TORNE- OCH KALIXÄLVAR ÅRSRAPPORT 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TORNE- OCH KALIXÄLVAR ÅRSRAPPORT 2009"

Transkript

1 TORNE- OCH KALIXÄLVAR ÅRSRAPPORT 2009 Projekt: Torne och Kalixälvars vattenvårdsförbund Ort och datum: Umeå Utförare: Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB

2 Omslagsbild: Islossning och översvämning i Torne älv, våren Foto: Christer Hurula

3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING INLEDNING OMRÅDESBESKRIVNING Allmänt Klimat Hydrologi Berggrund och jordarter FÖRORENINGSKÄLLOR I AVRINNINGSOMRÅDET Punktkällor i området MATERIAL OCH METODER PROVTAGNINGSPUNKTER VATTENKEMI Provtagning Analyser och utvärdering VÄDERÅRET ÅRETS FÖRDJUPNING TÄRENDÖÄLVEN RESULTAT OCH DISKUSSION DELOMRÅDE 1 MUONIO ÄLV DELOMRÅDE 2 TORNE ÄLV, ÖVRE DELEN DELOMRÅDE 3 TORNE ÄLV, MELLERSTA DELEN DELOMRÅDE 4 TORNE ÄLV, NEDRE DELEN DELOMRÅDE 5 KALIX ÄLV, ÖVRE DELEN OCH KAITUM ÄLV DELOMRÅDE 6 KALIX ÄLV, MELLERSTA OCH NEDRE DELEN DELOMRÅDE 7 LINA ÄLV/ÄNGESÅSYSTEMET REFERENSER BILAGA BILAGA BILAGA MEDLEMSFÖRTECKNING

4 4

5 Förord På uppdrag av Torne och Kalixälvars Vattenvårdsförbund har Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB sammanställt och utvärderat resultaten från den samordnade recipientkontrollen i aktuella avrinningsområden. Vattenvårdsförbundet bildades år 2000 på initiativ av lokala miljömyndigheter i de svenska kommunerna Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå, Överkalix, Kalix och Haparanda. Programmet omfattar fysikaliska och kemiska undersökningar. Nytt för 2009 års rapport är dels ett kapitel som behandlar väderåret 2009 och dels ett kapitel som behandlar bifurkationen Tärendöälven. I övrigt vill författaren passa på att tacka medlemmarna i vattenvårdsförbundet som bistått med data, fotografier och korrekturläsning samt Pajala turistbyrå som skickat material angående Tärendöälven. Erik Sjöström 5

6 6

7 Sammanfattning Resultaten från det aktuella året visade liksom tidigare på generellt låga närsaltshalter i undersökningsområdet. Som tidigare år avvek dock några stationer från denna bedömning. Detta gällde bland annat Ängesån och de nedre delarna av Torneälven där fosforhalterna klassificerades något högre samt Luossajoki och Lina älv när det gällde kväve. De förhöjda kvävehalterna i Luossajoki förklaras av närheten till avloppsreningsverket i Kiruna stad samt tillflöde från Ala Lombolo. I provpunkterna i Lina älv styrs kvävehalterna av mängd bräddat processvatten från gruvindustrin, höga halter sammanfaller med perioder av större mängd bräddat vatten. Torne och Kalixälvars avrinningsområden tycks utifrån aktuella provpunkter och provtagningar fortsatt karakteriseras av låga till medelhöga halter av kväve och fosfor, låg halt syretärande ämnen, ett svagt till starkt färgat vatten, låga metallhalter och tillfredställande nivåer vad gäller både buffertkapacitet och ph. Väderåret 2009 karakteriserades av ett relativt odramatiskt år utan några större väderrelaterade avvikelser jämfört med normalvärden. Frånsett en kallperiod under februari månad upplevde vi en något mildare vinter där våren anlände tidigt i norra Sverige. Sommaren blev sedan något varmare än normalt och dröjde sig kvar en bra bit in på hösten. Kylan slog sedan till vid luciatid och höll i sig långt in på det nya året. 7

8 Tiivistelmä Kyseisen vuoden tulokset osoittivat kuten aikaisempien alhaisia ravintosuolapitoisuuksia tutkimusalueella. Kuten aikaisempina vuosina poikkesivat kuitenkin jotkin havaintopaikat tästä arviosta. Tämä koskee muun muassa Ängesjokea ja Tornionjoen alempia osia missä fosforipitoisuudet luokiteltiin hiukan korkeammiksi sekä Luossajokea ja Linajokea mitä tulee typpipitoisuuksiin. Luossajoen kohonneet pitoisuudet selittyvät Kiirunan kaupungin viemäripuhdistamon läheisyydellä sekä Ala Lombolosta tulevalla valumalla. Linajoen havaintopaikoilla riippuvat typpipitoisuudet tietyltä osin kaivosteollisuuden äärimmilleen täyttävän prosessiveden määrästä ja korkeat pitoisuudet osuvat samaan aikaan kuin kaudet jolloin määrä on suurimmillaan. Tornion ja Kalixjoen valuma alueille näyttää ajankohtaisten havaintopaikkojen perusteella edelleenkin olevan tyypillistä alhaisesta keskikorkeaan vaihtelevat typen ja fosforin pitoisuudet, alhainen happea kuluttavien aineiden pitoisuus, heikosti värjäyneestä voimakkaasti värjäyneeseen vaihteleva vedenväri, alhaiset metallipitoisuudet ja tyydyttävät puskurikyvyn ja ph:n tasot. Sään suhteen vuosi 2009 oli suhteellisen vähän dramaattinen ilman suurempia säästä riippuvia poikkeamia normaaliarvoista. Helmikuun pakkasjaksoa lukuun ottamatta meillä oli hiukan lauhempi talvi ja kevät tuli Pohjois Ruotsissa varhain. Kesästä tuli sitten hiukan normaalia lämpimämpi ja se jatkui hyvän matkaa vielä syksynkin puolelle. Kylmää lokakuuta seurasi hyvin lauha marraskuu. Kylmyys iski sitten Lucian päivän (13/12) aikaan ja jatkui pitkään uuden vuoden puolelle. 8

9 1 Inledning På uppdrag av Torne och Kalixälvars Vattenvårdsförbund har Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB sammanställt och utvärderat resultaten från den samordnade recipientkontrollen i aktuella avrinningsområden år Hushållningssällskapet rådgivning Nord AB ansvarar för utvärderingarna för åren Undersökningar och utvärdering har utförts i enlighet med ett reviderat kontrollprogram från Programmet omfattar fysikaliska och kemiska undersökningar. Syftet med samordnad recipientkontroll är att få bättre information om tillstånd, påverkan och förändringar i ett vattenområde än vad enskilda program kan ge. Samordning medför många fördelar, bland annat att den sammanlagda kostnaden för provtagning, analyser och bearbetning blir lägre samtidigt som arbetet blir effektivare. Samordningen ger en överskådlig information om den geografiska variationen inom hela området samt information om variationer i tillstånd mellan olika årstider och år. Medlemmarna i vattenvårdsförbundet år 2009 presenteras på rapportens baksida. Kontrollprogrammet för området presenteras i sin helhet i bilaga 1. 9

10 1.2 Områdesbeskrivning Allmänt Torne och Kalix älv utgör västra Europas till arealen största sammanhängande flodsystem som inte är exploaterat för vattenkraftproduktion. Älvarna har sina källflöden i de nordvästliga fjällområdena och ligger i syd/sydöstlig riktning i ett lättillgängligt barrskogsområde (figur 1). Vattendragens avrinningsområden karakteriseras av låg befolkningstäthet med liten andel jordbruksmark och stora ytor skogsmark. Torne älv är drygt 520 kilometer lån. Den börjar ovanför Abisko och mynnar ut i Haparanda skärgård. Nedersta delen av älven är gränsälv mot Finland tillsammans med biflödet Könkämä Muonioälven. Kalix älv har sina källflöden i Kebnekaise och mynnar ut i Bottenviken vid Kalix. Den är ca 460 kilometer lång. Avrinningsområdet för Kalix och Torne älvar omfattar sammantaget km 2 ( km 2 för Torne älv och km 2 för Kalix älv). Mellan byarna Junosuando och Tärendö återfinns bifurkationen Tärendöälven som avleder cirka 50 % av Torne älvs vattenflöde till Kalix älv. Figur 1. Torne- och Kalixälvars avrinningsområde. ( Torne- och Kalixälvars vattenvårdsförbund) Klimat Klimatvariationerna i undersökningsområdet är stora. Årsmedeltemperaturen nära kusten är ca 1 C medan den i fjällen i nordväst ligger på ca 2 C till 3 C. 10

11 Vattnet i Bottenviken ger de kustnära delarna av undersökningsområdet ett kustklimat med milda vintrar. Bergskedjan i nordväst ger däremot de övre delarna av området ett typiskt inlandsklimat. Årsnederbörden ligger på cirka 400 mm/år men i vissa områden, såsom vid fjällkedjan, finns platser med över 800 mm nederbörd per år. Minst nederbörd har de inre och nordöstra delarna av området Hydrologi Tillsammans utgörs Torne och Kalixälvars avrinningsområden av cirka 4 % sjöar. Årsmedelvattenföringen för perioden 2001 och 2006 vid SMHI:s station i Kukkolankoski i Torne älv var 404 m 3 /s och i Kalix älv 288 m 3 /s (Räktfors). Under vårfloden i maj juni är flödet som störst och strax innan vårfloden, i april, är den som lägst. Under vårfloden kan ofta två flödestoppar urskiljas. Den första inträffar i samband med snösmältningen i skogsregionen och den andra när snön i fjällen smälter. Isproppar kan vid vårfloden medföra att vattennivån lokalt stiger flera meter. Vägbana i farozonen vid höga flöden i Torne älv våren Foto: Christer Hurula Berggrund och jordarter Den skandinaviska fjällkedjan, som bildades för 400 miljoner år sedan, består av omvandlade sedimentära och vulkaniska bergarter och kännetecknas av en stor del lättvittrade och kalkhaltiga bergarter. Berggrunden i övriga delar av avrinningsområdet domineras av urgranit (gnejsgranit), sura vulkaniska bergarter, graniter och längst i norr arkeisk berggrund. Den vanligaste jordarten inom avrinningsområdet är morän vilken består av osorterat material som inlandsisen nött lös från berggrunden. En annan vanlig jordart i området är torv och i den centrala delen av avrinningsområdet består 25 % av landarealen av torvmarker. Nedanför högsta kustlinjen (HK) har det finare materialet sköljts bort från moränens ytskikt eller så är moränen täckt med sedimentavlagringar av skiftande tjocklek. För 9000 år sedan låg Torne älvs mynning vid Tärendö, 167 meter över nuvarande havsnivå. 1.3 Föroreningskällor i avrinningsområdet Belastning av närsalter, metaller och försurande ämnen från mänsklig verksamhet till sjöar och vattendrag kan delas in i två olika typer beroende av ursprung; punktbelastning och diffus belastning. Till punktbelastning hör till exempel kväve och fosforutsläpp från avloppsreningsverk och industrier medan den diffusa belastningen av kväve och fosfor har sitt ursprung i exempelvis utsläpp från jordbruk, skogsbruk och deposition av långväga föroreningar samt föroreningar från vägtrafik. Den diffusa belastningen kommer till exempel av ett aktivt skogs och jordbruk vilka framför allt bidrar med urlakning/ökade halter av näringsämnen och halter av humusämnen i vattendragen. Till diffus belastning räknas också till exempel långväga torr och våtdeposition. 11

12 1.3.1 Punktkällor i området Avloppsreningsverk belastar vattendragen med främst näringsämnen och lösta organiska föreningar som kan bidra till övergödning och ökad syreförbrukning i sjöar och vattendrag. När det gäller gruvverksamheterna inom avrinningsområdet är de flesta av dessa inte anslutna till kommunala reningsverk utan har egna anläggningar för behandling av processvatten. I Kiruna driver LKAB världens största järnmalmsgruva under jord. Kirunavaaragruvan ligger mitt under vattendelaren mellan Torne och Kalixälvars avrinningsområden. Processvatten från gruvan återcirkuleras sedan det renats från partiklar genom sedimentation och bräddas endast vid behov (höga flöden) ut i recipienten. I Malmberget, norr om Gällivare, driver LKAB även en järnmalmsgruva och sydöst om staden driver Boliden Mineral AB koppargruvan Aitik. Vid LKAB:s järnmalmsgruva återanvänds processvattnet på samma sätt som i Kiruna. Eventuellt överskottsvatten bräddas till recipienten Lina älv. Även vid Bolidens koppargruva Aitik återanvänds processvattnet. Bräddat överskottsvatten (endast vid högflöden) från verksamheten leds ut i det närliggande vattendraget Leipojoki vilket senare rinner ut i Vassara älv och därifrån ut i Lina älv. Lina älv rinner ihop med Ängesån som i sin tur rinner ihop med Kalix älv i Överkalix. Överskottsvatten från gruvorna kan innehålla förhöjda halter av kväve, fosfor och metaller, vilket kan påverka förhållandena i recipienterna. Större enskilda punktkällor i området presenteras i tabell 1. Tabell 1. Större verksamheter inom VVF:s undersökningsområde. Vattendrag Mätstation Delområde Läge Industri Kalix älv KVA03 5 Uppströms Gruvindustri, LKAB, Kiruna Kalix älv KVA04 5 Nedströms Gruvindustri, LKAB, Kiruna Lina älv MVA02 7 Uppströms Gruvindustri, LKAB, Malmberget Lina älv MVA01 7 Nedströms Gruvindustri, LKAB, Malmberget Vassara älv Uppströms Gruvindustri, Boliden Mineral AB, Aitik Vassara älv Nedströms Gruvindustri, Boliden Mineral AB, Aitik Lina älv Nedströms Gruvindustri, LKAB, Malmberget Lina älv Nedströms LKAB Malmberget, Boliden Mineral AB Aitik, Gällivare flygplats, Deponi Lina älv Nedströms LKAB Malmberget, Boliden Mineral AB Aitik, Gällivare flygplats, Deponi Loussajoki Lj05 2 Nedströms Sjön Ala Lombolo, Kiruna avloppsreningsverk, gkiruna värmeverk, Deponi Lainio älv La10 3 Nedströms Avloppsreningsverk, Kangos Torne älv To165 3 Nedströms Avloppsreningsverk, Junosuando Torne älv To Nedströms Avloppsreningsverk, Pajala Kalix älv Ka100 6 Nedströms Avloppsreningsverk, Tärendö Torne älv To 05 4 Nedströms Avloppsreningsverk, Haparanda 12

13 2 Material och metoder Nedan presenteras metodik vid provtagning, analys och utvärdering. 2.1 Provtagningspunkter Provtagningsområdet är stort och innefattar totalt 28 provpunkter. Provtagningspunkterna är belägna inom Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix kommuner. För att underlätta utvärderingen delas området liksom tidigare år in i sju delområden (tabell 2). Vattenprovtagning längs ett sommargrönt Luossajoki. Delområde 2 (Torne älv, övre delen). Foto: Åke Jönsson. Tabell 2. Delområden i den samordnade recipientkontrollen i Torne- och Kalixälvar. Delområde Områdesnamn 1 Muonio älv 2 Torne älv, övre delen 3 Torne älv, mellersta delen 4 Torne älv, nedre delen 5 Kalix älv, övre delen, och Kaitum älv 6 Kalix älv, mellersta och nedre delen 7 Lina älv/ängesåsystemet Provpunkternas placering i undersökningsområdet framgår av figur 2 och tabell 3. De undersökningar som utförts vid respektive provtagningspunkt framgår av resultatredovisningen i bilaga 2. 13

14 Tabell 3. Provtagningspunkter i Torne- och Kalixälvar med biflöden Delområde Recipient Station Lokalbeskrivning Kommun Prov/år 1 Muonio älv Mu 70 Uppströms Karesuando Kiruna 8 2 km norr om SMHI:s mätstation i 6 1 Muonio älv Mu 10 Pajala Kieksiäisvaara Torneälv i Oinakkajärvi vid råvattenintag för 7 2 Torne älv To 220 Kiruna Kiruna C 2 Torne älv Lj 05 Luossajoki vid bron till Oinakka by Kiruna 6 2 Vittangi älv Vt 05 Uppströms Vittangi camping Kiruna 8 3 Torne älv To 141 Pajala 1 km söder om Mertajokis utlopp Pajala 6 3 Torne älv To 165 Nedanför bro och reningsverk i Junosuando Pajala 6 3 Torne älv To 171 Ovan delning Tärendö/Torne älv (bifurkationen) Pajala 6 3 Laino älv La 10 Nedanför reningsverk Kangos Pajala 6 4 Torne älv To 05 Nedströms BRAB (reningsverk) Haparanda 5 4 Torne älv To 35 Nedströms Kaartijoki Haparanda 5 4 Torne älv To 45 Kyrkudden, Hedenäset Övertorneå 5 5 Kaitum älv Kt 10 Nedströms Neitisuando by Kiruna 6 5 Kalix älv KVA 03 Kaalasluspa Kiruna 6 5 Kalix älv KVA 04 Nedströms Raukkurijoki Kiruna 6 6 Kalix älv Ka 100 Nedanför Tärendö reningsverks utlopp Pajala 6 6 Kalix älv Ka 50 Vid Svartbyn nedströms bro Överkalix 2 6 Kalix älv Ka 15 Vallsundet Kalix 7 7 Vassara älv V 525 Vassara uppströms Leipojoki Gällivare 6 7 Vassara älv V 526 Vassara utlopp före Lina älv Gällivare 20 7 Lina älv MVA 02 Uppströms LKAB gruvindustri Gällivare 6 7 Lina älv MVA 01 Koskullskulle, vid bron Gällivare 6 7 Lina älv L 527 Lina älv Kirunavägen Gällivare 20 7 Lina älv L 532 Nedströms Vassara älvs utlopp Gällivare 20 7 Lina älv L 530 Bron i Dokkas Gällivare 21 7 Lina älv Li 10 Bron intill Satter Gällivare 6 7 Ängesån Äå 60 Bro, väg mellan Skaulo och Nilivaara Gällivare 5 7 Ängesån Äå 10 Hällabron vid Heden Överkalix 2 14

15 Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2010/00198 Figur 2. Provtagningspunkter i Torne- och Kalixälv med biflöden. Aktuella provtagningsstationer är markerade med blå cirklar (provtagningsstationer VVF). Karta från Johansson (2007). 15

16 2.2 Vattenkemi Nedan presenteras bakgrundsuppgifter gällande vattenkemisk provtagning och utvärdering Provtagning Provtagningarna har utförts av diplomerade recipientprovtagare från kommuner och företagen Boliden Mineral AB och LKAB. Vattenproverna har tagits med Ruttnerhämtare (se bild) eller käpphämtare och förvarats och transporterats enligt svensk standard för vattenundersökningar. Proverna är tagna i ytvatten (0,5 m). Analyser har utförts av ALcontrol Laboratories AB och LKAB. Vinterutbildning av provtagare för recipientkontroll i Aitik. Foto: Åsa Sjöblom Analyser och utvärdering Samtliga analyser är utförda vid ackrediterat laboratorium. Analysvärden mindre än (<) har beräknats som ett absolut värde i beräkningar från Bedömningar av analysresultaten har gjorts utifrån Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999) i enlighet med instruktioner i kontrollprogrammet. Bedömningar som utförs enligt bedömningsgrunder för miljökvalitet är kursiverade i löpande text. Beroende av underlagsdata kan inte utvärderingar utföras helt enligt anvisningar men de får ändå anses ge en god bild av vattendragens status. Bedömningsgrunderna från 1999 har i dag ersatts av nya bedömningsgrunder (NFS 2008:1), vilka ännu inte implementerats i aktuellt kontrollprogram. 3 Väderåret 2009 Under denna rubrik presenteras väderåret 2009 med fokus på aktuella avrinningsområden. Temperatur och nederbördsdata har erhållits från SMHI:s tidskrift Väder och Vatten. De väderstationer som valts ut till detta avsnitt är belägna i Haparanda och Kiruna (Esrange). Vattenföringsuppgifter för Kalix och Torne älv har laddats ned från smhi.se ( Väderåret 2009 karakteriserades av ett relativt odramatiskt år utan några större väderrelaterade avvikelser jämfört med normalvärden. Året började dock med en rejäl köldperiod som i norra Sverige framförallt resulterade i en kall februari månad vilket bland annat avspeglas i data från Kiruna. Våren anlände sedan tidigt i hela landet och bjöd på ett flertal värmerekord under framför allt april månad. I Kiruna var temperaturen tydligt högre än normalen både under april och under maj medan det i Haparanda främst var maj månad som bjöd på något högre temperaturer (figur 3 och 4). 16

