RAPPORT F2009:04. Sammanställning av analyssvar från konserveringstest av kondensatvatten ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT F2009:04. Sammanställning av analyssvar från konserveringstest av kondensatvatten ISSN 1103-4092"

Transkript

1 RAPPORT F2009:04 Sammanställning av analyssvar från konserveringstest av kondensatvatten ISSN

2

3 Förord Vid det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs vid exempelvis en avfallsförbränningsanläggning ingår bland annat riskanalyser för olika delar av arbetet. På en anläggning kommer man i kontakt med olika kemiska ämnen, dels genom de ämnen avfallet man tar emot innehåller men också i form av de kemikalier som används vid olika typer av analyser och provtagningar. Ett exempel på detta är att de vattenprov som tas för analys av metallhalter normalt konserveras med salpetersyra. De prover där kvicksilverinnehållet skall analyseras konserveras förutom med salpetersyran även med tillsats av dikromatjoner. Just dikromatjoner tillhör en kategori kemikalier som klassas som cancerframkallande. Med tanke på arbetsmiljön skulle det därför vara önskvärt att fasa ut detta ämne ur provtagnings/analysförfarandet. Denna studie initierades därför för att undersöka om ämnet har en sådan betydelse för analysresultaten att det är försvarligt ur arbetsmiljöaspekten att använda det. Analysresultaten har sammanställts i denna rapport av Björn Hall på företaget Miljö & Förbränningskemi. Malmö augusti 2009 Håkan Rylander Ordf. Avfall Sveriges Utvecklingssatsning Avfallsförbränning Weine Wiqvist VD Avfall Sverige

4

5 Sammanfattning Avfall Sverige har i samarbete med sju förbränningsanläggningar genomfört en undersökning med avsikt att undersöka behovet av konserveringsmedel vid provtagning av processvatten från den våta rökgasreningen. Vattnet som har analyserats är inte ett utgående vatten från anläggningen utan ett processvatten innan vattenrening För proverna som analyserades efter två veckor erhölls enbart en statistiskt säkerställd skillnad mellan konserverat och okonserverat prov på proverna tagna för kvicksilver på en anläggning (Anl 1) och för bly på en anläggning (Anl 2). För blyproverna är dock skillnaden mellan värdena så liten att den lätt täcks inom felmarginalen för analysen och kan vara en tillfällighet. För övriga metaller är skillnaden mycket liten eller så är värdena under detektionsgränsen. Även för provet som analyserades efter sexveckor uppvisar kvicksilverprovet från anläggning 1 avsevärd skillnad mellan okonserverat och konserverat prov, vilket bekräftar trenden från tvåveckorsprovet. För övriga proverna som analyserades efter sexveckor sticker provet från en annan anläggning (Anl 4) ut med avsevärt högre halter i det konserverade provet för flertalet metaller. Även vid en jämförelse mellan två veckors provet och sex veckors provet avviker anläggning 4 från övriga anläggningar med betydligt högre halter i två veckors provet för flertalet metaller. Halterna är generellt också mycket höga i proverna från denna anläggning. Annars finns vid sexveckorsprovet ingen statistisk klarlagd skillnad mellan konserverat och okonserverat prov. Utifrån den här försöksserien är således skillnaden mellan konserverat och okonserverat prov väldigt liten för de flesta metaller och anläggningar. För kvicksilver är det en statistisk och experimentell skillnad mellan konserverat och okonserverat prov för proverna från anläggning 1. Skillnaden var emellertid inte stor mellan proverna som konserverats med enbart salpetersyra och de som konserverats med salpetersyra och dikromat. För bly och anläggning 2 kan det vara en tillfällighet i och med att värdena skiljer sig så lite åt. Den stora avvikelsen för anläggning 4 är svår att utvärdera och där behövs mera analyser. Eftersom dikromat är en mycket otrevlig kemikalie ur såväl arbetsmiljöperspektiv som ur miljösynpunkt förefaller inte vinsten med att använda den vid kvicksilveranalys uppväga dess nackdelar. Det förefaller därför från resultaten från denna studie att vara möjligt at fasa ut dikromat och att enbart använda salpetersyra även för kvicksilver. För salpetersyra finns klara indikationer på att den inte behövs på flertalet anläggningar. Det kan dock vara så att den ibland behövs för vissa metaller och vatten. Det kan därför behövas göras ytterligare undersökningar innan salpetersyran helt tas bort. En intressant notering från undersökningen är den oerhörda variation i halt mellan de olika anläggningarna. I några fall förefaller en enkel neutralisation med lut till ph = 9 följt av en noggrann filtrering ner till 0,45 µm räcka väl för att uppfylla kraven för flertalet metaller. I andra räcker det här inte alls utan halterna blir väldigt höga. Det här är intressant information vid val mellan olika processlösningar och vid dimensionering av vattenreningar.

6 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Utförande 2 3. Databehandling 4 4. Provsvar från 2 veckors analysen Kvicksilver Arsenik Kadmium Kobolt Krom Koppar Molybden Nickel Bly Tallium Vanadin Zink Provsvar från sexveckorsanalysen Kvicksilver Övriga metaller Jämförelse mellan tvåveckors- och sexveckorsanalysen Kvicksilver Övriga metaller Sammanfattning och diskussion 33

7 1. Inledning Idag konserveras normalt alla prover för metaller med salpetersyra. Till kvicksilverproverna tillsätts ofta även kaliumdikromat. Det här medför en extra hantering av kemikalier som är olämplig ur såväl arbetsmiljösynpunkt som miljösynpunkt. För att undersöka om den här extra konserveringen verkligen är nödvändig för prover på processvatten från förbränningsanläggningar har en jämförande studie genomförts där analyser har utförts på dels okonserverade prover och dels på konserverade prover. Huvuddelen av analyserna utfördes efter 2 veckor. För att se en eventuell påverkan över tid genomfördes också en mindre mängd analyser efter 6 veckor. Deltagande anläggningar i studien framgår av Tabell 1. Tabell 1. Deltagande anläggningar i undersökningen med gällande utsläppsvilkor för metaller i processvattnet. Ämne Anl 1 Anl 2 Anl 3 1 Anl 4 Anl 5 Anl 6 Anl 7 NFS 2002:28 Hg (µg/l) Cd (µg/l) Cr (µg/l) Ni (µg/l) Cu (µg/l) Pb (µg/l) Zn (µg/l) Co (µg/l) Tl (µg/l) As (µg/l) Provisoriska vilkor i väntan på miljödomstolens beslut. 1

8 2. Utförande Råvatten från den våta rökgasreningen neutraliserades med lut till ett ph på ca. 9. Vattnet filtrerades därefter genom ett 0,45 μm filter och skickades på analys. Inga speciella fällnings eller flockningsmedel tillsattes. Orsaken till att proverna enbart ph justerades och filtrerades var att halterna skulle ligga väl över detektionsgränsen för att erhålla värden som går att jämföra med varandra. Nu blev ändå halterna i några fall under detektionsgränsen, men det beror troligen på låga råvattenhalter vid de försöken. Halva provet konserverades med salpetersyra ( 8 ml konc. syra per liter prov) och den andra halvan lämnades opåverkad. För kvicksilver gjordes tre olika tester; konservering med kaliumdikromat + salpetersyra, konservering med salpetersyra och slutligen ett prov som var okonserverat. Mängden kaliumdikromat som tillsattes var 0,05 vikt%. Fem stycken stickprover togs under en vecka och analyserades två veckor senare. Ett stickprov togs också som analyserades sex veckor senare. På analyslaboratoriet gjordes ingen uppslutning av proverna. Däremot tillsattes, enligt standard, 1 ml konc. HNO 3 till de okonserverade proverna dagen före analys. I Tabell 2 redovisas nedre rapporteringsgräns samt schablonvärden för mätosäkerheten för de metaller som är med i undersökningen enligt ALS Scandinavias ackreditering. Mätosäkerheten ges i % av analysvärdet och för två olika haltnivåer, motsvarande 10 ggr (10X) resp 100 ggr (100X) rapporteringsgränsen. Tabellen är avsedd för förhandsuppskattningar. För de flesta analyser beräknas aktuell mätosäkerhet vid mätningen och rapporteras tillsammans med analysvärdet för resp prov. Normalt blir mätosäkerheten större ju närmare detektionsgränsen man kommer, vilket innebär att mätosäkerheten kan vara ännu större vid riktigt låga värden, nära detektionsgränsen! Exempel: För Cd i det använda analyspaketet är rapporteringsgränsen 0,05 µg/l. Vid 0,5 µg/l (10X) är beräknad mätosäkerhet 18 %, d v s 0,5±0,09 µg/l. (Intervallet motsvarar ungefär ett 95 % konfidensintervall.) Vid 5 µg/l (100X) är beräknad mätosäkerhet 17 % eller 5±0,85 µg/l. Tabell 2. Nedre rapporteringsgräns samt schablonvärden för mätosäkerheten. Metall Detektionsgräns (µg/l) Mätosäkerhet 10 x Detektionsgräns Mätosäkerhet 100 x Detektionsgräns Kvicksilver 0, Arsenik Kadmium 0, Kobolt 0, Krom 0, Koppar Molybden Nickel 0, Bly 0, Vanadin 0, Zink

