la obra son oscuras, debido a los hongos que se depositan en la roca calcárea, mientras que el resto se aprecia de un color más blanquecino, más reciente. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 100 Las fuertes lluvias de los inviernos pasados lo han dañado, debido a la torrencialidad del caudal, tanto líquido como sólido, y por eso se ha tenido que echar una capa de mortero. El detalle se puede apreciar a continuación. Imagen 5. Detalle de la reciente restauración. Hongo sobre el material antiguo calizo. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 101 BARRANCO DE LA ENCANTADA. El barranco de la Encantada es el único, de todos los que se están detallando en este punto, que lleva agua durante el año completo. Se encuentra mayoritariamente en el término municipal de Planes y accedemos desde la CV-700 pasando la población citada. Se divide en 2 obras construidas. Una se encuentra justo a 150 metros después de dejar Planes y dirección Margarida y la otra durante el recorrido de La Ruta de la Encantada. D – 1. Para llegar a la primera obra se ha de hacer desde la CV-700, cruzando el puente de los Calderos, que sobrepasa el cauce del río encontramos la primera obra proyectada y desde el cual se puede ver. Es uno de los diques construidos más grandes ya que consta de 12 metros de altura, aparentemente en perfectas condiciones. Se llega a él campo a través, puesto que no se ha localizado ningún camino marcado por el ganado o por senderistas de la zona. El acceso es complicado debido a la densa vegetación que junto con las rocas calizas sueltas y las pronunciadas pendientes hacen que se convierta en un tramo peligroso. El dique se encuentra enclavado en un barranco estrecho y de gran altura. Debido a la densa vegetación no se puede acceder a él desde aguas arriba. Aguas abajo el caudal del río y el exceso de vegetación riparia impiden llegar a la base de la obra, por lo que se ha de caminar por las laderas que encajonan la obra. La vegetación que encontramos es mayoritariamente arbustiva y adaptada a la zona caliza. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 102 Imagen 6. Hidrotecnia vista desde aguas abajo. Densa vegetación. Cabe destacar la especie O.europea en una de las laderas así como P.halepensis y P.pinea. Entre las especies de mayor densidad destacar S.sediforme, G.scorpius, H.helix, S.aspera, F.vulgare y R.officinalis. La construcción se mantiene en pie y no se aprecian signos en la estructura ni desperfectos que pudieran dañar la estabilidad del dique. Por motivos de inaccesibilidad a la corona de la obra y, mayoritariamente, de seguridad por la fuerte pendiente, no se han podido tomar las medidas de aterramiento. Aguas arriba se observa como la vegetación del lugar se ha ido apoderando del cauce, sobre todo con ejemplares de P.halepensis. Aguas abajo cabe destacar la presencia de especies como N.oleander o típicas de ribera como el P.alba. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 103 D – 2. La segunda obra que se llevó a cabo la encontramos a mitad del sendero que nos lleva por La Ruta de la Encantada. Comienza y termina en la población de Planes pero podemos acceder a él desde el puente de los Calderos, donde se encontraba la obra anterior. Desde la población de Planes se toma la salida norte y a 100 metros se desvía el recorrido a la derecha por la CV-711, para llegar al Gorg del Salt y el Molino de la Encantada, lugares de interés por su belleza natural y área recreativa en épocas estivales y de buen tiempo. Imagen 7. Un tramo del cauce en época estival. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 104 Una vez el cauce del río corta al camino podemos acceder por el mismo cauce del río, en época estival, o bien continuar la ruta marcada con indicadores de senderos y panel informativos. Si se toma la primera opción, a los 300 metros el cauce empieza a tomar caudal y la vegetación riparia hace casi imposible continuar el camino. Sería una buena opción para épocas donde el caudal del río es bajo. Su entorno se caracteriza por la presencia básica de N.oleander, P.alba y A.donax. La ladera oeste tiene individuos de P.halepensis y P.pinea así como manchas de G.scorpius sobre la caliza que sobresale del terreno. Imagen 8. Laderas del barranco de la Encantada. P.halepensis puntuales. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 105 El acceso más sensato es seguir las marcas de la ruta senderista que lleva hasta la obra proyectada. Se localiza después de caminar unos 500 metros y justo debajo de los restos de un molino de agua. Hay que descender 25 metros por un camino de tierra, estrecho y con un fuerte desnivel. Es un dique pequeño, de 5 metros de altura y con un acceso a las alas y corona fácil. Emplazado sobre roca y en condiciones óptimas para continuar ejerciendo su función, lo que más destaca del lugar son las pozas de caliza que se han ido formando con el paso de los años aguas abajo, donde la pendiente es mayor con respecto aguas arriba. Se trata de una garganta encajonada en roca y que pocos metros más abajo tiene un salto de unos 5 metros donde pasar el día en los meses de más calor. Aguas arriba del dique encontramos agua embalsada que es acompañada por la presencia de A.donax aumentando la belleza del lugar. La caliza del terreno se hace protagonista, dejándose ver por la ladera oeste próxima al cauce del río. Los datos obtenidos se tomaron en épocas de lluvias, noviembre – 2009, y posteriormente en junio – 2010. Como ya se ha indicado antes, es el único barranco de la cuenca que lleva agua todo el año. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 112 La vegetación que predomina en la zona montañosa es el P.halepensis. Ya en el propio cauce, tanto aguas arribas como aguas abajo encontramos especies como N.oleander, R.alaternus, S.sediforme, A.altissima o H.helix, así como una densa población de Pinus. El dique no está aterrado pero la densa vegetación existente puede llegar a producir problemas en un momento dado de fuertes precipitaciones. Se accede a él fácilmente ya que el camino conduce a un ermita 50 metros aguas abajo del dique. Además es un sendero perteneciente a un PR ( pequeño recorrido). Imagen 14. Marca senderista y camino de acceso a la obra. Desde el ala izquierda se puede acceder al lecho del cauce por unas escaleras, de igual material que la obra. Imagen 15. Escaleras laterales que dan acceso a la obra. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. Desde el ala izquierda se puede acceder al lecho del cauce por unas escaleras, de igual material que la obra. Imagen 15. Escaleras laterales que dan acceso a la obra. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 113 Desde el ala izquierda se puede acceder al lecho del cauce por unas escaleras, 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 114 Desde la base y a ambos lados del cauce, se construyó una obra longitudinal, de unos 13 metros, para proteger los márgenes del río. Esto fue necesario puesto que el río Molinar tiene una gran actividad llevando caudales sólidos en épocas favorables de lluvias intensas. Estos sólidos, sumados a la velocidad que pueden llevar las aguas provocan serios daños en el cauce del río, debilitandolo y destruyendo el camino del agua. No se aprecian desperfectos considerables en la estructura de la obra ni en el material utilizado, pero si es importante nombrar que aguas abajo, próximo a la ermita, se ha encontrado depósitos de escombros y basuras varias. Elementos que sin duda dañan el cauce del río y empeoran la calidad del mismo. BARRANCO AZUFRE. Se trata de un barranco no muy extenso, localizado al norte de la cuenca y que vierte sus aguas al barranco de la Encantada. Enclavado en el valle formado por la Almudaina, Cantacuc y la Albuerca, cabe estacar de su situación, la estrechez del cauce y la sinuosidad del terreno, que le someten a curvas pronunciadas y pendientes interesantes. Se accede a él ,de forma fortuita y sin ser llamativo, desde la carretera CV700, ya que se encuentra sepultado bajo una densa manta de vegetación. Gracias a un camino marcado por los senderistas de la zona, se llega al dique por su extremo derecho. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 115 Su entorno está completamente copado por la vegetación del lugar. El cauce del río es inapreciable tanto aguas abajo como aguas arriba. Las especies más numerosas en la zona son: Q.ilex, P.halepensis, S. aspera, G.scorpius, P.alba y U.parviflorus; destacando aguas abajo una mayor población de N.oleander, E.multiflora y S.aspera. Imagen 16. Hidrotecnia vista desde aguas abajo. Abundante vegetación. La obra, como se observa en la imagen anterior, se encuentra rodeada de una densa vegetación. Por la magnitud de los árboles aguas arriba, se puede concluir que no ha sido aterrado por completo, ya se ven troncos bastante hundidos en la maleza existente. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 116 Con una altura de 6 metros y una longitud de vertedero de 7 metros, el dique del barranco Azufre es el único, descontando las obras que no se han podido encontrar por motivos de inaccesibilidad, que se construyó de forma escalonada. Imagen 17. Detalle del escalonado y mallado de la hidrotecnia. En el proyecto original se proyectó un encachado y un muro para poder proteger así sus márgenes. Obvio es, que debido a la densa vegetación no se puede localizar dichas construcciones y confirmar si fueron llevadas a cabo o no. No se puede comprobar porque, de nuevo, el medio natural lo impide. 4. OBRAS DE CORRECCIÓN. 117 BIBLIOGRAFIA. 118 BIBLIOGRAFIA. ANDREU, J. (1993). Conceptos y métodos para la planificación hidrológica. Barcelona: C.I.M.N.E. CASTAÑO, S.; MARTINEZ, P.; MARTINEZ, P.E. (2006). Fundamentos de hidrogeología. Madrid: Mundi-Prensa. CONESA, C; GARCIA, R. (2007). Erosión y diques de retención en la cuenca mediterránea. Fundación Conde del Valle de Salazar, E.T.S de Ingenieros de Montes de Madrid: Mundi-Prensa. DELGADO, R.; GAROFANO, V.; MARTINEZ, F. (2009). Les riberes del Serpis. Gestió de l’aigua per a la seua conservació. Gandia: CEIC Alfons El Vell. GARCIA de JALON, D.; GONZALEZ de TANAGO, M. (2001). Restauración de ríos y riberas. Fundación Conde del Valle de Salazar, E.T.S de Ingenieros de Montes de Madrid: Mundi-Prensa. ICONA-INTECSA. (1988). Agresividad de la lluvia en España. Madrid: Publicaciones ICONA-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BIBLIOGRAFIA. 119 LOPEZ, F. (1988). Corrección de torrentes y estabilización de cauces. Roma: FAO. LOPEZ, F. (1990). El papel del bosque en la conservación del agua y del suelo. Ecología, (Nº Extra 1). pp. 141-156. LOPEZ, G.A. (2007). Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. Madrid: Mundi – Prensa. MAIDMENT, D.R. (2003). Arc-Hydro, GIS for water resources. Redlands, California: ESRI Press. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. (2008). Mapa de cultivos y aprovechamientos E: 1:50.000. Madrid. MONTERO, J.L.; GONZALEZ, J.L. (1973). Diagramas bioclimáticos. Madrid: ICONA. PEREZ, A.J.; (1994). Atlas climático de la Comunidad Valenciana. Valencia: Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports. Generalitat Valenciana. RIVAS MARTINEZ, S.; y col.; (1987). Memoria del mapa de series de vegetación de España. Madrid: ICONA. BIBLIOGRAFIA. 120 ROJO, L.; (1990). Criterios ecológicos para la restauración de cuencas en España. Vicenza: Comisión Forestal Europea de la FAO. SOTO, D.; (1992). Hidrología forestal y protección de suelos. Técnicas y experiencias en dirección de obras. Madrid: Colección técnica. ICONA. (Requisitos del proyecto). pp. 23 – 48. VALLESO, V.R. (1996). La restauración de la cubierta vegetal en la Comunidad Valenciana. Valencia: CEAM. VARIOS AUTORES. (1992). Hidrología forestal y protección de suelo. Técnicas y experiencias en dirección de obras. Colección técnica. Madrid: ICONA. VARIOS AUTORES. (2003). La ingeniería en los procesos de desertificación. Tragsa Madrid. Tragsatec: Mundi – Prensa. VARIOS AUTORES. (2003). Diccionario forestal. Sociedad Española de Ciencias Forestales. Madrid: Mundi – Prensa. 121 ANEJOS 128 BARRANCO DE LA ENCANTADA (TRAMO MEDIO) Foto 13. Vista completa del dique en el tramo medio del barranco de la Encantada. Foto 14. Detalle aguas abajo de mechinales y ala. Tramo medio del barranco de la Encantada. 129 Foto 15. Aguas abajo del dique. Tramo medio del barranco de la Encantada. Foto 16. Aguas arriba retención de agua. Tramo medio del barranco de la Encantada. 130 BARRANCO RIO PENAGUILA. (CABECERA DEL RIO.) Foto 17. Camino de acceso al dique. Río Penáguila. Foto 18. Terreno escarpado y densa vegetación que imposibilita el estudio. Río Penáguila. 131 BARRANCO RIO PENAGUILA. (ANTES DE CONFLUIR CON EL RIO VALLESETA.) Foto 19. Vista de aguas abajo del dique en el río Penáguila. Foto 20. Detalle de mechinal sacando agua al río Penáguila. 132 Foto 21. Entre rocados circula, aguas abajo de la obra, el río Penáguila. Foto 22. Aguas arriba de la obra. Detalle del agua retenida y vegetación de ribera. Río Penáguila. 133 BARRANCO DEL RIO MOLINAR. (TRAMO ALTO) Foto 23. Dique sobre el río Molinar a la altura de Alcoy. Foto 24. Detalle de la protección lateral del cauce. Río Molinar. 134 Foto 25. Detalle del lecho aguas abajo. Río Molinar. Foto 26. Vista desde aguas arriba. Río Molinar. 135 BARRANCO DE AZUFRE. Foto 27. Vista general desde aguas abajo del dique en el barranco de Azufre. Foto 28. Vista desde el lateral de los gaviones. Barranco de Azufre. 136 Foto 29. Detalle de gaviones. Barranco de Azufre Foto 30. Cauce cubierto por una densa vegetación. Barranco de Azufre.