17 Från en generellt nederbördsfattig inledning på året blev maj månad ordentligt blöt både i Kiruna och i Haparanda (figur 5 och 6). Sommaren anlände sent och under inledningen av juni var det så pass kyligt att snöfall rapporterades vid åtminstone något tillfälle vid de flesta stationerna norr om en linje genom Gällivare och Pajala. Trots den kyliga inledningen så blev sommaren trots allt något varmare än normalt i praktiskt taget hela Sverige. I de norra delarna av Sverige var framför allt juni och juli torrare än normalt (figur 5 och 6). Under augusti uppmättes sedan höga nederbördsmängder på flera håll i norrlands inland. Den 11:e augusti var det regnkläder på i Kiruna då totalt 45 mm regn föll under dygnet (näst mest för landet under månaden). Antalet nederbördsdagar (> 0,1 mm) för Kiruna uppgick totalt till 15 stycken under augusti månad. I kustbandet var samtidigt nederbörden fortsatt lägre än normalt (figur 5 och 6). För Haparanda uppmättes totalt endast 97 mm för perioden juni augusti vilket är den tolfte lägsta sommarnederbörden där på 109 år. Hösten saknade enhetlig karaktär för landet i stort. Sommarvärme dröjde sig kvar långt in i september både i Kiruna och Haparanda (figur 3 och 4). Oktober månad blev sedan kallare än normalt, i Pajala uppmättes landets lägsta oktobertemperatur för året, 21,9 o C (den 13:e). Kylan lämnade sedan snabbt landet och november månad blev ordentligt mild. Det milda vädret höll sedan i sig ända fram till luciatid då kung Bore slog till rejält och stannade kvar en bra bit in på det nya året, men mer om det nästa år. 20 Temperatur Kiruna Temperatur Haparanda jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0-5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec temperatur medeltemperatur temperatur medeltemperatur Figur 3 och 4. Temperatur för Kiruna och Haparanda Normalen (medeltemperatur) anger medelvärde för perioden Nederbörd Kiruna Nederbörd Haparanda nederbörd medelnederbörd nederbörd medelnederbörd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 5 och 6. Nederbörd för Kiruna och Haparanda Normalen (medelnederbörd) anger medelvärde för perioden

18 För året som helhet så uppvisade både Kiruna och Haparanda högre årsmedeltemperaturer än långtidsmedelvärdet (tabell 4). Årets toppnotering vad gällde temperatur var nästan lika mellan orterna medan Kiruna hade en tydligt lägre årslägsta temperatur ( 31,6 o C) vilken inföll på årets näst sista dag. Årsnederbörden varierade endast lite mellan de två orterna och var för båda något lägre än normalen. Antalet soltimmar indikerade att Kirunaborna fick njuta lite mer av solen än ett normalår (tabell 4). Tabell 4. Väderuppgifter Inom parentes anges långtidsmedelvärdet (normal). Antalet soltimmar räknas endast i Kiruna. Ort Årsmedeltemp. ( o C) Årshögsta ( o C) Årslägsta ( o C) Soltimmar Årsnederbörd (mm) Kiruna -0,3 (-1,9) 26,0-31, (1484) 474 (500) Haparanda 2,5 (1,1) 26,9-25,4 538 (558) 18

19 4 Årets fördjupning Under denna rubrik presenteras en fördjupning av ett ämne som kan behöva belysas inom vattenvårdsförbundets sfär. År 2009 behandlar den bifurkationen Tärendö älv, en omöjlig möjlighet. Tärendöälven Tärendö, en ort längs Torne älv som idag kanske förknippas mer med OS guld och fulländad skateteknik än fascination kring vattnets krokiga väg från Torne älv över till Kalix älv. En händelse som på ett mycket ovanligt sätt binder samman de två huvudvattendragen i Torne och Kalixälvars vattenvårdsförbund. De båda älvarna sammanbinds nämligen av Tärendöälven, världens näst största bifurkation. Världens största bifurkation är Casquiare vilken avleder vatten mellan två biflöden inom Amazonflodens avrinningsområde. Tärendöälven är 52 km lång och har en fallhöjd på 35 m. Den största forsen är Lautakoski som ligger vid byn med samma namn. Vid högsta högvatten avleds 48 %, vid medelvattenföring 57 % och vid lågvatten så mycket som 82 % av Torneälvens vatten (Lassila Muntligt). Bifurkation betyder i ordets rätta bemärkelse gaffelformig delning. I geografisk mening kan de förekomma dels i vattendrag och dels i sjöar. De förekommer i mycket plana områden utan fall i någon bestämd riktning där vattendelare saknas. De kan även uppstå där en flod rinner nära en vattendelare med en fördjupning, där en del av flodens vatten lämnar den ursprungliga dalen och leds över i den närliggande. Bifurkationer har inga egna källflöden och mynnar inte ut i havet som en vanlig älv. I detta fall så "stjäl" bifurkationen vatten från Torne älv och för över det till Kalix älv. Bifurkationen skapades troligtvis av en gigantisk ispropp i Torneälven. Proppen dämde vattnet och vattenmassorna bröt igenom sandåsen på södra sidan och fann en ny väg, bifurkationen hade bildats. Torne älv har i Junosuandoselet uppströms Tärendöälven i dag delat sig i flera små älvgrenar under vattenytan, vilka skiljs åt av låga bankar. Tärendöälven intill Tärendöholmen. Foto: Kerstin Svala. Vid bifurkationen är fårans form i dagsläget sådan att Tärendöälvens riktning och lutning drar bättre, detta trots att älven har tvingats vända tvärt, i nästan rät vinkel. Innebär detta att vi på sikt går torrskoda över den så mäktiga Torneälven nedströms Tärendöälven? Otroligt nog finns ännu en bifurkation i Torneälven. Öster om Junosuando återfinns nämligen den betydligt mindre Piipiönjoki, vilken är ca 3 km lång och som avleder ca 15 % av Torneälvens vatten till Lainoälven (Lassila Muntligt). Vatten som Torneälven dock stjäl tillbaka då Lainoälven rinner samman med Torne älv en bit nedströms bifurkationen. 19

20 Då Tärendöälven bildades långt före vår tid så är dock inte mycket känt om dess egentliga uppkomst, om vi inte ska gå efter Julia Svedelius skapelseberättelse för Tärendö älv i boken I våra bygder från 1917 (utdrag ur denna presenteras i bilaga 3). 5 Resultat och diskussion Nedan presenteras resultat från de vattenkemiska undersökningarna år Resultaten presenteras uppdelade på sju delområden. Under delområde 1 presenteras även en kortare beskrivning av presenterade parametrar, konduktivitet under delområde 2. Samtliga vattenkemiska och fysikaliska analysresultat redovisas i bilaga 2. I figurer redovisas även resultat från 2007 och 2008 men dessa kommenteras inte närmare. Eventuella trender i årsmedelhalter för perioden 2001 (2003) 2009 har i vissa fall undersökts med enkel linjär regression. Signifikanta förändringar presenteras med regressionslinje och P värde (signifikansnivå P = 0,05). En enkel linjär regression beskriver hur väl ett antal mätpunkter kan beskrivas av en rät linje, i analysen beräknas ett r värde som berättar hur nära stickproven ligger den tänkta räta linjen. Om r värdet ligger nära noll finns inget linjärt samband i data. P värdet visar sedan med vilken sannolikhet eventuella noterade trender är sanna. Med ett P värde under 0,05 så är det 95 % sannolikhet att de förändringar man noterat stämmer. 5.1 Delområde 1 Muonio älv Delområde 1 innefattar två provpunkter i Muonio älv inom Kiruna och Pajala kommuner. En station ligger norr om Kieksiäisvaara (Mu10) och en station uppströms Karesuando (Mu70). Inom detta område återfinns inga större industrier i dagsläget. I närheten av Muonio älv strax uppströms Mu 10 har dock större malmfyndigheter hittats på både svenska och finska sidan. Om brytning startar kommer Muonioälven med all sannolikhet på något sätt att utgöra recipient för dessa verksamheter. Sammanfattningsvis visade resultaten från 2009 liksom tidigare år på låga kväve och fosforhalter. Fosforhalterna var dock något förhöjda på nedströmsstationen (Mu 10). Humushalterna är något högre på nedströmsstationen, vilket även avspeglas i ett starkare färgat vatten. Alkalinitet och ph värde är tillfredsställande i området, haltsänkningar går dock att utläsa under vårflöden dock utan att riskera försurningsskador på miljön. Kväve och fosfor Ett näringsrikare (eutrofare) tillstånd skapas av ökad tillförsel av växtnäringsämnen, i detta fall kväve och fosfor i olika fraktioner. Eutrofiering resulterar i ökad produktion (biomassa) av växter och djur, ökad grumling, ökad syrgasförbrukning samt förändrad artsammansättning. Normalt så begränsas produktionen i sötvatten av tillgången på fosfor framför tillgången på kväve. I vattendrag skall tillståndet bedömas utifrån arealspecik förlust, vilket inte sker i denna rapport utan bedömningen görs utifrån klassificeringen av sjöar vilket ändå ger en bild av förhållandet vid provpunkten. Totalkvävehalterna i de båda provpunkterna i Muonio älv (Mu 10 och 70) klassificeras liksom tidigare år som låga (klass 1) och indikerar relativt opåverkade nivåer. Halterna 2009 var dock högst för treårsperioden vid Mu 10 (figur 7). Även totalfosforhalterna är generellt låga i provpunkterna (figur 8). De är något förhöjda och klassificeras som måttligt höga (klass 2) norr om Kieksiäisvaara (Mu10) jämfört med provpunkten uppströms Karesuando (Mu70) där de är låga. Haltökningarna över tid för totalfosfor som konstaterades i fjol är fortsatt signifikanta då halterna låg i nivå med närmast föregående år. 20

21 0,25 0,20 mg/l Totalkväve ,020 0,015 mg/l Totalfosfor ,15 0,010 0,10 0,05 0,005 0,00 Mu 10 Mu 70 0,000 Mu 10 Mu 70 Figur 7 och 8. Halter (årsmedelvärde) av totalkväve och totalfosfor i Muonio älv Kvävehalter under 0,30 mg/l klassificeras som låga (klass 1), gräns ej utsatt i figur. Den streckade linjen för fosfor markerar övergång från låga till måttligt höga halter. Vattenfärg Vattnets färg påverkar livsbetingelserna för många organismer. Ett kraftigt färgat vatten påverkar exempelvis ljusets förmåga att tränga ned i vattenmassan och därmed begränsas de fotosyntetiserande växternas utbredning. Vattnets färg bedöms utifrån mätningar av absorbans eller mätningar gjorda i färgkomporator. Norr om Kieksiäisvaara (Mu 10) klassificerades vattnet liksom tidigare år som betydligt färgat och uppströms Karesuando (Mu 70) som måttligt färgat (figur 9). Syretäring (COD Mn ) COD Mn är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen. Ofta kommer dessa från humusämnen i marken. Tillförsel av humusämnen från omgivande mark bidrar till vattnets färg och halterna av organiskt material i vattnet. Då syre förbrukas vid nedbrytning av organiska ämnen har de en syretärande effekt på vattnet, vilket kan leda till syrgasbrist under perioder av året. Höga humushalter kan också vara fördelaktigt då humus har kapacitet att komplexbinda metaller och därigenom minska deras giftighet. Halten organiskt material, här mätt som COD Mn klassificerades som låg vid både Mu 10 och Mu 70 (figur 10). Skillnaden mellan åren är relativt små. 21

22 0,20 Abs Vattenfärg mg/l 10 COD Mn ,15 8 0, ,05 2 0,00 Mu 10 Mu 70 0 Mu 10 Mu 70 Figur 9 och 10. Vattenfärg och COD Mn i Muonio älv För vattenfärg markerar den tunna heldragna linjen övergång från svagt till måttligt färgat vatten. Över den tjocka, heldragna linjen är vattnet betydligt färgat. För COD Mn markerar den streckade linjen övergången från mycket låg till låg halt. Över den heldragna linjen är halterna måttligt höga. Alkalinitet och ph Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att motstå försurning (buffertkapacitet) och ph värdet är ett mått på dess absoluta surhet. Vattnets surhet är av stor betydelse för de vattenlevande organismerna då den direkt påverkar balansen mellan organismernas inre och yttre miljö och indirekt genom att reglera i vilken kemisk form exempelvis metaller uppträder. I Muonio älv har både alkalinitet och ph värde varit tillfredsställande genom åren och 2009 utgjorde inget undantag. Alkaliniteten klassificerades på årsbasis som god (klass 2) och ph värden som nära neutrala (klass 1) i båda provpunkterna. Halterna låg helt i nivå med närmast föregående år. Suspenderat material Suspenderade ämnen, vattnets slamhalt, är ett mått på mängden uppslammade partiklar i vattnet. Partiklarna kan vara av både organiskt och oorganiskt ursprung. Vattnets slamhalt i aktuella provpunkter i område 1 var svår att bedöma då rapporteringsgränsen aldrig överskreds. Den metod som används vid analys av suspenderat material har en rapporteringsgräns som ej möjliggör bedömning av halter i de lägre klasserna. Resultatet visar dock att slamhalten ej överstiger medelhöga nivåer. 5.2 Delområde 2 Torne älv, övre delen Delområde 2 innefattar en provpunkt i Torne älv, en i Luossajoki och en provpunkt i Vittangi älv. Samtliga tre provpunkter ligger inom Kiruna kommun. Resultaten från året visade liksom tidigare år på avvikande värden från provpunkten i Loussajoki, station Lj 05, med tydligt högre halter av kväve, fosfor och konduktivitet. Halterna på övriga provpunkter bedöms genomgående som låga. 22

23 De förhöjda halterna vid station Lj 05 förklaras av närheten till avloppsreningsverket i Kiruna stad samt tillflöde från Ala Lombolo, en sjö som visat sig vara tydligt förorenad. Föroreningarna avspeglas tydligt i vattnets konduktivitet, vilken var hög. Hög konduktivitet speglar ett stort antal lösta joner i ett vattendrag och anses som en indikator på föroreningar. Kväve och fosfor Totalkvävehalterna vid provpunkten i Torne älv (T0 220) och Vittangi älv (Vt 05) klassificeras liksom de närmast föregående åren som låga (klass 1). Halterna på dessa provpunkter har endast varierat marginellt genom åren och uppvisar relativt opåverkade nivåer (figur 11). I Luossajoki (Lj 05) var halterna som tidigare år betydligt högre och klassificerades som mycket höga (klass 4). År 2008 fanns en signifikant trend vad gällde minskade totalkvävehalter över tiden, en trend som bröts 2009 då årsmedelhalterna låg högre än för de närmast föregående åren (figur 12). mg/l 3,5 3,0 2,5 Totalkväve mg/l 4,0 3,5 3,0 Kväve, Stn Lj05 NO2+NO3-N Tot-N 2,0 2,5 1,5 2,0 1,0 1,5 1,0 0,5 0,5 0,0 To 220 Lj 05 Vt 05 0, År Figur 11 och 12. Till vänster klassificeras årsmedelhalter av totalkväve. Halter under 0,30 mg/l klassas som låga (streckad linje), tunn heldragen linje markerar gräns till måttligt höga halter och tjock heldragen gräns för mycket höga halter. Till höger åskådliggörs förändringar över tid vad gäller totalkväve och nitrat-nitrit kväve halter. Fosforhalterna var låga (klass 1) i både To 220 och Vt 05 och måttligt höga (klass 2) i Lj 05. De förhöjda halterna på LJ 05 förklaras med all sannolikhet av det närliggande avloppsreningsverket i kombination med tillskott från Ala Lombolo. För perioden finns en trend mot lägre halter, men trenden för hela perioden ( ) är ej signifikant (figur 14). 23

24 mg/l 0,05 Totalfosfor 2007 mg/l Totalfosfor ,05 0, ,04 Lj 05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 To 220 Lj 05 Vt 05 0, Figur 13 och 14. Årsmedelhalt av totalfosfor och förändring över tid. Den streckade linjen i markerar övergång från låga till måttligt höga halter. Heldragen linje markerar övergång till höga halter. I figuren till höger visas trenden vad gäller totalfosfor för perioden Vattenfärg och syretäring (COD Mn ) Skillnaderna i vattenfärg från närmast föregående år var liten. I Torneälvens provpunkt var vattnet svagt färgat (klass 2) och på de två övriga måttligt färgat (klass 3). I jämförelse med 2008 klassificerades halterna något lägre på Vt 05, i övrigt inga skillnader (figur 15). Halten COD Mn följde tydligt vattenfärg och klassificerades som mycket låg i To 220 och som något högre (låg halt) på övriga. Halterna låg i nivå med närmast föregående år (figur 16). Abs 0,20 0,16 Vattenfärg mg/l COD Mn 0,12 6 0,08 4 0,04 2 0,00 To 220 Lj 05 Vt 05 0 To 220 Lj 05 Vt 05 Figur 15 och 16. Årsmedelhalter av vattenfärg och COD Mn. Den streckade linjen för vattenfärg markerar gräns för obetydligt färgat vatten, tunn heldragen linje gräns för svagt till måttligt färgat vatten och tjock heldragen linje betydligt färgat vatten. Streckad linje för COD markerar övergång från mycket låg till låg halt, över heldragen linje är halterna måttligt höga. 24

25 I förra årsrapporten presenterades en figur som tydligt beskrev samvariation i vattenfärg mellan de tre vattendragen (Sjöström 2009). Då COD Mn är ett indirekt mått på vattnets innehåll av humusämnen samtidigt som humusämnen i sin tur också bidrar till att ge vattnet dess färg, bör även dessa samvariera. Vattnet i Torneälven har samtliga år haft lägst vattenfärg och lägst COD Mn halter, medan Luossajoki och Vittangi älv genom åren haft både tydligt högre vattenfärg och högre COD Mn halter, vilka tydligt samvarierat (figur 17 och 18). 0,20 Abs Vattenfärg To 220 Lj 05 Vt mg/l COD Mn To 220 Lj 05 Vt 05 0,16 8 0,12 6 0,08 4 0,04 2 0, Figur 17 och 18. Samvariationen mellan vattendrag och parametrar (COD Mn och vattenfärg). Konduktivitet Konduktivitet är ett mått på antalet lösta joner i vattnet. Ju fler lösta joner desto bättre leder det elektricitet och ju högre är konduktiviteten eller ledningsförmågan. I svenska insjöar ligger konduktiviteten i vanliga fall mellan 2 20 ms/m. Hög konduktivitet, många lösta joner, i ett vattendrag är ofta en bra indikator på föroreningar. Konduktiviteten var som tidigare år tydligt högst vid station Lj 05, årsmedelvärdet uppgick där till 21,7 ms/m vilket var ca 5 gånger högre än vid övriga stationer. Alkalinitet och ph Inom delområde 2 har både alkalinitet och ph värden varit mycket tillfredsställande genom åren. År 2009 utgjorde inget undantag. Alkaliniteten klassificeras på årsbasis som mycket god (klass 1) och ph värdena som nära neutrala (klass 1) i alla tre provpunkter inom delområde Delområde 3 Torne älv, mellersta delen Delområdet omfattar tre provtagningsstationer i Torne älv (To 141, 165, 171) och en i Lainio älv (La 10), samtliga inom Pajala kommun. I delområdet återfinns avloppsreningsverk i Kangos (La 10) och Junosuando (To 165). Båda dessa provpunkter ligger nedströms avloppsreningsverken. Sammanfattningsvis visar resultaten från 2009 på både låga totalkväve och totalfosforhalter i delområdets provpunkter. Inga tydliga effekter syns på provpunkterna nedströms avloppsreningsverken. 25