9 I och med att anläggningarna är uppbyggda på olika sätt och förbränner olika typer av avfall så varierade råvattenkvaliten kraftigt i undersökningen, vilket avspeglas i de mycket varierande metallhalterna i studien. I Tabell 3 finns en kortfattad beskrivning av det processvatten som använts. Tabell 3. Typ av råvatten vid försöket. Anläggning Anl 1 Anl 2 Anl 3 Anl 4 Anl 5 Anl 6 Anl 7 Vattenkvalite Surt vatten från surskrubber, ph ca 1 efter förneutralisering med kalksten i skrubbern. Elfilter för partikelrening innan skrubber. Eldar hushålls och industriavfall. Surt vatten med ph på ca 0,5 direkt från surskrubber. Elfilter för partikelrening innan skrubber. Eldar hushålls och industriavfall. Relativt rent vatten från rökgaskondenseringen. Vattnen från de sura och basiska stegen leds in i pannan. Dessutom renas gaserna innan skrubbern i ett slangfilter med kalktillsats i en NID reaktor. Eldar hushålls och industriavfall. Surt vatten med ph på ca 0,5 direkt från surskrubber. Elfilter för partikelrening innan skrubber. Eldar hushålls och industriavfall. Råvatten från rökgaskondensering efter en kalkreaktor med slangfilter (våt/torr rening) för rening av SO 2 och HCl. Eldar returbränslen som returflis och bränslekross. Bränsle + svavelrening ger ett relativt rent kondensat. Surt vatten från surskrubbern. Rökgaserna renas innan skrubbern m.h.a. ett slangfilter och kalkdosering. Eldar hushålls och industriavfall. Surt vatten från rökgasreningen. Elfilter för partikelrening innan skrubber. Eldar hushålls och industriavfall. 3

10 3. Databehandling I undersökningen har sju anläggningar deltagit. Sex av anläggningarna har analyserat samtliga metaller i testen medan en bara har analyserat kvicksilver. Förutom kvicksilver har även arsenik, kadmium, kobolt, krom, koppar, molybden, nickel, bly, tallium, vanadin och zink analyserats. Sex prover har tagits (5 för att analyseras efter två veckor och 1 efter sex veckor). Det innebär att 918 individuella analyser har genomförts och resultatet från dessa presenteras i denna rapport. För att undersöka om det är en statistisk skillnad mellan konserverat och okonserverat prov har värdena utvärderats med hjälp av en s.k.. En används för att testa om det finns någon signifikant skillnad mellan två serier med mätvärden. Ett typ exempel är att två laboratorier, A och B, får analysera fem prover vardera, tagna vid samma tillfälle, och man önskar få reda på om det är någon signifikant skillnad mellan de två laboratorierna. I det här fallet har provet tagits vid samma tillfälle och ur samma provvolym och skillnaderna bör mera bero på hur labben utför analyserna. Ett annat exempel när t- test används är när man skall jämföra två mätserier, t.ex. före och efter en behandling. Det kan vara en grupp personer som fått använda ett bantningspreparat och man önskar undersöka om det har någon signifikant effekt eller det kan som i vårt fall vara prover som utsatts för en behandling och man önskar utvärdera om den har någon signifikant effekt. I vårt fall har vattenproverna tagits vid olika tillfällen och på olika anläggningar och man måste då titta på hur skillnaden mellan varje par av prover varierar över provserien. Om man kan anta att standardavvikelsen för analysen är lika stor för de två proverna (vilket bör kunna göras i detta försök) kan t beräknas enligt: t = där: d S d n d = Medelvärdet för differensen mellan talparen n = antal talpar S d = Standardavvikelsen för skillnaden mellan talparen S d = ( d i d) ( n 1) 2 Med hjälp av t och antalet analyser går man sedan in i Tabell 4 och bestämmer med vilken konfidensnivå de olika värdena skiljer sig åt. Normalt anses ett värde under 0,05 (95 % sannolikhet) indikera att det är en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna medan ett värde över 0,05 indikerar liten eller ingen skillnad mellan grupperna. Värdet på t behöver således vara > än ca. 2,8 i vårat fall med 5 analysvärden i varje grupp (dag 1-5). 4

11 Tabell 4. T-värden motsvarande olika sannolikheter (konfidensnivåer) vid olika frihetsgrader (= n-1). Från kompendie i analytisk kemi, Göteborgs Universitet, Kap 12 Elementär statistik för analytiska kemister Frihetsgrader (antal analyser-1) 0,005 (99,5%) 0,01 (99%) 0,05 (95%) 0,1 (90%) 0,5 (50%) 0,90 (10%) 1 127,3 63,66 12,71 6,31 1,00 0, ,1 9,93 4,30 2,92 0,82 0,14 3 7,45 5,84 3,18 2,35 0,77 0,14 4 5,60 4,60 2,78 2,13 0,74 0,13 5 4,77 4,03 2,57 2,02 0,73 0,13 6 4,32 3,71 2,45 1,94 0,72 0,13 7 4,03 3,50 2,37 1,90 0,71 0,13 8 3,83 3,36 2,31 1,86 0,71 0,13 9 3,69 3,25 2,26 1,83 0,70 0, ,58 3,17 2,23 1,81 0,70 0, ,25 2,95 2,13 1,75 0,69 0, ,15 2,85 2,09 1,73 0,69 0, ,08 2,79 2,06 1,71 0,68 0,13 2,81 2,58 1,96 1,645 0,67 I Excel finns också ett statistiskt hjälpmedel som heter. Den genomför en likartad beräkning och det finns möjlighet att välja om man vill ha värden för parallella mätningar som i detta fall. Resultatet presenteras som ett p-värde (probability value) som är samma som det i övre raden i Tabell 1. Ett p- värde under 0,05 anses således normalt vara statistiskt signifikant medan ett värde över 0,05 indikerar liten eller ingen skillnad mellan grupperna. I programmet måste man ange om man önskar en onetailed distribution eller en two-tailed distribution. I Tabellerna nedan har värden för en two-tailed distribution används i och med att inget antagande har gjort om att eventuella förändringar blir större eller mindre mellan de två proverna. Förutom et har även medelvärde och standardavvikelse beräknats för de olika analyserna. Till sist har även hur många prover som varit högst bland de konserverade och okonserverade proverna beräknats. Det ger en grov bild av hur fördelningen ser ut. I de fall där halterna har varit under detektionsgränsen, t.ex. < 0,5, har det aktuella värdet (här 0,5) använts vid beräkningar av medelvärden, standardavvikelser och. 5

12 4. Provsvar från 2 veckors analysen 4.1. Kvicksilver. Enhet μg/l Vid den statistiska analysen med har konservering med salpetersyra jämförts med provet utan konservering och på samma sätt har provet med salpetersyra + dikromat jämförts med det okonserverade provet Anl 1 Utan konservering HNO 3 HNO 3 + dikromat Dag 1 0,274 3,33 6,85 Dag 2 <0,2 2,22 2,83 HNO 3 vs. utan kons. HNO 3 + kromat vs. utan kons. Dag 3 0,745 3,55 4,31 t = 7,61 t = 4,802 Dag 4 0,0842 1,81 2,14 p = 0,0016 p = 0,0086 Dag 5 1,75 5,39 5,65 Medel 0,611 3,26 4,36 Standardavvikelse 0,685 1,40 1,94 Anl 2 Utan konservering HNO 3 HNO 3 + dikromat Dag 1 <0,02 0,0349 0,0245 Dag HNO 3 vs. utan kons. HNO 3 + kromat vs. utan kons. Dag t = 0,288 t = 1,126 Dag p = 0,786 p = 0,323 Dag Medel Standardavvikelse Anl 3 Utan konservering HNO 3 HNO 3 + dikromat Dag 1 0,0485 0,0649 0,062 Dag 2 0,0884 0,0736 0,0492 HNO 3 vs. utan kons. HNO 3 + kromat vs. utan kons. Dag 3 0,0985 0,0987 0,112 t = 0,559 t = 0,360 Dag 4 0,0861 0,11 0,122 p = 0,606 p = 0,737 Dag 5 0,0639 0,0581 0,0626 Medel 0,0771 0,0811 0,0816 Standardavvikelse 0,0204 0,0233 0,033 Anl 4 Utan konservering HNO 3 HNO 3 + dikromat Dag Dag HNO 3 vs. utan kons. HNO 3 + kromat vs. utan kons. Dag t = 1,053 t = 0,44 Dag p = 0,352 p = 0,683 Dag Medel Standardavvikelse

13 Anl 5 Utan konservering HNO 3 HNO 3 + dikromat Dag 1 0,746 0,723 0,691 Dag 2 0,0585 0,0574 0,0618 HNO 3 vs. utan kons. HNO 3 + kromat vs. utan kons. Dag 3 5,65 5,25 4,68 t = 1,049 t = 1,083 Dag 4 0,0358 0,0568 0,0527 p = 0,353 p = 0,340 Dag 5 0,121 0,107 0,0904 Medel 1,32 1,24 1,12 Standardavvikelse 2,44 2,26 2,01 Anl 6 Utan konservering HNO 3 HNO 3 + dikromat Dag 1 0,261 0,0331 0,0276 Dag 2 <0,02 <0,02 <0,02 HNO 3 vs. utan kons. HNO 3 + kromat vs. utan kons. Dag 3 <0,02 0,0253 0,0285 t = 1,099 t = 0,952 Dag 4 0,115 0,0788 0,0995 p = 0,333 p = 0,395 Dag 5 0,176 0,186 0,191 Medel 0,118 0,0686 0,0733 Standardavvikelse 0,104 0,0696 0,0733 Anl 7 Utan konservering HNO 3 HNO 3 + dikromat Dag 1 56,7 56,6 60,6 Dag 2 55,2 75,8 63,2 HNO 3 vs. utan kons. HNO 3 + kromat vs. utan kons. Dag t = 0,12 t = 1,078 Dag 4 2,98 3,17 2,96 p = 0,910 p = 0,341 Dag 5 0,637 0,531 0,495 Medel Standardavvikelse Kommentar För proverna från anläggning 1 är det en klart signifikant skillnad mellan konserverade och okonserverade prover. Halterna i det okonserverade provet är i samtliga fall avsevärt lägre än för de konserverade proverna. Här finns också en klar skillnad mellan salpetersyra och HNO 3 + dikromat med högre värden för dikromat i alla prover. Här är dock inte skillnaden statistiskt signifikant (t = 1,788, p = 0,148) och skillnaden mellan proverna är inte större än att den för flertalet prover ligger inom felmarginalen för analysen. För övriga sex anläggningar föreligger ingen statistiskt signifikant skillnad mellan proverna med låga t-värden och höga p-värden. I 9 st. prover var det högsta värdet i det okonserverade provet, i 8 stycken prover fanns det högsta i provet med salpetersyra och i 12 stycken prover var värdet högst för dikromatprovet. I ett prov var värdet under detektionsgränsen i alla tre analyserna. Det här ger en liten övervikt för dikromatprovet, men att halten blir högre i 12 av 30 st. analyser är ingen stark indikation på att dikromat behövs. I flertalet prover är också skillnaden mellan analyserna för ett prov mindre än felmarginalen för analysen. 7

