Varför är Bivarödsåns vatten så brunt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför är Bivarödsåns vatten så brunt?"

Transkript

1 EXAMENSARBETE AVANCERAD NIVÅ Våren 2013 Biologi Varför är Bivarödsåns vatten så brunt? Författare Virginija Kulikauskaite Handledare Jonas Dahl Lena B.-M. Vought Examinator K. Ingemar Jönsson

2 Examensarbete i biologi: 15 hp avancerad nivå Huvudhandledare/supervisor Jonas Dahl, limnolog, Kristianstad kommun Lena B.-M. Vought, biträdande professor i limnologi, Högskolan Kristianstad Examinator/examiner: K. Ingemar Jönsson, biträdande professor i teoretisk och evolutionär ekologi Författare/author: Virginija Kulikauskaite Svensk titel: Varför är Bivarödsåns vatten så brunt? English title: Why is the river Bivarödsån so brown? Sammanfattning Bivarödsån är det av Helgeåns biflöden som har det brunaste vattnet och orsaken till detta är oklar. Det kan finnas flera orsaker till att vattenfärgen ökar. I det här arbetet undersöktes markanvändningens, järnets och klimatets roll för vattenfärgsökningen i Bivarödsån. Data från en egen fältundersökning samt data från SRK (samordnad recipientkontroll) för Helgeån användes för analysen. Resultatet visade att både vattenfärg och järnkoncentration ökar och att det finns ett starkt samband mellan dessa två variabler, vilket innebär att järnet spelar en viktig roll i brunifieringsprocessen i Bivarödsån. Markanvändningen, framförallt det intensiva skogsbruket samt korta avrinningsavstånd pga. flödesförändringar kan vara möjliga faktorer som påverkar vattenfärgen. Omkring 68 % av Bivarödsåns avrinningsområde täcks av skog där gran dominerar. Skogen är en huvudkälla till humusproduktion som ger vattnet dess bruna färg. Ökningen av

3 järnkoncentrationen är oroväckande med tanke på att Bivarödsån har låg alkalinitet. Järn i kombination med låg alkalinitet kan påverka vattenekosystemet negativt. Klimatet verkar spela en viktig roll för humusdynamiken i Bivarödsån. Vattenfärgen var signifikant lägre under januari månad än under juli månad. Tjälbildning i marken under januari månad på grund av de låga temperaturer anges som en viktig orsak till varför humusurlakningen hämmas. Längre perioder utan tjäle i marken på grund av varmare klimat kan bidra till vattenfärgsökningen. Abstract The river Bivaröd is one of the river Helgeån tributaries which has the highest and the fastest increase in water colour. The reason behind this increase is unclear but several factors have been suggested to affect this pattern. In this work, I studied the role of land use, iron and precipitation for water colour increase in river Bivaröd for the period Data from a field study along with data from SRK for river Helgeån were used for the analyses. The results showed that both water colour and iron concentration increase and that there is a strong correlation between these two variables. Land use and especially intensive forestry and short distances of the water flow are suggested as possible factors that may affect the water colour. Approximately 68 % of the river Bivarödån basin is covered by forest. Forests are a major source of humic matter production that gives the water its brown colour. The increase in iron concentration may be alarming considering that river Bivarödån has low alkalinity. Iron in conjunction with low alkalinity may affect the water ecosystem negatively. The climate seems to play an important role in the dynamics of humic substances in river Bivaröd. Water colour was significantly lower in January than in July. Ground frost which forms in January because of the low temperatures is suggested as a major reason why humic substances leaching is inhibited at this time of year. Extended periods without frost in the ground because of warmer climate can contribute to watercolor increase. 3

4 Förord och tack Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete på magisternivå inom biologiprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien är en beställning av Biosfärkontoret Kristianstad Vattenriket. Jag vill framföra ett tack till mina handledare Jonas Dahl och Lena Vought för all hjälp med statistisk och diskussioner kring arbetet. Jag vill framföra ett tack till Britt Marie Svensson, universitetslektor i miljövetenskap vid Högskolan Kristianstad och Åsa Gunnarsson, laboratorieingenjör vid Högskolan Kristianstad för hjälp med kemiska analyser. Dessutom vill jag tacka Jean O. Lacoursière, biträdande professor i vattenvård vid Högskolan Kristianstad för synpunkter och hjälp med statistiken. Sara Granqvist vill jag tacka för hjälp med svenska språket. 4

5 Innehåll 1. Inledning Syfte Historisk sammanställning av data från mätpunkt 1 i Bivarödsån Datamaterial och metoder Resultat och diskussion Utveckling av vattenfärg under perioden Samband mellan vattenfärg och nederbörd Järnkoncentrationens utveckling under perioden Samband mellan vattenfärg och järnkoncentration Fältstudie av vattenfärg, järnkoncentration, ph-värde och alkalinitet i Bivarödsån Material och metoder Resultat och diskussion Temperatur, ph-värde och alkalinitet Vattenfärg Samband mellan markanvändning och vattenfärg Järnkoncentration Slutsatser Referenser Bilaga

6 1. Inledning Miljöfrågorna är aktuella som aldrig förr och diskuteras ofta i politiska, forsknings- och vardagssammanhang. Orsaken är att vi i dag upplever snabba klimatförändringar i naturen. En av de miljöförändringarna som har engagerat forskare, myndigheter och allmänhet under de senaste åren är brunifiering av sjöar och vattendrag. Dessa förändringar har inte bara skett i Sverige utan har observerats i de flesta länder på norra halvklotet (Löfgren et al., 2003). Av någon anledning urlakas humus som ger vattnet dess bruna färg, i allt snabbare takt. Resultatet blir ett allt brunare vatten i de drabbade sjöarna och vattendragen. Man tror att förklaringen kan vara en kombination av olika orsaker: klimatförändringar, ett minskat atmosfäriskt nedfall av svavel och kväve, phförändringar, förändrad markanvändning (skogsbruk och ökad beskogning), utdikning och ökade halter av CO 2 i atmosfären (Ingvarsson, 2002; Sonesten, 2010; Von Einem, 2007). Det är i huvudsak humus som ger vattnet dess bruna färg. Humus är lösta organiska kolföreningar som kommer från växt- och djurriket på land (Löfgren et al., 2003). Omkring 95% av den humus som produceras av växtriket på land stannar på land (Wetzel, 2001, s. 739). Det är bara en liten del som hamnar i vattnet. Hur mycket humus som hamnar i vattnet beror på markens typ och användning. Det mesta av kolet är löst i vattnet och kallas DOM (dissolved organic carbon). Humus är viktigt för vattenekosystemen eftersom kolproduktionen i vatten oftast är liten. Humus bryts ner långsamt och den långsamma nedbrytningen gör att vattenfaunan alltid kan ha tillgång till organiskt material. Den kemiska formen av humus (mest fenoler) gör att det lättare kan binda till sig olika tungmetaller t. ex. aluminium och järn och där järn i vissa fall kan ge humus dess gulbruna färg (Löfgren et al., 2003). Det är framför allt i södra Sverige som sjöar och vattendrag blir brunare och det är också i södra Sverige som landskapsförändringarna har varit störst (Löfgren & Lundin, 2003). De landskapsförändringar som skett de senaste 100 åren kan beskrivas som att skogen tog sig in i hagen och ut på åkern (Edman & Hagman, 1988, s. 92). Skogen är nämligen en storproducent av humus. En ökad beskogning förändrar inte bara miljön utan i allmänhet i särskillt hög grad den akvatiska miljön. Forskning visar att beskogningen av Sverige kombinerat med mildare klimat och mer regn till viss del kan förklara varför vattnet blir brunare (Ingvarson & Hilgers, 2002; Löfgren & Lundin, 2003). 6