26 Vattnet på provpunkterna karakteriseras i övrigt av låga halter syretärande ämnen och ett måttligt till tydligt färgat vatten med låga metallhalter. Förmågan att buffra mot surt nedfall och rådande ph värde bedöms båda som mycket tillfredställande. Provpunkt To 171 uppvisar i jämförelse med övriga något högre värden under året. Detta gällde fosfor, vattenfärg, koppar och blyhalter. De högre årsmedelhalterna vid To 171 är främst ett resultat av högre värden vid provtagning i mars och/eller maj. Kväve och fosfor Totalkvävehalterna var låga i delområdets provpunkter. Halterna låg i nivå med de närmast föregående åren (figur 19). De låga totalhalterna medförde att värdet på de lösta kvävefraktionerna i de allra flesta fallen låg under eller precis i nivå med rapporteringsgränsen. När det gällde totalfosfor klassificerades årsmedelhalterna som låga i alla provpunkter förutom vid To 171 där halterna var måttligt höga (figur 20). Halterna klassificerades lägre än närmast föregående år både på To 141 och La 10 men samtidigt högre för To 171. De tydligt högre värdena för To 171 beror av högre halter under mars och majprovtagning (46 respektive 40 µg/l). 0,3 mg/l Totalkväve mg/l 0,030 0, Totalfosfor 0,2 0,020 0,015 0,1 0,010 0,005 0,0 To 141 To 165 To 171 La 10 0,000 To 141 To 165 To 171 La 10 Figur 19 och 20. Medelhalter av totalkväve och totalfosfor i mellersta delen av Torne älv. Kvävehalter under 0,30 mg/l klassas som låga, gräns ej utsatt i figur. Den streckade linjen för fosfor visar gräns mellan låga och måttligt höga halter. 26

27 Vattenfärg och syretäring (COD Mn ) Vattenfärgen i delområde tre klassificeras från måttligt färgat (To 141) till starkt färgat (To 171). Det enda anmärkningsvärda från närmast föregående år var den högre klassificeringen av vattenfärgen vid provpunkt To 171 (figur 21). Halten syretärande ämnen (COD Mn ) var genomgående låga (klass 2) i undersökningsområdet och skillnaderna mot de närmast föregående åren var små (figur 22). 0,50 Abs Vattenfärg mg/l 10 COD Mn ,40 8 0,30 6 0,20 4 0,10 2 0,00 To 141 To 165 To 171 La 10 0 To 141 To 165 To 171 La 10 Figur 21 och 22. Vattenfärg och COD Mn. Den tunna heldragna linjen för vattenfärg markerar gräns mellan måttligt färgat och betydligt färgat vatten och den tjocka heldragna linjen gräns till starkt färgat vatten. För COD Mn visar streckad linje gräns mellan mycket låg halt och låg halt. Alkalinitet och ph Både alkalinitet och ph värde är tillfredsställande höga i delområdet. På årsbasis klassificeras alkaliniteten som mycket god (klass 1) och ph som nära neutralt (klass 1) på samtliga stationer. Det fanns heller inga enskilda mätvärden under året som avvek från övriga på ett för klassificering negativt sätt. Metaller Av de metaller som kan bedömas enligt bedömningsgrunderna så klassificerades halterna av koppar och bly som låga (klass2) vid station To 171, för övriga metaller och stationer klassificerades halterna som mycket låga (klass 1). De något högre uppmätta årsmedelvärdet för koppar och bly i To 171 förklaras av förhöjda halter vid marsprovtagningen. Halterna under mars klassificeras som höga (klass 4) av båda metallerna. Förutom för koppar och bly noterades även höga aluminiumhalter vid station To 171 vid både mars och majprovtagning. 27

28 I jämförelse med 2008, då haltökningarna av arsenik och aluminium vid station To 141 var signifikanta hade årsmedelhalterna minskat för båda vilket resulterade i att haltökningar över tiden nu endast var fortsatt signifikanta för aluminium (figur 23 och 24). µg/l Arsenik mg/l Aluminium 0, , , ,08 0, P = 0, Figur 23 och 24. Förändring över tid av arsenik och aluminium på station To Delområde 4 Torne älv, Nedre delen Delområde 4 består av 3 provpunkter, samtliga belägna i de nedre delarna av Torneälvens huvudfåra inom Haparanda och Överkalix kommuner. Station To 05 är belägen nedströms avloppsreningsverket i Haparanda och omfattar med sitt läge nästan hela Torneälvens avrinningsområde. Sammanfattningsvis så visar resultaten från 2009 på låga totalkvävehalter, något förhöjda fosforhalter, låga halter syretärande ämnen, ett tydligt till starkt färgat vatten med låga metallhalter. Nivåerna på alkalinitet och ph bedöms också som mycket tillfredställande. Kväve och fosfor Liksom tidigare år är totalhalterna av kväve låga vid delområdets provpunkter (figur 25). Totalfosforhalterna är något högre och klassificeras genomgående som måttligt höga (figur 26). Halterna låg dock något lägre vilket medförde att halterna nu endast ökat signifikant på To 05 (P = 0,032). År 2008 var haltökningarna även signifikanta i vattenprover från To

29 mg/l 0,30 Totalkväve mg/l 0,025 Totalfosfor ,25 0,020 0,20 0,015 0,15 0,10 0,010 0,05 0,005 0,00 To 05 To 35 To 45 0,000 To 05 To 35 To 45 Figur 25 och 26. Medelhalt av totalkväve och totalfosfor i mellersta delen av Torne älv. Kvävehalter under 0,30 mg/l klassas som låga (gräns ej utsatt i figur). Streckad linje för fosfor markerar gräns mellan låga och måttligt höga halter. Vattenfärg Vattnet i delområdet är tydligt färgat men resultaten från 2009 visade på något lägre värden än närmat föregående år och klassificerades som betydligt färgat på alla lokaler (figur 27). År 2008 noterades signifikanta ökningar av vattenfärg vid To 05 och To 45, med lägre årsmedelhalter år 2009 följde att inga trender var signifikanta (figur 28). Abs Vattenfärg Abs Vattenfärg 0,30 0,25 0, ,30 0,25 0,20 To 05 To 35 To 45 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,00 To 05 To 35 To 45 0, Figur 27 och 28. Vattenfärg (årsmedel av absorbans) i delområdets provpunkter. Den tunna heldragna linjen markerar gräns mellan måttligt färgat och betydligt färgat vatten och den tjocka heldragna linjen markerar gräns för starkt färgat vatten. Till höger visas trenden för perioden

30 Syretäring (COD Mn ) Halten syretärande ämnen (COD Mn ) följde resultaten vad gällde vattenfärg och minskade i hela området. Halterna klassificerades genomgående som låga (figur 29). mg/l 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 COD Mn ,0 To 05 To 35 To 45 Figur 29. Halterna syretärande ämnen (COD Mn ). Gräns mellan mycket låg halt och låg halt visas med streckad linje och gräns mellan låg halt och måttligt hög halt med heldragen linje. Alkalinitet och ph Både buffertkapacitet och ph värden är tillfredsställande inom delområdet. På årsbasis klassificeras alkaliniteten som god eller mycket god på samtliga stationer inom delområdet och ph klassificeras genomgående som nära neutralt (klass 1). Metaller Metallhalter analyseras från stationerna To 05 och To 35. Av de metaller som kan bedömas enligt bedömningsgrunderna så klassificerades kopparhalterna som låga (klass 2) och övriga som mycket låga (klass 1) år

31 5.5 Delområde 5 Kalix älv, övre delen och Kaitum älv Delområde fem består av totalt tre provtagningspunkter i övre delarna av Kalix älv och Kaitum älv. Provpunkterna KVA 03 och KVA04 i Kalix älv ingår i LKAB:s kontrollprogram. Samtliga provpunkter återfinns inom Kiruna kommun. Provpunkten i Kaitum älv (Kt 10) är opåverkad av större avloppsreningsverk och tyngre industri. Sammanfattningsvis så visar resultaten att vattnet i provpunkterna karakteriseras av låga halter av kväve, fosfor, syretärande ämnen och metaller, ett tydligt eller starkt färgat vatten med god buffertkapacitet och höga ph värden. Kväve och fosfor Totalkvävehalterna var liksom tidigare år högre vid KVA 04 (figur 30). Halterna klassificerades där som måttligt höga (klass 2), på övriga som låga (klass 1). Jämfört med närmast föregående år var halterna tydligt lägre på KVA 03 och relativt lika på övriga. Avsätts årsmedelhalter av kväve från KVA 04 i ett diagram över tid så framgår det tydligt att förutom 2004 och 2005 som avvek något så har halterna legat på en stabil nivå kring 0,3 mg/l (figur 31). mg/l 0,60 Totalkväve 2007 mg/l Totalkväve 0, ,6 0,5 KVA 04 0,40 0,4 0,30 0,3 0,20 0,2 0,10 0,1 0,00 Kt 10 KVA 03 KVA 04 0, Figur 30 och 31. Medelhalt av totalkväve i övre delen av Kalix älv och Kaitum älv samt förändringar över tid av totalkväve vid station KVA 04. Den streckade linjen i diagrammet till vänster visar gränsen mellan låga och måttligt höga halter. Totalfosforhalterna låg i nivå med närmast föregående år och klassificerades som tidigare år som låga (klass 1) vid samtliga stationer. 31

32 Vattenfärg Vattnets färg inom delområdet mäts som absorbans (420/5) eller som färgtal (mg Pt/l) inom delområde 5. För att jämförelser ska bli möjliga har absorbansvärden räknats om till färgtal enligt Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverket 1999). Vattenfärgen i delområdets provpunkter klassificeras år 2009 som svagt färgat vid samtliga stationer (Figur 30). Skillnaderna i färgtal från fjolåret var tydliga i Kaitumälven, år 2009 års värde är det lägsta under perioden (figur 33). mg Pt/l Vattenfärg mg Pt/l Kt 10 Vattenfärg Kt 10 KVA 03 KVA Figur 32 och 33. Vattenfärg i övre delen av Kalix älv samt Kaitum älv. För årsmedelhalter visar heldragen linje övergång från svagt till måttligt färgat vatten. Förändringar över tid vid station Kt 10 visas till höger. COD Mn Halterna syretärande ämnen (COD Mn ) var låga i Kaitum älv under Halterna var något lägre än närmast föregående år. Inga signifikanta trender fanns i materialet. I Kalix älv (KVA 03, KVA 04) analyseras inte syretärande ämnen. Alkalinitet och ph I övre delen av Kalix älv (KVA 03, KVA 04) och i Kaitum älv (Kt 10) uppmättes årsmedianvärden som visade på nära neutrala ph värden och god buffertkapacitet i samtliga provtagningspunkter. Inga tecken på försurning finns i området. 32

33 Metaller Metaller analyseras i vattenprover från KVA 03 och 04. Årsmedelhalterna klassificeras som låga när det gäller koppar och som mycket låga för övriga. Samvariationen mellan stationerna när det gäller koppar har tidigare år visat sig vara stor, något som även gällde för 2009 (figur 34). 1,8 µg/l Koppar 1,6 1,4 1,2 1,0 KVA 03 KVA 04 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Figur 34. Samvariation och förändring över tid för koppar på stationerna KVA 03 och Delområde 6 Kalix älv, Mellersta och nedre delen Delområdet omfattar provtagning i tre provpunkter i Kalixälven. Provpunkten Ka 100 ligger strax nedströms utloppet från Tärendö avloppsreningsverk. Närmare kusten nedströms Överkalix ligger nästa provpunkt, Ka 50, vilken ligger nedströms Ängesåns inflöde till Kalixälven. Den tredje provpunkten, Ka 15, är belägen strax nedströms Kalix centrum och representerar nästan hela avrinningsområdet, provpunkten påverkas även av utloppet från Kalix avloppsreningsverk. Provpunkterna är fördelade inom Pajala, Överkalix och Kalix kommuner. Ka 15 omfattar vatten från samtliga provpunkter inom delområdena fem, sex och sju, totalt 16 provpunkter. På grund av misstag kom provpunkt Ka 50 endast att provtas vid ett tillfälle under Resultat från denna provtagning presenteras tillsammans med övriga stationer men läsaren bör vara medveten om bristerna i underlaget. Sammanfattningsvis visade undersökningarna på relativt låga kväve och fosforhalter samt ett måttligt till kraftigt färgat vatten med låga metallhalter. Nivåer på alkalinitet och ph värden är mycket tillfredsställande i provpunkterna trots något lägre värden under vårfloden. 33

34 Kväve och fosfor Totalkvävehalterna var liksom de närmast föregående åren låga i området (figur 35). Totalfosforhalterna var något högre än kvävehalterna och klassificerades som låga på Ka 100 och som måttligt höga på Ka 50 och Ka 15 (figur 36). Inga skillnader fanns i klassificeringarna jämfört med de närmast föregående åren. mg/l 0,4 Totalkväve mg/l 0, Totalfosfor 0,3 0,020 0, ,2 0,012 0,008 0,1 0,004 0,0 Ka 100 Ka 50 Ka 15 0,000 Ka 100 Ka 50 Ka 15 Figur 35 och 36. Medelhalt av totalkväve och totalfosfor i mellersta och nedre delen av Kalix älv. De streckade linjerna visar gräns mellan låga och måttligt höga halter. Vattenfärg Vattnet i provpunkterna klassificeras som måttligt färgat (klass 3) nedströms Tärendö (Ka 100) och starkt färgat (klass 5) i Vallsundet (Ka 15) och vid Svartbyn, Ka 50, (figur 37). Över tid tycks vattenfärgen öka vid Ka 15 och Ka 50, ökningen är signifikant för Ka 50 (figur 38). Abs 0,25 Vattenfärg Abs 0,25 Vattenfärg 0,20 0,20 0,15 0,15 P = 0,031 0,10 0,05 0,10 0,05 Ka 100 Ka 50 Ka 15 0,00 Ka 100 Ka 50 Ka 15 0, Figur 37 och 38. Vattenfärg (årsmedel för absorbans) i mellersta och nedre delen av Kalix älv och förändring över tid. Den streckade linjen för årsmedelvärde markerar övergång från måttligt färgat till betydligt färgat vatten, över den heldragna linjen är vattnet starkt färgat. 34

35 Syretäring (COD Mn ) Halterna syretärande ämnen (COD Mn ) varierade från låga i provpunkt Ka 100 till måttligt höga i Ka 50 och Ka 15 under året (figur 39). Jämfört med föregående år var skillnaderna mycket små. mg/l 12 COD Mn Ka 100 Ka 50 Ka 15 Figur 39. Årsmedelhalter av COD Mn i mellersta och nedre delen av Kalix älv. Den streckade linjen markerar övergången från mycket låga till låga halter. Över den heldragna linjen är halterna måttligt höga. Alkalinitet och ph I samtliga stationer i mellersta och nedre delen av Kalix älv uppmättes nära neutrala ph värden och alkaliniteten visade på en god till mycket god buffertkapacitet. I samband med snösmältning och vårflod sjönk ph och alkalinitet dock tydligt i provpunkten Ka 15 (figur 41). 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 ph Ka 100 Alk (mekv/l) 0,4 0,3 0,2 ph Ka 15 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 Alk (mekv/l) 0,4 0,3 0,2 6,4 6,2 ph alk 0,1 6,4 6,2 ph alk 0,1 6,0 0,0 6, Figur 40 och 41. Alkalinitet och ph i Ka 100 och Ka 15 vid 6 mättillfällen under

36 Metaller Metallhalterna i delområdet analyseras i prover från Ka 15. Klassificering av halter visade endast på låga (koppar) till mycket låga (övriga) halter. Aluminiumhalterna avvek liksom de närmast föregående åren med tydligt högre halter. Förändringarna mellan år är tydligt signifikanta med ett extremt lågt P värde. mg/l Aluminium P = 0, Figur 42. Förändringar i aluminiumhalter på station Ka 15 under perioden Delområde 7 Lina älv/ängesåsystemet Delområdet omfattar provtagning i Lina älv och Ängesåsystemet. Totalt provtas nio provpunkter fördelade på Vassara älv, Lina älv och Ängesån. Nio av provpunkterna ligger inom Gällivare kommun och en provpunkt inom Överkalix kommun. Vattendragen utgör samtliga på något sätt recipient till tung industri som till exempel Boliden Mineral AB:s koppargruva i Aitik och LKAB:s järnmalmsgruva i Malmberget. På grund av misstag kom provpunkt Äå 10 endast att provtas vid ett tillfälle under Resultat från denna provtagning presenteras tillsammans med övriga stationer men läsaren bör vara medveten om bristerna i underlaget. Sammanfattningsvis så karakteriseras vattnet i provpunkterna av relativt höga kvävehalter i Lina älv och höga fosforhalter i Ängesån. Vattnet på provpunkterna karakteriseras i övrigt av låga till måttligt höga halter av syretärande ämnen, ett tydligt till starkt färgat vatten med låga metallhalter och god buffertförmåga och höga ph värden. 36

37 Kväve och fosfor Halterna av totalkväve var liksom tidigare år låga i Vassara älv och Ängesån och tydligt högre i Lina älv (figur 42). Allra högst årsmedelhalt uppmättes på MVA 01 där skillnaden i halt mot närmast föregående år var tydlig. De högsta enskilda halterna vid MVA 01 uppmättes i januari, mars och juni (figur 43). Skillnaderna mot närmast föregående år och mellan olika månader under år 2009 förklaras av mängden bräddat processvatten till Lina älv uppströms provpunkten. LKAB bräddade större mängd kvävehaltigt processvatten under perioder med höga halter i provpunkten MVA 01. Halterna av löst nitratkväve (NO3 N) var höga vid samtliga provtagningstillfällen och utgjorde större delen av totalkvävet i provpunkten MVA 01 vid samtliga provtagningstillfällen (figur 43). mg/l Totalkväve 2007 Kvävevariation MVA 01 1, , ,1 2,5 0,9 2 0,7 1,5 mg/l Tot-N NO-3 0,5 1 0,3 0,5 0,1 0-0, MVA02 MVA Li 10 Äå 60 Äå Figur 42 och 43. Årsmedelhalter av totalkväve i Vassara älv, Lina älv och Ängesån samt kvävevariation under året vid MVA 01. Streckad linje visar gräns mellan låga och måttligt höga halter, över den heldragna linjen är halterna höga. Till höger visas totalkväve och nitratkvävehalternas variation vid provpunkten MVA 01 under året. När det gäller fosfor skiljer liksom tidigare år Ängesån ut sig med tydligt halter (figur 44). Halterna klassificeras som måttligt höga i både Äå 60 och Äå 10. I provpunkten 527 klassificeras halterna lägre än närmast föregående år (figur 44). 37

38 mg/l 0,025 Totalfosfor 0, ,015 0,010 0,005 0, MVA02 MVA Li 10 Äå 60 Äå 10 Figur 44. Medelhalter av totalfosfor i Vassara älv, Lina älv och Ängesån Den streckade linjen visar gränsen mellan låga och måttligt höga halter. Vattenfärg I provpunkt Äå 10 i Ängesån uppmättes liksom tidigare år ett starkt färgat vatten (figur 45). Skillnaderna jämfört med tidigare år var små men i de allra flesta fallen uppmättes en lägre vattenfärg år På provpunkten 530, 532 och Äå 60 klassificerades vattenfärgen som en klass lägre än närmast föregående år (figur 45). Över tid så har vattenfärgen tydligt samvarierat i området. I figur 46 åskådliggörs detta med MVA stationerna längst ned på skalan, Äå 10 och Äå 60 högst upp där halterna ökar signifikant över tiden på Äå 10. I mitten av diagrammet koncentreras övriga stationer. mgpt/l Vattenfärg mg Pt/l P = 0,003 Vattenfärg MVA02 MVA Li 10 Äå 60 Äå Figur 45 och 46. Vattenfärg i Vassara älv, Lina älv och Ängesån. Streckad linje markerar övergången från måttligt till betydligt färgat vatten. Över den heldragna linjen är vattnet starkt färgat. I figur 46 till höger visas vattenfärgens samvariation inom och mellan vattendrag. 38