14 För kvicksilver är således frågan om det var en tillfällighet att resultaten från anläggning 1 avviker så kraftigt från övriga anläggningar eller om deras vatten har en annan kemisk sammansättning som gör konservering mera nödvändigt? Det kan också vara att kvicksilvret i anläggning 1 föreligger i en annan form, t.ex. att en större andel finns som Hg o eller Hg(I), istället för som Hg(II) som normalt anses vara fallet. Den vanliga hypotesen för kvicksilver avskiljning i en skrubber är att HgCl 2 (g) som är vattenlöslig kommer att fastna i skrubbern medan Hg o (g) som har låg löslighet passerar igenom. I det sura vattnet med hög kloridhalt stabiliseras sedan Hg(II) som kvicksilverkloridkomplex enligt: HgCl 2 (g) + H 2 O HgCl 2 (aq) (1) HgCl 2 (aq) + 2 Cl - HgCl 4 2- (aq) (2) Det finns studier som indikerar att Hg(II) kan oxideras till Hg(I) och vidare till Hg o som sedan kan lämna en skrubber eller provflaska. Ämnen som kan åstadkomma detta är t.ex. sulfitjoner och oädla metaller som järn och zink. Det finns således en möjlighet att provet från anläggning 1 kan ha skilt sig från övriga prover i studien p.g.a. en annan vattensammansättning och att kvicksilver i det okonserverade provet har omvandlats till Hg o som har diffunderat ut ur provflaskan. I provflaskorna med konserveringsmedel har inte detta skett i och med den oxiderande miljön och kvicksilver har behållits i lösningen. Kvicksilver: Det går inte att utesluta att konserveringsmedel kan behöva användas Arsenik. Enhet μg/l Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <1 <1 Dag 2 <5 <5 Dag 3 <3 <3 t = - Dag 4 <2 <2 p = - Dag 5 <5 <5 Medel <3 <3 Standardavvikelse - - Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 10,1 14,9 Dag 2 25,8 24,5 Dag 3 30,3 29,9 t = 0,683 Dag p = 0,532 Dag 5 14,6 16,4 Medel 38,6 39,3 Standardavvikelse 41,9 40,5 Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <1 <1 Dag 2 <1 <1 Dag 3 <1 <1 t = - Dag 4 <1 <1 p = - Dag 5 <1 <1 Medel <1 <1 Standardavvikelse - - 8

15 Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag Dag 2 36,8 37,1 Dag 3 49,1 47,2 t = 1,01 Dag 4 20,8 22,7 p = 0,186 Dag 5 15,9 16,2 Medel 50,3 72,6 Standardavvikelse 45,9 94,3 Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <1 <1 Dag 2 <1 <1 Dag 3 <2 <2 t = - Dag 4 <1 <1 p = - Dag 5 <2 <2 Medel <1 <1 Standardavvikelse - - Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <1 <1 Dag 2 <1 <1 Dag 3 <1 <1 t = - Dag 4 <1 <1 p = - Dag 5 <1 <1 Medel <1 <1 Standardavvikelse - - Kommentar Tyvärr är materialet begränsat för arsenik i och med att så många värden hamnade under detektionsgränsen. Den statistiska analysen för Anl 2 och Anl 4 indikerar ingen signifikant skillnad mellan de två proverna. Fem stycken värden är större för det konserverade provet och fem är lägre vilket också indikerar att det är ingen eller mycket liten skillnad mellan proverna. Skillnaden mellan flertalet prover är också mindre än felmarginalen i analysen. Arsenik: Ingen signifikant skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! 9

16 4.3. Kadmium. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag Dag Dag t = 0 Dag p = 1 Dag Medel Standardavvikelse Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 15,2 15,7 Dag Dag t = 1,176 Dag p = 0,305 Dag Medel Standardavvikelse Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,05 <0,05 Dag 2 <0,05 <0,05 Dag 3 <0,05 <0,05 t = - Dag 4 <0,05 <0,05 p = - Dag 5 <0,05 <0,05 Medel <0,05 <0,05 Standardavvikelse - - Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag Dag 2 26,3 24,8 Dag t = 1,06 Dag p = 0,349 Dag Medel Standardavvikelse Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,05 <0,05 Dag 2 <0,05 <0,05 Dag 3 0,0923 0,0895 t = 1,86 Dag 4 0,0923 0,0777 p = 0,136 Dag 5 0,0601 0,0508 Medel 0,069 0,064 Standardavvikelse 0,022 0,019 Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,05 <0,05 Dag 2 0,0774 <0,05 Dag 3 <0,05 <0,05 t = 1,19 Dag 4 <0,05 <0,05 p = 0,299 Dag 5 0,0666 0,0622 Medel 0,06 0,05 Standardavvikelse 0,01 0,005 10

17 Kommentar Inte på någon av anläggningarna visar den statistiska analysen med någon signifikant skillnad mellan de två provserierna. 8 stycken värden var högre för det konserverade provet och 10 stycken värden var lägre. Övriga var under detektionsgränsen. I flertalet fall är skillnaden mellan analyserna mindre än dess felmarginal. Kadmium: Ingen signifikant skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! 4.4. Kobolt. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 0,124 0,132 Dag 2 0,0754 0,0711 Dag 3 0,0887 0,158 t = 0,71 Dag 4 0,82 0,729 p = 0,519 Dag 5 0,619 0,528 Medel 0,345 0,324 Standardavvikelse 0,349 0,289 Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 0,89 0,856 Dag 2 8,7 9,07 Dag 3 13,1 12,9 t = 0,01 Dag ,3 p = 0,99 Dag 5 6,51 7,06 Medel 8,44 8,44 Standardavvikelse 5,08 4,86 Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,05 0,05 Dag 2 <0,05 <0,05 Dag 3 <0,05 <0,05 t = - Dag 4 <0,05 <0,05 p = - Dag 5 <0,05 <0,05 Medel <0,05 <0,05 Standardavvikelse - - Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag 1 3,93 7,64 Dag 2 0,184 0,207 Dag 3 0,372 0,488 t = 1,184 Dag 4 0,286 0,742 p = 0,302 Dag 5 0,379 0,335 Medel 1,03 1,88 Standardavvikelse 1,62 3,2 11

18 Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,05 <0,05 Dag 2 <0,05 <0,05 Dag 3 <0,05 <0,05 t = - Dag 4 <0,05 <0,05 p = - Dag 5 <0,05 <0,05 Medel <0,05 <0,05 Standardavvikelse - - Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 0,12 0,0899 Dag 2 0,153 0,206 Dag 3 0,159 0,0725 t = 0,3 Dag 4 0,0789 0,116 p = 0,779 Dag 5 0,0836 0,154 Medel 0,119 0,128 Standardavvikelse 0,037 0,053 Kommentar Inte på någon av anläggningarna visar den statistiska analysen med någon signifikant skillnad mellan de två provserierna. 11 stycken värden var högre för det konserverade provet och 9 stycken värden var lägre. Övriga var under detektionsgränsen. I flertalet fall är skillnaden mellan analyserna mindre än dess felmarginal. Kobolt: Ingen signifikant skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! 12

19 4.5. Krom. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,5 <0,5 Dag 2 0,67 <0,5 Dag 3 0,529 1,07 t = 1,079 Dag 4 <0,5 <0,5 p = 0,341 Dag 5 11,8 17,3 Medel 2,80 3,97 Standardavvikelse 5,0 7,45 Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,5 <0,5 Dag 2 0,719 <0,5 Dag 3 <0,5 <0,5 t = - Dag 4 <0,5 <0,5 p = - Dag 5 <0,5 <0,5 Medel <0,5 <0,5 Standardavvikelse - - Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,5 0,509 Dag 2 <0,5 <0,5 Dag 3 <0,5 <0,5 t = 0,72 Dag 4 1,09 1,05 p = 0,512 Dag 5 <0,5 <0,5 Medel 0,6 0,6 Standardavvikelse 0,2 0,2 Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag 1 82,6 162 Dag 2 5,8 4,2 Dag 3 10,1 9,74 t = 0,987 Dag 4 7,16 10,3 p = 0,379 Dag 5 6,48 4,58 Medel 22,4 38,2 Standardavvikelse 33,7 69,3 Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,5 <0,5 Dag 2 <0,5 <0,5 Dag 3 <0,5 0,624 t = 1,309 Dag 4 0,676 1,14 p = 0,261 Dag 5 <0,5 <0,5 Medel 0,54 0,64 Standardavvikelse 0,08 0,28 Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 1,26 1,38 Dag 2 <0,5 <0,5 Dag 3 0,892 1,38 Dag 4 <0,5 <0,5 t = 1,287 Dag 5 <0,5 <0,5 p = 0,268 Medel 0,73 0,85 Standardavvikelse 0,34 0,48 13

