Le acque sotterranee della Val di Susa: prognosi dell’impatto della linea TAV Prof. Massimo V....

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Le acque sotterranee della Val di Susa: prognosi dell’impatto della linea TAV Prof. Massimo V. Civita Ordinario di Idrogeologia Applicata Politecnico di Torino

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Le acque sotterranee della Val di Susa: prognosi

dell’impatto della linea TAV

Prof. Massimo V. Civita

Ordinario di Idrogeologia Applicata

Politecnico di Torino

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Il Passante Ferroviario di Torino: un laborato-rio per la comprensione dei problemi del TAV relativi alle acque

sotterranee

Il Passante Ferroviario di Torino: un laborato-rio per la comprensione dei problemi del TAV relativi alle acque

sotterranee

Le problematiche tecniche e ambientali riscontrate nella costruzione delle varie parti del Passante sono identiche a quelle che dovrebbero essere affrontate nella costruzione della linea TAV.

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Tecnologia tipologica delle opere Tecnologia tipologica delle opere

La tipologia delle opere per tutto il percorso TAV è quasi sempre la stessa: paratie profonde, multiple con tappo di fondo in jet – grouting. Si tratta delle stessa tipologia del Passante ferroviario di Torino che è stato studiato e monitorato per molti anni dal GLIA del Politecnico, sin dalle prime fasi di costruzione, in termini di previsione e prevenzione dei rischi per le acque sotterranee, per l’opera stessa e per il tessuto urbano.

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Passante Ferroviario di Torino: un tratto in galleria

Passante Ferroviario di Torino: un tratto in galleria

Cunicolo esplorativo

Iniezioni di consolidamentoe impermeabilizzazione

Infilaggi

Tutte le operazioni di consolidamento, impermeabilizzazione e sostegno comportano l’uso di materiali additivi selle miscele che sono quasi sempre fortemente inquinanti per le acque sotterranee.

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IMPATTO DELLE GALLERIE SULL’ABITATOIMPATTO DELLE GALLERIE SULL’ABITATO

Il drenaggio incontrollato dell’acqua sotterranea, libera i vuoti intergranulari del terreno, porta alla consolidazione dello stesso ed all’ abbassamento del piano campagna con la formazione di un bacino di subsidenza.

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IMPATTO DELLE GALLERIE SULLE RISORSE IDRICHE DESTINATE AL CONSUMO UMANOIMPATTO DELLE GALLERIE SULLE RISORSE IDRICHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

La portata emunta dalla galleria impatterà le portate estratte nei campi pozzi riportati in figura.Per quelli posizionati a monte dell’opera, la criticità è rappresentata dal forte dam-effect che coinvolgerà tutto l’abitato e le opere in sottosuolo (allagamento per rigurgito, inquinamento);Per quelli posizionati a valle e per tutto l’insediamento, la criticità è rappresentata da un forte abbassamento del livello dell’acquifero (essiccamento delle utenze; possibile subsidenza; inquinamento).

Sul piano normativo, è necessario ricordare i dettati del Dlgs 152/99 (e precedenti) che impone di non interferire con le aree di salvaguardia delle fonti d’acqua destinata al consumo umano e elenca le opere di trasformazione territoriale che sono inibite, tra le quali le cave, le discariche e le gallerie.

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Dati di base della ricerca sulle acque sotterraneeDati di base della ricerca sulle acque sotterraneedella Valle di Susadella Valle di Susa

Dati di base della ricerca sulle acque sotterraneeDati di base della ricerca sulle acque sotterraneedella Valle di Susadella Valle di Susa

Ricerca a tappeto sul territorio:

311 misure di soggiacenza

381 PUNTI D’ACQUA (Luglio – Dicembre 2007)

16 piezometri (2 asciutti)

260 pozzi (39 asciutti)

10 affioramenti

Dati censiti e georeferenziati

64 corsi d’acqua superficiale (27 da CTR)

31 laghi

Ubicazione

Quota assoluta P.C.

Codice di identificazione

Soggiacenza

Quota piezometrica assoluta

(Profondità pozzo)

Data misurazione

Di ogni punto:

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PUNTI D’ACQUA CENSITIPUNTI D’ACQUA CENSITI

Pozzi e piezometri

Pozzi e piezometri asciutti

Corsi d’acqua superficiale, laghi, affioramenti

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CAMPO DI MOTO DELL’ACQUIFERO LIBERO CAMPO DI MOTO DELL’ACQUIFERO LIBERO (Intera valle)(Intera valle)

350

350

350

Curva isopiezometrica normale e relativa quota assoluta

Curva isopiezometrica presunta o ipotetica

Curva isopiezometrica intercalare

Direzione del flusso

Asse principale di drenaggio

Spartiacque sotterraneo

Tracciato TAV

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SD02

G F E D C B A

50

100

200

150

300

250

350

400

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450

50

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200

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350

450

m s.l.m.

m s.l.m.