39 Syretärande ämnen (COD Mn ) Halterna syretärande ämnen mäts endast på tre stationer i delområdet (figur 47). Halterna klassificeras som måttligt höga i Ängesån (Äå 10) och som låga i Lina älv (Li 10) och Ängesån (Äå 60). Trenden över tiden är trots något lägre halter 2009 fortfarande vara signifikant ökande vid Äå 10 (figur 48). mg/l COD mg/l COD P = 0, Li 10 Äå 60 Äå 10 4 Li 10 Äå 60 Äå Figur 47 och 48. Medelhalt av COD Mn i Lina älv och Ängesån. Den streckade linjen markerar övergången från mycket låga till låga halter. Över den heldragna linjen är halterna måttligt höga. Till höger visas trenden för perioden Suspenderat material Vattnets slamhalt var svår att bedöma då rapporteringsgränsen endast överstegs vid ett tillfälle vid en station (Äå 10) under året. Den metod som används vid analys av suspenderat material har en rapporteringsgräns som ej möjliggör bedömning av halter i de lägre klasserna. Alkalinitet och ph I samtliga provpunkter i Lina älv, Vassara älv och Ängesån uppmättes nära neutrala (klass 1) phvärden under året. Alkaliniteten visade på en mycket god (klass 1) buffertkapacitet vid MVA 01 och god (klass 2) på övriga. Metaller Metallhalterna i delområdet klassificeras nästan genomgående som mycket låga (klass 1). Något högre klassificering (låg halt) uppmättes endast för koppar (flertalet stationer) och zink på station MVA 02 (tabell 5). Den något högre klassificeringen av zink på referensen MVA 02 förklaras av ett avvikande värde från januariprovtagningen som höjde årsmedelvärdet. Rapporteringsgränsen för kadmium innebär att halten kan ligga i klass 1 eller 2. 39

40 Tabell 5. Klassificering av metallhalter enligt Naturvårdsverket (1999) inom delområde 7. Station Cu Zn Cd Pb Cr Ni As Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass el el MVA MVA el el el Li el ÄÅ el Metallpåverkan från gruvindustrin i Gällivareområdet går att undersöka genom att avsätta halter från provtagningsstationer i Lina älv från översta referensen (MVA 02) och vidare ned i systemet. De stationer som är aktuella är MVA 02, MVA 01, 527, 532 och 530. Provtagningsstationen MVA 02 ligger uppströms LKAB:s järnmalmsgruva i Gällivare och MVA 01 nedströms densamma. Station 527 ligger uppströms Aitikgruvan (Boliden Mineral AB). Station 530 och 532 ligger nedströms samtliga verksamheter i Gällivareområdet och beskriver således påverkan från de båda gruvindustrierna men även bidrag från ytterligare några punktkällor, däribland gruvområdet Nautanen, Gällivare flygplats, deponi m m. Gruvområdet Nautanen består totalt av fem gamla nedlagda koppargruvor som även omfattar ett industriområde som under driftåren bestod av bland annat anrikningsverk och smältugnar. Riskerna med området har bedömt så höga att åtgärder för att minska utsläppen av koppar ansetts nödvändiga (MKB Nautanen 2009). Föroreningar från Nautanen går idag ut via vattendraget Imetjoki som mynnar i Lina älv strax nedströms provpunkt 532. Skillnaderna i kopparhalter mellan områdets provpunkter är tydliga (figur 49). Halten fördubblas till exempel mellan referensstationen (527) och påverkansstationen från Aitikgruvan (532), samtidigt ligger det högre värdet fortfarande bara i nivå med halterna vid referensstationen MVA 02 högst upp i systemet. Det enskilt högsta mätvärdet (4,49 µg/l) uppmättes i MVA 02 under januari månad. För kopparhalter i större vattendrag är det inte ovanligt med naturliga bakgrundsnivåer på upp till 3 µg/l (Naturvårdsverket 1999), varför samtliga redovisade halter får bedömas som låga. Koppar (årsmedelhalt) µg/l 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0 MVA 02 MVA Figur 49. Årsmedelhalter av koppar i Gällivareområdet. Streckad linje anger gräns mellan mycket låg och låg halt, heldragen linje gräns till medelhög halt. 40

41 6 Referenser Johansson, M., Förändringar i vattenkemin i Torne och Kalix älv med biflöden. Data mellan 2001 och Examensarbete 30p. Miljö och hälsoskyddsprogrammet. Umeå universitet. MKB Nautanen Naturvårdsverket Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Rapport Naturvårdsverket Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:1) och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Sjöström, E., 2009 Torne och Kalix älvar Torne och Kalix älvars vattenvårdsförbund. Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Thunéll, S., Torne och Kalix älvar Torne och Kalix älvars vattenvårdsförbund. ALcontrol Lassila, M., Muntlig referens (Mail). Pensionerad universitetslektor i naturgeografi. Umeå 41

42 42

43 Bilaga 1 Kontrollprogram 43

44 44

45 Program för samordnad recipientkontroll för åren Antagen av förbundet Torne & Kalix älvars vattenvårdsförbund Tfn: C/o Plan och miljöenheten Pajala Kommun Pajala 45

46 Bakgrund I de fall flera kommuner och anläggningar utnyttjar ett och samma vattenområde som recipient är det motiverat att upprätta ett gemensamt program för recipientkontrollen. Genom en samordning erhålls bättre information om tillstånd, påverkan och förändringar i vattenområdet. Torne och Kalix älvars vattenvårdsförbund grundades i maj år Förbundet är resultatet av förberedelser som tog sin början för omkring tio år sedan, då lokala miljömyndigheter i de svenska kommunerna Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå, Överkalix, Kalix och Haparanda enades om idén med en gemensam funktion för övervakning av vattenkvaliteten i Torne och Kalix älvar. Följande program omfattar vattenkemiska och fysikaliska undersökningar samt analyser av metaller i vatten inom Torne & Kalix älvars vattenvårdsförbunds verksamhetsområde. Kontrollprogrammet startades år 2001 vecka 13 i mars. Programmet för recipientkontroll antas vid Torne & Kalix älvars vattenvårdsförbunds förbundsstämma. Programmet gäller tillvidare. Justeringar av mindre art sker i samråd med styrelsen under löpande programtid. På framsidan anges datum för senast antagna program och när revidering senast ägde rum. Verksamhetsområde Torne & Kalix älvars vattenvårdförbunds verksamhetsområde omfattar Torne och Kalix älvar med sina biflöden Ängesån, Lina älv, Muonio och Könkämä älvar samt bifurkationen Tärendö älv. Dessa utgör västra Europas till areal största sammanhängande flodsystem, som inte är exploaterat för vattenkraftsproduktion. Torne älv är drygt 520 kilometer lång. Den börjar ovanför Abisko och mynnar ut i Haparanda skärgård. Nedersta delen av älven är gränsälv mot Finland tillsammans med bifloden Könkämä Muonioälven. Kalix älv har sina källor i Kebnekaise och mynnar ut i Bottenviken vid Kalix och är 460 kilometer lång. Det sammantagna avrinningsområdet för Torne och Kalix älvar omfattar km 2. Mellan byarna Junosuando och Tärendö finns en världsunik bifurkation, Tärendöälven som avleder cirka 50 % av Torne älvs vattenflöde över till Kalix älv. [1] Syfte Det samordnade kontrollprogrammet skall tjäna till att: Belysa långsiktiga utvecklingstendenser Kunna visa på tillfälligt förhöjda halter Skapa underlag för framtida kontroller och åtgärder Ge varje verksamhetsutövare en möjlighet att långsiktigt utvärdera och överblicka sin påverkan på vattendragen gentemot den totala påverkan Samordna kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad vattenkontroll 46

47 Provtagning Samtliga vattenprover tas med en Ruttnerhämtare eller käpphämtare. Provtagningarna utförs av recipientprovtagare från kommuner och företagen LKAB och Boliden Mineral AB. Provtagarna har genomgått en diplomeringskurs i recipientprovtagning anordnad av ALcontrol. Proverna skall transporteras och förvaras enligt gällande svensk standard för vattenundersökningar. Proven skall tas, om möjligt, i vattendragens mitt. Provtagning nära strandbrinken och botten skall undvikas. Provtagningsdjupet skall vara 0.5 meter om djupet är minst 1 meter. I annat fall rekommenderas provtagning mitt emellan ytan och botten. I samband med provtagningen fyller provtagaren i ett fältprotokoll. Se bilaga 1. Samtliga analyser av vatten skall utföras enligt svensk standard eller motsvarande. Analyserna skall göras av ackrediterat laboratorium. Frekvenser och tidpunkt Frekvens i provtagningen är sex gånger per år med en provtagning i januari med alternativmånad mars, två provtagningar i maj, en provtagning i juni, en provtagning i juli och en provtagning i september. Provtagnings dagar är tisdag eller/och onsdag. Följande veckor gäller för de kommande åren. Tabell 1. Provtagnings dagar för de kommande åren. År Jan Mars Maj Juni Juli Sep 2006 v. 2 v. 12 v. 19 v. 21 v.23 v. 28 v v. 2 v. 12 v. 19 v. 21 v. 23 v.28 v v. 3 v. 13 v. 20 v.22 v.24 v. 29 v v. 3 v. 13 v. 20 v.22 v.24 v.29 v. 39 Stationer Provtagningsområdet är stort och innefattar många provpunkter. Provtagningspunkterna är belägna inom Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix kommuner. För att kunna beskriva och kontrollera vattenkvalitet i älvarna är provtagningspunkterna belägna uppströms eller nedströms en utsläppskälla eller miljöpåverkande aktivitet. Totala antalet provtagningspunkter i den samordnade recipientkontrollen längs Torne och Kalix älvar är 41 stycken. Av dessa utgör 12 stycken någon typ av regional eller nationell referenspunkt. Provtagningen i referensvatten utförs inom nationella och regional program. Boliden Mineral AB, Aitikgruvan, och LKAB ansvarar själva för sina egna provpunkter och bekostar provtagning och analys för dessa. I tabell 2 finns alla provtagningspunkter listade. I figur 1 finns en karta över avrinningsområdet där provtagningspunkterna är markerade. 47

48 Tabell 2. Provtagningspunkter i Torne och Kalix älvar med biflöden. Recipient Station Mätprogram Ansvar för provtagningen Lokalbeskrivning Kiruna kommun Muonio älv Mu 70 Bas+Mö Kiruna kommun Uppströms Karesuando Torne älv To 220 Bas+Me+Mö Kiruna kommun Torneälv i Oinakkajärvi vid råvattenintag för Kiruna C Torneälv Lj 05 Bas+Me+Mö Kiruna kommun Luossajoki vid bron till Oinakka by Vittangi älv Vt 05 Bas+Mö Kiruna kommun Vid Vittangicamping Kalix älv KVA 03 LKAB Kaalasluspa Kalix älv KVA 04 LKAB Nedströms Rakkurijoki Torne älv rvn Nationell/regional program Abiskojokk Röda Bron Torne älv rsi Nationell/regional program Abiskojaure Torne älv rsn Nationell/regional program Latnjajaure (Björkliden) Torne älv rsr Nationell/regional program Valkeajärvi (Kuokso) Kalix älv rvr Nationell/regional program Akkarjåkka (Paittasjärvi) Gällivare kommun Kaitum älv rvr Nationell/regional program Killingi Kaitum älv Kt 10 Bas+Mö Gällivare kommun Nedströms Neitisuando by Ängesån Äå 60 Bas+Mö Gällivare kommun Bro, väg mellan Skaulo och Nilivaara Lina älv Li 10 Bas+Me Gällivare kommun Bron intill Satter Vassara älv V 525 Boliden Mineral AB Vassara uppströms Leipojoki Vassara älv V 526 Boliden Mineral AB Vassara utlopp före Lina älv Lina älv L 527 Boliden Mineral AB Lina älv Kirunavägen Lina älv L 532 Boliden Mineral AB Nedströms Vassaraälvs utl. Lina älv L 530 Boliden Mineral AB 1 mil nedströms pp 528 Lina älv MVA 01 LKAB Bro, koskullskulle Lina älv MVA 02 LKAB Uppströms LKAB gruvindustri Pajala kommun Lainio älv La 10 Bas+Mö Pajala kommun Nedanför reningsverk Kangos Torne älv To 171 Bas+Me+Mö Pajala kommun Ovan delning Tärendö/Torne älv (bifurkationen) Torne älv To 165 Bas Pajala kommun Nedanför bro och reningsverk i Junusuando Torne älv To 141 Bas+Me+Mö Pajala kommun Pajala 1 km s Mertajokis utlopp Muonio älv Mu 10 Bas+Mö Pajala kommun 2 km norr om SHHIs mätstation i Kieksiäisvaara Kalix älv Ka 100 Bas+Mö Pajala kommun Nedanför Tärendö reningsverks utlopp Tärendö älv Tä 20 FLÖDE Nationell/regional program Bro 5 km från Junosuando Muonio älv rvr Nationell/regional program Norr om Pajala Yl.Kihlankijoki Kalix älv rsn Nationell/regional program Pahajärvi Övertorneå kommun Torne älv To 45 Bas Övertorneå Kommun Kyrkudden, Hedenäset Överkalix kommun Kalix älv Ka 50 Bas Överkalix kommun Vid Svartbyn nedströms bro Ängesån Äå 10 Bas+Me+Mö Överkalix kommun Hällabron vid Heden Kalix älv rvn Övre Lansjärv Haparanda kommun Torne älv To 05 Bas+Me+Mö Haparanda kommun Nedströms BRAB (reningsverk) Torne älv To 35 Bas+Me Haparanda kommun Nedströms Kaartijoki Torne älv Mynning Nationell/regional program Mattila Kalix kommun Kalix älv Ka 15 Bas+Me+Mö Kalix Kommun Vallsundet Kalix älv Mynning Nationell/regional program Karlsborg Kalix älv rsr Nationell/regional program Bergträsket 48

49 Figur 1. Torne och Kalix älvars avrinningsområde med provtagningspunkterna. Parametrar Programmet skall belysa vattenkvalitet och ämnestransporter i avrinningsområdet och detta försäkras genom mätningar av ett antal olika parametrar i provtagningspunkterna. Provtagningen är indelad i tre programformer: basprogram (Bas), metaller (Me) och miljöövervakning (Mö). I tabell 3 nedan, presenteras parametrarna som tillhör de olika programformerna. Tabell 3. Programformer och parametrar Bas Metall Miljöövervakning Temperatur Koppar Kalcium ph Zink Magnesium Konduktivitet Aluminium Klorid Alkalinitet Kadmium Sulfat Aciditet Bly Natrium Absorbans 420nm Arsenik Kalium Nitrat kväve Kvicksilver Mangan Kväve total Järn Fosfor total COD Mn Suspenderande substans 49

50 Resultat och Rapportering Efter varje provtagningsomgång av provpunkterna som kommunerna ansvarar för ska konsulten skicka en mätvärdesrapport av analysresultaten till vattenvårdsförbundet. Redovisningen av resultaten sker stationsvis. LKAB och Boliden Mineral AB utför sina provtagningar och analyser själva och skickar en årlig sammanställning av resultaten till konsulten. Inför varje årsredogörelse handlar förbundet upp en konsult som sammanställer resultaten samt skriver årsredogörelsen. Efter varje kalenderår skall en årsredogörelse sammanställas och senast den 31 mars efterföljande år skickas till huvudmannen för programmet. Årsrapporten översätts även till finska, eftersom en av förbundets medlemmar är en finsk kommun. Rapporten skall innehålla en allmän beskrivning av vattendragen och deras avrinningsområden. Provtagningspunkternas läge i vattendragen samt koordinater skall framgå. Att infoga resultat även för referenspunkterna ska ingå i rapporten. Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för miljökvalitet Sjöar och vattendrag, rapport nr 4913 ska användas vid utvärdering av analysresultat. Vid utvärderingen är det viktigt att delområden såväl som helheten i Torne och Kalix älvar utvärderas. Tidigare års undersökningsresultat skall användas som jämförelse. En indelning av vattendragen i delområden skall göras. Sju områden har använts vid utvärderingen av analysresultaten. Den indelningen bör vara följande: 1. Muonioälv 2. Torne älv, övre delen 3. Torne älv, mellersta delen 4. Torne älv, nedre delen 5. Kalix älv, övre området och Kaitum älv 6. Kalix älv, mellersta och nedre området 7. Lina älv och Ängesån Huvudman Huvudman för provtagningen är Torne & Kalix älvars vattenvårdsförbund. Huvudmannen ansvarar för att provtagning, analys och rapportering sker enligt det fastställda kontrollprogrammet. 50

51 Kostnader Kommunerna delar på ansvaret för alla punkter. Kostnaderna fördelas rättvis mellan kommunerna utifrån hur många kommunmedborgare varje kommun har. Även övriga verksamhetsutövare ska dela på kostnaderna för provtagning och analys. Endast verksamheter med mycket ringa eller ingen påverkan på vattendragen borde undslippa detta ansvar. Vattenvårdsförbundet står för kostnaderna som uppkommer vid rapportskrivandet och redovisningen av årsrapporten. 51

52 52

53 Bilaga 2 Vattenkemidata

54 Delområde 1 Datum Station Abs Alk P-tot Fe Ca K COD-Mn Cl Kond. N-tot 420 nm mekv/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ms/m mg/l :00 Mu 10 0,109 0,44 0, , ,3 6,8 0, :30 Mu 10 0,295 0,11 0,028 1,4 2,1 0,67 13 <1,0 2,4 0, :45 Mu 10 0,174 0,13 0,015 0,62 2,4 0,51 10 <1,0 2,7 0, :30 Mu 10 0,125 0,14 0,011 0,47 2,5 0,43 7 <1,0 2,6 0, :50 Mu 10 0,208 0,2 0,016 0,9 3,7 0,45 6 <1,0 3,6 0, :40 Mu 10 0,115 0,23 0,009 0,43 3,9 0,53 7 <1,0 3,8 0, :30 Mu 70 0,03 0,4 0,007 0,24 6,4 0,91 1 <1,0 5,8 0, :00 Mu 70 0,146 0,16 0,013 0,47 2,8 0,88 9 <1,0 3 0, :40 Mu 70 0,101 0,12 0,01 0,18 2 0,51 6 <1,0 2,1 0, :30 Mu 70 0,065 0,12 0,007 0,11 2,2 0,42 4 <1,0 2,3 0, :40 Mu 70 0,034 0,18 0,005 0,11 3,2 0,44 3 <1,0 3,2 0, :10 Mu 70 0,058 0,27 0,005 0,13 3,9 0,58 4 <1,0 3,7 0,13 Datum Station Mg Mn Na NO3-N NO2-N NO3-N+NO2-N ph Provtagare SO4 Susp Temp mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l C :00 Mu ,01 2,3 0,08 0,001 0,084 7 Östen Mella 4,7 <5, :30 Mu 10 0,7 0,03 0,83 <0,01 0,002 <0,005 6,7 Östen Mello 1,1 <5, :45 Mu 10 0,74 0,01 0,92 <0,01 0,001 <0,005 7 Östen Mello 1,4 <5, :30 Mu 10 0,68 0,02 0,97 <0,01 0,001 <0,005 7,1 Östen Mello 1,9 <5, :50 Mu ,02 1,2 <0,01 0,001 <0,005 7,3 Östen Mello 2,4 <5, :40 Mu 10 1,1 0,02 1,4 <0,01 <0,001 <0,005 7,3 Östen Mella 2,7 <5, :30 Mu 70 1,6 <0,002 1,8 0,07 <0,001 0,074 7,1 Anders Fjällborg 4 <5, :00 Mu 70 0,78 0,02 0,96 <0,01 0,002 <0,005 7,1 Anders Fjällborg 1,6 <5,0 0, :40 Mu 70 0,98 0,01 0,78 <0,01 0,001 <0,005 6,9 Anders Fjällborg 1,3 <5, :30 Mu 70 0,55 0,01 0,82 <0,01 <0,001 <0,005 7 Anders Fjällborg 1,8 <5,0 8, :40 Mu 70 0,77 0,01 1 <0,01 <0,001 <0,005 7,4 Mats Lahti 2,5 <5,0 15, :10 Mu 70 0,96 0 1,2 <0,01 <0,001 <0,005 7,5 Anders Fjällborg 2,8 <5,0 7 54