20 Kommentar Inte på någon av anläggningarna visar den statistiska analysen med någon signifikant skillnad mellan de två provserierna. 9 stycken värden var högre för det konserverade provet och 6 stycken värden var lägre. Övriga var under detektionsgränsen för båda värdena. I flertalet fall är skillnaden mellan analyserna mindre än dess felmarginal. Krom: Ingen signifikant skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! 4.6. Koppar. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 77,1 72,1 Dag Dag t = 1,72 Dag p = 0,16 Dag Medel Standardavvikelse Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 17,2 18,5 Dag Dag t = 0,47 Dag p = 0,664 Dag Medel Standardavvikelse Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <1 20,1 Dag 2 <1 <1 Dag 3 <1 <1 t = - Dag 4 <1 <1 p = - Dag 5 <1 <1 Medel <1 <5 Standardavvikelse - - Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag Dag Dag t = 1,106 Dag p = 0,331 Dag Medel Standardavvikelse

21 Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 1,69 1,74 Dag 2 <1 <1 Dag 3 17,5 15,6 t = 0,93 Dag 4 <1 1,32 p = 0,405 Dag 5 1,72 1,41 Medel 4,58 4,21 Standardavvikelse 7,23 6,37 Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <1 <1 Dag 2 2,02 4,4 Dag 3 <1 1,3 t = 1,519 Dag 4 1,29 <1 p = 0,203 Dag 5 6,82 8,18 Medel 2,43 3,18 Standardavvikelse 2,49 3,14 Kommentar Anläggning 1 har ett lite högre t-värde på 1,72 och ett p-värde på 0,16 vilket skulle kunna indikera ett viss statistisk skillnad mellan värdena. Tittar man lite närmare är dock skillnaden mindre än analysosäkerheten och det är värdena utan konservering som får de högsta halterna vilket förefaller ologiskt. På övriga anläggningar finns ingen statistisk skillnad alls. 12 stycken värden var högre för det konserverade provet och 9 stycken värden var lägre. Övriga var lika eller under detektionsgränsen för båda värdena. Koppar: Ingen signifikant skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! 15

22 4.7. Molybden. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 30,8 31,6 Dag 2 26,1 26,5 Dag 3 29,8 30,1 t = 1,046 Dag 4 26,9 27,2 p = 0,354 Dag 5 23,6 23 Medel 27,4 27,68 Standardavvikelse 2,90 3,34 Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 20,8 20,4 Dag 2 17,2 17,7 Dag ,9 t = 0,57 Dag p = 0,6 Dag 5 20,1 19,6 Medel 21,8 21,7 Standardavvikelse 4,03 3,98 Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,5 0,631 Dag 2 <0,5 <0,5 Dag 3 <0,5 <0,5 t = - Dag 4 <0,5 <0,5 p = - Dag 5 <0,5 <0,5 Medel <0,5 <0,5 Standardavvikelse - - Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag 1 81,5 83,7 Dag ,8 Dag 3 91,4 91,3 t = 0,97 Dag 4 2,19 4,12 p = 0,388 Dag 5 83,5 77,7 Medel 72,9 70,7 Standardavvikelse 40,7 37,9 Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,5 <0,5 Dag 2 <0,5 <0,5 Dag 3 <0,5 <0,5 t = - Dag 4 <0,5 <0,5 p = - Dag 5 <0,5 <0,5 Medel <0,5 <0,5 Standardavvikelse - - Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag Dag 2 58,7 59,3 Dag 3 32,9 32,2 t = 0,861 Dag ,6 p = 0,438 Dag 5 2,89 3,2 Medel 42,9 43,5 Standardavvikelse 41,1 42,4 16

23 Kommentar Inte på någon av anläggningarna visar den statistiska analysen med någon signifikant skillnad mellan de två provserierna. 12 stycken värden var högre för det konserverade provet och 9 stycken värden var lägre. Övriga var lika eller under detektionsgränsen för båda värdena. I flertalet fall är skillnaden mellan analyserna mindre än dess felmarginal. Molybden: Ingen signifikant skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! 4.8. Nickel. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 3,56 3,96 Dag 2 3,05 1,56 Dag 3 1,98 2,29 t = 0,031 Dag 4 3,49 3,7 p = 0,976 Dag 5 6,57 7,2 Medel 3,73 3,74 Standardavvikelse 1,71 2,17 Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 14,6 13,8 Dag 2 53,9 57,4 Dag 3 62,2 61,4 t = 0,955 Dag 4 77,5 75,8 p = 0,394 Dag Medel 86,6 89,1 Standardavvikelse 80,8 85,9 Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,5 1,07 Dag 2 <0,5 <0,5 Dag 3 <0,5 <0,5 t = - Dag 4 <0,5 <0,5 p = - Dag 5 <0,5 <0,5 Medel <0,5 <0,5 Standardavvikelse - - Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag 1 28,1 56,5 Dag 2 2,6 1,32 Dag 3 5,03 3,64 t = 0,926 Dag 4 2,19 4,12 p = 0,407 Dag 5 4,49 3,65 Medel 8,48 13,85 Standardavvikelse 11,03 23,9 17

24 Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,5 <0,5 Dag 2 <0,5 <0,5 Dag 3 <0,5 <0,5 t = - Dag 4 <0,5 <0,5 p = - Dag 5 <0,5 0,625 Medel <0,5 <0,5 Standardavvikelse - - Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 1,05 1,28 Dag 2 1,79 2,02 Dag 3 2 2,57 t = 0,398 Dag 4 2,47 2,34 p = 0,711 Dag 5 1,08 0,552 Medel 1,68 1,75 Standardavvikelse 0,61 0,83 Kommentar Inte på någon av anläggningarna visar den statistiska analysen med någon signifikant skillnad mellan de två provserierna. 13 stycken värden var högre för det konserverade provet och 9 stycken värden var lägre. Övriga var lika eller under detektionsgränsen för båda värdena. I flertalet fall är skillnaden mellan analyserna mindre än dess felmarginal. Nickel: Ingen signifikant skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! 18

25 4.9. Bly. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 17,4 16,8 Dag 2 8,38 7,96 Dag 3 6,73 6,6 t = 0,029 Dag 4 9,48 11,4 p = 0,978 Dag 5 12,5 11,8 Medel 10,9 10,9 Standardavvikelse 4,2 4,0 Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 0,754 10,8 Dag Dag t = 2,776 Dag p = 0,05 Dag Medel Standardavvikelse Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 0,357 1,43 Dag 2 0,207 0,257 Dag 3 <0,1 <0,1 t = 1,058 Dag 4 <0,2 <0,2 p = 0,35 Dag 5 <0,2 <0,2 Medel 0,213 0,437 Standardavvikelse 0,092 0,056 Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag Dag Dag t = 1,116 Dag p = 0,327 Dag Medel Standardavvikelse Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 0,774 0,699 Dag 2 0,737 0,768 Dag 3 19,3 17,2 t = 0,99 Dag 4 0,799 0,89 p = 0,38 Dag 5 0,946 0,918 Medel 4,51 4,10 Standardavvikelse 8,27 7,33 Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,2 <0,2 Dag 2 <0,2 <0,2 Dag 3 <0,2 <0,2 t = - Dag 4 <0,2 <0,2 p = - Dag 5 <0,2 <0,2 Medel <0,2 <0,2 Standardavvikelse

26 Kommentar Anläggning 2 har signifikant högre värden på sina analyser med konserverat prov. Samtliga 5 analyser är högre för det konserverade provet. Skillnaden är dock inte större än att den väl täcks inom mätosäkerheten för analysen och kan vara en tillfällighet. För övriga anläggningar finns det ingen statistisk skillnad mellan proverna. 15 stycken värden var högre för det konserverade provet och 8 stycken värden var lägre. Övriga var lika eller under detektionsgränsen för båda värdena. Här är också skillnaden mellan antalet högre och lägre värden något större än för övriga metaller vilket kan vara en indikation på att det finns en liten skillnad mellan konserverat och okonserverat prov. Bly: Kan eventuellt finnas en mindre skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! Tallium. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 3,74 3,71 Dag 2 3,95 4,04 Dag 3 4,84 4,81 t = 0,688 Dag 4 4,42 4,53 p = 0,53 Dag 5 5,1 5,07 Medel 4,41 4,43 Standardavvikelse 0,58 0,56 Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 0,49 0,487 Dag 2 9,26 9,88 Dag ,4 t = 2,557 Dag 4 11,7 11,9 p = 0,063 Dag 5 11,8 12,8 Medel 9,25 9,69 Standardavvikelse 5,08 5,32 Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,1 <0,1 Dag 2 <0,1 <0,1 Dag 3 <0,1 <0,1 t = - Dag 4 <0,1 <0,1 p = - Dag 5 <0,1 <0,1 Medel <0,1 <0,1 Standardavvikelse - - Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag 1 12,1 12,8 Dag 2 16,9 16,1 Dag 3 15,1 15,7 t = 0,603 Dag ,9 p = 0,579 Dag 5 9,56 10 Medel 13,7 13,9 Standardavvikelse 2,90 2,5 20

27 Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,1 <0,1 Dag 2 <0,1 <0,1 Dag 3 <0,1 <0,1 t = - Dag 4 <0,1 <0,1 p = - Dag 5 <0,1 <0,1 Medel <0,1 <0,1 Standardavvikelse - - Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,1 <0,1 Dag 2 <0,1 <0,1 Dag 3 <0,1 <0,1 t = - Dag 4 <0,1 <0,1 p = - Dag 5 <0,1 <0,1 Medel <0,1 <0,1 Standardavvikelse - - Kommentar Återigen sticker Anl 2 ut med att ha signifikant högre värden på sina analyser med konserverat prov. 4 av 5 analyser är högre för det konserverade provet. Samtidigt är skillnaden väldigt liten mellan analyserna (< 8%). För övriga anläggningar finns det ingen statistisk skillnad mellan proverna. Tyvärr har dock tre anläggningar så låga värden att de ligger under detektionsgränsen. 10 stycken värden är högre för det konserverade provet och 4 stycken värden är lägre. Genomgående är skillnaden mellan analyserna väldigt liten. Tallium: Troligen ingen signifikant skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! 21

