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WATER-DROP WATER Development
Resources Opportunity Policies
for the water management in
semi-arid areas
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PARTNERSHIP
Azioni Pilota nel Mediterraneo, Valutazione dei Risultati,
Problemi e Sfide
ENPI CBCMED TAVOLA ROTONDA NAZIONALE Mercoledi 25 Maggio, 2016 – Biblioteca Comunale , Ladispoli, Italia
“Studio di fattibilità per la rinaturalizzazione dell’area della Palude di Torre Flavia”
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TAVOLA ROTONDA NAZIONALE MERCOLEDI 25 MAGGIO, 2016 – ORE 9.30 - BIBLIOTECA COMUNALE , LADISPOLI, ITALIA
PROGETTO WATER-DROP POLITICHE DI SVILUPPO PER LA GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE IN ZONE SEMI-ARIDE
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RINATURALIZZAZIONE DELL’AREA DELLA PALUDE DI TORRE FLAVIA
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“Studio di fattibilità per la rinaturalizzazione dell’area della Palude di Torre Flavia”
FILIPPO MORETTI, PROJECT MANAGER
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“Studio di fattibilità per la rinaturalizzazione dell’area della Palude di Torre Flavia”
Studio di fattibilità per la rinaturalizzazione dell’area della Palude di Torre Flavia
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• Le paludi sottostanno a cicli naturali di secco/umido in funzione delle stagioni
• Sono ambienti di transizione in continua evoluzione • Seppure considerati bacini di acqua dolce, hanno
necessità di uno scambio periodico con l’acqua di mare • Se non mantenute tendono all’interramento • Popolazioni vegetale ed animale si adattano
rapidamente ai mutamenti ambientali
LE AREE UMIDE
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• Le aree paludose esercitano un naturale effetto depurativo sulle acque che vi transitano
• L’effetto depurativo è dovuto all’azione combinata di alcuni microorganismi e delle piante che li ospitano
• La pianta più efficiente nella rimozione dei contaminanti è la Fragmite Australis (canna di palude)
• La capacità depurativa è funzione della densità del canneto, del flusso dell’acqua che vi scorre e di parametri come temperatura, salinità, pH, etc.
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La collocazione dell’area
Campo di Mare
Ladispoli
La Palude di Torre Flavia
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Il perimetro dell’area protetta della Palude di Torre Flavia, sup. 49ha
I confini dei comuni di Ladispoli e Cerveteri
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Ripartizione dell’area naturale di Torre Flavia in sub-aree
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Bilancio idrico all’interno della Palude, alimentazione e flussi d’acqua Precipitazioni: •320.000mc/anno su intera area •128.000 mc/anno su area 2
Alimentazione esterna su Area 2
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•da canali di campagna a monte
•immissione acqua dal Consorzio circa 51.000mc/anno (media)
Unica uscita a mare di troppo pieno
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Volumi d’acqua forniti dal Consorzio di Bonifica del Tevere immessi nell’Area 2 della palude nel periodo Giugno 2013 – Ottobre 2015.
Volume totale 152.786 mc
Media annua 50.929 mc
Costo Medio Annuo 5.100Euro
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Numerosi studi di carattere ambientale evidenziano che: • Dal secondo dopoguerra ad oggi l’area umida ha subito
una sostanziale riduzione di superficie • Si è verificato un interramento diffuso sia per cause
naturali, sia per lo scarico abusivo di materiali di risulta • L’approvvigionamento idrico naturale si è ridotto per la
chiusura dei canali di adduzione dalle campagne • Si è interrotta l’attività di piscicoltura che portava con
se l’indispensabile manutenzione stagionale
STUDI SULLA PALUDE DI TORRE FLAVIA
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• La capacità depurativa si è ridotta a causa della stagnazione delle acque in certi periodi dell’anno
• Le modificazioni ambientali hanno portato una conseguente modificazione dell’assetto vegetativo ed a un turnover delle specie animali
• E’ documentata la necessità di eseguire interventi di salvaguardia e di rinaturalizzazione dell’intera area
STUDI SULLA PALUDE DI TORRE FLAVIA
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IL LAVORO NEL PROGETTO WATER DROP
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Studio di fattibilità per la protezione e la gestione
Studio costi benefici per la rinaturalizzazione
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IL LAVORO NEL PROGETTO WATER DROP
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Analisi comparative delle acque
• di palude
• del Consorzio (Tevere)
• del depuratore cittadino
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• Prelievi stagionali in 10 punti diversi
Analisi delle acque di palude Verifica della capacità depurativa
• Azoto • Ammonicaca • Fosforo • BOD5 • COD • Parametri fisici
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Analisi delle acque di palude
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Analisi delle acque di palude
Valori primaverili più elevati il COD e per le forme azotate ed i fosfati stazioni ST3> ST1, ST2 e per ST7
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Analisi delle acque di palude
BOD5 stabile intorno a 5 mgO2/L in tutte le stazioni e in tutte le stagioni; evidenza una buona capacità autodepurativa del sistema palude
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Analisi delle acque del Consorzio di Bonifica (Tevere) • Acque immesse ad
integrazione durante il periodo estivo in corrispondenza della stazione 8
• Il carico di N, NH3, P, COD, BOD5 è sempre vicino, più spesso inferiore, a quello delle acque di palude
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Considerazioni sullo stato del corpo idrico della Palude •Peggioramento dello stato qualitativo delle acque
nelle stagioni calde a seguito di fenomeni di concentrazione degli inquinanti dovuti alle maggiori temperature e ad un conseguente incremento dei tassi di evaporazione ed evapotraspirazione.