55 Delområde 2 Datum Station Abs Alk Al As Pb P-tot Fe Cd Ca K 420 nm mekv/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l :15 To 220 0,005 0,32 <0,010 <0,1 0,8 0,003 0,027 <0,05 6,7 0, :20 To 220 0,075 0,25 0,022 0,06 0,4 0,008 0,25 <0,01 4,9 0, :20 To 220 0,049 0,22 0,022 0,07 0,048 0,006 0,17 <0,01 4,3 0, :50 To 220 0,027 0,24 0,014 0,04 0,14 0,004 0,051 <0,01 4,4 0, :00 To 220 0,01 0,25 <0,010 0,05 0,031 0,002 0,029 <0,01 5,3 0, :40 To 220 0,021 0,26 <0,010 0,05 0,18 <0,002 0,034 <0,01 5,2 0, :50 Lj 05 0,021 0,82 <0,010 0,2 0,2 0,011 0,094 <0, , :15 Lj 05 0,13 0,39 0,063 0,08 0,07 0,022 0,63 <0, , :10 Lj 05 0,084 0,46 0,056 0,07 0,041 0,019 0,28 <0, , :20 Lj 05 0,069 0,51 0,062 0,07 0,033 0,017 0,22 <0, , :30 Lj 05 0,057 0,61 0,061 0,1 0,051 0,019 0,31 <0, , :20 Lj 05 0,075 0,7 0,083 0,07 0,04 0,032 0,33 0, :30 Vt 05 0,061 0,57 0,006 0, :30 Vt 05 0,161 0,23 0,01 0,56 3,9 0, :30 Vt 05 0,128 0,23 0,01 0,55 3,9 0, :55 Vt 05 0,096 0,25 0,007 0,32 4,3 0, :50 Vt 05 0,07 0,37 0,005 0,39 6,1 0, :05 Vt 05 0,093 0,37 0,005 0,33 5,7 0,67 Datum Station COD-Mn Cl Kond. Mg Hg N-tot Mg Mn Na NO3-N mg/l mg/l ms/m mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :15 To 220 <1 1,6 5,6 <0,5 <0,1 0,13 1,3 <0,002 1,3 0, :20 To ,1 4,4 0,3 <0,1 0,19 1,1 0,012 0,97 0, :20 To <1,0 3,7 0,46 <0,1 0,14 0,9 0,007 0,86 <0, :50 To ,2 4 0,49 <0,1 0,096 0,89 0,003 0,88 <0, :00 To ,2 4,6 0,65 <0,1 0,1 1 0,002 0,98 <0, :40 To ,3 0,36 <0,1 0,086 1 <0,002 1 <0, :50 Lj <0,1 8,1 3,2 0, , :15 Lj , <0,1 3,5 2,2 0,014 5,8 0, :10 Lj ,1 <0,1 2,7 3,1 0, , :20 Lj ,1 <0,1 1,9 3 0,01 9,9 1, :30 Lj ,2 17 1,1 <0,1 1,8 2,8 0,032 6,4 1, :20 Lj ,1 <0,1 1,9 3,5 0,021 9,5 1, :30 Vt ,9 7,9 0,18 2,2 <0,002 2,6 0, :30 Vt 05 9 <1,0 3,7 0,27 1,1 0,011 1 <0, :30 Vt 05 7 <1,0 3,3 0,22 0,97 0,008 1 <0, :55 Vt 05 6 <1,0 3,8 0,18 1,1 0,006 1,3 <0, :50 Vt ,6 5,5 0,16 1,4 0,008 1,7 <0, :05 Vt ,4 4,8 0,19 1,5 0,008 1,6 <0,01 55

56 Delområde 2 Datum Station NO2-N NO3-N+NO2-N ph Provtagare SO4 Susp Temp Zn mg/l mg/l mg/l mg/l C µg/l :15 To 220 <0,001 0,06 7,3 Anders Fjällborg 5,8 <5,0 0,5 < :20 To 220 <0,001 0,029 7,2 Anders Fjällborg 3,7 <5,0 1, :20 To 220 <0,001 0,007 7,2 Anders Fjällborg 3,2 <5,0 8 <1, :50 To 220 <0,001 0,006 7,4 Anders Fjällborg 4,6 <5,0 8,5 1, :00 To 220 <0,001 0,008 7,6 Mats Lahti 4,6 <5,0 14,5 <1, :40 To 220 <0,001 0,006 7,6 Anders Fjällborg 4 <5,0 9 1, :50 Lj 05 0,009 4,7 7,2 Anders Fjällborg 34 <5, :15 Lj 05 0,008 0,65 7,5 Anders Fjällborg 25 <5,0 4, :10 Lj 05 0,022 1,6 7,7 Anders Fjällborg 37 <5, :20 Lj 05 0,012 1,3 7,7 Anders Fjällborg 38 <5,0 9,8 1, :30 Lj 05 0,003 1,5 7,9 Mats Lahti 27 <5,0 15 1, :20 Lj 05 0,023 1,4 7,8 Anders Fjällborg 39 <5,0 2, :30 Vt 05 <0,001 0,064 7,3 Anders Fjällborg 4,2 <5,0 0, :30 Vt 05 0,002 0,008 7,2 Anders Fjällborg 1,6 <5, :30 Vt 05 0,001 <0,005 7,2 Anders Fjällborg 1,4 <5,0 8, :55 Vt 05 <0,001 <0,005 7,4 Anders Fjällborg 2,1 <5, :50 Vt 05 <0,001 <0,005 7,6 Mats Lahti 2,6 <5, :05 Vt 05 <0,001 <0,005 7,6 Anders Fjällborg 2,2 <5,0 7 Delområde 3 Datum Station Abs Alk Al As Pb P-tot Fe Cd Ca K 420 nm mekv/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l :50 To 141 0,065 0,44 <0,010 <0,1 <0,1 0,007 0,62 <0,05 6,1 0, :00 To 141 0,248 0,13 0,056 0,09 0,08 0,021 1,7 <0,01 2,4 0, :10 To 141 0,14 0,16 0,044 0,07 0,037 0,012 0,59 <0,01 2,5 0, :50 To 141 0,086 0,18 0,024 0,04 0,042 0,008 0,33 <0,01 3,3 0, :50 To 141 0,141 0,23 0,019 0,05 0,2 0,011 0,42 <0,01 2,7 0, :00 To 141 0,081 0,24 0,027 0,05 0,054 0,006 0,38 <0,01 4,3 0, :30 To 165 0,034 0,4 0, :15 To 165 0,192 0,18 0, :05 To 165 0,146 0,24 0, :35 To 165 0,063 0,22 0, :15 To 165 0,099 0,33 0, :00 To 165 0,087 0,29 0, :00 To 171 0,109 0,44 0,37 0,9 5,8 0,046 1,9 0,11 9 0, :00 To 171 0,596 0,13 0,44 0,17 0,5 0,04 4,7 0,14 2,4 0, :45 To 171 0,325 0,2 0,13 0,09 0,12 0,017 2,1 <0,01 3,2 0, :15 To 171 0,18 0,21 0,053 0,07 0,08 0,01 1,1 <0,01 3,7 0, :35 To 171 0,165 0,28 0,016 0,08 0,031 0,005 0,63 <0,01 4,8 0, :00 To 171 0,128 0,34 0,041 0,08 0,066 0,007 1 <0,01 6,2 0, :30 La 10 0,057 0,36 0,011 0,48 4,9 0, :30 La 10 0,234 0,15 0,022 1,2 2,4 0, :00 La 10 0,108 0,24 0,01 0,44 4,5 0, :00 La 10 0,1 0,16 0,009 0,39 2,3 0, :50 La 10 0,164 0,23 0,01 0,46 3,1 0, :30 La 10 0,1 0,23 0,008 0,4 3,6 0,55 56

57 Delområde 3 Datum Station COD-Mn Cl Kond. Mg Hg N-tot Mg Mn Na NO3-N NO2-N mg/l mg/l ms/m mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :50 To ,3 6,1 <0,5 <0,1 0,17 1,7 0, ,1 <0, :00 To <1,0 2,7 0,3 <0,1 0,26 0,8 0,029 0,88 0,01 0, :10 To <1,0 2,8 0,44 <0,1 0,22 0,73 0,013 0,93 <0,01 0, :50 To <1,0 3,3 0,6 <0,1 0,16 0,84 0,008 1 <0,01 <0, :50 To <1,0 3,4 <0,05 <0,1 0,16 0,98 0,01 1,2 <0,01 0, :00 To ,1 <0,1 0,16 1,1 0,011 1,3 <0,01 <0, :30 To ,2 0,26 0,15 <0, :15 To ,9 0,34 0,04 0, :05 To ,4 0,23 <0,01 0, :35 To ,16 <0,01 <0, :15 To ,9 0,13 <0,01 <0, :00 To ,17 0,02 <0, :00 To ,6 7,7 33 <0,1 0,28 2 0,11 2,1 0,15 0, :00 To <1,0 2,5 2,3 <0,1 0,38 1 0,055 0,65 0,01 0, :45 To <1,0 3,2 0,84 <0,1 0,32 1,1 0,025 0,95 <0,01 0, :15 To <1,0 3,5 0,63 <0,1 0,26 1,1 0,016 1,1 <0,01 0, :35 To <1,0 4,5 0,15 <0,1 0,17 1,2 0,009 1 <0,01 0, :00 To ,3 5,1 0,97 <0,1 0,19 1,5 0,018 1,4 <0,01 <0, :30 La 10 2 <1,0 5,5 0,19 1,7 0,006 2,1 0,07 <0, :30 La <1,0 3 0,3 1,2 0,047 0,84 0,02 0, :00 La ,2 4,4 0,26 1 0,009 1,1 0,02 <0, :00 La 10 7 <1,0 2,7 0,17 0,85 0,007 1,1 <0,01 0, :50 La 10 4 <1,0 3,5 0,17 1,1 0,009 1,4 <0,01 0, :30 La 10 6 <1,0 3,7 0,18 1,3 0,009 1,6 <0,01 <0,001 57

58 Datum Station NO3-N+NO2-N ph Provtagare SO4 Susp Temp Zn mg/l mg/l mg/l C µg/l :50 To 141 0,1 6,8 Östen Mella 3,8 <5,0 1 < :00 To 141 0,013 6,9 Östen Mello 1,3 <5, :10 To 141 0,006 7,2 Östen Mello 1,5 <5,0 <1, :50 To 141 <0,005 7,3 Östen Mello 2,5 <5,0 11 <1, :50 To 141 <0,005 7,6 Östen Mello 1,8 <5,0 12 <1, :00 To 141 <0,005 7,3 Östen Mella 3 <5, :30 To 165 0,15 7 Östen Mella <5, :15 To 165 0,039 7 Östen Mello 8, :05 To 165 0,006 7 Östen Mello <5, :35 To 165 0,006 7,3 Östen Mello <5, :15 To 165 <0,005 7,7 Östen Mello <5, :00 To 165 0,025 7,3 oläslig <5, :00 To 171 0,15 7 Östen Mella 6, :00 To 171 0,02 6,7 Östen Mello <1, :45 To 171 0,009 7,1 Östen Mello 1, , :15 To 171 <0,005 7,2 Östen Mello 2,1 <5,0 10 <1, :35 To 171 <0,005 7,5 Östen Mello 3,1 <5,0 14 <1, :00 To 171 <0,005 7,3 oläslig 3,4 <5,0 6 <1, :30 La 10 0,074 6,9 Östen Mella 3 <5, :30 La 10 0,023 7,1 Östen Mello <1,0 <5, :00 La 10 0,019 7,3 Östen Mello 3,4 <5, :00 La 10 0,006 7,2 Östen Mello 1,9 <5, :50 La 10 <0,005 7,6 Östen Mello 1,8 <5, :30 La 10 0,008 7,3 oläslig 2,1 <5,0 7 Delområde 4 Datum Station Abs Alk Al As Pb P-tot Fe Cd Ca K 420 nm mekv/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l :30 To 05 0,125 0,39 0,023 <0,1 0,2 0,015 0,91 <0,05 5,7 0, :30 To 05 0,195 0,14 0,075 0,11 0,066 0,018 0,84 <0,01 2,5 0, :30 To 05 0,129 0,14 0,054 0,07 0,085 0,011 0,53 <0,01 2,6 0, :30 To 05 0,132 0,25 0,034 0,09 0,079 0,01 0,51 <0,01 3,9 0, :30 To 35 0,13 0,36 0,024 <0,1 <0,1 0,017 <0, :30 To 35 0,193 0,14 0,084 0,12 0,14 0,017 <0, :00 To 35 0,124 0,13 0,049 0,07 0,14 0,011 0, :30 To 35 0,124 0,26 0,03 0,1 0,12 0,009 <0, :00 To 45 0,232 0,14 0, :30 To 45 0,177 0,14 0, :00 To 45 0,184 0,2 0, :30 To 45 0,151 0,23 0,013 58

59 Delområde 4 Datum Station COD-Mn Cl Kond. Mg Hg N-tot Mg Mn Na NO3-N NO2-N mg/l mg/l ms/m mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :30 To ,5 5,7 2,9 <0,1 0,24 1,6 0,006 2,1 0,11 0, :30 To <1,0 2,5 0,42 <0,1 0,39 0,75 0,027 0,96 <0,01 0, :30 To 05 4 <1,0 2,7 0,95 <0,1 0,22 0,74 0,012 1,1 <0,01 0, :30 To 05 8 <1,0 3,8 0,69 <0,1 0,2 1,1 0,012 1,4 <0,01 0, :30 To ,5 0,7 <0,1 0,25 0,1 0, :30 To ,6 1,1 <0,1 0,26 <0,01 0, :00 To ,7 1,4 <0,1 0,19 <0,01 0, :30 To ,8 1,4 <0,1 0,19 <0,01 0, :00 To ,8 0,29 <0,01 0, :30 To ,8 0,27 <0,01 0, :00 To ,6 0,19 <0,01 0, :30 To ,6 0,22 <0,01 0,001 Datum Station NO3-N+NO2-N ph Provtagare SO4 Susp Tem p Zn Övrigt mg/l mg/l mg/l C µg/l :30 To 05 0,11 6,9 SM 4,1 <5,0 0,4 < :30 To 05 0,006 7 EL 1,7 <5,0 9,5 1, :30 To 05 <0,005 7,1 SM 2,2 <5,0 9 <1, :30 To 05 <0,005 7,5 SM 2,7 <5,0 7,9 <1, :30 To 35 0,1 6,8 EL <5,0 0,5 < :30 To 35 0,005 7 EL <5,0 9,5 1, :00 To 35 <0,005 7,1 EL <5,0 9,3 2, :30 To 35 <0,005 7,4 EL <5,0 7,3 1, :00 To 45 0,007 6,8 Magnus Pettersson <5,0 11 soligt, högt v-stånd :30 To 45 0,005 6,9 Lars-G Oja <5, :00 To 45 <0,005 7,3 Lars-G Ojo <5,0 13 Duggregn, Lätt vind, :30 To 45 <0,005 7,4 Magnus P <5,0 9 Sol, vindstilla 59

60 Delområde 5 Datum Station Abs Alk P-tot Fe Ca K COD-Mn Cl Kond. N-tot Mg 420 nm mekv/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ms/m mg/l mg/l :45 Kt 10 0,025 0,34 0,006 0,27 6,1 0,52 1 <1,0 5,8 0,13 1, :00 Kt 10 0,139 0,12 0,014 0,85 2,3 0,55 7 <1,0 2,2 0,25 0, :45 Kt 10 0,056 0,15 0,007 0,25 2,6 0,34 3 <1,0 2,5 0,14 0, :00 Kt 10 0,059 0,13 0,008 0,21 2,1 0,3 3 <1,0 2,4 0,13 0, :30 Kt 10 0,024 0,16 0,006 0,13 3,5 0,33 2 <1,0 3,7 0,086 0, :00 Kt 10 0,043 0,16 0,004 0,17 2,8 0,31 3 <1,0 2,8 0,095 0,69 Datum Station Mn Na NO3-N NO2-NNO3-N+NO2-N ph Provtagare SO4 Susp mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :45 Kt ,6 0,07 <0,001 0,07 7 T Martinsson 5,3 <5, :00 Kt 10 0,02 0,91 0,01 0,001 0,011 6,9 ED 1,2 <5, :45 Kt 10 0,01 0,93 <0,01 <0,001 <0,005 7 T Martinsson 2,1 <5, :00 Kt 10 0,01 1,1 <0,01 <0,001 <0,005 7,1 ED 1,7 <5, :30 Kt 10 0,01 0,87 <0,01 <0,001 <0,005 7,4 Jan A 3,6 <5, :00 Kt 10 0,01 1 <0,01 <0,001 <0,005 7,1 ED 2,4 <5,0 Datum Provpunkt Datum kond N-tot ph Susp Turb. Al As Pb Fe Cd Ca K Si ms/m mg/l mg/l FNU µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l KVA ,8 0,11 6,6 4 0,19 4,69 0,1 0,01 0,0338 0,0046 4,5 0,521 2, KVA ,6 0,12 6,8 4 0,4 4,24 0,05 0,01 0,063 0,002 5,11 0,624 3, KVA ,6 0,23 7,1 4 0,51 7,68 0,0536 0,0153 0,0967 0,0026 4,89 0,756 1, KVA ,6 0,12 7,1 4 0,43 9,41 0,05 0,0359 0,101 0,0021 2,75 0,446 1, KVA ,9 0,091 7,2 4 0,27 7,71 0,05 0,01 0,0323 0,002 2,99 0,4 1, KVA ,6 0,11 7,2 4 0,45 3,25 0,08 0,01 0,0159 0,002 2,79 0,4 1, KVA ,3 0,11 7, ,48 0,1 0,0215 0,0276 0,002 2,73 0,414 1, KVA ,6 0,061 7,1 4 0,35 2,61 0,05 0,01 0,0085 0,002 2,66 0,4 1, KVA ,6 0,38 6,8 4 0,31 3,65 0,1 0,0107 0,0373 0,0034 8,45 1,29 2, KVA ,7 0,37 7,1 4 0,34 3,52 0,05 0,01 0,0651 0,002 11,3 1,6 3, KVA ,3 0,9 7,2 4 0,66 8,8 0,0533 0,0151 0,102 0, ,44 2, KVA ,6 0,29 7,1 4 0,43 9,64 0,05 0,0378 0,102 0,0022 4,83 0,951 1, KVA ,4 0,24 7,2 4 0,37 6,99 0,05 0,01 0,0316 0,002 5,81 0,865 1, KVA ,19 7,3 4 0,5 3,03 0,0531 0,01 0,0172 0,002 5,15 0,818 1, KVA ,4 0,15 7, ,91 0,225 0,0131 0,0231 0,002 4,62 0,678 1, KVA ,1 0,11 7,1 4 0,4 2,51 0,05 0,01 0,0104 0,002 4,15 0,773 1,57 Datum Provpunkt Co Cu Cr Hg Mg Na Ni Sr Zn Ba S Alk F P-tot Färg µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l KVA03 0,0571 0,588 0,0241 0,002 0,777 1,23 0,703 12,8 1,01 9,94 1,52 0,21 0,1 0,005 7, KVA03 0,0753 0,632 0,0672 0,002 0,937 1,49 0,707 14,9 1,86 11,7 1,85 0,26 0,12 0, KVA03 0,0517 0,615 0,034 0,002 0,88 1,22 0,895 15,8 0,951 10,6 1,64 0,24 0,11 0, KVA03 0,0193 0,491 0,0316 0,002 0,538 0,817 0,728 7,58 1,12 5,28 0,933 0,13 0,1 0, KVA03 0,0358 0,554 0,0466 0,002 0,587 0,916 0,379 9,09 0,885 5,73 1,2 0,13 0,1 0, KVA03 0,0066 0,608 0,0392 0,002 0,513 0,829 0,288 8,59 0,973 6,36 1,21 0,12 0,1 0,005 7, KVA03 0,0153 0,916 0,132 0,002 0,502 0,842 0,496 8,32 2,54 6,77 1,2 0,12 0, KVA03 0,0145 0,536 0,0301 0,002 0,487 0,79 0,256 8,52 0,883 5,76 1,22 0,12 0,1 0,007 7, KVA04 0,0275 0,564 0,0704 0,002 1,27 2,84 0,589 26,1 1,13 5 0,25 0,13 0,005 7, KVA04 0,0256 0,509 0,0509 0,002 1,71 3,85 0,551 34,9 1,48 7,26 0,31 0,15 0, KVA04 0,0632 0,699 0,0432 0,002 1,91 5,45 0,642 47,6 0,961 11,4 0,25 0,17 0, KVA04 0,0228 0,72 0,0527 0,002 0,755 1,71 0, ,13 2,89 0,14 0,11 0, KVA04 0,041 0,623 0,045 0,002 0,866 2,02 0,333 18,4 0,714 3,82 0,14 0,1 0, KVA04 0,0125 0,565 0,0502 0,002 0,794 1,84 0, ,17 3,46 0,14 0,1 0,005 7, KVA04 0,0115 0,658 0,219 0,002 0,722 1,56 0,553 14,6 1,85 2,82 0,14 0, KVA04 0,0154 0,56 0,0258 0,002 0,666 1,44 0,229 13,8 1,41 2,53 0,13 0,1 0,007 7,5 60