7 Man räknar med attförutom de många förändringarna i akvatiska ekosystem kommer brunare vatten även få ekonomiska konsekvenser för landet. Det kommer t. ex. att bli dyrare att rena dricksvattnet. Ungefär 75% av Sveriges dricksvatten kommer från sjöar och vattendrag (Löfgren & Lundin, 2003). Försämrat rekreationsvärde av sjöar, vattendrag och hav kan också vara ett problem då det klara vattnet anses vara mer tilldragande för turister. Det ökande antalet av humösa sjöar kan höja CO 2 -nivån i atmosfären, vilket kan medföra klimatförändringar (Rosén, 2005 i Von Einem, 2007). Helgeån är ett av de vattendrag som är hårdast drabbade i Sverige (Ingvarson & Hilgers, 2002, Pirzadeh & Collvin, 2008). Helgeån har många biflöden, varav det brunaste är Bivarödsån (Ratke, 2009). Det här arbetet kommer att fokusera på brunifieringen i Bivarödsån. Bivarödsån är ett typiskt skogsvattendrag där avrinningsområdet domineras av skog (Ingvarsson, 1999; Jonsson 2008). Bivarödsån är ca 50 km lång. Bivarödsån har sina källor i Skinnakärr i Älmhults kommun, Kronobergs län. Större delen av Bivarödsån rinner i Skåne län via Osby, Östra Göinge och Kristianstads kommuner (VISS Vatteninformationssystem i Sverige) (figur 1). Bivarödsån byter namn sju gånger. Överst i systemet heter ån Rågebodakanalen, för att sedan i tur och ordning blir Rönnebodaån, Simontorpsån, Högsmaån, Sibbhultsån, Axeltorpsån och de sista kilometrarna kallas Bivarödsån. De första 2 kilometrarna av Bivarödsån, som börjar i Kronobergs län är omgivna av stora, värdefulla moss-myrmarker som Vakö, Vyssle och Västre myrar. Dessa är av riksintresse för naturvården och är utpekade som Natura 2000-områden. Avrinningen från dessa myrområden färgar Bivarödsåns vatten starkt brunt (Länsstyrelse i Skåne). Enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) är Bivarödsåns ekologiska status otillfredsställande. Miljöproblem och miljöpåverkan som anges i VISS är försurning, brunifiering och hårdgjorda ytor. Endast den övre delen av vattendraget är drabbad av försurning och är utpekad som ett målområde för kalkning. Brunifiering anges också som ett problem (VISS). Flödesförändringar har ökat i avrinningsområdet. Det medför snabbare avrinning och periodvis mycket höga flöden som ger erosion och översvämning av omgivande mark. 7

8 1.1. Syfte Denna studie om Bivarödsån omfattar två delar: en historisk sammanställning av data för vattenfärgen och järnkoncentrationen i Bivarödsån från samordnade recipientkontrollen (SRK), och en egen fältstudie där provtagning från 19 olika lokaler längs Bivarödsån gjordes och sedan analyserats. Målet med den historiska sammanställningen har varit att undersöka om det finns en koppling mellan vattenfärg och järnkoncentration, samt om det finns en koppling mellan vattenfärg och klimat (nederbörd och lufttemperatur). Målet med fältstudien har varit att undersöka om det finns en koppling mellan markanvändningen i Bivarödsåns avrinningsområde och färgtalen och järnkoncentrationen i vattnet. klköäöjöjöjjälkhälhääggögöjljflflflfljhfjhfjfl 8

9 Figur 1. Bivarödsåns avrinningsområde och mätpunkt 1 i min egen laborativa undersökning eller mätpunkt 21 E enligt SRK av Helgeån. Mätpunktens data användes för den historiska sammanställningen. Lantmäteriet a, b och c; SMED 9

10 2. Historisk sammanställning av data från mätpunkt 1 i Bivarödsån 2.1. Datamaterial och metoder I det samordnade recipientkontrollprogrammet (SRK) har det sedan starten funnits fem olika provtagningslokaler. Mätpunkt 1 i min egen laborativa undersökning eller mätpunkt 21 E enligt SRK av Helgeån valdes ut eftersom den startade tidigast och fortfarande är aktiv och eftersom det fanns data för järnkoncentration (figur 1). Data för vattenfärg kan mätas enligt två metoder: dels i mg platina per liter (mg Pt/l) på ofiltrerat prov, dels i absorbans på filtrerat och ofiltrerat vatten vid 420 nm i 5 cm kuvett. Platinametoden valdes ut för att följa vattenfärgens utveckling då den hade den längsta provtagningsperioden Dock saknades data för vattenfärgen från perioden Antalet provtagningar per år varierade från 4 till 12 gånger. Vattenfärgen har klassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (tabell 1). Medel-, min- och maxvärde beräknades för vattenfärg. Linjär regressionsanalys gjordes med gradient för en trendlinje för att bestämma samband mellan vattenfärg och tid, och räkna ut den procentuella vattenfärgökningen för perioden Lufttemperaturdata från två närliggande stationer i Kristianstad kommun användes. Data för perioden kommer från SMHI:s station Id nr Kristianstad (SMHIa). Data för perioderna och kommer från stationen ERMA Kristianstad. Det saknas lufttemperaturdata för perioderna och Linjär regressionsanalys gjordes för jämförelse av lufttemperatursmönster och vattenfärgens variation med hjälp av Microsoft Excel kalkylprogram. Stapeldiagram och t-test utfördes med hjälp av Microsoft Excel kalkylprogram för att fastställa huruvida finns det en signifikant skillnad i vattenfärgen mellan januari och juli. Nederbördsdata användes från två närliggande stationer i Kristianstad kommun. Data för perioderna och kommer från SMHI:s station Id nr Kristianstad 10