28 4.11. Vanadin. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 2,42 2,75 Dag 2 2,2 2,51 Dag 3 2,16 2,07 t = 1,382 Dag 4 1,85 1,81 p = 0,239 Dag 5 1,37 1,46 Medel 2,0 2,12 Standardavvikelse 0,41 0,52 Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag 1 1,93 2,03 Dag 2 1,06 0,809 Dag 3 0,735 0,981 t = 0,413 Dag 4 1,99 1,91 p = 0,701 Dag 5 0,818 0,989 Medel 1,31 1,34 Standardavvikelse 0,61 0,58 Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,05 <0,05 Dag 2 <0,05 <0,05 Dag 3 <0,05 <0,05 t = - Dag 4 <0,05 <0,05 p = - Dag 5 <0,05 <0,05 Medel <0,5 <0,5 Standardavvikelse - - Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag ,8 Dag 2 22,2 24 Dag 3 23,3 24,5 t = 1,272 Dag 4 15,2 17,4 p = 0,272 Dag 5 12,4 12,2 Medel 22,6 28,4 Standardavvikelse 10,8 20,4 Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <0,05 <0,05 Dag 2 <0,05 <0,05 Dag 3 0,0512 <0,05 t = 1,26 Dag 4 0,182 0,115 p = 0,277 Dag 5 0,063 <0,05 Medel 0,079 <0,06 Standardavvikelse 0,058 0,03 Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 0,526 0,345 Dag 2 0,388 0,384 Dag 3 0,23 0,254 t = 0,47 Dag 4 0,21 0,351 p = 0,665 Dag 5 0,367 0,257 Medel 0,344 0,318 Standardavvikelse 0,129 0,059 22

29 Kommentar Inte på någon av anläggningarna visar den statistiska analysen med någon signifikant skillnad mellan de två provserierna. 12 stycken värden var högre för det konserverade provet och 10 stycken värden var lägre. Övriga var lika eller under detektionsgränsen för båda värdena. I flertalet fall är skillnaden mellan analyserna mycket liten. Vanadin: Ingen signifikant skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! Zink. Enhet μg/l. Anl 1 Utan konservering HNO 3 Dag 1 74,2 77,3 Dag 2 34,5 30,6 Dag 3 53,7 53,8 t = 0,09 Dag 4 99,7 108 p = 0,929 Dag Medel 76,8 76,5 Standardavvikelse 35,0 35,2 Anl 2 Utan konservering HNO 3 Dag Dag Dag t = 0,024 Dag p = 0,982 Dag Medel Standardavvikelse Anl 3 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <2 2,99 Dag 2 <2 25,5 Dag 3 <2 <2 t = 1,092 Dag 4 2,26 3,54 p = 0,336 Dag 5 2,52 <2 Medel 2,2 7,2 Standardavvikelse 0,2 10,2 Anl 4 Utan konservering HNO 3 Dag Dag Dag t = 1,072 Dag p = 0,344 Dag Medel Standardavvikelse

30 Anl 5 Utan konservering HNO 3 Dag 1 23,1 26,7 Dag 2 15,2 15,5 Dag 3 29,6 28,3 t = 1,534 Dag 4 13,9 15,3 p = 0,199 Dag 5 11,7 18,4 Medel 18,7 20,8 Standardavvikelse 7,46 6,23 Anl 6 Utan konservering HNO 3 Dag 1 <2 3,87 Dag 2 5,24 6,93 Dag 3 4,73 3,86 t = 1,40 Dag 4 2,42 2,2 p = 0,233 Dag 5 8,99 15,2 Medel 4,68 6,41 Standardavvikelse 2,79 5,20 Kommentar Inte på någon av anläggningarna visar den statistiska analysen med någon signifikant skillnad mellan de två provserierna. 17 stycken värden var högre för det konserverade provet och 10 stycken värden var lägre. Övriga var lika eller under detektionsgränsen för båda värdena. I flertalet fall är skillnaden mellan analyserna mycket liten men i några fall är det förvånansvärt stor skillnad, t.ex. en faktor 2 i Anl 4 (53700 mot ) och en faktor 10 i Anl 3 (<2 mot 25,5). Det är känt att zink bildar mycket fina partiklar vilket kan vara en orsak. Zink: Troligen ingen skillnad mellan konserverat och okonserverat prov! 24

31 5. Provsvar från sexveckorsanalysen 5.1. Kvicksilver. Enhet μg/l. Vid den statistiska analysen med har konservering med salpetersyra jämförts med provet utan konservering och på samma sätt har provet med salpetersyra + dikromat jämförts med det okonserverade provet. Kvicksilver Utan konservering HNO 3 HNO 3 + dikromat Anl 1 0,309 7,88 5,87 Anl 2 0,0377 0,0336 0,0299 Anl 3 0,0571 0,0504 0,0615 HNO 3 vs. utan kons. HNO 3 + kromat vs. utan kons. Anl t = 1,0 t = 1,019 Anl 5 0,776 0,756 0,682 p = 0,385 p = 0,381 Anl 6 0,128 0,0794 0,262 Anl 7 75,7 68,3 63,4 Medel Standardavvikelse Kommentar Även på sex veckors testen är det vattnet från Anl 1 som sticket ut med en halt på det okonserverade provet som är ca. 20 gånger lägre än för de två konserverade. Även här är den en skillnad mellan enbart salpetersyra och HNO 3 + dikromat. Den här gången är värdena dock omvända med det högsta för enbart HNO 3 vilket kan indikera att det viktiga är att det finns ett oxiderande ämne i lösningen och att dikromat är mindre viktigt. För övriga anläggningar finns det ingen större skillnad mellan analyserna förutom för Anl 4 och där fås det högsta värdet för det okonserverade provet. 25

32 5.2. Övriga metaller. Enhet μg/l. Arsenik Utan konservering HNO 3 Anl 1 <2 <2 Anl 2 13,3 14,5 Anl 3 <1 <1 t = 1,027 Anl 4 26,2 79,6 p = 0,362 Anl 5 <1 <1 Anl 6 <1 <1 Medel 7,42 16,5 Standardavvikelse 10,4 31,3 Kadmium Utan konservering HNO 3 Anl 1 97,1 90,5 Anl 2 16,7 16,6 Anl 3 <0,05 <0,05 t = 0,927 Anl 4 45,1 341 p = 0,386 Anl 5 0,0952 0,0947 Anl 6 <0,05 <0,05 Medel 26,5 74,7 Standardavvikelse 38,8 135 Kobolt Utan konservering HNO 3 Anl 1 0,183 0,131 Anl 2 1 1,14 Anl 3 0,215 0,306 t = 1,0 Anl 4 0,569 3,33 p = 0,385 Anl 5 0,189 0,211 Anl 6 0,174 0,113 Medel 0,39 0,87 Standardavvikelse 0,34 1,26 Krom Utan konservering HNO 3 Anl 1 <1 <1 Anl 2 0,884 <0,5 Anl 3 <0,5 <0,5 t = 0,999 Anl 4 8,35 70,5 p = 0,377 Anl 5 <0,5 <0,5 Anl 6 0,507 0,838 Medel 1,96 12,3 Standardavvikelse 3,14 28,5 Koppar Utan konservering HNO 3 Anl 1 34,9 34,2 Anl 2 15,6 17,9 Anl 3 <1 <1 t = 1,00 Anl p = 0,377 Anl 5 1,86 2,16 Anl 6 2,7 2,39 Medel 61,5 376 Standardavvikelse 123,

33 Molybden Utan konservering HNO 3 Anl 1 29,4 28,2 Anl 2 20,5 21,2 Anl 3 <0,5 <0,5 t = 0,417 Anl 4 79,4 80,2 p = 0,875 Anl 5 <0,5 <0,5 Anl 6 54,1 52,9 Medel 30,7 30,6 Standardavvikelse 31,1 31,2 Nickel Utan konservering HNO 3 Anl 1 2,2 2,65 Anl 2 14,5 15,6 Anl 3 <0,5 <0,5 t = 1,066 Anl 4 2,71 26,2 p = 0,344 Anl 5 0,694 <0,5 Anl 6 2,17 2,12 Medel 3,79 7,93 Standardavvikelse 5,32 10,6 Bly Utan konservering HNO 3 Anl 1 12,5 13,6 Anl 2 12,4 11,4 Anl 3 0,209 0,267 t = 1,0 Anl p = 0,374 Anl 5 0,765 0,787 Anl 6 <0,2 <0,2 Medel Standardavvikelse Tallium Utan konservering HNO 3 Anl 1 2,78 2,84 Anl 2 0,457 0,474 Anl 3 <0,1 <0,1 t = 0,179 Anl 4 10,8 10,7 p = 0,869 Anl 5 <0,1 <0,1 Anl 6 <0,1 <0,1 Medel 2,4 2,4 Standardavvikelse 4,2 4,2 Kommentar För arsenik är det svårt att dra någon klar slutsats från 6 veckors provet i och med att huvuddelen av analyserna var under detektionsgränsen (2 µg/l). På en (Anl 4) av de två anläggningarna där det gick att erhålla värden var halten avsevärt högre i det konserverade provet (80 mot 12 µg/l) medan på Anl 2 var halterna ungefär desamma (13,3 och 14,5 µg/l). För kadmium är det ingen statistisk signifikant skillnad mellan proverna. På fem anläggningar är det i stort sett ingen skillnad mellan analyserna, medan för Anl 4 är halten i det konserverade provet 8 gånger högre. För två veckors proverna fanns ingen sådan tendens för Anl 4 vilket kan indikera att det här var en tillfällighet. 27