61 Delområde 5 Datum Provpunkt CL SO4 Temp NO3-N Mo P-tot NH4-N PO4-P Mn No2-N V Kloro. O2 TOC Abs mg/l mg/l C mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l KVA03 0,96 5,1 0,3 0,23 0,484 1,42 14,7 0, KVA03 1,2 5,3 0,3 0,23 0,517 1,59 17,8 0,001 0,0272 9,14 1 0, KVA03 1 4,8 6,4 0,23 0,437 2,27 19,6 0, KVA03 0,76 2,8 6,1 0,23 0,411 1,59 2,24 0, KVA03 0,74 4,2 9,5 0,23 0,43 1,29 1,65 0, KVA03 0,74 3,7 13,5 0,23 0, ,308 0, KVA03 0,74 3,6 14,6 0,23 0,443 2,88 0,01 5 0,68 0,001 0,082 0,98 10,2 1,7 0, KVA03 0,6 3,7 7,1 0,23 0, ,473 0, KVA04 3,3 14 0,1 0,23 0,954 1,46 3,98 0, KVA04 4,7 21 0,1 0,33 1,22 1,29 0,01 4,26 0,001 0, ,67 1 0, KVA04 7,1 32 4,3 0,72 2,28 3,03 21,3 0, KVA04 1,9 8,1 5,9 0,23 0,759 1,66 2,5 0, KVA04 2,2 12 9,1 0,23 0,911 1,28 3,12 0, KVA04 2,1 9,9 13,3 0,23 0, ,351 0, KVA04 1,8 8,5 13,7 0,23 0,781 2,56 0,01 5 0,934 0,001 0,0458 0,93 10,1 2,1 0, KVA04 1,5 7,7 6,7 0,23 0, ,34 0,

62 Delområde 6 Datum Station Abs Alk Al As Pb P-tot Fe Cd Ca K COD-Mn 420 nm mekv/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l :00 Ka 100 0,05 0,35 0,007 0,41 7,5 0, :45 Ka 100 0,214 0,17 0,016 1,3 3,6 0, :40 Ka 100 0,129 0,24 0,013 0,67 4,6 0, :15 Ka 100 0,076 0,21 0,008 0,41 4,4 0, :40 Ka 100 0,112 0,25 0,004 0,17 5,3 0, :50 Ka 100 0,052 0,26 0,004 0,27 5,4 0, :45 Ka 15 0,111 0,37 0,023 0,2 <0,1 0,013 0,95 <0,05 6,8 0, :30 Ka 15 0,506 0,12 0,27 0,5 0,4 0,053 3,2 0,01 3,2 0, :30 Ka 15 0,254 0,13 0,063 0,17 0,074 0,022 1,6 <0,01 2,9 0, :00 Ka 15 0,173 0,15 0,076 0,14 0,059 0,016 1 <0,01 3,5 0, :40 Ka 15 0,065 0,21 0,023 0,09 0,027 0,008 0,47 <0,01 4,6 0, :00 Ka 15 0,126 0,19 0,029 0,07 0,037 0,01 0,71 <0,01 5,1 0, :30 Ka 50 0,211 0,14 0, Datum Station Cl Kond. Mg Hg N-tot Mg Mn Na NO3-N ph mg/l ms/m mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l :00 Ka ,7 0,2 1,5 0, ,14 7, :45 Ka ,7 0,28 0,94 0,021 0,95 0, :40 Ka 100 1,1 4,3 0,27 1 0,017 1,1 0,01 7, :15 Ka 100 <1,0 4,1 0,16 0,95 0,042 1 <0,01 7, :40 Ka 100 <1,0 4,5 0,1 1,1 0,009 1,1 <0,01 7, :50 Ka 100 1,2 4,6 0,18 1,1 0,008 1,2 <0,01 7, :45 Ka 15 2,4 6,9 <0,5 <0,1 0,38 1,6 0,013 2,5 0,21 7, :30 Ka 15 1,2 3,5 1,4 <0,1 0,26 0,98 0,17 1,5 0,08 6, :30 Ka 15 1,3 3,1 0,11 <0,1 0,3 0,77 0,019 1,2 0,03 6, :00 Ka 15 1,3 4,2 0,6 <0,1 0,19 0,9 0,056 1,5 0,03 7, :40 Ka 15 1,3 4,4 0,41 <0,1 0,14 0,97 0,022 1,4 <0,01 7, :00 Ka 15 1,7 4,8 0,41 <0,1 0,17 1,1 0,026 1,8 0,01 7, :30 Ka 50 2,9 0,27 0,

63 Delområde 6 Datum Station NO2-N NO3-N+NO2-N Provtagare SO4 Susp Temp Zn Övrigt mg/l mg/l mg/l mg/l C µg/l :00 Ka 100 <0,001 0,14 Östen Mella 7 <5, :45 Ka 100 0,002 0,032 Östen Mello 2,3 <5, :40 Ka 100 0,001 0,014 Östen Mello 3,2 <5, :15 Ka 100 <0,001 <0,005 Östen Mello 3,6 <5, :40 Ka 100 <0,001 <0,005 Östen Mello 4,3 <5, :50 Ka 100 <0,001 <0,005 Östen Mella 4,1 <5, :45 Ka 15 0,001 0,21 Kristina Morin 7,2 <5,0 0,5 < :30 Ka 15 0,006 0,09 Kristina Morin 4, Islossning = pkt flyttad/smutsigt vatten :30 Ka 15 0,003 0,034 Kristina Morin 3 <5,0 9 1, :00 Ka 15 0,002 0,028 Kristina Morin 4,9 <5,0 12,2 <1, :40 Ka 15 <0,001 <0,005 Kristina Morin 4,8 <5,0 18,8 <1, :00 Ka 15 0,001 0,016 Kristina Morin 6 <5,0 12 <1, :30 Ka 50 0,002 0,036 Mikael Nilsson <6,

64 Delområde 7 Datum Station Abs Alk Alk NH4-N Al (11885) Al ( :2005) As (EPA) As Pb P-tot PO4 420 nm mekv/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l ,9 <0, <0,050 <0, ,5 <0, <0,050 <0, ,9 <0, <0,050 <0, ,2 <0, ,076 0,049 0, ,5 <0, ,099 0,034 0, ,7 <0, ,085 0,048 0, ,4 <0,003 2,1 0,11 <0,02 0, ,9 <0, ,1 0,049 0, ,024 9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,002 <0, ,9 <0, <0,050 <0, ,3 <0, <0,050 <0, ,1 <0, <0,050 <0, , ,16 0,028 0, , ,066 0,031 0, <0, ,085 0,025 0, , ,16 <0,02 0, ,043 6,1 0,12 <0,02 0, <0, ,076 0,038 0, ,004 2,2 0,082 <0,02 0, , ,12 0,053 0, ,038 3,6 0,13 <0,02 0, , ,092 0,039 0, ,037 <5 <0,1 <0,1 <0,1 0,003 <0, <0, <0,050 <0, ,9 0, <0,050 <0, ,2 <0, <0,050 <0, , ,1 <0,02 0,01 <0, ,2 0, ,12 <0,02 0,008 <0, ,3 0, ,11 0,031 0,013 0, ,6 <0, ,068 <0,02 0,009 <0, ,1 <0,003 4,4 0,091 <0,02 0,005 <0, <0,003 9,3 0,069 <0,02 0,008 <0, <0,003 6,3 0,15 0,022 0,008 <0, <0,003 2,4 0,07 <0,02 0,005 <0, <0, ,02 <0,02 0,011 <0, <0,003 3,3 0,079 <0,02 0,008 <0, <0,003 9,3 0,085 <0,02 0,006 <0, ,2 10 0,2 <0,1 <0,1 0,025 <0, ,3 <0, <0,050 <0, ,9 0, <0,050 <0, ,6 <0, <0,050 <0, , ,1 <0,02 0, ,9 0, ,095 0,021 0, ,7 0, ,088 <0,02 0, ,006 9,8 0,095 <0,02 0, ,7 0, ,096 <0,02 0, , ,099 <0,02 0, <0,003 7,5 0,097 <0,02 0, ,009 1,5 0,078 <0,02 0, ,077 3,1 0,12 <0,02 0, , ,089 <0,02 0,006 64

65 Delområde 7 Datum Station Abs Alk Alk NH4-N Al (11885) Al ( :2005) As (EPA) As Pb P-tot PO4 420 nm mekv/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l , ,4 0,4 <0,1 0,004 <0, ,5 0, <0,050 <0, ,6 0, <0,050 <0, ,2 0,01 22 <0,050 0, , ,18 0,022 0, ,8 0, ,092 0,023 0, ,2 0,029 9,2 0,092 0,03 0, , ,11 0,022 0, ,8 0,041 5,5 0,1 <0,02 0, , ,08 <0,02 0, ,013 8,9 0,1 0,027 0, ,015 1,9 0,079 <0,02 0, , ,11 <0,02 0, , ,096 0,025 0, ,05 2,8 0,11 <0,02 0, , ,096 0,025 0, Li 10 0,093 0,31 <0,010 0,2 0,3 0, Li 10 0,222 0,098 0,045 0,12 0,04 0, Li 10 0,159 0,14 0,045 0,03 <0,02 0, Li 10 0,114 0,16 0,028 0,07 0,029 0, Li 10 0,111 0,22 0,015 0,1 0,039 0, Li 10 0,109 0,22 0,028 0,08 0,03 0, ÄÅ 10 0,289 0,11 0,087 0,13 0,082 0, ÄÅ 60 0,137 0,36 0, ÄÅ 60 0,279 0,1 0, ÄÅ 60 0,195 0,14 0, ÄÅ 60 0,172 0,15 0, ÄÅ 60 0,132 0,19 0, ÄÅ 60 0,152 0,22 0,017 65

66 Delområde 7 Datum Station Fe Cd Ca K Färg Co COD-Mn Cl Kond. Mg Hg mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l Pt µg/l mg/l mg/l ms/m mg/l µg/l ,62 <0, ,02 2,2 0, ,59 <0,01 80 <0,01 2,3 0, ,58 <0, ,01 2,3 <0, ,55 <0,01 2,2 70 0,01 2,3 0, ,42 <0,01 2,4 70 0,02 2,4 0, ,43 <0,01 2,8 60 0,02 3,4 0, ,04 <0, <0,01 2,7 0, ,63 <0,01 2,9 80 0,02 2,7 0, ,04 <0, ,06 6,8 0, ,48 <0, ,02 2,5 0, ,68 <0,01 80 <0,01 3,3 0, ,58 <0, ,02 3,1 <0, ,37 <0, ,4 37 1, ,37 <0,01 3,4 60 <0,01 3,6 0, ,47 <0,01 3,6 80 0,03 3,6 1, ,18 <0, ,4 55 2, ,04 <0, , , ,84 <0,01 5,5 70 0,03 5,4 0, ,04 <0,01 5,7 35 0,02 5 0, ,54 <0, , , ,03 <0, ,1 38 1, ,75 <0,01 6,3 80 0,03 5,4 0, ,02 <0, ,31 14 <0, ,68 <0, ,03 3,8 0, ,32 <0, ,06 5,5 0, ,26 <0, ,17 5,2 <0, ,27 <0,01 6,3 40 0,19 6,8 0, ,18 <0,01 9,1 35 0,2 9,2 0, ,2 <0,01 7,3 35 0,11 6,8 0, ,26 <0,01 4,6 40 0,03 4,7 0, ,04 <0,01 5,8 30 0,13 5,7 0, ,22 <0,01 5,6 35 0,03 5,2 0, ,3 <0, , , ,03 <0,01 6,4 25 0,06 5,8 <0, ,26 <0,01 5,5 60 0,05 4,8 0, ,04 <0,01 4,8 40 0,11 4,5 0, ,25 <0,01 8,1 35 0,11 7,7 0, ,33 <0,05 50 <0, , ,71 <0, ,03 3,2 0, ,37 <0,01 60 <0,01 4,8 0, ,41 <0, ,04 4,6 0, ,37 <0, , , ,38 <0,01 5,4 50 0,02 5,7 0, ,32 <0,01 5,7 50 0,04 5,6 1, ,29 <0, , , ,04 <0, , ,35 <0,01 6,7 0,03 6 0, ,46 <0,01 8,8 50 0,03 8,4 0, ,02 <0,01 6,5 25 0,02 6 0, ,03 <0, , , ,4 <0,01 6,4 50 0,03 6 0,77 66

67 Delområde 7 Datum Station Fe Cd Ca K Färg Co COD-Mn Cl Kond. Mg Hg mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l Pt µg/l mg/l mg/l ms/m mg/l µg/l ,39 <0, , , ,1 <0, ,03 3, ,51 <0, ,02 4,7 1, ,4 <0, ,04 4,2 0, ,36 <0, , , ,34 <0,01 6,2 50 0,05 6,4 0, ,36 <0,01 5,8 60 0,04 5,5 1, ,28 <0, , ,03 <0, , ,38 <0,01 5,8 50 0,02 5,5 0, ,42 <0, ,03 8,9 0, ,03 <0,01 6,6 30 0,04 5,8 0, ,37 <0, , , ,43 <0, ,1 14 1, ,03 <0, , , ,38 <0,01 7,2 50 0,05 6,7 0, Li 10 <0, <0, Li 10 <0, ,8 0,9 <0, Li 10 <0,01 8 3,9 0,82 <0, Li 10 <0,01 5 4,7 0,64 <0, Li 10 <0,01 6 7,1 0,64 <0, Li 10 <0,01 6 5,2 0,98 <0, ÄÅ 10 1,8 <0,01 2,4 0,51 13 <1,0 2,6 0,9 <0, ÄÅ 60 1,4 4,6 0,68 3 <1,0 4, ÄÅ 60 1,7 1,6 0,65 11 <1,0 1, ÄÅ 60 1,3 2 0,37 8 <1,0 2, ÄÅ 60 1,1 2,1 0,33 6 <1,0 2, ÄÅ ,9 0,31 6 <1,0 3, ÄÅ 60 1,1 3 0,45 6 <1,0 3,1 67

68 Delområde 7 Datum Station Cr N-tot Mg Mn Na Ni NO3-N NO2-N NO3-N+NO2-N ph µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l ,27 <0,50 0,002 0,021 6, ,27 <0,50 0,001 0, ,22 <0,50 0,002 <0, ,11 0,21 <0,2 <0,50 0,001 7, ,1 0,2 <0,2 <0,50 0,001 7, ,11 0,2 <0,2 <0,50 <0,001 7, <0,05 0,17 <0,2 <0,50 0,001 7, ,053 0,22 <0,2 <0,50 0,001 7, <0,2 0, ,4 <0,50 0,001 0,051 7, ,27 <0,50 0,002 0,016 6, ,22 <0,50 0,001 0, ,21 <0,50 0,001 0, ,055 1,2 0,79 1 0,085 7, ,083 0,2 <0,2 <0,50 0, ,15 0,22 <0,2 <0,50 0, , ,98 1,5 0,16 7, ,095 0,91 0,45 0,81 0,073 7, ,15 0,18 <0,2 <0,50 <0,001 7, <0,05 0,17 <0,2 <0,50 0,001 7, ,13 0,74 <0,2 <0,50 0, <0,05 1,3 0,59 0,88 0,073 7, ,087 0,21 <0,2 <0,50 0,001 7, <0, ,6 1,7 0, ,69 <0,50 0,006 0,31 6, ,69 <0,50 0,008 0, ,61 <0,50 0,007 0, ,11 0,77 0,48 0,64 0,012 0,7 7, ,074 1,6 0,54 1,3 0,034 1,3 7, ,2 0,86 0,96 0,69 0,02 0, ,11 0,28 0,22 <0,50 0,001 0,2 7, ,1 0,52 0,46 <0,50 0,012 0,5 7, ,078 0,4 0,24 <0,50 0,003 0,27 7, ,2 1,4 0,54 1,3 0,018 1,4 7, <0,05 0,4 <0,2 <0,50 <0,001 0,25 7, ,064 0,36 <0,2 <0,50 0,001 0,18 7, <0,05 0,34 0,28 <0,50 0,001 0,17 7, ,11 0,83 0,37 0,67 0,008 0,71 7, <0,2 1,3 1,9 0,8 0,91 0,004 1, ,38 <0,50 0,003 0,12 6, ,54 <0,50 0,005 0,35 7, ,47 <0,50 0,004 0,28 7, <0,05 0,83 0,64 0,62 0,034 7, ,071 0,67 <0,2 <0,50 0,009 7, ,1 0,59 0,35 <0,50 0,008 7, ,082 0,62 0,25 0,51 0,024 7, ,12 0,57 0,3 0,51 0,024 7, ,11 0,38 <0,2 <0,50 0,003 7, ,11 0,88 <0,2 0,76 0,006 7, <0,05 0,41 <0,2 <0,50 0,002 7, ,051 0,84 0,37 0,52 0,025 7, ,067 0,5 <0,2 <0,50 0,002 7,4 68

69 Delområde 7 Datum Station Cr N-tot Mg Mn Na Ni NO3-N NO2-N NO3-N+NO2-N ph µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l <0,2 1,7 14 1,2 1,3 0,007 1, ,3 <0,50 0,003 0,1 6, ,46 <0,50 0,005 0,23 7, ,4 <0,50 0,005 0, , ,61 0,81 0,048 7, ,069 0,82 0,27 0,55 0,016 7, ,14 0,52 0,38 <0,50 0, ,078 1,1 0,53 0,84 0,071 7, ,077 0,76 0,45 0,64 0,046 7, ,097 0,39 <0,2 <0,50 0,003 7, ,17 0,83 0,31 0,71 0,009 7, <0,05 0,38 <0,2 <0,50 0,002 7, ,083 0,53 <0,2 <0,50 0,011 7, ,072 0,58 <0,2 <0,50 0,02 7, <0,05 0,85 0,39 0,53 0,032 7, ,088 0,55 <0,2 <0,50 0,004 7, Li 10 1,1 0,92 0,002 0,92 7, Li 10 0,26 0,12 0,003 0,12 6, Li 10 0,43 0,23 0,003 0,23 7, Li 10 0,47 0,29 0,004 0,29 7, Li 10 0,53 0,43 0,003 0,43 7, Li 10 0,44 0,23 0,002 0,23 7, ÄÅ 10 0,3 0,67 0,025 1,4 0,04 0,003 0,044 6, ÄÅ 60 0,2 1,5 0,014 1,8 0,08 <0,001 0,085 7, ÄÅ 60 0,25 0,59 0,02 0,75 <0,01 0,002 0,01 6, ÄÅ 60 0,21 0,7 0,02 1 <0,01 0,001 <0,005 7, ÄÅ 60 0,18 0,75 0,012 1,1 <0,01 0,001 <0,005 7, ÄÅ 60 0,18 0,95 0,013 1,3 <0,01 <0,001 <0,005 7, ÄÅ 60 0,19 1 0,012 1,5 <0,01 <0,001 <0,005 7,3 69