11 (SMHIc). Data för perioden kommer från stationen ERMA Kristianstad. Nederbördsdata saknades för 1983, en del av året 1984 och 1995 eftersom, mätpunkten Id nr Kristianstad var ur funktion. Linjär regressionsanalys gjordes för jämförelse av nederbördsmönster och vattenfärgens variation med hjälp av Microsoft Excel kalkylprogram. Data för järnkoncentration fanns från perioden , förutom från år Uträkningarna gjordes med hjälp av Microsoft Excel kalkylprogram. Medel-, min- och maxvärde beräknades för järnkoncentrationen. Linjär regressionsanalys gjordes med gradient för en trendlinje för att bestämma sambandet mellan vattenfärg och tid samt mellan vattenfärg och järnkoncentration, och för att räkna ut den procentuella ökningen av järnkoncentrationen för perioden Resultat och diskussion Utveckling av vattenfärg under perioden Under perioden varierade vattenfärgen i Bivarödsån från 18 mg Pt/l (svagt färgat) till 1000 mg Pt/l (starkt färgat) med medelvärdet 235 mg Pt/l (starkt färgat). Vattenfärgen har ökat med ca 128 % sedan 70-talet. Dock kan tiden förklara vattenfärgens utveckling med bara ca 13 % (R 2 =0,13) (figur 2). Figur 2. Vattenfärgens utveckling under perioden i mätpunkt 1 i Bivarödsån. Vattenfärgen är angiven i månadsvärden. 11

12 Bivarödsån beskrivs som ett typiskt skogsvattendrag då vattenfärgen normalt är brunt, vilket beror på det alloktona humuset finns i stora mängder (upp till % av DOC) i skogsdominerade avrinningsområden (Hongve, 1999 i Persson, 2006; Moran & Hodson, 1990; VISS). Humus som kommer från omgivande marker är oftast svårnedbrytbart, vilket innebär att det tar lång tid för dessa humuspartiklar att brytas ner (Persson 2006). Detta kan vara en förklaring till att medelvärdet för perioden hamnade i klassen starkt färgat. Höga humushalter förekommer oftast i myr- och skogsbeklädda områden med få sjöar, dvs. i områden med stora kolförråd och korta omsättningstider av vattnet (Löfgren et al., 2003). Statistiskt skiljer sig både vattenfärgens månatliga medelvärde och färgökningstakt mellan 70-talet och 2000-talet. Medelvärden för perioden varierade från , med ett genomsnittsmedelvärde på 128 mg Pt/l, och färgökningstakten var ca 39 % per år. Färgökningen för perioden förklarades av tiden med ca 17 % (figur 2). Medelvärdena under perioden var generellt högre: medelvärde varierade från mg Pt/l och genomsnittsmedelvärde var 290 mg Pt/l och färgökningstakten var ca 5 % per år enligt mina beräkningar. Dock förklarades färgökningen av tiden med bara ca 2 % (tabell 2). Vattenfärgen ökade snabbare under perioden än under perioden Att vattenfärgens ökningstakt skiljer sig mellan 70-talet och 2000 talet kan kanske bero på den ökade järnkoncentrationen i vattendragen. Järnhalten har även ökat i Bivarödsån (se nedan i Järnkoncentrationens utveckling under perioden ). Järn ökar det organiska materialets fotooxidation och sedimentation (Kritzberg & Ekström, 2012). En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att under de senaste åren har humushalten varit på väg att nå sitt maximum och att värdena är på väg att plana ut. För att undersöka om så är fallet behövs vidare studier. Vidare jag undersökte det hur vattenfärgen varierar under året. Resultatet visade att höga vattenfärgstal i Bivarödsån brukar kulminera under sommaren, framförallt i augusti, vanligtvis då vattenfärgen når sina maxvärden (år 1980, 1981, 1984, 1985, 1988, 1991, 1993, 1997, 1998, 2005 och 2007) (tabell 2). De lägsta värdena registreras vanligtvis under vinter (1977-feb., 1979-feb, 1991-feb., 1998-feb., 2005-feb. och dec. och 2007-feb.), vår (1978-apr., 1980-mars och maj, mars, 1983-mars, 1984-mars, 1985-maj, 1987-mars och maj, 1988-mars, 1992-apr., 1997-apr., 12

13 1998-apr., 2010-mars och 2011-maj) och höst (år 1976-okt., 1980-nov., 1986-nov., 1990-okt. och 1995-sept.) (tabell 2, figur 2). 13

14 Augustitoppar uppstår troligtvis pga. två orsaker. Dels de högre humuskoncentrationerna som ackumuleras under växtsäsongen, och dels att utspädningen av vatten minskar genom att grundvatten nivåerna sjunker under de torra sommarmånaderna och ytvattnet från myrmarker och andra utströmningsområden rika på organiskt material tillförs (Persson, 2006). Detta trots att juli och augusti är normalt regnigast då eftermiddagsskurar och värmeåskväder är relativt vanliga. Det är det höga avdunstningen som är störst sommartid, då temperaturen är hög och då växterna tar upp mycket vatten från marken som gör att flöden är låga trots nederbördsmängden. På sommaren krävs det därför rikligt och långvarigt regn för att det ska bli höga flöden i vattendragen. Låg vattenfärg under vinter-, vår- och höstsäsongen kan troligtvis förklaras dels med att vattnet då späds ut, till följd av nederbörden då är kraftigast, och dels med kortare omsättningstider pga liten andel sjöar ca 1 % i Bivarödsåns avrinningsområde (SMED). I vattenekosystemen med korta omsättningstider hinner de interna processerna inte påverka humusnivåerna (Löfgren et al., 2003). Vidare analys av vattenfärgens variation från säsong till säsong försvårades pga. ojämn datainsamlingsperiodicitet (från 4 till 12 gånger per år). Sambandsanalys gjordes mellan vattenfärgen och den kallaste respektive varmaste månadens lufttemperatur för att undersöka hur temperaturen samvarierar med humushalterna i Bivarödsån. Januari var den kallaste månaden medan juli var den varmaste. Statistiskt kunde lufttemperaturen i januari förklara vattenfärgen med ca 53 % (R 2 =0,53) (figur 3) medan temperaturen i juli endast kunde förklara 19 % (R 2 =0,19) av vattenfärgen (figur 4). Figur 3. Samband mellan januari månads medeltemperatur och månadsvärden av vattenfärg för januari månad i Bivarödsån för perioden

