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1 E 2 STORMED IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY IN THE WATER CYCLE BY THE USE OF INNOVATIVE STORM WATER MANAGEMENT IN SMART MEDITERRANEAN CITIES T.R.I.G.Eau ATTIVITÀ T Software E 2 Stormed: Stato di realizzazione degli scenari ipotizzati Logiciel E 2 Stormed: Etat de réalisation des scenarios de mitigation 4^ Comitato di Pilotaggio Campo nell Elba, 11 Ottobre 2018 Rudy Rossetto (Scuola Superiore Sant Anna) Simone Maria Piacentini (Scuola Superiore Sant Anna)

2 Obiettivo dell Attività - Illustrare i benefici forniti dagli approcci sostenibili al drenaggio urbano e peri-urbano all interno dei tavoli di coprogettazione multi-stakeholder; - Assistere i tavoli nello sviluppare comunità consapevoli e responsabili, capaci di rispondere in modo efficace ai rischi legati al cambiamento climatico

3 Metodo: - Simulazione tramite software DST E 2 Stormed di scenari di drenaggio con approcci sostenibili e confronto con sistemi convenzionali in termini di - costi di costruzione e manutenzione; -consumi energetici; emissioni di gas serra. -Gli scenari sono realizzati per i tre comuni, su aree di studio definite di concerto con I partner di progetto; - Gli scenari realizzati possono fare riferimento o meno alle azioni pilota.

4 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Stato attuale: Superficie 1.8 Km 3 urbana E agricola Piogge medie annue : 650 mm / anno Popolazione: (tutta Campo), con estrema stagionalità per turismo L area è pianeggiante, compreso tra rilievi collinari (pendenze tra 30-34%, copertura boschiva). Superficie (m 2 ) pendenza media (%) bacino bacino bacino

5 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Stato attuale: Vecchia rete di drenaggio mista, a gravità Reflui trattati dal depuratore di Lentisco (fanghi attivi) L area è pianeggiante, compreso tra rilievi collinari (pendenze tra 30-34%, copertura boschiva). Reticolo idrografico minore, spesso tombato, rischio idrologico per restrizione sezioni

6 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Obiettivo primario: -Riduzione e regimazione dei deflussi superficiali per ridurre I fenomeni di allagamento locali Obiettivi secondari: -ridurre I costi di convogliamento e trattamento dei reflui -ridurre I costi dei consumi idrici per scopi non idropotabili -aumentare la qualità del deflusso superficiale

7 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Scenario Infrastrutture Grigie - Pioggia di 3 ore con tempo di ritorno 5-10 anni: 45 mm. 3 Bacini di detenzione (16215 m 3 ) Ambiente (reticolo idrografico secondario) Rete di drenaggio separata (1150 m lineari) Bacino di detenzione (1090 m 3 ) Depuratore comunale (Vol. atteso: m 3 ) Rifacimento manto stradale a bassa percorrenza (20462 m 2 ) Ambiente (mare)

8

9 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Scenario Infrastrutture Verdi - Pioggia di 3 ore con tempo di ritorno 5-10 anni: 45 mm. Parcheggi permeabili (20462 m 2 ) Raccolta e riuso acque meteoriche (155 m 3 ) 7 Bacini di detenzione supeficiali (16215 m 3 ) Rete di drenaggio mista Ambiente (reticolo idrografico secondario) Depuratore comunale (vol. atteso 805 m 3 ) Ambiente (mare)

10 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Bacini di detenzione:

11 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Scenario Infrastrutture Verdi - Pioggia di 3 ore con tempo di ritorno 5-10 anni: 45 mm. Parcheggi permeabili (20462 m 2 ) Raccolta e riuso acque meteoriche (155 m 3 ) 7 Bacini di detenzione supeficiali (16215 m 3 ) Rete di drenaggio mista Ambiente (reticolo idrografico secondario) Depuratore comunale (vol. atteso 805 m 3 ) Ambiente (mare)

12 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Sistemi di raccolta delle acque meteoriche

13 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Scenario Infrastrutture Verdi - Pioggia di 3 ore con tempo di ritorno 5-10 anni: 45 mm. Parcheggi permeabili (20462 m 2 ) Raccolta e riuso acque meteoriche (155 m 3 ) 7 Bacini di detenzione supeficiali (16215 m 3 ) Rete di drenaggio mista Ambiente (reticolo idrografico secondario) Depuratore comunale (vol. atteso 805 m 3 ) Ambiente (mare)

14 CASO DI STUDIO : Marina di Campo (Campo nell Elba) Pavimentazioni permeabili

15 figura

16 Stato attuale: CASO DI STUDIO : Solarussa (Oristano) area allagata dall alluvione del novembre m 2 Il bacino è un area pianeggiante prettamente urbana, in gran parte impermeabilizzata Piogge : mm / anno Popolazione: (tutta Solarussa)

17 CASO DI STUDIO : Solarussa (Oristano) Stato attuale: Rete di drenaggio separata, a gravità La rete di drenaggio coinvoglia le acque zenitali al canale tombato che attraversa il centro urbano Il canale porta il deflusso all area naturale Stagno Cabras, senza trattamenti.