70 Delområde 7 Datum Station Provtagare SO4 Temp Turb Zn Övrigt mg/l C FNU µg/l Rolf J 1,1 1, Mats Hannu 1,3 1,2 <1, Rolf Israelsson 1,3 1,4 <1, Rolf 1,5 1,2 4, Rolf Israelsson 1,7 1 < Rolf Israelsson 1,9 1,2 1, Rolf Israelsson 1,8 1,2 1,3 fruset vid ankomst Mats Hannu 1,6 1,4 <1, Vilmar Keinström 13 1,5 < Mats H 2,2 1, Rolf I 4,3 1,2 <1, Rolf Israelsson 3,8 1,6 <1, Mats Hannu 140 1,3 4, Mats Hannu 5,4 1,1 1, Rolf Israelsson 5,4 1, Roy Israelsson 230 0, Roy Israelsson 120 0,32 1,5 Fruset vid ankomst Rolf Israelsson 9,5 2 <1, Rolf Israelsson 9,7 0,66 <1,0 fruset vid ankomst Rolf Israelsson 62 3,4 1, Rolf Israelsson 320 1,4 2,1 Fruset vid ankomst, Mats Hannu ,7 1, Vilmar K, 29 0,63 < Rolf J 5,1 1, Rolf I 9,6 0,92 <1, Rolf Israelsson 8,9 0,87 <1, Mats Hannu 11 0,77 <1, Mats Hannu 19 0,8 1, Rolf Israelsson 13 0,99 <1, Roy Israelsson 7,4 0,63 <1, Roy Israelsson 11 0,24 <1,0 Fruset vid ankomst Mats Hannu 8,7 0,72 1, Rolf Israelsson 23 0,9 <1, Rolf Israelsson 9,8 0,31 1,2 fruset vid ankomst Rolf Israelsson 7,7 0,96 < 1, Rolf Israelsson 6,6 0,82 <1,0 Fruset vid ankomst, Mats Hannu 14 0, Vilmar K, 19 6,5 < Rolf J 3,7 1, Mats Hannu 7,3 1 <1, Rolf Israelsson 6,7 1 <1, Mats Hannu 68 1,1 1, Rolf 9,7 1,1 <1, Rolf Israelsson 9,4 1,2 <1, Roy Israelsson 60 0,77 <1, Roy Israelsson 41 0,39 <1 Fruset vid ankomst Mats Hannu 12 1, Rolf Israelsson 16 1,4 <1, Rolf Israelsson 9,7 0,98 <1,0 fruset vid ankomst Rolf Israelsson 54 1,3 <1,0 Fruset vid ankomst, Mats Hannu 9,2 1,1 <1,0 70

71 Delområde 7 Datum Station Provtagare SO4 Susp Temp Turb Zn Övrigt mg/l mg/l C FNU µg/l Vilmar Keinström 26 1,7 < Rolf J 3,8 1, Rolf I 7,2 1,3 <1, Rolf Israelsson 6,2 2,6 <1, Mats Hannu 80 1,1 1, Mats Hannu 12 1,3 <1, Rolf Israelsson 10 1,5 <1, Roy Israelsson 110 0, Roy Israelsson 75 1,1 1,1 Fruset vid ankomst Mats Hannu 9, ,1 <1, Rolf Israelsson 16 1,3 1, Rolf Israelsson 10 1,2 <1,0 fruset vid ankomst Rolf Israelsson 31 2,4 1, Rolf Israelsson 46 2, Rolf Israelsson 67 1,4 1,1 Fruset vid ankomst, Mats Hannu 12 1,4 <1, Li 10 T Martinsson <5,0 0,5 < Li 10 ED <5, Li 10 T Martinsson <5,0 10 <1, Li 10 ED <5,0 <1, Li 10 Jan A <5,0 16 <1, Li 10 ED <5,0 <1, ÄÅ 10 Mikael Nilsson 1,7 <6,7 10,9 2, ÄÅ 60 T Martinsson 1,7 <5,0 0, ÄÅ 60 ED <1,0 <5, ÄÅ 60 T Martinsson <1,0 <5, ÄÅ 60 ED 1,1 <5, ÄÅ 60 Jan A 1,2 <5, ÄÅ 60 ED 1 <5,0 71

72 Delområde 7 Datum Provpunkt Datum kond N-tot ph Susp Turb. Al As Pb Fe Cd Ca K Si ms/m mg/l mg/l FNU µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l MVA ,3 2,1 7,1 4 5,95 0,0819 0,0503 0,152 0, ,8 2,32 5, MVA ,8 2, ,82 0,05 0,01 0,225 0, ,21 6, MVA ,1 0,66 6,8 4 35,1 0,0632 0,0301 0,527 0,002 4,11 1,13 2, MVA ,2 0,8 6,9 4 21,8 0,0622 0,0395 0,272 0,0046 6,67 1,06 3, MVA ,7 1,5 7,2 4 17,3 0,0862 0,0187 0,137 0,002 10,5 1,5 3, MVA ,9 0,52 7,2 4 15,3 0,109 0,0241 0,351 0,002 6,17 0,615 3, MVA ,74 7, ,05 0,0143 0,177 0,002 7,46 0,85 4, MVA ,4 0,29 7,1 4 8,99 0,0644 0,754 0,183 0,0229 3,74 0,64 5, MVA ,1 0,24 7,2 4 5,7 0,05 0,0205 0,241 0,002 4,16 0,484 5, MVA ,7 0,26 6,8 4 38,4 0,0569 0,0296 0,562 0,002 1,68 0,689 2, MVA ,21 6,9 4 21,3 0,05 0,0421 0,311 0,002 1,94 0,4 3, MVA ,4 0, ,8 0,05 0,0195 0,167 0,0024 1,99 0,4 2, MVA ,8 0,16 7, ,08 0,0223 0,338 0,002 3,01 0,4 3, MVA ,9 0,096 7,2 4 11,2 0,05 0,0111 0,166 0,002 2,79 0,4 3,83 Datum Provpunkt Co Cu Cr Hg Mg Na Ni Sr Zn Ba S Alk F P-tot Färg µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mmol/l mg/l mg/l mg/l MVA01 0,536 0,535 0,0522 0,002 2,54 6,2 1,15 59,1 1,62 11,4 0,3 0,18 0, MVA01 0,793 0,256 0,0661 0,002 2,97 6,24 1,09 59,8 0,654 13,5 0,35 0,19 0, MVA01 0,0354 0,546 0,0808 0,002 0,739 1,7 0, ,67 2,23 0,1 0,1 0, MVA01 0,172 0,503 0,0823 0,002 0,987 2,63 1,49 21,5 2,45 4,1 0,14 0,12 0, MVA01 0,315 0,63 0,0947 0,002 1,24 3,97 0, ,954 7,22 0,16 0,12 0, MVA01 0,264 0,511 0,0899 0,002 1,27 2,26 0,422 21,1 0,846 3,79 0,23 0,13 0, MVA01 0,187 0,312 0,0357 0,002 1,32 2,8 0, ,1 4,37 0,22 0,14 0, MVA02 0,0653 4,49 0,235 0,002 0,985 1,84 1,85 14,5 43,1 9,52 0,862 0,24 0,14 0, MVA02 0,0098 0,169 0,0779 0,002 1,07 1,76 0, ,703 9,03 0,959 0,28 0,13 0, MVA02 0,0283 0,549 0,0784 0,002 0,494 0,806 0,13 6,81 1,77 5,64 0,329 0,09 0,1 0, MVA02 0,0132 0,35 0,075 0,002 0,53 1,03 1,12 7,48 2,47 5,22 0,461 0,12 0,1 0, MVA02 0,0216 0,351 0,11 0,002 0,51 1,05 0,111 7,63 0,974 5,75 0,414 0,15 0,1 0, MVA02 0,0266 0,415 0,0814 0,002 0,784 1,38 0,115 12,1 0,66 7,28 0,569 0,2 0,11 0, MVA02 0,0195 0,197 0,0495 0,002 0,716 1,33 0, ,1 1,19 7,22 0,656 0,19 0,11 0,

73 Delområde 7 Datum Provpunkt CL SO4 Temp NO3-N Mo P-tot Mn V mg/l mg/l C mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l MVA01 6,1 32 0,2 2 1,89 2,39 22,3 0, MVA01 6,6 39 0,2 2,3 1,63 2,47 35,3 0, MVA01 1,5 6,2 2,4 0,44 0,416 6,5 2,36 0, MVA01 2,4 11 7,9 0,67 0,706 3,15 6,12 0, MVA01 3,3 21 7,7 1,5 1,71 2,86 8,18 0, MVA01 1, ,7 0,34 0,569 3,61 13,1 0, MVA01 2, ,65 0,713 1,94 12,5 0, MVA02 0,82 2,4 0,1 0,23 0,375 2,98 1,85 0, MVA02 1 3,7 0,2 0,23 0,438 2,76 1,34 0, MVA02 0,6 1 2,1 0,23 0,116 6,64 1,15 0, MVA02 0,6 1,3 7,9 0,23 0,197 3,09 1,84 0, MVA02 0,6 2,3 7,2 0,23 0,314 3,3 3,27 0, MVA02 0,65 1,9 11,3 0,23 0,281 3,9 5 0, MVA02 0,61 2 5,9 0,23 0,264 1,89 2,31 0,

74 74

75 Bilaga 3 Utdrag ur Julia Svedelius i våra bygder Material från Pajala Turistbyrå 75

76 76

77 77

78 78

79

80 Medlemsförteckning Boliden Mineral AB Bottenvikens Reningsverk AB Gällivare kommun Haparanda stad Kalix kommun Kalix älv ekonomisk förening Kengis bruk AB Kolari kommun LKAB Pajala kommun Statens Fastighetsverk Tekniska Verken i Kiruna AB Överkalix kommun Övertorneå kommun

TORNE OCH KALIX ÄLVAR

TORNE OCH KALIX ÄLVAR Vassara älv TORNE OCH KALIX ÄLVAR INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 METODIK... 3 RESULTAT... 5 RESULTAT DELOMRÅDE 1 MUONIO ÄLV... 5 RESULTAT DELOMRÅDE 2 TORNE ÄLV, ÖVRE DELEN... 8 RESULTAT DELOMRÅDE

Läs mer

Kalixälven Byt ut bild!

Kalixälven Byt ut bild! Kalixälven Byt ut bild! TORNE OCH KALIX ÄLVAR INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 BAKGRUND... 2 RESULTAT... 6 Resultat delområde 1 Muonio älv... 6 Resultat Delområde 2 Torne älv, övre delen... 9 Resultat Delområde

Läs mer

Torne och Kalix älvars vattenvårdsförbund

Torne och Kalix älvars vattenvårdsförbund Torne och Kalix älvars vattenvårdsförbund Miljörapportsversion 2012 UMEÅ 2013-03-22 Projektnummer 21304 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.2 Områdesbeskrivning...3 1.2.1 Allmänt...3

Läs mer

Program för samordnad recipientkontroll för åren 2014 och framåt

Program för samordnad recipientkontroll för åren 2014 och framåt Program för samordnad recipientkontroll för åren 2014 och framåt Antagen av förbundet 2014-05-08 Torne & Kalix älvars vattenvårdsförbund Tfn: 0980-707 23 c/o Kiruna Kommunpartner AB www.tkvvf.se 981 85

Läs mer

TORNE- OCH KALIXÄLVAR ÅRSRAPPORT

TORNE- OCH KALIXÄLVAR ÅRSRAPPORT TORNE- OCH KALIXÄLVAR ÅRSRAPPORT 2011 Projekt: Torne och Kalixälvars vattenvårdsförbund Ort och datum: Umeå 2012 04 11 Utförare: Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Omslagsbild: Höstvy över Kalix

Läs mer

RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar 2002

RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar 2002 RECIPIENTKONTROLL Torne & Kalix älvar Torne/Kalix älvars vattenvårdsförbund 1 Torne/Kalix älvars Vattenvårdsförbund Omslagsbild: Pajala kommuns bildarkiv Postadress Telefon Telefax E-post Torne/Kalix älvars

Läs mer

TORNE & KALIX ÄLVAR. Torne- & Kalix älvars. Vattenvårdsförbund ÅRSRAPPORT 2017 F I N L A N D I G E S V E R. Torne älvs avrinningsområde

TORNE & KALIX ÄLVAR. Torne- & Kalix älvars. Vattenvårdsförbund ÅRSRAPPORT 2017 F I N L A N D I G E S V E R. Torne älvs avrinningsområde Torne- & Kalix älvars Vattenvårdsförbund TORNE & KALIX ÄLVAR ÅRSRAPPORT 2017 P O L C I R K E L N N O R G E S V E R I G E A N D F I N L Torne älvs avrinningsområde Kalix älvs avrinningsområde F I N L A

Läs mer

TORNE OCH KALIX ÄLVAR

TORNE OCH KALIX ÄLVAR TORNE OCH KALIX ÄLVAR ÅRSRAPPORT 2014 UMEÅ 2015-05-29 Projektnummer 21304 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Tiivistelmä... 2 1 Inledning... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 4 1.2.1 Allmänt... 4 1.2.2

Läs mer

TORNE OCH KALIX ÄLVAR

TORNE OCH KALIX ÄLVAR TORNE OCH KALIX ÄLVAR ÅRSRAPPORT 2013 UMEÅ 2014-04-27 Projektnummer 21304 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 4 1.2.1 Allmänt... 4 1.2.2 Klimat... 4 1.2.3

Läs mer

TORNE & KALIX ÄLVAR. Torne- & Kalix älvars. Vattenvårdsförbund ÅRSRAPPORT 2016 F I N L A N D I G E S V E R. Torne älvs avrinningsområde

TORNE & KALIX ÄLVAR. Torne- & Kalix älvars. Vattenvårdsförbund ÅRSRAPPORT 2016 F I N L A N D I G E S V E R. Torne älvs avrinningsområde Torne- & Kalix älvars Vattenvårdsförbund TORNE & KALIX ÄLVAR ÅRSRAPPORT 2016 P O L C I R K E L N N O R G E S V E R I G E A N D F I N L Torne älvs avrinningsområde Kalix älvs avrinningsområde F I N L A

Läs mer

TORNE- OCH KALIXÄLVAR ÅRSRAPPORT

TORNE- OCH KALIXÄLVAR ÅRSRAPPORT TORNE- OCH KALIXÄLVAR ÅRSRAPPORT 21 Projekt: Torne och Kalixälvars vattenvårdsförbund Ort och datum: Umeå 211 3 25 Utförare: Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Omslagsbild, Kalix älv söder om Morjärv

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND DEL B SÄVEÅN Ingående i rapport avseende 12 års vattendragskontroll April 13 - 2 - Säveån Bakgrund Säveån har ett avrinningsområde på ca 15 km 2 och ett normalt årsmedelflöde

Läs mer

4,3 6,4 9,5 11,9 13,3 12,8 9,2 8,9 4,8 5,8 8,3 5,2 7,5 10,0 12,4 15,0 14,9 9,8 9,1 5,2 7,5 8,1 4,6 6,6 9,9 11,8 13,4 13,4 9,3 8,1 4,8 6,3 8,4 7,1 9,2

4,3 6,4 9,5 11,9 13,3 12,8 9,2 8,9 4,8 5,8 8,3 5,2 7,5 10,0 12,4 15,0 14,9 9,8 9,1 5,2 7,5 8,1 4,6 6,6 9,9 11,8 13,4 13,4 9,3 8,1 4,8 6,3 8,4 7,1 9,2 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Institutionen för miljöanalys Nyköpingsån Spånga Latitud/longitud: , RAK X/Y: Län/kommun: 04 80, avrinningsområde: 3589 km2

Institutionen för miljöanalys Nyköpingsån Spånga Latitud/longitud: , RAK X/Y: Län/kommun: 04 80, avrinningsområde: 3589 km2 Institutionen för miljöanalys Nyköpingsån Spånga Latitud/longitud: 584986 165543, RAK X/Y: 652370 156442 Län/kommun: 04 80, avrinningsområde: 3589 km2 Datum Djup ph Kond_25 Ca Mg Na K Alk./Aci d SO4_I

Läs mer

Vattenprover. Innehåll: Inledning. Inledning. Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången

Vattenprover. Innehåll: Inledning. Inledning. Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången Vattenprover Innehåll: Inledning Mätvärden Dalsjön lilla fiskebryggan Bron Nedre+övre Bjärlången Utloppet nedre Bjärlången Förklaring -värde Alkalinitet (mekv/l) Fosfor (µg/l) Kväve halt () Inledning Vattenproverna

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND DEL B SÄVEÅN ingående i rapport avseende 24 års vattendragskontroll April 25 1 2 Säveån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Bakgrund Ån har ett avrinningsområde

Läs mer

Recipientkontroll 2013 Vattenövervakning Snuskbäckar

Recipientkontroll 2013 Vattenövervakning Snuskbäckar Loobäcken Recipientkontroll Vattenövervakning Snuskbäckar Sammanfattning Miljöskyddskontoret utför vattenprovtagning i av kommunens bäckar. Provtagningen sker på platser två gånger per år. Syftet med provtagningen

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre.

En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun.

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun. RÖSJÖN Vattenkvalitén 22 2 1 Förord Rösjön är viktig som badsjö. Vid sjöns södra del finns en camping och ett bad som har hög besöksfrekvens. Sjön har tidigare haft omfattande algblomning vilket inte uppskattas

Läs mer

Fyrisåns avrinningsområde 2016

Fyrisåns avrinningsområde 2016 Fyrisåns avrinningsområde 2016 Vattenkvalitet 2008-2016 Ingrid Nygren SLU, Vatten och miljö: Rapport 2017:4 Omslagsfoto: Fyrisån vid Ultuna, foto Ingrid Nygren Ansvarig för rapporten: Ingrid Nygren Rådgivande

Läs mer

Recipientkontroll 2015 Vattenövervakning Snuskbäckar

Recipientkontroll 2015 Vattenövervakning Snuskbäckar Mellbyån Recipientkontroll 5 Vattenövervakning Snuskbäckar Sammanfattning Miljöskyddskontoret utför vattenprovtagning i av kommunens bäckar. Provtagningen sker på platser två gånger per år. Syftet med

Läs mer

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån

Uppstr Maglehem ARV Julebodaån. Biflöde vid Myrestad Verkaån. Uppströms Brösarps ARV Verkaån. Biflöde från Eljaröds ARV Verkaån Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Sammanställning av mätdata, status och utveckling

Sammanställning av mätdata, status och utveckling Ramböll Sverige AB Kottlasjön LIDINGÖ STAD Sammanställning av mätdata, status och utveckling Stockholm 2008 10 27 LIDINGÖ STAD Kottlasjön Sammanställning av mätdata, status och utveckling Datum 2008 10

Läs mer

Ätrans recipientkontroll 2012

Ätrans recipientkontroll 2012 Ätrans recipientkontroll 2012 Håkan Olofsson Miljökonsult/Limnolog ALcontrol AB Halmstad Avrinningsområdet Skogsmark utgör ca 60% Avrinningsområdet Skogsmark utgör ca 60% Jordbruksmark utgör ca 15% 70%

Läs mer

Vattenkemisk undersökning av Hargsån Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2004 Norr Malma Norrtälje

Vattenkemisk undersökning av Hargsån Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2004 Norr Malma Norrtälje Vattenkemisk undersökning av Hargsån 2003-2004 Ulf Lindqvist Naturvatten i Roslagen Rapport 2004 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje Provpunkt 3 Provpunkt 4 Provpunkt bro Provpunkt 2 Provpunkt 1 Figur 1.

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND DEL B SÄVEÅN ingående i rapport avseende 23 års vattendragskontroll April 24 1 2 Säveån Bakgrund Ån har ett avrinningsområde som är 15 km 2 och normalt årsmedelflöde är 18

Läs mer

Bällstaåns vattenkvalitet

Bällstaåns vattenkvalitet Fakta 2013:2 Bällstaåns vattenkvalitet 1997-2012 Publiceringsdatum 2013-04-19 Granskningsperiod År 1997-2012 Kontaktpersoner Sedan 1997 har Länsstyrelsen bedrivit vattenkemisk provtagning i Bällstaåns

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Provtagningar i Igelbäcken 2006

Provtagningar i Igelbäcken 2006 Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.