15 Figur 4. Samband mellan juli månads medeltemperatur och månadsvärden av vattenfärg för juli månad i Bivarödsån för perioden Stapeldiagram och t-test utfördes för att undersöka hur låga och höga temperaturer påverkar humusdynamiken, dvs. om det finns en signifikant skillnad mellan vattenfärgens värden för januari månad och juli månad under perioden Stapeldiagram visar att vattenfärg generellt är högre i juni och lägre i januari (figur 5). T-test gav en signifikant skillnad i färghalten mellan den kallaste månaden och varmaste månaden (p=0,04). Resultat kan förklaras av att de låga temperaturerna under januari månad bidrar till tjälbildning i marken. Tjäle stoppar i sin tur transporten av humus, vilket ger låga humushalter i vattenekosystemet. Under sommaren leder däremot den höga temperaturen till att vattenfärgen blir hög. Det beror på en kombination av två faktorer. Utspädningen av vatten minskar genom att grundvattennivåerna sjunker under de torra sommarmånaderna, vilket gör att större delen av ytvattnet kommer från myrmarker och andra utströmningsområden som är rika på organiskt material (Persson, 2006). 15

16 Figur 5. Medelvärden och standardavvikelser av vattenfärg för den kallaste månaden januari, respektive den varmaste månaden juli i Bivarödsån. För att undersöka hur humushalt varierar genom åren gjordes en sambandsanalys för vattenfärgens årsmedelvärden och tiden. Resultatet visar att perioderna med lägre vattenfärg följdes av perioder med högre vattenfärg. Perioderna och hade generellt lägre årsmedelvärden än perioderna och som hade generellt högre årsmedelvärde (figur 6 och tabell 2). Figur 6. Vattenfärgens variation under perioden Vattenfärgen är angiven som årsmedelvärden. 16

17 Detta kan förklaras med att klimatet påverkas av flera olika mer eller mindre cykliska förlopp vilket ger säsongsvariationer och variationer mellan åren i utflödet av humus från marken. Dessutom tyder enligt Löfgren (u.å.) uppgifterna från ett begränsat antal långa tidsserier från 1920-talet på att dagens höga humushalter inte nämnvärt avviker från nivåer under tidigt 1900-tal. Därför ska man vara försiktig med att dra slutsatser från trendanalyser på korta tidsserier med hänsyn till den naturliga variationen (Löfgren, u.å.). Transporten av humus i Bivarödsån uppvisar både en säsongsmässig och variationer mellan åren. Hur variationen i vattenfärg ser ut beror på flera faktorer. Vattendragets storlek samt antalet sjöar och diken i avrinningsområdet påverkar vattnets uppehållstid och är en viktig faktor som påverkar hur snabbt humuskoncentrationen höjs i olika vattendrag (Kalén, 2007; Löfgren et al., 2003). Dessutom beror skillnaden i vattenfärg på olika stark inverkan av infärgning och avfärgning. Infärgningen sker mest via transport av humus från land till vatten där klimat, jordmån och vegetationstyp. Avfärgningen sker när vattnet från marken når huvudfåran. Sedimentation, fotooxidering och mineralisering är faktorer som påverkar avfärgningen (Pirzadeh & Collvin, 2008) Samband mellan vattenfärg och nederbörd under perioden För analysen av sambandet mellan vattenfärg och nederbörd användes årsmedelvärden av vattenfärg och årlig nederbörd eftersom det gav högre samband mellan dessa variabler än månadsvärden av vattenfärg och nederbörd. Vattenfärgen och nederbörd uppvisade ett svagt samband i Bivarödsån. Nederbörden i området förklarar ca 28 % (R 2 =0,28) av variationen i vattenfärg (figur 7). Nederbördsmängden i Kristianstad har ökat totalt med ca. 0,5 % (R 2 =0,005) under perioden (figur 8). 17

18 Figur 7. Samband mellan årsmedelvärde av vattenfärg (mg Pt/l) och årlig nederbörd (mm) för perioden Figur 8. Årsnederbördsvariation över tid, Hur variationen av vattenfärgen över året ser ut beror på vattendragens storlek, då vattnets uppehållstid är en viktig faktor som påverkar hur snabbt humuskoncentrationen höjs i olika vattenekosystem. En undersökning av tre svenska vattensystem som precis som Bivarödsån domineras av skog och myr i avrinningsområdena visade att små vattensystem svarar snabbt med vattenflöde på snösmältningen eller kraftiga regn medan humushalten blir opåverkad. För större 18

19 vattensystem är situationen det motsatta: de reagerar långsamt med vattenflöde på väderleksförändringar samtidigt som interna processer har stor potential för att ändra humushalterna. Den mellanårliga variationen ser snarlik ut (Löfgren et al., 2003). Det svaga sambandet mellan vattenfärgen och nederbörd kan troligtvis förklaras med att Bivarödsån har låg sjöprocent ca 1 % vilket förkortar uppehållstiden för vattnet (SMED). Klimatfaktorer har en avgörande betydelse för humusdynamiken i mark och i vattendrag (Löfgren, et al. 2003; Persson, 2006). Ändrade nederbördsmönster anges som en av orsakerna till varför vattenfärgen ökar (Löfgren et al., 2003; Hongve et al., 2003). Forskningens prognos för Skandinaviens framtida klimat indikerar ökad temperatur och nederbörd särskilt under höst och vinter, vilket kommer öka humushalterna i sjöar och vattendrag (Löfgren et al., 2003; Kalén, 2007). Den mycket svaga nederbördsökningen i Kristianstad visar att det inte är troligt att ökad nederbörd kan vara orsaken till vattenfärgsökningen i Bivarödsån Järnkoncentrationens utveckling under perioden Analys av järnkoncentrationen i Bivarödsån gjordes för att se om järnhalten ökar. Järnkoncentrationen i vattenprover hade ett medelvärde på 3172 µg/l samt varierade från 100 µg/l till µg/l. Järnhalten har ökat med ca 46 % under perioden Järnhaltens utveckling kan dock förklaras av tiden med bara ca 3 % (R 2 =0,03) (figur 9). Tidsserien för järnhalten är för kort för att vidare analyser ska kunna göras. Figur 9. Järnkoncentrationens utveckling under perioden Järnkoncentrationen har ökat kraftig med 400 % i Helgeån sedan 70-talet (Kritzberg & Ekström, 2012) vilket sammanfaller med egna resultat som också visar en ökning av järnhalten. Att 19