CA07BA10AV31LM06AV27AV18AV28SA02SA06SA05SA07SM05SM01CO01VA01

AN18BO03SG01

BU05BU06BU07SU35SU20SU37

Ferriera (Buttigliera Alta)

Drubiaglio (Avigliana)

AlmeseVillar DoraS. AmbrogioCaprieChiusa S. MicheleCondoveVaieS. Antonino VillarfocchiardoBorgoneS. DideroBruzolo

S. GiorioBussoleno

Susa

T. Messa

F. Dora Riparia

F. Dora Riparia

F. Dora Riparia

F. Dora Riparia

T. del Rocciamelone

Sez. H-M

Sez. C-C'

T. Cenischia

32 33 33.63 km

550

Dora Riparia

PERMEABILITA'

AP MP SP IM

DESCRIZIONE DEI COMPLESSI IDROGEOLOGICI

Complesso Alluvionale:

: caratterizzato da prevalenzagranulometrica ghiaioso-ciottoloso con abbondante matrice

: caratterizzato da prevalentegranulometria medio-fine sabbiosa con abbondante presenzadi limo

Complesso Lacustre:Depositi limoso-argillosi fortemente compattati e con rareintercalazioni decimetriche di sabbia più o meno addensata

Complesso Fluvio-Lacustre:Depositi costituiti da alternanze di liveli ghiaiosi-sabbiosidi ambiente fluviale e livelli prevalentemente argillosi diambiente lacustre-palustre (Villafranchiano)

Sub-complesso ghiaioso-sabbioso

Sub-complesso sabbioso-limoso

sabbiosa

Complesso CristallinoFormazioni rocciose impermeabili con locale permeabilitàper fratturazione

SEZIONE IDROGEOLOGICA A-G SEZIONE IDROGEOLOGICA A-G SEZIONE IDROGEOLOGICA A-G SEZIONE IDROGEOLOGICA A-G

Profilo piezometrico

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Direzione del flusso

Asse principale di drenaggio

Spartiacque sotterraneo

350

350

350

Curva isopiezometrica normale e relativa quota assoluta

Curva isopiezometrica presunta o ipotetica

Curva isopiezometrica intercalare

Andamento delle falde nella parte alta della Val di Susa

Andamento delle falde nella parte alta della Val di Susa

Attraversamento in diagonaledella Dora; inquinamento

Drenaggio completo dell’acquifero

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Andamento delle falde nella parte mediana della Val di SusaAndamento delle falde nella parte mediana della Val di Susa

Direzione del flusso

Asse principale di drenaggio

Spartiacque sotterraneo

350

350

350

Curva isopiezometrica normale e relativa quota assoluta

Curva isopiezometrica presunta o ipotetica

Curva isopiezometrica intercalare

Attraversamenti multipli della Dora: depau-peramento del fiume e dell’acquifero; inquinamento

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Andamento delle falde nella parte bassa della Val di SusaAndamento delle falde nella parte bassa della Val di Susa

Direzione del flusso

Asse principale di drenaggio

Spartiacque sotterraneo

350

350

350

Curva isopiezometrica normale e relativa quota assolutaCurva isopiezometrica presunta o ipotetica

Curva isopiezometrica intercalare

A sinistra: quadruplo attraversamento della Dora; a destra: rischio di drenaggio ed essiccamento dei Laghi di Avigliana

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Impatti sulle acque sotterranee:1 – Sottrazione di risorse idriche destinate al consumo umano;2 – Essicamento o impoverimento dei campi – pozzi: diminuzione delle disponibilità di approvvigionamento idrico civile.3 – Inquinamento delle acque da parte dei materiali usati nello scavo e nelle impermeabilizzazioni.4 – Effetto – diga: allagamento dei sotterranei all’interno del tessuto urbano (a monte); collassi delle fondazioni (a valle).

Impatti sull’abitato:5 – Subsidenze e crolli in zone ampie a cavallo del tracciato6 – Sconvolgimento della viabilità e dei sottoservizi (acqua, gas, fognature, teleriscaldamento, cablatura etc.).7 – Vibrazioni, microsismi: perdite d’acqua e gas dalle tubazioni; 8 - Rischio di esplosione per sacche di gas nelle cantine e in galleria; incendio in galleria.9 – Rumore prodotto dai cantieri e dai mezzi di trasporto del materiale estratto dalle gallerie.10 – Aumento delle polveri sottili e dei gas di scarico.

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