Läs mer

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

Temperatur ( C) Österlenåar - temperatur 22,0 C 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND DEL B SÄVEÅN Ingående i rapport avseende 2018 års vattendragskontroll April 2019 Säveån Nr: Namn 2 Sävens utlopp 6 Säveån nedtröms Vårgårda 8 Svartån 10 Säveån vid Torp 14

Läs mer

1 Presentation av årsrapport

1 Presentation av årsrapport PROTOKOLL 1(4) Cecilia Engman, 0980-704 06 2017-05-03 Förbundsstämma i Torne/Kalix älvars Vattenvårdsförbund Tid 2017-04-26 kl. 10:00 Plats Deltagare Överkalix, Folkets hus Sofia Lindmark Burck Camilla

Läs mer

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0

Temperatur ( C) C Österlenåar - temperatur 20,0 17,0 14,0 11,0 8,0 5,0 2,0 Temperatur ( C) En låg temperatur är i de flesta fall det bästa för livet i ett vattendrag. I ett kallt vatten blir det mer syre. Beskuggning av vattendraget är det viktigaste för att hålla nere temperaturen.

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502)

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502) GULLSPÅNGSÄLVEN 28-212 Skillerälven uppströms Filipstad (station 352) Innehåll Avrinningsområde/utsläpp Väderförhållanden Vattenföring Surhetstillstånd Metaller Organiskt material Siktdjup och klorofyll

Läs mer

RAPPORT OM TILLSTÅNDET I JÄRLASJÖN. sammanställning av data från provtagningar Foto: Hasse Saxinger

RAPPORT OM TILLSTÅNDET I JÄRLASJÖN. sammanställning av data från provtagningar Foto: Hasse Saxinger RAPPORT OM TILLSTÅNDET I JÄRLASJÖN sammanställning av data från provtagningar 2009-2011 Foto: Hasse Saxinger Rapport över tillståndet i Järlasjön. En sammanställning av analysdata från provtagningar år

Läs mer

Vellingebäckarna 2006

Vellingebäckarna 2006 Vellingebäckarna 2006 Miljö- och Byggnadsnämnden 2007 Vellingebäckarna 2006 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning och provtagning... 3 2.1 Beskrivning... 3 2.2

Läs mer

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30

Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30 Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 21-12-3 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Långtidsserier från. Husö biologiska station

Långtidsserier från. Husö biologiska station Långtidsserier från Husö biologiska station - Vattenkemi från början av 199-talet till idag Foto: Tony Cederberg Sammanställt av: Tony Cederberg Husö biologiska station Åbo Akademi 215 Innehåll 1 Provtagningsstationer...

Läs mer

Miljöövervakningsprogram. för Åkerströmmens avrinningsområde

Miljöövervakningsprogram. för Åkerströmmens avrinningsområde Miljöövervakningsprogram för Åkerströmmens avrinningsområde Miljöövervakningsprogram Bakgrund Åkerströmmens avrinningsområde i södra Roslagen utgör cirka 400km² och delas till största delen av kommunerna

Läs mer

Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013

Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013 Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013 1. Allmänt om klassificeringen Klassificeringen baseras

Läs mer

Acceptabel belastning

Acceptabel belastning 1 Acceptabel belastning 1. Inledning Denna PM redogör för acceptabel belastning och önskade skyddsnivåer på vattenrecipienter inom och nedströms Löt avfallsanläggning. Rapporten ingår som en del av den

Läs mer

Vellingebäckarna 2009

Vellingebäckarna 2009 Vellingebäckarna 2009 Miljö- och Byggnadsnämnden 2010 Vellingebäckarna 2009 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Beskrivning och provtagning... 3

Läs mer

Synoptisk undersökning av Mälaren

Synoptisk undersökning av Mälaren Mälarens vattenvårdsförbund Synoptisk undersökning av Mälaren 2009-08-25 Av Christer Tjällén Institutionen för Vatten och Miljö, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2009:18 Mälarens vattenvårdsförbund

Läs mer

KÄVLINGEÅN Eslöv, 26 maj 2016 Madeleine Svelander

KÄVLINGEÅN Eslöv, 26 maj 2016 Madeleine Svelander KÄVLINGEÅN 25 Eslöv, 26 maj 26 Madeleine Svelander Schema Kävlingeåns avrinningsområde Lufttemperatur och nederbörd Vattenföring Surhet Syreförhållanden Näringsämnen Ljusförhållanden Föroreningsbelastande

Läs mer

Vattenkvalité i Ensjön och Ljura bäck

Vattenkvalité i Ensjön och Ljura bäck Maria Rothman 218-3-15 Tekniska kontoret TN 217/534 Vattenkvalité i Ensjön och Ljura bäck 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 bakgrund... 4 2.2 Syfte... 5 2.3 Metod... 5

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

Vattenkvaliteten i Norrström

Vattenkvaliteten i Norrström Fakta 2013:15 Vattenkvaliteten i Norrström 1965 2012 Publiceringsdatum 2013-12-20 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för Miljöanalys Telefon: 08-785 51 07 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se Övervakning

Läs mer

VATTENRÅDET Vänerns sydöstra tillflöden. Sammanställning och utvärdering av analysresultat på fyra provpunkter

VATTENRÅDET Vänerns sydöstra tillflöden. Sammanställning och utvärdering av analysresultat på fyra provpunkter VATTENRÅDET Vänerns sydöstra tillflöden Sammanställning och utvärdering av analysresultat på fyra provpunkter MAN0036 2013 Beställare: Rapportdatum: 2013-11-30 Rapporten citeras: Projektledare: Rapportförfattare:

Läs mer

Sammanställning av vattenfärg och organiskt kol (TOC) i Helge å och Skräbeån

Sammanställning av vattenfärg och organiskt kol (TOC) i Helge å och Skräbeån PROMEMORIA/PM 1(9) 212-3-6 Vår referens Miljöavdelningen Alice Nicolle 4-25 22 6 Sammanställning av vattenfärg och organiskt kol (TOC) i Helge å och Skräbeån Inledning Under de senaste decennierna har

Läs mer

PM PROVTAGNING AV YT- OCH DAGVATTEN

PM PROVTAGNING AV YT- OCH DAGVATTEN PM PROVTAGNING AV YT- OCH DAGVATTEN Som en del i förstudien vid Reijmyre glasbruk 1 har WSP utfört provtagning av ytvatten och spillvatten/dagvatten under 2016. Prover har tagits på dels ytvatten i bäcken

Läs mer

Figur 5-1 Älvar och bäckar som påverkas av projektet i Hannukainen på den finska sidan.

Figur 5-1 Älvar och bäckar som påverkas av projektet i Hannukainen på den finska sidan. 12 Figur 5-1 Älvar och bäckar som påverkas av projektet i Hannukainen på den finska sidan. Vattendrag som finns på projektets influensområde och hör till direktivnaturtypen är på finska sidan Äkäsjoki

Läs mer

SYREHALTER I ÖSTERSJÖNS DJUPBASSÄNGER

SYREHALTER I ÖSTERSJÖNS DJUPBASSÄNGER Oceanografi Lars Andersson, SMHI / Anna Palmbo, Umeå universitet SYREHALTER I ÖSTERSJÖNS DJUPBASSÄNGER Aktivitet och dynamik i ytvattnet Det är i ytvattnet som vi har den största dynamiken under året.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm UPPDRAG Miljö UPPDRAGSNUMMER 5630208300 UPPDRAGSLEDARE Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV Petra Wallberg DATUM GRANSKAD AV Uno Strömberg Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

Läs mer

Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland

Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland Faktablad nr 20 Juni 2004 Detta faktablad redovisar hur stor del av svenska och norska huvudavrinningsområden som ligger i Sverige, Norge

Läs mer

KVARNTORPS VATTEN ÅRSRAPPORT 2013

KVARNTORPS VATTEN ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 213 Wickberg & Jameson Miljökonsult AB Olaigatan 2, 71 43 Örebro Tel. 19-611 3 9 E-post. info@miljokonsulten.com www.miljokonsulten.com ÅRSRAPPORT 213 Inledning Kvarntorpsområdet var fram till

Läs mer

Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005. Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje

Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005. Ulf Lindqvist. Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje Vattenkemiskundersökning av Ravalnsbäcken 2004-2005 Ulf Lindqvist Naturvatten i Roslagen Rapport 2005:26 Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje Provpunkt 2 dammen (sediment) Provpunkt 1 Figur 1. Provtagningspunkter

Läs mer

Vid väg 19 Segesholmsån SE S Gaddaröd Julebodaån. Uppstr Maglehem ARV Julebodaån JU Biflöde vid Myrestad Verkaån

Vid väg 19 Segesholmsån SE S Gaddaröd Julebodaån. Uppstr Maglehem ARV Julebodaån JU Biflöde vid Myrestad Verkaån Konduktivitet (ms/m) Konduktiviteten är ett mått på mängden salter i vattnet, och är ett indirekt mått på förorening. Därför är det bra med en låg konduktivitet, det visar på ett rent vatten. Men en hög

Läs mer

Vänerns sydöstra tillflöden Alf Engdahl Medins Biologi AB

Vänerns sydöstra tillflöden Alf Engdahl Medins Biologi AB Vänerns sydöstra tillflöden 2014 Alf Engdahl Medins Biologi AB 2014 års recipientkontroll Tredje året med det nya kontrollprogrammet: Vattenkemi vid 20 lokaler i vattendrag Vattenkemi i fyra sjöar Bottenfauna

Läs mer

MÖRRUMSÅN 2009 Mörrumsåns vattenvårdsförbund

MÖRRUMSÅN 2009 Mörrumsåns vattenvårdsförbund MÖRRUMSÅN 2009 Mörrumsåns vattenvårdsförbund ALcontrol AB 2010-05-12 Kund Foto på framsidan Projektledare Kvalitetsgranskning av rapport Kontaktperson Projektledare Kontaktperson Mörrumsåns vattenvårdsförbund

Läs mer

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning.

RAPPORT BILAGA 4. Årsrapport över vattenprovtagning 2014. Sweco Environment. MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning. repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT MARKS KOMMUN Skene skogs avfallsanläggning BILAGA 4 Årsrapport över vattenprovtagning 2014 4 Holke damm 2015-03-25 Sweco Environment Göteborg - Miljöteknik MAJ-LIS STENBERG

Läs mer

Samordnad recipientkontroll vid Oxelösundskusten resultat av vattenkemiprovtagningar

Samordnad recipientkontroll vid Oxelösundskusten resultat av vattenkemiprovtagningar Samordnad recipientkontroll vid Oxelösundskusten resultat av vattenkemiprovtagningar 25-27 Del av våtmarksrecipienten. Rapport 28-5-8 Författare: Jakob Walve och Ulf Larsson, Systemekologiska institutionen,

Läs mer

Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010. Jämförelser mellan åren 1973-2010

Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010. Jämförelser mellan åren 1973-2010 Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2 ämförelser mellan åren 973-2 Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2 Författare: Ulf Lindqvist färdig 2--5 Rapport 2: Naturvatten

Läs mer

Bestämning av vattens korrosiva egenskaper

Bestämning av vattens korrosiva egenskaper Publikation 1993:32 Bestämning av vattens korrosiva egenskaper Metodbeskrivning 905:1993 1. Orientering... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Provtagning... 3 4. Provning... 4 4.1 ph-värde... 4 4.2 Vattenhårdhet

Läs mer

Typområden på jordbruksmark

Typområden på jordbruksmark INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN Typområden på jordbruksmark Redovisning av resultat från Hallands län 1997/98 Gullbrannabäcken Lars Stibe Typområden på jordbruksmark Redovisning av resultat

Läs mer

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag Varje vinter faller snö över Sverige och bäddar in landet i ett täcke av snö. I södra Sverige omväxlar i regel köldperioder med snö med milda perioder när snön smälter, medan man i norr får ett mer sammanhängande

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över projektets kostnader fram t.o.m

Nedan finns en sammanställning över projektets kostnader fram t.o.m 217-3-31 Länsstyrelsen i Skåne Karin Olsson Miljöavdelningen Fiske- och vattenvårdsenheten 25 15 Malmö Slutredovisning för Vattendialog Borstbäcken Projektet har genomförts av Kävlingeåns vattenråd under

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 2, april-juni 2017

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 2, april-juni 2017 Sid 1 (2) Landskrona 2017-07-03 Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd, kvartal 2, april-juni 2017 Saneringsarbetet pågår fortfarande men är nu inne i en fas som huvudsakligen

Läs mer

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 3, juli-september 2017

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 3, juli-september 2017 Sid 1 (2) Landskrona 2017-10-06 Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd, kvartal 3, juli-september 2017 Saneringsarbetet är nu inne i en fas som huvudsakligen innebär återställning

Läs mer

DAG- OCH YTVATTENKONTROLL 2017 GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

DAG- OCH YTVATTENKONTROLL 2017 GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Kontroll Dokumenttyp 1 av 22 BILAGA 1 DAG- OCH YTVATTENKONTROLL 2017 GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT E-post: info@ 2 av 22 SAMMANFATTNING I denna bilaga redovisas 2017 års analysresultat från genomförda provtagningar

Läs mer

SEPTEMBER 2013 ALE KOMMUN, MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN EFTERKONTROLL SURTE 2:38

SEPTEMBER 2013 ALE KOMMUN, MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN EFTERKONTROLL SURTE 2:38 SEPTEMBER 2013 ALE KOMMUN, MARK- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN EFTERKONTROLL SURTE 2:38 PM ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se SEPTEMBER

Läs mer

Luft- halter Mättes vid 21 ytor i Krondroppsnätet under 2007/08

Luft- halter Mättes vid 21 ytor i Krondroppsnätet under 2007/08 Lufthalter Mättes vid 21 ytor i Krondroppsnätet under 2007/08 Väderåret okt 2007 sept 2008 Senhösten - förvintern 2007 startade torrt och kallt i söder och milt och inte lika torrt i norr. December blev

Läs mer

LYCKEBYÅN 2014. Lyckebyåns Vattenförbund

LYCKEBYÅN 2014. Lyckebyåns Vattenförbund LYCKEBYÅN 2014 Lyckebyåns Vattenförbund Uppdragsgivare: Kontaktperson: Utförare: Projektansvarig: Rapportansvarig: Kvalitetsgranskning: Kontaktperson: Lyckebyåns Vattenförbund Åsa Albertsson Tel. 0471-24

Läs mer

KÄVLINGEÅN 2013. Kävlingeåns vattenvårdsförbund

KÄVLINGEÅN 2013. Kävlingeåns vattenvårdsförbund KÄVLINGEÅN 213 Kävlingeåns vattenvårdsförbund Uppdragsgivare: Kontaktperson: Kävlingeåns vattenvårdsförbund Gert Andersson Tel: 46-54 63 75 E-post: gert.andersson@nordicsugar.com Utförare: Projektansvarig:

Läs mer

Referenser Bilaga 1: Analysvärden Samtliga grunddata i tabellform... 14

Referenser Bilaga 1: Analysvärden Samtliga grunddata i tabellform... 14 Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Områdesbeskrivning... 2 Provtagningspunkter... 3 Diket Dyån, Spångbro... 3 Torp-Gorran... 3 Fullbro... 3 Källsta... 3 Fituna... 3 Analyser... 3 Vattenkvalitet... 4 ph...

Läs mer

HELGEÅN HELGEÅN FRÅN DELARY

HELGEÅN HELGEÅN FRÅN DELARY HELGEÅN FRÅN DELARY MV11 BESKRIVNING AV MÅLOMRÅDET Allmänt Målvattendraget utgörs av Helgeåns huvudfåra från Delary och ner till Visseltofta. Vattendragssträckan som är 17,8 km långt avvattnar ett område

Läs mer

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 211 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roland Thulin Tel: 36-1 5 E-post: roland.thulin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Samordnad recipientkontroll i VISKAN 2011. Viskans Vattenråd

Samordnad recipientkontroll i VISKAN 2011. Viskans Vattenråd Samordnad recipientkontroll i VISKAN 211 Viskans Vattenråd Uppdragsgivare: Kontaktperson: Viskans Vattenråd Anne Udd Tel: 32-35 75 E-post: anne@hallbaride.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare:

Läs mer

Vattendragskontroll 2010-2012

Vattendragskontroll 2010-2012 Vattendragskontroll 21- Ystads kommun Uppdragsgivare: Kontaktperson: Utförare: Projektledare: Kontaktperson: Ystads kommun Åsa Cornander Ystads kommun, Ledning och Utveckling Tobaksgatan 11 vån 2, 271

Läs mer

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin 2013-04-27 Valstadbäcken Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin Bildtext. Per-Anders Freyhult från Tidans Vattenförbund och markägare Gösta Sandahl och Torgny Sandstedt

Läs mer

Institutionen för vatten och miljö. Fyrisåns avrinningsområde SLU, Vatten och miljö: Rapport 2018:4

Institutionen för vatten och miljö. Fyrisåns avrinningsområde SLU, Vatten och miljö: Rapport 2018:4 Institutionen för vatten och miljö Fyrisåns avrinningsområde 2017 SLU, Vatten och miljö: Rapport 2018:4 Omslagsfoto: Sävjaån vid Falebro, foto Emma Lannergård Övriga fotografier: Emma Lannergård och Jelena

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

Oxundaåns vattenkvalitet

Oxundaåns vattenkvalitet Fakta 2013:3 Oxundaåns vattenkvalitet 1991-2012 Publiceringsdatum 2013-04-30 Länsstyrelsen och Oxunda vattensamverkan har under lång tid bedrivit vattenkemisk provtagning i Oxundaåns mynning. Resultaten

Läs mer

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater

Läs mer

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 213 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roger Rohdin Tel: 36-1 5 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

YOLDIA - RAPPORT RECIPIENTKONTROLL I SOLLENTUNA KOMMUN LENA NOHRSTEDT ROGER HUONONEN

YOLDIA - RAPPORT RECIPIENTKONTROLL I SOLLENTUNA KOMMUN LENA NOHRSTEDT ROGER HUONONEN Utskriftsdatum:7-- YOLDIA - RAPPORT RECIPIENTKONTROLL I SOLLENTUNA KOMMUN 90-000 00-09- LENA NOHRSTEDT ROGER HUONONEN PÅ UPPDRAG AV MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET I SOLLENTUNA KOMMUN Yoldia Environmental

Läs mer

Inga förändringar i alkaliniteten 1996 2007

Inga förändringar i alkaliniteten 1996 2007 Alkalinitet Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av vätejoner H+ utan att ph sänks, dvs. det är alltså ett mått på vattnets buffertkapacitet Ju högre alkalinitet desto större

Läs mer

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater

Läs mer

Hur påverkar enskilda avlopp vattenkvaliteten i Emån? Thomas Nydén Emåförbundet

Hur påverkar enskilda avlopp vattenkvaliteten i Emån? Thomas Nydén Emåförbundet Hur påverkar enskilda avlopp vattenkvaliteten i Emån? Thomas Nydén Emåförbundet Vi behöver alla bra vattenkvalitet, och alla kan hjälpa till! Alseda Emåförbundets organisation RECIPIENTKONTROLL Övervakning

Läs mer

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012

Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Fakta 2013:9 Tyresåns vattenkvalitet 1998 2012 Publiceringsdatum 2013-11-30 Sedan 1998 har Länsstyrelsen och Tyresåns Vattenvårdsförbund bedrivit vattenkemisk provtagning i Tyresåns mynning. Resultaten

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

VELLINGEBÄCKARNA 2004

VELLINGEBÄCKARNA 2004 Vellingebäckarna 2004 1 VELLINGEBÄCKARNA 2004 Vattenundersökningar i Vellingebäckarna 2004 Christel Strömsholm Trulsson Biolog Juni 2005 På uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun C. Strömsholm

Läs mer

Recipientkontroll i Dalbergsån och Holmsån År 2009

Recipientkontroll i Dalbergsån och Holmsån År 2009 Recipientkontroll i Dalbergsån och Holmsån År 2009 Dalbergså-Holmsåns vattenvårdsförbund Rapport 2010-10-26 Eurofins Environment Sweden AB, Sjöhagsgatan 3, 531 40 Lidköping Pelagia Miljökonsult AB, Strömpilsplatsen

Läs mer

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 1, januari-mars 2017

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 1, januari-mars 2017 Sid 1 (2) Landskrona 2017-04-04 Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd, kvartal 1, januari-mars 2017 Saneringsarbetet är fortfarande i full gång, men även arbetet med återställning

Läs mer

TRELLEBORGS ÅAR Vattenundersökningar 2008

TRELLEBORGS ÅAR Vattenundersökningar 2008 TRELLEBORGS ÅAR Vattenundersökningar 2008 Miljöförvaltningen i Trelleborgs kommun Rapport nr 2/2009 Vattenundersökning av Trelleborgs åar 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Resultat

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater

Läs mer