34 Även för kobolt sticker provet från Anl 4 ut och är 6 gånger högre för det konserverade provet, annars ingen signifikant skillnad mellan proverna. För krom ligger flertalet analyser under eller mycket nära detektionsgränsen vilket gör det svårt att utvärdera försöket. Även här är dock Anl 4 en utstickare med en halt för det konserverade provet som är 8 gånger högre än det okonserverade. För koppar fortsätter trenden. Ingen skillnad mellan proverna förutom för Anl 4 där halten denna gång är 7 gånger högre i det konserverade provet. Molybden bryter trenden med höga värden för Anl 4. Här ligger samtliga värden mycket nära varandra. För nickel är återigen Anl 4 i blickpunkten med en halt som är 10 gånger högre för det konserverade provet. För övriga anläggningar är det en mycket liten skillnad mellan analyserna. För bly är det inte heller någon signifikant skillnad mellan proverna. Flertalet analyser ligger mycket nära varandra. Anl 4 skiljer ut sig igen med en blyhalt som är avsevärt mycket högre än i övriga anläggningar (t.ex gånger högre än Anl 3) och med ett värde som är 2 gånger högre för det konserverade provet. För Tallium är det ingen skillnad mellan analyserna på någon anläggning. Halterna är dock under detektionsgränsen på tre av anläggningarna vilket gör antalet analyser något begränsat. Även för Vanadin är det liten skillnad mellan proverna utom för Anl 4 där halten är dubbelt så hög i det konserverade provet. Till slut har vi zink som följer samma upplägg. Ingen signifikant skillnad för de olika proverna förutom för Anl 4 där det konserverade provet denna gång är 5 gånger högre. Halterna i Anl 4 är också mycket högre än för övriga anläggningar. Sammanfattningsvis förefaller det inte finnas någon statistiskt signifikant skillnad mellan det konserverade och det okonserverade provet på sexveckorsanalysen. Vad gäller Anl 4 är det troligt att det kommit med fina partiklar som passerat igenom 0,45 µm filtret eller så har lösningen varit övermättad på metaller som sedan fallit ut i provflaskan. När provet surgjorts med salpetersyra har dessa löst upp sig (eller så har aldrig metallerna fallit ut) i en större utsträckning än i det okonserverade provet där ph har legat nära 9 fram till analysen. Partiklar som får ligga har en tendens att hårdna över tiden och det kan vara så att de sedan inte lösts upp trots att provet surgjordes ett dygn före analysen. Det kan naturligtvis också ha varit så att det rent slumpmässigt har kommit med mera partiklar i provet som konserverades. 28

35 6. Jämförelse mellan tvåveckorsoch sexveckorsanalysen Provet för sexveckorsanalysen togs samtidigt som ett av tvåveckorsproven och har således samma ursprung. I Tabellerna nedan har en jämförelse mellan dessa prover gjorts. 6.1 kvicksilver. Enhet μg/l. Kvicksilver Utan konservering HNO 3 HNO 3 + dikromat 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 0,274 0,309 3,33 7,88 6,85 5,87 Anl 2 <0,02 0,0377 0,0349 0,0336 0,0245 0,0299 Anl 3 0,0485 0,0571 0,0649 0,0504 0,062 0,0615 Anl Anl 5 0,746 0,776 0,723 0,756 0,691 0,682 Anl 6 <0,02 0,128 <0,02 0,0794 <0,02 0,262 Anl 7 56,7 75,7 75,8 68,3 60,6 63,4 Kommentar För kvicksilver förefaller det att vara en liten skillnad mellan 2 veckorsprovet och 6 veckorsprovet. Halterna stämmer för de flesta prover väl överens. För provet utan konservering är samtliga värden något högre efter 6 veckor. Den troliga förklaringen är troligen en liten variation vid kalibreringen av instrumentet. Kanske en nygjord standard eller en annan pipett vid analysen? För proverna med konserveringsmedel finns ingen tydlig trend för analyserna. Ibland är tvåveckorsprovet högst, ibland 6 veckors. Största avvikelsen för analyserna är provet från Anl 4 där 2 veckors provet med HNO 3 är ca 3 gånger högre än för 2 veckorsprovet. Det här stämmer med vad som tidigare observerats för detta prov, och att något, troligen fina partiklar, kraftigt påverkar analysresultatet. 29

36 6.2. Övriga metaller. Enhet μg/l. Arsenik Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 <1 <2 <1 <2 Anl 2 10,1 13,3 14,9 14,5 Anl 3 <1 <1 <1 <1 Anl , ,6 Anl 5 <1 <1 <1 <1 Anl 6 <1 <1 <1 <1 Kadmium Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl , ,5 Anl 2 15,2 16,7 15,7 16,6 Anl 3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Anl , Anl 5 <0,05 0,0952 <0,05 0,0947 Anl 6 0,074 <0,05 <0,05 <0,05 Kobolt Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 0,124 0,183 0,132 0,131 Anl 2 0,89 1 0,856 1,14 Anl 3 <0,05 0,215 0,05 0,306 Anl 4 3,93 0,569 7,64 3,33 Anl 5 <0,05 0,189 <0,05 0,211 Anl 6 0,153 0,174 0,206 0,113 Krom Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 <0,5 <1 <0,5 <1 Anl 2 <0,5 0,884 <0,5 <0,5 Anl 3 <0,5 <0,5 0,509 <0,5 Anl 4 82,6 8, ,5 Anl 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Anl 6 <0,5 0,507 <0,5 0,838 Koppar Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 77,1 34,9 72,1 34,2 Anl 2 17,2 15,6 18,5 17,9 Anl 3 <1 <1 20,1 <1 Anl Anl 5 1,69 1,86 1,74 2,16 Anl 6 2,02 2,7 4,4 2,39 Molybden Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 30,8 29,4 31,6 28,2 Anl 2 20,8 20,5 20,6 21,2 Anl 3 <0,5 <0,5 0,631 <0,5 Anl 4 81,5 79,4 83,7 80,2 Anl 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Anl 6 58,7 54,1 59,3 52,9 30

37 Nickel Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 3,56 2,2 3,96 2,65 Anl 2 14,6 14,5 13,8 15,6 Anl 3 <0,5 <0,5 1,07 <0,5 Anl 4 28,1 2,71 56,5 26,2 Anl 5 <0,5 0,694 <0,5 <0,5 Anl 6 1,79 2,17 2,02 2,12 Bly Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 17,4 12,5 16,8 13,6 Anl 2 0,754 12,4 10,8 11,4 Anl 3 0,357 0,209 1,43 0,267 Anl Anl 5 0,774 0,765 0,699 0,787 Anl 6 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 Tallium Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 3,74 2,78 3,71 2,84 Anl 2 0,49 0,457 0,487 0,474 Anl 3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Anl 4 12,1 10,8 12,8 10,7 Anl 5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Anl 6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Vanadin Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 2,42 2,59 2,75 2,91 Anl 2 1,93 1,87 2,03 1,99 Anl 3 <0,05 0,0673 <0,05 0,0892 Anl ,8 34,2 Anl 5 <0,05 0,105 <0,05 0,103 Anl 6 0,388 0,394 0,384 0,409 Zink Utan konservering HNO 3 2 veckor 6 veckor 2 veckor 6 veckor Anl 1 74,2 64,9 77,3 72,4 Anl Anl 3 <2 <2 2,99 <2 Anl Anl 5 23,1 23,6 26,7 23,7 Anl 6 5,24 8,03 6,93 8,92 31

38 Kommentar Även vid jämförelsen mellan analysen efter två veckor och analysen efter sex veckor är det resultaten från anläggning 4 som sticker ut. I samtliga fall är halterna efter två veckor högre än efter sex veckor för både konserverat och okonserverat prov, för vissa metaller som tallium och molybden är skillnaden liten, medan för andra som krom, nickel och koppar är det nära en faktor 10 i skillnad mellan tvåveckors- och sexveckorsproverna för de okonserverade proverna och en faktor 2 mellan de konserverade proverna. Förövrigt är det svårt att dra några entydiga slutsatser då skillnaden mellan analyserna är relativt liten och eventuella skillnader mellan proverna varierar mellan anläggningarna. T.ex. för zink ovan är tvåveckors provet högre än sexveckorsprovet på Anl 1 och Anl 4 medan för Anl 2 och Anl 6 är det tvärt om. I Anl 5 är dels avvikelsen mellan proverna mycket liten och dels är sexveckorsvärdet högst för det okonserverade provet medan det är lägst för det konserverade. Orsaken till de stora skillnaderna för Anl 4s vatten är troligen som redan diskuterats att lösningen ligger på mättnadsgränsen för många metaller och att provet innehåller partiklar som beroende på hur det hanteras kan komma med i analysen i större eller mindre grad. Eventuellt kan också ph efter syratillsatsen (vilken buffrande förmåga provet har) och hur lösliga ev. partiklar är i syra ha betydelse. 32

39 7. Sammanfattning och diskussion Huvudmålet med undersökningen är att försöka bedöma huruvida kaliumdikromat behövs för konservering av kvicksilverprover och om salpetersyra behövs för konservering av övriga metallprover. För att nå detta mål har vattenprover från sju anläggningar tagna under fem dagar analyserats på olika metaller. För kvicksilver har tre olika prover analyserats vid varje tillfälle; ett som konserverats med dikromat + salpetersyra, ett som konserverats med enbart salpetersyra och ett som inte konserverats alls. För övriga metaller analyserades två prover; ett som konserverats med salpetersyra och ett utan något konserveringsmedel. Huvuddelen av proverna har analyserats efter två veckor. Ett prov sparades också och analyserades ytterligare en gång efter sex veckor. För kvicksilver erhölls på de flesta anläggningar en mycket liten skillnad mellan de tre proverna. Den anläggning som avvek var anläggning 1 där det blev en klar skillnad mellan de konserverade och det okonserverade provet (Figur 1). Hg, A nl Halt (µg/l) 3 Utan konservering HNO3 HNO3 + dikromat Dag Figur 1. Halten av kvicksilver på anläggning 1 (tvåveckorsprov). I figuren är även inlagt den normala felmarginalen vid analysen. Från Figur 1 framgår det klart att de okonserverade proverna har en betydligt lägre halt än proverna med konserveringsmedel. Här är också i samtliga fall provet med dikromat något högre än motsvarande prov med enbart salpetersyra. Den visuella känslan i Figur 1 med att det finns en klar skillnad mellan proverna bekräftas också med den statistiska analysen där provet med salpetersyra med 99,8 % sannolikhet avviker från det okonserverade provet och salpetersyra + dikromat skiljer sig med 99.1% sannolikhet. Skillnaden mellan salpetersyra och salpetersyra + dikromat kan förefalla klar i Figur 1, rent statistiskt hamnar den dock på 85 % säkerhet vilket är något lägre än det önskade värdet på 95 % för att man skall vara helt säker. Tar man dessutom hänsyn till felmarginalen i analysen (se Figur 1) överlappar de var- 33