20 järnkoncentrationen ökade med bara 46 % i Bivarödsån kan bero på att resultaten är från en kortare period. Varför järnkoncentrationen ökar i vattendragen är okänd. De förändrade redoxförhållandena i marken pga. klimatförändringarna pekas ut som en av orsakerna. Enligt teorin ökar anox-förhållandena i marken pga. den ökade mängden av nederbörd och varmare klimat vilket gör att järn binds mer effektivt till humus (Kritzberg & Ekström, 2012). Intensivt skogsbruk, torvutvinning samt jordbruk kan också ha en bidragande effekt till att järnhalterna i vattendragen ökar (Gurzau et al., 2003). En annan teori säger att en viss typ av humusämnen (av större molekylärvikt och molekylernas beskaffenhet i form av funktionella grupper) kan innehålla mer järn och att järnkoncentration delvis kan bero på den ökade koncentrationen av humus. Andelen aromatiska ringar kan påverka hur effektivt järnet kan komplexbindas (Erlandsson et al., 2008). Humus-utseende dvs. andel av aromatiska ringar samt molekylärvikt kan kanske bero på det organiska materialets ursprung och ålder (Jonsson, 2008) Samband mellan vattenfärg och järnkoncentration Järnkoncentrationens ökning drivs av snarlika men inte samma processer som ökningen av det organiska materialet (Kritzberg & Ekström, 2012; Jonsson, 2008). För att undersöka hur järnhalten påverkar vattenfärgen utfördes en sambandsanalys. Av resultatet kan man se ett starkt statistiskt samband då järn förklarar vattenfärg med 70 % (R 2 =0,7) (figur 10). Detta innebär att vattenfärgen inte kan förklaras enbart av humusökningen. Järnhaltens påverkan på vattenfärg är stark i Bivarödsåns avrinningsområde. 20

21 Högmolekylära organiska föreningar har pekats ut som viktiga för transport av järn (Heikkinen & Ihme, 1995 i Jonsson, 2008). Järn i sådana komplexlösningar påverkar absorbansen av UV mer än de humösa ämnena (Maloney et. al., 2005). Figur 10. Samband mellan vattenfärg (mg Pt/l) och järnhalt (µg/l) för perioden Järnkoncentrationens ökning kan påverka vattenekosystem både direkt och indirekt. De påverkas förmodligen mest genom indirekta effekter där järnhydroxider och järninnehållande humuspartiklar sedimenterar och på så sätt påverkar organismers metabolism och dess osmotiska reglering (Gurzau et al., 2003). Järn påverkar också fosfor- och kvävetillgänglighet i vattendragen. Fosfater adsorberas till järnoxider och på så sätt påverkas fosforurlakning, sedimentation och tillgänglighet. Järn är kofaktor för nitrogenas och nitratreduktas och därför kan järnet begränsa primärproduktion, nitratreduktion och kvävefixering i marina miljöer. Detta innebär att mer järn kan stimulera produktiviteten av kvävefixerande cyanobakterier i Östersjön (Kritzberg & Ekström, 2012). Dessutom verkar koncentrationen av toxiska metaller som vanadin och arsenik öka vid förhöjda järnkoncentrationer i vattendragen (Wällstedt et al., 2010). I Helgeån verkar den ökande järnkoncentrationen inte haft någon direkt effekt på fiskbeståndet. En möjlig förklaring till detta är att humus hämmar ackumuleringen av järn i vattnet och därmed på fiskens gälar. Det motsatta sker i Hanöbukten där saltvatten förändrar humus genom att det blir mer hydrofobt, vilket leder till att järn ackumuleras på ålens gälar. Ackumuleringen av järn i Hanöbukten pekas ut som en av orsakerna till det minskade kustnära fiskbeståndet (Ratcovich et al., u.å.). 21

22 3. Fältstudie av vattenfärg, järnkoncentration, ph-värde och alkalinitet i Bivarödsån Material och metoder Variationen i vattenfärg längs Bivarödsån undersöktes och totalt togs 19 vattenprov på utvalda platser den 11 december 2011 (figur 6). Nitton mätpunkter valdes med hjälp av Lantmäteriets Terrängkarta skala 1: Sexton av 19 mätpunkter var biflöden. Prov togs vid biflödenas utlopp, strax innan huvudfåran. Vattenprov togs också från SRK av Helgeåns fortfarande aktiva mätpunkter: 21E (mätpunkt 1 i det egna underökningen) och 21C (mätpunkt 6 i den egna undersökningen). Ett kriterium för mätpunkterna var tillgängligheten, dvs. det var viktigt att det fanns en väg nära mätpunkten och de största biflödena valdes ut. Det var också viktigt att mätpunkterna skulle ligga med ganska jämna avstånd mellan varandra för att omfatta hela huvudfåran. Insamlingen av vattenprover började nedströms och likaså numreringen av insamlingsstationer (figur 11, bilaga 1). Vattenprov togs från strandkanten på ca.10 cm djup och förvarades i tvåliters polyethylenflaskor i kylskåpet till de övriga analyserna skulle utföras. För analysen av järn konserverades ett delprov samma dag: till 100 ml av varje prov tillsattes 1 ml ca. 4 mol/l svavelsyra.temperatur- och ph-mätningarna utfördes med ph-meter Knick Portamess direkt vid provhämtningstillfället. Alkalinitet, vattenfärg och halterna av järn analyserades på laboratorium. Vattenfärg analyserades både spektrofotometriskt och med platinametoden. Alkalinitetsanalyser utfördes med en HACH digital titrator. Analysen utfördes bara på de prov som hade ph-värde över 5,5. ph-värden som är lägre än 5,5 har obefintlig buffertkapacitet (Naturvårdsverket, 2012). Alkalinitet och ph-värde klassades sedan enligt bedömningsgrunder för försurning i sjöar och vattendrag (tabell 4 och 5). 22

23 Spektrofotometrisk vattenfärganalys utfördes vid 436 nm (svensk standard SS-EN ISO 7887) och 420 nm våglängder med spektrofotometer UV-1601PC SHIMADZU. Absorbansen mättes på filtrerade vattenprov vid 436 nm våglängd, både på filtrerat och ofiltrerat vatten vid 420 nm våglängd. Vattnet filtrerades genom glasfiberfilter Watman GF-C nominell porstorlek 0,45 µm. Filtreringsutrustningen bestod av: filter, filterhållare, sugflaska och vattensug. Platinametoden för vattenfärgsbestämning är ursprungligen en visuell analysmetod av vattnet med en känd koncentration av platinaklorid (K 2 PtCl 2 ) i enheten Pt l -1. Analyser för vattenfärg gjordes enligt svensk standard (SIS 1995). För analysen användes dock en HACH DR/2000 direct reading spectrophotometer som använder hexakaliumkloroplatinametoden vilket är en motsvarighet till den visuella metoden. Färg bestämdes vid 455 nm på ofiltrerade prover. Vattenfärgen klassificerades sedan enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (tabell 6) och sedan enligt en egen förfinad klassindelning eftersom alla värden var av klass 5 (tabell 7). 23

24 Halterna av järn analyserades med en fotometrisk metod enligt svensk standard (SIS 1976) med spektrofotometer UV-1601PC SHIMADZU. Egen klassindelning av järnhalt gjordes för att visa järnhaltens variation längs Bivarödsån (tabell 8). En sammanfattning av markanvändning gjordes för Bivarödsåns avrinningsområde. Bivarödsåns uppdelning i delavrinningsområden av Svenska miljöemissions data (SMED) för PLC5 projektet (HELCOM femte Pollution Load Compilation) användes för att försöka undersöka markanvändnings effekter på järnhalten och vattenfärg (SMED, SMHIb). Uträkningarna för varje variabel gjordes med hjälp av Microsoft Excel kalkylprogram, medel-, min- och maxvärde. Programmet ArcGIS användes för kartmaterialet. 24