•Ridotta capacità depurativa per l’assenza di un flusso idrico costante
•Concentrazione degli inquinanti comunque sempre in un range compatibile con i parametri delle aree umide
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•Presenza stabile di pesci adulti da mantenere in stato di buona sopravvivenza
•Necessità di incrementare le quantità di acqua residente nel bacino nel periodo estivo
•Creazione di un flusso idrico costante •Ripristino del sistema di chiuse per consentire la
manutenzione dei canali e del canneto •Ripristino del flusso di troppo pieno verso il mare •Reperimento di una fonte d’acqua in quantità e a
basso costo
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Area Umida
Depuratore
Cittadino
Scarico in mare acqua depurata
Condotta di connessione
(1.000mt)
Ipotesi di utilizzo delle acque del depuratore cittadino
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Ipotesi di utilizzo delle acque del depuratore cittadino
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Ipotesi di utilizzo delle acque del depuratore cittadino
Parametro U.d.m. Uscita depuratore di
Ladispoli
D.Lgs 152/2006
Recapito su
suolo
D.Lgs 152/1999
Recapito in
corpo idrico
D.M. 185/2003
Riutilizzo
Valori
medi
Valori
massimi
Valori
Limite
Valori
Limite
Valori
Limite
pH 7.39 7.76 6 - 8 6-9.5
Conducibilità
elettrica µS cm-1 1034 1194 - 3000
Solidi sospesi totali mg L-1 10.3 16.4 25 35 10
Azoto
ammoniacale
mg NH4
L-1 9.2 11.2 - 2
Nitrito (mg/l) mg NO2
L-1 0.32 0.42 - -
Nitrato (mg/l) mg NO3
L-1 10,0 11.7 - -
Azoto Totale* mg N L-1 19.6 23.4 15 15 15
Fosforo Totale mg P L-1 - - 2 2 2
COD (mg/l) mg O2 L-1 38.5 49.2 100 125 100
BOD5 (mg/l) mg O2 L-1 14.8 18.4 20 25 20
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Ipotesi di utilizzo delle acque del depuratore cittadino •Portata e disponibilità costanti •Reflui di natura esclusivamente
urbana •Parametri di qualità dell’acqua
in uscita costantemente entro i parametri di legge
• Facilità di monitoraggio della qualità e di modulazione del flusso dell’acqua
•Costo contenuto della condotta di invio dell’acqua verso la palude
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Ipotesi di utilizzo delle acque del depuratore cittadino •Cautele verso l’area
protetta, innalzamento dei limiti per lo scarico dei reflui in corpi idrici
•Progetto della provincia per l’estensione dell’area umida e della rinaturalizzazione del sito
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Ipotesi di utilizzo delle acque del depuratore cittadino
• ripristino dell’area umida 4 attraverso una prima immissione di acqua del Tevere, circa 150.000mc
• ricostituzione del canneto
• successiva immissione di acqua proveniente dal depuratore, circa 1.450mc/giorno
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Ipotesi di utilizzo delle acque del depuratore cittadino Sistema a flusso superficiale consente:
•disponibilità continua di acqua a basso costo
• ricostruzione di una zona umida più estesa
• incremento della ricchezza biologica e paesaggistica
• riduzione dell’eutrofizzazione e dell’inquinamento
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Ipotesi di utilizzo delle acque del depuratore cittadino Sistema a flusso superficiale consente:
• contrasto all’interramento e all’erosione
• ripristino di attività antropiche compatibili (piscicoltura)
• riduzione dei costi di gestione e manutenzione
• ricadute sui Comuni di Ladispoli e Cerveteri
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Studio di fattibilità per la protezione e la gestione
Ricadute sui comuni di Ladispoli e Cerveteri
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Wet zone management
Biodiversity value
Governance
Local InstitutionTechnical
staff competence
Training Financial respources
availability
Stakeholder mobilization
Ecological studies
Infrastructure level
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Studio costi benefici per la rinaturalizzazione
Ricadute sui comuni di Ladispoli e Cerveteri
•Condotte ed impianti •Movimento terra •Manutenzioni •Monitoraggio acqua •Percorsi naturalistici •Centro didattico
Costi Benefici
•Recupero dell’Area Umida •Valorizzazione ambientale •Attività piscicoltura • Tour guidati •Riduzione consumi idrici •Contrasto cuneo salino ed
erosione costiera •Occupazione
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I PARTNERS DI PROGETTO
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“Azioni Pilota nei Paesi Medio Orientali e presso la Palude di Torre Flavia”
LE COLLABORAZIONI
FAMIGLIA MANTOVANI,
STORICI PISCICOLTORI DI LADISPOLI
ARCH. CORRADO BATTISTI
AVV. ANDREA DE PAOLA ING. GIACOMO PASSERINI SIG. ANDREA LANCIANESE SIG. DANIELE POMPEI
ARCH. CARLO PASSERINI
ING. RICCARDO GRIFONI ING. LUCIA PIFFERI
DR. FRANCESCA OTTOLENGHI DR. ROBERTO UGOLINI DR. GABRIELE VERGINELLI
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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PER QUALSIASI INFORMAZIONE
Water Drop Project http://water-drop.enea.it
Filippo Moretti, Project Manager ENEA, Via Anguillarese, 301, 00123 Roma – Italy
phone +39 0630484912, [email protected], skype: filippoprof