Tungmetallanalys Jämförelse av ICP-MS-resultat från ofiltrerade, konserverade prov och filtrerade prov

Tungmetallanalys Jämförelse av ICP-MS-resultat från ofiltrerade, konserverade prov och filtrerade prov Geokemiska analyslaboratoriet Institutionen för Vatten och Miljö SLU Uppsala Tungmetallanalys Jämförelse av ICP-MS-resultat från ofiltrerade, konserverade prov och filtrerade prov Sammanfattning Bestämning

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Hovhultsverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

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

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 vid Lillesjöverket 2013 Uddevalla Kraft AB, Uddevalla 2013-04-12 Rapport

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

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner 151/2013 11 Bilaga 1 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Vid bestämningen av totalkoncentrationen i fråga om dioxiner och furaner ska koncentrationerna av följande dibenso-p-dioxiner

Läs mer

BEKRÄFTELSE SS

BEKRÄFTELSE SS BEKRÄFTELSE SS 02 81 52 SIS/TK 424 Fastställd 1993-05-12 Datum 2004-11-05 Utgåva 2 Vattenundersökningar Atomabsorptionsspektrometri i flamma Speciella anvisningar för aluminium, bly, järn, kadmium, kobolt,

Läs mer

Bilaga 2. Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys /1313

Bilaga 2. Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys /1313 Ackrediteringens omfattning Laboratorier Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al ASTM E1086:2014 OES Stål ASTM E1621:2013 XRF

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

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING DATUM: 2018-07-17 KUND: SANNA NORBERG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TOMTMARK, VÄRSTAGÅRDSVÄGEN, SPÅNGA, SANNA NORBERG Per Samuelsson Tel. 0768-640464 per.samuelsson@mrm.se MRM Konsult AB Tavastgatan 34

Läs mer

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9

Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

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

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

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Teknikval vid rening av rökgaskondensat i avfallsförbränningsanläggningar

Teknikval vid rening av rökgaskondensat i avfallsförbränningsanläggningar Teknikval vid rening av rökgaskondensat i avfallsförbränningsanläggningar Benchmarking of flue gas condensate cleaning technologies in waste-to-energy plants Teknikval vid rening av rökgaskondensat i avfallsförbränningsanläggningar

Läs mer

Säker spolning av avloppsledningar, tunnlar och magasin hantering av förorenade sediment

Säker spolning av avloppsledningar, tunnlar och magasin hantering av förorenade sediment Säker spolning av avloppsledningar, tunnlar och magasin hantering av förorenade sediment Emma Lilliesköld, miljöingenjör Fortifikationsverket Pia Dromberg, miljöingenjör Stockholm Vatten och Avfall Säker

Läs mer

Metallbestämning. Gräskultur. Landskrona 2009

Metallbestämning. Gräskultur. Landskrona 2009 Miljöförvaltningen Metallbestämning Gräskultur Landskrona 29 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöförvaltningen 261 8 Landskrona Rapport 21:2 Sammanfattning Som ett mått på nedfallet av metaller har

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

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

Rapport över testkörning med selenampuller vid krematoriet i Ystad

Rapport över testkörning med selenampuller vid krematoriet i Ystad Rapport över testkörning med selenampuller vid krematoriet i Ystad Sammanställd av Anders Åkesson på uppdrag av krematorierna i Landskrona, Ystad och Trelleborg, 2005-06-13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2014 Bilaga 10 BILAGA 10

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2014 Bilaga 10 BILAGA 10 BILAGA Metaller i blåmussla år 37 Metodik Blåmusslor insamlades av Sveriges Vattenekologer den 1 september. Insamlingen genomfördes med hjälp av dykning på fem stationer utmed kusten (Tabell 1). På varje

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Syfte, tillämpning och erfarenheter Egna riktvärden - Varför då? Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten syfte: skydda vattendragen

Läs mer

Tolkning av kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan från sanering av Klippans Läderfabrik 2011 före sanering

Tolkning av kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan från sanering av Klippans Läderfabrik 2011 före sanering 2012-06-27 Tolkning av kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan från sanering av Klippans Läderfabrik 2011 före sanering Foto: Helena Branzén, SGI Sida 2 av 14 Inledning Rivning och sanering av

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

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Uppsala Ackrediteringsnummer Sektionen för geokemi och hydrologi A Ekmanhämtare Sötvatten Ja Ja. Sparkmetod Sötvatten Ja Ja

Uppsala Ackrediteringsnummer Sektionen för geokemi och hydrologi A Ekmanhämtare Sötvatten Ja Ja. Sparkmetod Sötvatten Ja Ja Ackrediteringens omfattning Laboratorier Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för vatten och miljö Uppsala Ackrediteringsnummer 1208 Sektionen för geokemi och hydrologi A000040-002 Biologiska

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet. Avrop 1. Rapport nr O-hamn 2011:8. Oskarshamns kommun

Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet. Avrop 1. Rapport nr O-hamn 2011:8. Oskarshamns kommun Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet Avrop 1 Rapport nr O-hamn 211:8 212-11-16 Per Björinger, NIRAS Environment Sid. 1(18) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun.

Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun. PM Provtagning av dagvatten i Hunnebostrand, Sotenäs kommun Grapnummer 17123 Uppdragsledare Utfärdat av Granskat av Eva Selnert Uppdragsnummer Version 1.0 Sidnr 1(2) 2017-05-12 2017-05-15 PM Provtagning

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

Microspiralfilter. testsammanställning

Microspiralfilter. testsammanställning Microspiralfilter testsammanställning Testrapporter - inledning De flesta av följande redovisade tester är utförda i Sverige och av ackrediterade laboratorier. Referens till resp. analysrapport står i

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Tolkning av kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan från sanering av Klippans Läderfabrik 2012 före sanering

Tolkning av kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan från sanering av Klippans Läderfabrik 2012 före sanering Sida 1 av 15 2013-06-05 Tolkning av kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan från sanering av Klippans Läderfabrik 2012 före sanering Foto: Anneli Palm, Tyréns Sida 2 av 15 Inledning Rivning och

Läs mer

Skottarevet, Kattegatt Provtagningsredskap: Ponar och Boxcorer Beställare: Triventus Consulting AB Littera: 210417 Koncentrationer av metaller, PAHer, PCBer, alifatiska och aromatiska kolväten Datum: 2005-12-15

Läs mer

Provningslaboratorier Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A

Provningslaboratorier Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Ackreditengens omfattning Provningslaboratoer Kretslopp och vatten Mölndal Ackreditengsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratoum A000089-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al EPA Method 200.8,

Läs mer

Svenska Intressegruppen för Luftlaboratorier. Utvärdering av analysosäkerheter i manuella våtkemiska metoder för HCl, HF, SO 2 och NH 3

Svenska Intressegruppen för Luftlaboratorier. Utvärdering av analysosäkerheter i manuella våtkemiska metoder för HCl, HF, SO 2 och NH 3 SIL Rapport 2012:3 Antal sidor 27 Uppdragsgivare Datum 2012-09-17 Svenska Intressegruppen för Luftlaboratorier Uppdrag Ringtest Våtkemiska analyser Utvärdering av analysosäkerheter i manuella våtkemiska

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2014 Bilaga 9 BILAGA 9

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2014 Bilaga 9 BILAGA 9 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 214 Bilaga 9 BILAGA 9 år 214 219 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 214 Bilaga 9 Metodik Under september 214 har abborre samlats in för analys av metaller och morfometriska

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

I detta PM pressenteras därför endast resultaten från mätningarna vid Othem Ytings 404 som utförts till och med 30 september.

