O canal subterrâneo japonês conhecido como G-Cans conduz águas de cheia por túneis construídos a cerca de 50 metros de profundidade. Cinco poços, uma câmara com 59 pilares e quatro bombas desviam o fluxo para o Rio Edo.
Como o canal subterrâneo japonês reduz as enchentes na região?
O nome oficial da estrutura é Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Ela foi construída em Kasukabe, na província de Saitama, onde terrenos baixos e rios com pouca inclinação favorecem alagamentos durante chuvas intensas.
Quando rios menores ultrapassam níveis determinados, parte da água passa por estruturas de entrada e desce aos poços. O sistema conduz esse volume pelo subsolo até a Estação de Bombeamento Showa, que o transfere para o Rio Edo.

Quais estruturas formam o sistema subterrâneo contra enchentes?
A instalação não funciona como um único reservatório. Diferentes componentes recebem a água, controlam sua velocidade, armazenam temporariamente o fluxo e realizam a descarga final.
Três conjuntos concentram essas funções:
Como a água percorre os túneis até alcançar o Rio Edo?
A entrada ocorre por vertedouros instalados junto aos rios Nakagawa, Kuramatsu, Ootoshi-Furutone, canal número 18 e Komatsu. Grades mecanizadas retêm galhos, lixo e outros materiais que poderiam bloquear os equipamentos.
O funcionamento segue uma sequência controlada:
- O nível do rio ultrapassa a altura do vertedouro de entrada.
- A água passa por grades que removem resíduos maiores.
- O fluxo desce pelas paredes de um dos poços verticais.
- O túnel conduz a água em direção ao primeiro poço.
- A câmara de pressão reduz oscilações antes do bombeamento.
- As bombas elevam e descarregam a água no Rio Edo.
Os poços também ajudam a dissipar a energia da queda. Em algumas unidades, a água desce acompanhando a parede interna, reduzindo impactos diretos no fundo e nas estruturas de entrada.

Por que a câmara subterrânea precisa de 59 pilares gigantescos?
A câmara de controle fica aproximadamente 22 metros abaixo da superfície. Ela mede 177 metros de comprimento, 78 metros de largura e 18 metros de altura, dimensões que deram ao espaço o apelido de templo subterrâneo.
Seus 59 pilares de concreto sustentam o teto e ajudam a combater a pressão ascendente da água subterrânea. Cada pilar possui cerca de 18 metros de altura e pesa aproximadamente 500 toneladas.
Qual é a função de cada componente durante uma tempestade?
A câmara não foi projetada apenas para guardar água. Ela reduz a força do fluxo, permite o funcionamento estável das bombas e absorve alterações de pressão quando uma unidade precisa ser interrompida rapidamente.
O caminho hidráulico pode ser organizado desta forma:
| Componente | Função principal | Capacidade ou dimensão |
|---|---|---|
| Poços verticais Cinco estruturas | Receber as águas excedentes dos rios | Até 70 m de profundidade |
| Túnel principal Canal subterrâneo | Transportar o fluxo até a estação de bombeamento | 6,3 km de extensão |
| Câmara de pressão 59 pilares | Estabilizar o fluxo e controlar refluxos | 177 m de comprimento |
| Quatro bombas Estação Showa | Transferir a água para o Rio Edo | Até 200 m³ por segundo |
Por que o sistema não elimina sozinho todos os riscos de inundação?
O canal subterrâneo possui capacidade limitada e atua somente nos rios conectados às suas entradas. Chuvas acima das condições previstas, falhas operacionais ou alagamentos causados por outras bacias ainda podem atingir áreas urbanas.
Mesmo assim, o canal subterrâneo japonês reduz os picos de cheia ao retirar rapidamente parte da água de rios menores. Sua eficiência depende de previsão meteorológica, operação coordenada, manutenção dos equipamentos e outras medidas de drenagem e proteção existentes na superfície.