25 Figur 11. Bivarödsån och 19 utvalda mätpunkter. Pilar visar biflödenas utflödes riktning med avseende på huvudfåran. Mätpunkter 1, 6 och 19 ligger i huvudfåran. Lantmäteriet a, b och c; SMED 25

26 3.2. Resultat och diskussion Temperatur, ph-värde och alkalinitet Vattentemperatur varierade från 7,9 C (mätpunkt 2) till 3 C (mätpunkt 18) och hade ett medelvärde på 4,4 C. Temperaturen påverkar bl. a. biologisk omsättningshastighet och syrets löslighet. Nedbrytningen av humus ökar med stigande temperatur, vilket gör att humushalter är årstidsbundna (Petersen Jr., et al., 1987 i Ingvarson & Hilgers, 2002). På de flesta mätpunkterna var ph-värdet lågt eller mycket lågt. ph-värdet varierade från 8,6 till 3,7 och hade ett medelvärde på 5,3. Tretton provtagningsställen utav 19 hade ett ph-värde under 5,5. Detta visar att vattnet är surt och att karbonatsystemet inte kan buffra. Alkalinitetsvärdena varierade från 0 till 25 mg/l och hade ett medelvärde på 3,4 mg/l (tabell 9). Bivarödsåns status bedöms vara måttlig med avseende på försurningspåverkan (VISS), vilket även min studie visar. Bivarödsån är därför ett åtgärdsområde för kalkning (Länsstyrensen i Skåne). Vid provtagningstillfället och perioden innan hade det regnat mycket, vilket medförde ett högt vattenflöde. Detta kan ha minskat ph-värdena ytterligare. Låga ph-värden i vattenekosystem uppmäts ofta i samband med snösmältning eller hög vattenföring (Torstensson & Ericsson, 2004). Många ytvatten är naturligt sura (ph<6) pga. humus (Löfgren et al., 2003) och nederbörd, som ofta har ph-värde 4 4,5, sänker därför ph-värdet ytterligare. Lågt ph-värde kan orsaka flera negativa effekter i den humösa Bivarödsån trots att humus vid ph 4 5 ersätter karbonatsystemet och själv agerar som buffert. Humus är toxisk på grund av dess fenoliska och joniserbara egenskaper som ökar med sänkt ph-värde (Petersen Jr. et al., 1987 i Ingvarson & Hilgers, 2002). Dessutom kan kombinationen av den ökning av järnkoncentrationen i 26

27 Bivarödsån som påvisades i sammanställningen och det låga ph-värdet ha negativa effekter på vattenekosystemet, eftersom ökning av koncentrationen av det mer giftiga Fe (II) sker vid lågt ph. Järn finns främst i två former i vattenekosystemen: Fe (II) och Fe (III). Fe (II) är mer giftig eftersom den är mer löslig och lättabsorberad än Fe (III) (Racovich et al., u.å.). Det relativt höga ph-värdet på 6,9 från mätpunkten 10 kunde ha påverkats av det nedlagda diabasstenbrottet Stora Björkeröd som ligger vid Högsmaån (ett av 7 Bivarödsåns namn). Stenindustrin vid Högsma pekas ut som hotfaktor av Länsstyrelsen i Skåne (Biotopkartering Bivarödsån, 2005). Gruvverksamhet kan sprida olika mineraler i marken som inte finns där naturligt. Nederbörden som sedan filtreras genom dessa mineraler, löser upp dem och bär dem med sig i vattendrag. Ett mineral som diabassten kan öka ph-värde i ett vattendrag (Lennartson, u.å.). Huvudmineralen i diabas är plagioklas (labradorit) (Ca,Na)(Al,Si) 4 O 8 och pyroxen (augit) (Ca, Na)(Mg, Fe, Al)(Al, Si) 2 O 6. Mineraler som kalcium och magnesium kan bilda karbonater i vatten vilka i sin tur har förmågan att höja ph-värdet i vattnet Vattenfärg Analyserna av vattenfärg visade att vattnet var starkt färgat på samtliga provtagningsställen. Enligt Naturvårdsverkets klassificiering hamnar samtliga provtagningsställen inom klass fem (starkt färgat). För att få ett bättre bild hur vattenfärgen varierade inom klass 5 skapade jag en förfinad egen klassindelning inom klass 5 (tabell 7). Värden för platinametoden används i figurer 13a och 13b. Mätpunkt 10 utmärkte sig med lägst färghalt för både platina- och absorbansmetoderna medan mätpunkt 12 påvisade högst färghalt (tabell 10). 27

28 Samband mellan markanvändning och vattenfärg Enligt SMED uppdelades Bivarödsån i 7 delavrinningsområden med respektive nummer (SMHId). Delavrinningsområden varierade i storlek. Två delområden, 4 och 6, hade sjöar i sitt avrinningsområde som utgjorde 12 respektive 20 % av ytan (tabell 11). Bivarödsåns avrinningsområde hade följande markanvändningstyper: skog, hygge, öppen mark, jordbruk, myr, tätort och vatten. Skogen dominerar för det totala området med 28

29 68 % (figur 12) sedan upptar myr 10 %, jordbruk 9 %, öppen mark 8 %, hygge 3 %, tätort 1 % och vatten 1 %. Figur 12. Markanvändningens fördelning i procent för det totala avrinningsområdet presenteras i pajdiagram. Skogsandelen varierar från 48 % (delområde 2) till 89 % (delområde 5). Uppströms liggande delavrinningsområden hade störst andel skog. Det mest uppströms liggande området, delområde 7 utmärker sig från de andra med störst andel myr 21 %. Andelen jordbruksmark och öppen mark ökade längre nedströms och var störst för delavrinningsområdena 1, 2 och 3 (figurer 13a och 13b). Vattenfärgen varierade för hela avrinningsområdet. Nedströms liggande delavrinningsområde 1 hade lägst andel skog (48 %) och störst andel jordbruks- och öppenmark (32 % respektive 18 %) (figur 13b). Mätpunkterna 1 och 2 som ligger i delavrinningsområde 1, påvisade relativt låg vattenfärg (figur 13b). Det sammanföll med teorin att vattenavfärgningsprocessen är mer effektiv ju längre nedströms man kommer samt att inflödet av humusämnen minskar i och med att andelen skog minskar. Vattenfärgen för de övriga stationerna varierade mycket och var för det mesta hög. Variation skulle kunna förklaras med att trots at skogen dominerar varierade markanvändningen lokalt. 29