I detta PM pressenteras därför endast resultaten från mätningarna vid Othem Ytings 404 som utförts till och med 30 september. Bakgrund och syfte Mellan 21 april och 31 oktober 2017 utfördes mätningar av partiklar (PM10 och PM2.5) kring Cementas anläggning i Slite på Gotland, mätningarna utfördes på tre platser, se Figur 1. Syftet

Läs mer

Abborre i Runn Metaller i vävnader 2013

Abborre i Runn Metaller i vävnader 2013 Abborre i Runn Metaller i vävnader 20 Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, 1999-20 3, 4 infångades under sensommaren 20 abborre från centrala Runn för analys av metallinnehållet

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2011

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2011 Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2011 Emilie Feuk Rapport 2012:7 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(12) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor som

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2010

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2010 1(14) Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 21 Martin Lindahl Rapport 21:1 Miljöförvaltningen 261 8 Landskrona 2(14) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor

Läs mer

Slamspridning på åkermark

Slamspridning på åkermark Slamspridning på åkermark Sammanfattande resultat från 29 års fältstudier Per-Göran Andersson, Hushållningssällskapet Malmöhus E-post: per-goran.andersson@hushallningssallskapet.se Sammanfattning Ett unikt

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

16-710 00 Sammanställning vatten År 2014 Bilaga 1a Alberga reningsverk Parameter Resultat enhet Dimensionerat för Antal anslutna Antal pe ekv.(bod7) Producerad volym renvatten Debiterad volym vatten

Läs mer

Fortum Värme, Högdalenverket, fastställande av slutliga villkor

Fortum Värme, Högdalenverket, fastställande av slutliga villkor Miljöförvaltningen Plan och Miljö/Företagsenheten Sida 1 (5) 2017-04-27 Handläggare Christina Berglund Telefon: 08-508 28 106 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-05-16 p. 30 Fortum Värme, Högdalenverket,

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2012

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2012 Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2012 Emilie Feuk Rapport 2013:2 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona oc 2(12) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor

Läs mer

METALLER I HUSMOSSA 2012:1

METALLER I HUSMOSSA 2012:1 2012:1 METALLER I HUSMOSSA 2010 Postadress: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 Tel: 054-540 00 00 E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening Utvärdering av filter för dagvattenrening Eskilstuna 2010-08-29 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Carlsson, uppdragsledare Uppdragsnr: 6135-002 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 4 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Smedjegatan

Läs mer

Namn: Johan Sidenberg Emiliano Lubian Tel: E-post:

Namn: Johan Sidenberg Emiliano Lubian Tel: E-post: RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 2, Hovhultsverket 2017 Uddevalla Energi AB, Uddevalla 2017-10-13 Uppdragsnr:

Läs mer

Tel: E-post:

Tel: E-post: RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1 2016 Uddevalla Kraft AB, Hovhultsverket, Uddevalla 2016-04-27 Uppdragsnr:

Läs mer

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125

2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125 Metaller i vatten med ICP-AES SS-EN ISO 11885, utg. 2, mod. SS-EN ISO 15587-2:utg1 LidMet.0A.01.02 ICP-AES Aluminium 1:1 > 0,01 mg/l 1:1, 2, 4 >0,01 mg/l Antimon 1:1, 2, 4 > 0,04 mg/l Bly 1:1, 2, 4 > 0,1

Läs mer

Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator

Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator Rapport Sita Sverige marksanerings försök att reducera halter i vatten med partikelfällor, kemisk fällning samt centrifug/separator Introduktion Sita Sverige marksanerings är verksam vid SÖRABs avfallsanläggning

Läs mer

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden Undersökning av sediment i Malmö hamnområden Analys av tungmetaller år 2013 Toxicon rapport 068-13 Härslöv januari 2014 www.toxicon.com Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Material

Läs mer

Sammanställning vatten År 2015 Bilaga 1a Alberga reningsverk Parameter Resultat enhet Dimensionerat för Antal anslutna Antal pe ekv.(bod7) Producerad volym renvatten Debiterad volym vatten 800 pe ekv.

Läs mer

ÄMNEN SOM INTE FÅR TILLFÖRAS AVLOPPS- VATTNET. Exempel på ämnen som inte får tillföras avloppsledningsnätet är;

ÄMNEN SOM INTE FÅR TILLFÖRAS AVLOPPS- VATTNET. Exempel på ämnen som inte får tillföras avloppsledningsnätet är; Riktlinjer för industrier och andra verksamheter För verksamheter som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen kan det finnas krav gällande spillvattnets karaktär. Nedan följer en kort beskrivning

Läs mer

PM Sollentuna kommun Avrinningsområdesbestämning och föroreningsberäkningar

PM Sollentuna kommun Avrinningsområdesbestämning och föroreningsberäkningar Hr PM 2006-06-19 Sollentuna kommun Avrinningsområdesbestämning och föroreningsberäkningar för dagvatten 1143 245 000 Föroreningsberäkningar för dagvatten till Edsviken inom Sollentuna kommun Inledning...

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi

Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi Pär Elander par@elandermiljoteknik.com 072-217 08 77 1 Pilotförsök sluttäckning med användning av avfall 2 Villkor

Läs mer

Göran Stenman. Syror och Baser. Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken

Göran Stenman. Syror och Baser. Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken Göran Stenman Syror och Baser Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Syror och baser är frätande, det viktigaste att komma ihåg då vi laborerar är.. Skyddsglasögon Göran Göran Stenman

Läs mer

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Enter Division Name Avfall, deponier och laktester Eva Lidman Right solutions..right partner Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 4 Grundläggande karakterisering

Läs mer

Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet.

Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet. LUNDA YTBEHANDLING: HH TOVEKO Om man skaffar ett sandfilter är man ute efter att allt ska fungerar perfekt. Med Toveko är det roligt att se resultatet. Under sextio år har företaget ägnat sig åt olika

Läs mer

Tungmetaller i mossor. i Landskrona kommun. 1983, 1995 och 2006

Tungmetaller i mossor. i Landskrona kommun. 1983, 1995 och 2006 Miljöförvaltningen Tungmetaller i mossor i Landskrona kommun 1983, 1995 och 2006 Olle Nordell ekolog Rapport 2007:3 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Figur 1. Provtagningslokaler för mossa i Landskrona

Läs mer

KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl.

KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl. KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD PM Översiktlig Miljöteknisk Antal sidor: 8 (inkl. denna) PM Översiktlig miljöteknisk Ör förskola, Sundbybergs stad 1 (4) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

2000L0076 SV

2000L0076 SV 2000L0076 SV 11.12.2008 001.001 21 BILAGA I Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Vid bestämningen av totalkoncentrationen (TE) av dioxiner och furaner skall koncentrationerna av

Läs mer

Tel: E-post:

Tel: E-post: RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 2 vid Lillesjöverket Uddevalla Energi, Uddevalla 2017-01-13 Uppdragsnr:

Läs mer

Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm

Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm Provtagning av vatten och sediment för analys av organiska och ickeorganiska miljögifter vid sjön Trekanten, Liljeholmen, Stockholm av Pasi Peltola Innehållsförteckning PROVTAGNING OCH ANALYS 3 RESULTAT

Läs mer

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 4, oktober-december 2016

Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 4, oktober-december 2016 Sid 1 (2) Landskrona 2017-01-18 Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd, kvartal 4, oktober-december 2016 Saneringsarbetet är i full gång och har under sista kvartalet expanderat

Läs mer

GEOTEKNISKA BYGGNADSBYRÅN. Litt. A Rapport över miljöprovtagning inom Timotejen 17, Stockholms Stad. Handlingen omfattar: Rapport

GEOTEKNISKA BYGGNADSBYRÅN. Litt. A Rapport över miljöprovtagning inom Timotejen 17, Stockholms Stad. Handlingen omfattar: Rapport GEOTEKNISKA AB BYGGNADSBYRÅN Utför: Geotekniska utredningar Utsättning och kartering Avvägning Kontroller STOCKHOLM - TELEFON 08-716 15 01 TELEFAX 08-716 15 00 POSTADRESS: FASANVÄGEN 34, 131 44 NACKA Mervärdesskatt

Läs mer

Tel: E-post:

Tel: E-post: RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 2, 2016 Uddevalla Kraft AB, Hovhult 2016-10-11 Uppdragsnr: 412331 Rapport

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Syfte, tillämpning och erfarenheter Egna riktvärden - Varför då? Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten syfte: skydda vattendragen

Läs mer

RAPPORT. Miljöövervakning av ytvatten i Stockholm Stad sammanställning för år 2009 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad

RAPPORT. Miljöövervakning av ytvatten i Stockholm Stad sammanställning för år 2009 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad RAPPORT Miljöövervakning av ytvatten i Stockholm Stad sammanställning för år 2009 Miljöförvaltningen, Stockholm Stad 2010-02-11 Upprättad av: Ann Helén Österås, John Sternbeck RAPPORT Miljöövervakning

Läs mer

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdat laboratorium i förväg skriftligt godkänt annat. RAPPORT utfärdat av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory DGE Mark och Miljö RAPPORT Periodisk mätning 1, Hovhultsverket Uddevalla Energi AB, Uddevalla 2015-10-02 Uppdragsnr:

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT DELDOM M Mark- och miljödomstolen

NACKA TINGSRÄTT DELDOM M Mark- och miljödomstolen 14 Anläggningsdel Panna P1, P2 och P3* Turbin G1, G2 och G3 Produktionskapacitet nollalternativ 330 MW tillfört 84 MW producerad el 210 MW producerad fjärrvärme Panna P4 ** 425 MW tillfört Eo5 Turbin G4

Läs mer

Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning. Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014.

Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning. Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014. Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014.0443 Dokumenttyp: Regler Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer:

Läs mer

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB

Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka

Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan. Uppföljning av vattenkvaliteten. Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka sida 1 (5) Olli-Matti Kärnä: Arbetsplan Svensk översättning (O-M K): Ola Österbacka Uppföljning av vattenkvaliteten Uppföljningen av vattenkvaliteten koncentreras till fem punkter i Iskmo sund och Skatasund

Läs mer

1986L0278 SV

1986L0278 SV 1986L0278 SV 20.04.2009 004.001 8 BILAGA 1 A GRÄNSVÄRDEN FÖR HALTER AV TUNGMETALLER I MARKEN (mg/kg torr vikt i ett representativt prov, enligt definitionen i bilaga 2 C, från mark med ett ph mellan 6

Läs mer

Resultat från lakning av avfallsmassor från lekplats vid Sunda samt bedömning om lämpligheten för återanvändning i anläggningsändamål

Resultat från lakning av avfallsmassor från lekplats vid Sunda samt bedömning om lämpligheten för återanvändning i anläggningsändamål UPPDRAG Sunda Lekplats UPPDRAGSNUMMER 1169031000 UPPRÄTTAD AV Ingrid Franzen GRANSKAD AV Mattias Bäckström DATUM 26 Resultat från lakning av avfallsmassor från lekplats vid Sunda samt bedömning om lämpligheten

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %

Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS % Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser

XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser XRF som verktyg vid undersökning av förorenade båtuppläggningsplatser - mätningar på mark och båtskrov Maria Lagerström Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Upplägg 1. Bakgrund Bottenmålning

Läs mer