18 Stato attuale: E stato realizzato un ammodernamento della rete di drenaggio, due assi che scorrono ai lati del canale tombato per intercettare le acque meteoriche prima che si immettano nel canale. (da Pisanu, Tendas e Deiana, 2016)

19 Stato attuale: Ad inizio di T.R.IG. Eau, questo progetto era completato solo nella porzione di riva sx del canale, e nel tratto a valle dell ultimo pozzetto a lato dx. Area di bacino alla sezione dx : m 2 (modificato da Pisanu, Tendas e Deiana, 2016)

20 CASO DI STUDIO : Solarussa Obiettivo primario: -Ridurre il deflusso superficiale verso il canale tombato dalla porzione di bacino urbano in destra idrografica del canale tombato stesso Obiettivi secondari: - Migliorare la qualità chimica del deflusso superficiale; - Incrementare il valore ricreativo, estetico e l uso comune degli spazi

21 CASO DI STUDIO : Solarussa Rete di drenaggio separata (1015 m 2 ) Stazione pompaggio Scenario Infrastrutture Grigie -Pioggia di progetto: 100 mm; -Strade: m 2 ; -Tetti : m 2. Bacino di detenzione (6000 m 3 ) Canale tombato (Volumi totali: m 3 anno) Ambiente (stagno Cabras)

22 Stazione pompaggio Rete di drenaggio separata (1015 m2) Bacino di detenzione (6000 m3) Canale tombato (Volumi totali: m3 anno) Ambiente (stagno Cabras)

23 CASO DI STUDIO : Solarussa Scenario Infrastrutture Verdi -Pioggia di progetto: 100 mm; -Strade: m 2 ; -Tetti : m 2. Zone bioritenzione (250 m 2 ) Trincee drenanti (3750 m 3 ) Rain gardens (7700 m 2 ) Rete di drenaggio acque meteoriche attuali Canale tombato (900 m3 anno) Ambiente (stagno Cabras)

24 Rain garden (Giardini Pensili) CASO DI STUDIO : Solarussa

25 Zone bioritenzione CASO DI STUDIO : Solarussa

26 Trincee drenanti CASO DI STUDIO : Solarussa

27 CASO DI STUDIO : Camogli Stato attuale: Superficie m 3 da media a scarsamente urbana L area è il bacino idrografico del rio Ponte di Cò, tombato in più tratti Piogge : 1280 mm / anno Popolazione: 860 residenti più 575 non residenti

28 CASO DI STUDIO : Camogli Stato attuale: Superficie m 3 da media a scarsamente urbana L area è il bacino idrografico del rio Ponte di Cò, tombato in più tratti Piogge : 1280 mm / anno Popolazione: 860 residenti più 575 non residenti

29 CASO DI STUDIO : Camogli Stato attuale: Rete fognaria mista, reflui trattati con depuratore MBR Rischio idraulico: rio Ponte di Co si immette in Torrente Gentile su tratto tombato con Restrizione della sezione. Seppur ridotta, impermeabilizzazioni delle superfici gioca un ruolo importante nel rischio idraulico Normativa locale: NO tetti verdi

30 CASO DI STUDIO : Camogli Obiettivo primario: -Riduzione dei deflussi superficiali provenienti dalle superfici impermeabilizzate Obiettivi secondari: -ridurre I costi di coinvogliamento e trattamento dei reflui -ridurre I costi dei consumi idrici per scopi non idropotabili -aumentare la qualità del deflusso superficiale

31 CASO DI STUDIO : Camogli Scenario Infrastrutture Grigie -Pioggia di progetto: 88 mm -Aree impermeabilizzate: --strade secondarie e parcheggi (11266 m 2 ) -Tetti (12251 m 2 ) -Strade principali (8735 m 2 ) Nuova rete separata (1096 m 2 ) Bacini di detenzione strutturale (2070 m 3 ) Ambiente (Rio Ponte di Co ) Vol Finale: m 3 /anno

32 CASO DI STUDIO :Camogli

33 CASO DI STUDIO : Camogli Scenario Infrastrutture Verdi -Sistemi di raccolta delle acque meteoriche -Strade secondarie e parcheggi permeabili. Strade secondarie e parcheggi Pavimenti permeabili (11266 m 2 ) Rete fognaria (solo manutenzione) (1096 m 2 ) Sistemi di raccolta acque meteoriche (1077 m 3 ) fuori sistema Depuratore Vol. Trattati: m 3

34 CONCLUSIONI -Gli scenari attuali (preliminari), permettono indicativamente di illustrare nei tavoli di coprogettazione le potenzialità, o I limiti, della gestione sostenibile del deflusso superficiale; - L eterogeneità delle aree di studio evidenzia la molteplicità degli aspetti collegati al drenaggio urbano. Tra questi si evidenziano -quali I servizi ecosistemici legati alla qualità chimica del ruscellamento o la riqualificazione urbana.

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