30 Figur 13a. Uppströmsliggande del av avrinningsområde av Bivarödsån med delavrinningsområden 7 och 6 och mätpunkter Markanvändningens fördelning presenteras i pajdiagram. Lantmäteriet a, b och c; SMED 30

31 De höga färgtalen skulle kunna bero på en kombination av olika faktorer. Avrinningsområdet som helhet domineras av skog med 68 %, medan sjöandelen bara är 1 %. Proverna var tagna då det efter regning period, vilket kunde ha orsakat att vattenfärgen på samtliga stationer var mycket hög. Dessutom skulle skogsdominans samt det moderna skogsbruket i avrinningsområdet kunna vara en förklaring till att Bivarödsån har högst vattenfärg i Helgeån. För att bevisa detta behövs en vidare undersökning då värden för övriga delar av Helgeåns system skulle kunna jämföras. En av orsakerna som anges till vattenfärgökningen i Skandinavien är ökad primärproduktion i form av det moderna skogsbruket, som ger ökad produktion av humus (Forsberg C., 1992). I Norge har vattenfärgen ökat i sjöar och skogsområden (Hongve et. al., 2003). Mosaikeffekt av olika typer av markanvändning på den lokala nivån i varje delavrinningsområde kan ha en mer komplicerad effekt på humusutflödet. Figur 13b. Nedströms liggande avrinningsområde av Bivarödsån med delavrinningsområden 5-1 och mätpunkter 9-1. Markanvändningens fördelning presenteras i pajdiagram. Lantmäteriet a, b och c; SMED 31

32 Det sammantagna resultatet av vattenfärgen från både sammanställningen av SRK:s data och den egna fältundersökningen tyder på höga humushalter i Bivarödsån. Sammanställningen av SRK:s data hade ett medelvärde på 235 mg/l (eller starkt färgat) för perioden Dessutom har vattenfärgen ökat med ca128 % sedan 70 talet. Resultat av den egna underökningen hade ett medelvärde 392 mg Pt/l eller starkt färgat, vilket var nära SRK:s medelvärde för 2011 som var 358 mg Pt/l. Höga värden av vattenfärg i Bivarödsån är oroväckande eftersom detta kan påverka vattenlevande organismer. Det bruna vattnet begränsar hur djupt ljuset kan tränga igenom vattnet, vilket påverkar vattenlevande pimärproducenter som fytoplankton negativt (Von Einem, 2007) Järnkoncentration Järnhalten i vattenproven varierade från 799 µg/l (mätpunkt 10) till 4237 µg/l (mätpunkt 4) och hade ett medelvärde på 2772 µg/l (tabell 12). Det finns ingen klassindelning för järnkoncentration i vattendrag. För att få en bättre uppfattning om järnkoncentrationens variation längs huvudfåran skapades en egen klassindelning (figur 13). Järnkoncetrationen längs huvudfåran skilde sig något från vattenfärgens variation längs huvudfåran (figurer 13a och 13b samt 14). Vid ett provtagningstillfälle fås bara en ögonblicksbild. Hur sambandet mellan vattenfärg och järnkoncentration förhåller sig längs Bivarödsån kräver alltså vidare undersökningar. Resultatet av sammanställningen av SRK-data för järnkoncentrationen i Bivarödsån visar att den förra har ökat även under perioden med 46 % samt att det finns ett starkt samband mellan järnkoncentrationen och vattenfärgen. Dessutom kan det låga ph-värdet vara oroande med tanke på att metaller i jonform generellt är giftigast och att giftigheten ökar om vattnet försuras (Torstensson & Ericsson, 2004). 32

33 Figur 14. Variation av järnkoncentrationen i Bivarödsån enligt egen klassindelning. Lantmäteriet a, b och c; SMED 33

34 4. Slutsatser Det här arbetet kunde inte besvara frågan varför vattenfärgen ökar i Bivarödsån. Däremot visade resultaten av både sammanställningen av redan befintlig data samt egen fältstudie att det finns några intressanta frågor kring vattenbrunifieringsprocessen i Bivarödsån. Resultaten visar att vattenfärgen ökade under perioden Mönster av säsongsvariationen av vattenfärgen i Bivarödsån och det svaga sambandet mellan vattenfärgen och nederbörd tyder på att en kort avrinningstid påverkar humusdynamiken. Klimatförändringarna skulle också kunna vara en möjlig orsak till varför vattenfärgen ökar. Resultaten av jämförelse av färghalten mellan den varmaste och den kallaste månaden sett över de senaste decennierna påvisade att under juli månad var vattenfärgen signifikant högre än under januari månad. Detta kan förklaras med att varmare klimat med varmare vintrar innebär kortare perioder med tjäle i marken. Tjäle är en viktig faktor som bromsar humusurlakningen från marken till vattendrag. Längre perioder utan tjäle i marken betyder lägre perioder med effektivare humusurlakning. Järnhalten ökar och har starkt samband med vattenfärg 70 % (R 2 =0,70) i Bivarödsån under period , vilket innebär att järn påverkar vattenfärgen mer än humus. Järnkoncentrationens ökning är särskilt oroväckande med tanken på att Bivarödsån klassificeras som ett vattendrag med hög humushalt och låg alkalinitet. Den egna undersökningen påvisade låg alkalinitet på de flesta mätpunkterna. Järn i kombination av låg alkalinitet ökar metallers giftighet (Torstensson & Ericsson, 2004). Bivarödsåns avrinningsområde domineras av skog. Det intensiva skogsbruket utpekas i flera undersökningar som en av orsakerna till både vattenfärgens och järnkoncentrationens ökning. Resultat från den egna undersökningen visade att vattenfärgen till viss del påverkas av markanvändningen, då mätpunkter som befann sig i delavrinningsområden med lägre andel skog och större andel jordbruksland hade lägre vattenfärg. 34

35 5. Referenser Bergquist, B. (2008). Ökad brunfärgning av sydsvenska sjöar och åar utredning av ursprung och möjlighet till motverkande åtgärder. Avdelning för Växtekologi och Systematik. Ekologiska instutionen, Lunds Universitet. Biotopkartering Bivarödsån (2005). [Internet Sv/publikationer/2005/Pages/Biotopkartering_Bivarodsan.aspx] [hämtad ]. Collvin, L. (2010). Verksamhetsberättelse Skåne [Internet skane/sitecollectiondocuments/sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/kalkning/ _Verksamhetsberättelse_2010_Skåne.pdf ] [hämtad ]. Edman, S. & Hagman, T. (1988). Utan bonden mörknar Sverige -? Testfall Kronoberg. Bondens Landskap. Svenska Naturskyddsföreningens årsbok Erlandsson, M., Buffam, I., Fölster, J., Laudon, H., Temnerud, J., Weyhenmeyer, G.A. & Bishop, K. (2008). Thirty-five years of synchrony in the organic matter concentrations of swedish rivers explained by variation in flow and sulphate. Global Change Biology 14: Evans, C.D., Monteith, D.T. & Cooper, D.M. (2005). Long term increase in surface water dissolved organic carbon: observations, possible causes and environmental impacts. Environmental Pollution 137: Forsberg, C. (1992). Will an increased greenhouse impact in Fennoscandia give rise to more humic and coloured lakes? Hydrobiologia 229: Fölster, J. (u. å.). Bedömningsgrunder för försurning i sjöar och vattendrag. Institutionen för Miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet. Gurzau, E.S., Neagu, C. & Gurzau, A.E. (2003). Essential metals case study. Ecotoxicology and Environmental Safety 56: Helgeån (2010). Kommittén för samordnat kontroll av Helgeån. ALcontrol Laboratories. Hongve, D., Riise, G. & Kristiansen, F.J. (2004). Increased colour and organic concentrations in Norwegian forest lakes and drinking water result of increased precipitation? Aquatic Sciences 66:

36 IB Guides (2012) [Internet [hämtad ] Ingvarson, P. & Hilgers, F. (2002). Varför ökar färgtalet? En undersökning av färgtalet i Finjasjöns och Helgeås avrinnings område. Projekt, Institutionen för teknik, Högskolan Kristianstad. Jonsson, M. (2008). Järnets roll i den ökande vattenfärgen hos sjöar en undersökning genom statistisk analys och tillsats av Fe (III). Examensarbete, Ekologiska institutionen/limnologi, Lunds universitet. Kritzberg, E.S. & Ekström, S.M. (2012). Increasing iron concentrations in surface waters factor behind brownification? Biogeosciences 9: Lennartsson, P.O. (u. å.). Faktorer som påverkar ph i vattnet i våtmarker [Internet ] [hämtad ] Lantmäteriet:a. GSD-Administrativ indelning 1: [Internet Oversiktskartan-vektor/] [hämtad ] Lantmäteriet:b. GSD-Höjdkurvor 25m [Internet [hämtad ] Lantmäteriet:c. GSD-Översiktskartan [Internet ] Länsstyrelsen i Skåne. Var kalkar man i Skåne och vilka resultat nås? 12. Bivarödsån [Internet [hämtad ] Löfgren, S. (u.å.). Humusens regionala och temporala variationer i svenska ytvatten. Omsättning och effekter av humusämnen i sjöar, vattendrag och havsområden. Abstract, vetenskapsrådet [Internet [hämtad ] Löfgren, S., Forsius, M. & Andersen, T. (2003). Vattnens färg. Klimatbetingad ökning av vattnens färg och humushalt i nordiska sjöar och vattendrag. Nordic council of Ministers brochure. 36

37 Löfgren, S. & Lundin, L. (2003). Mer humus i Svenska vatten bidrar även skogsbruket? Fakta Skog Nr. 2003:15, SLU. Maloney, K.O., Morris, D.P., Moses, C.O. & Osburn, C.L. (2005). The role of iron and dissolved organic carbon in the absorbtion of ultraviolet radiation in humic lake water. Biogeochemistry 75: Persson, H. (2006). Långsiktiga trender av vattenfärg och organiskt material i Skräbeåns vattenavrinningssystem Examensarbete i Vattenvård, Lunds universitet. Pirzadeh, P. & Collvin, L. (2008). Blir vattnet i skånska sjöar och vattendrag allt brunare?. Länsstyrelses rapport. Länsstyrelsen i Skåne län. Ratke, A. (2009). Analysing the Cleaning Capacity of Lake Hammarsjön and the Origin of Brownification in Helgeån`s Drainage Basin, Högskolan Kristianstad & Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ratcovich, J., Nilsson, A., Carlsson, P., Brönmark, C. & Kritzberg, E. (u.å.). Effekter av humöst och järnhaltigt vatten på kustnära ål. Lunds universitet. SGU Sveriges Geologiska undersökning. (u.å.). Markgeokemi. [Internet geologi/geokemi/markgeokemi.html] [hämtad ] SMED Svenska Miljöemissions Data. Data PLC5. [Internet [hämtad ] SMHIa. Klimatdata. Temperatur. [Internet [hämtad ] SMHIb. Kunskapsbanken. Konsekvenser för det svenska skogsbruket. [Internet [hämtad ] 37

38 SMHIc. Regndataserier [Internet dataserier ] [hämtad ] SMHId. Vattenwebb. [Internet ] [hämtad ] Sonesten, L. (2010). Brunifiering av våra vatten. Liv och rörelse i fria vattnet. Havet SRK, Projekt Helgeån vattendrag. Bivarödsån, före utlopp i Helgeån. Institutionen för vatten och miljö, SLU [Internet pid=20&sid=614] [hämtad ] Standardiseringen i Sverige (SIS) (1976). SIS :1976. Bestämning av järnkoncentration hos vatten, fotometrisk metod (SIS :1976). Stockholm: SIS. Standardiseringen i Sverige (SIS) (1995). SS-EN ISO 7887:1995. Vattenundersökningar undersökning och bestämning av färg (ISO 7887:1995). Stockholm: SIS. Torstensson, H. & Ericsson, U. (2004). Bedömning av Vattenkemi och metaller. Beskrivning av parametrar och bedömningsgrunder. Medins Sjö- och Åbiologi AB. VISS Vatteninformationssytem Sverige.Bivarödsån. [Internet Waters.aspx?waterEUID=SE ] [hämtad ] Von Einem, J. (2007). The brownification of lakes. Introductory paper, Department of Ecology, Limnology, Lunds University. Wetzel, R.G. (2001). Limnology. Lake and River Ecosystems. Third edition. London: Academic Press. Wällstedt, T., Björkvald, L. & Gustafsson, J.P. (2010). Increasing concentrations of arsenic and vanadium in (southern) Swedish streams. Applied Geochemistry 25:

39 Bilaga 1. Mätstationer som beskrivs nedan är markerade i figurerna 1, 10, 12:a, 12:b och 13 med samma idnummer. Bilder av mätstationerna är tagna vid provtagningstillfället. Mätstation 1. Y/X: Provet togs i huvudfåran, innan utloppet i Helgeån. Mätstationens namn är 21 E enligt SRK för Helge å. Området domineras av åkermark och skog. Mätstation 2. Y/X: Provet togs från biflödet Bockabäcken som ligger öster om sida av Bivarödsån. Området dominerades av åkermark och skog. 39

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

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

Vad orsakar brunifieringen av svenska vatten detta vet vi idag Lars J. Tranvik Núria Catalan Anne Kellerman Dolly Kothawala Gesa Weyhenmeyer

Vad orsakar brunifieringen av svenska vatten detta vet vi idag Lars J. Tranvik Núria Catalan Anne Kellerman Dolly Kothawala Gesa Weyhenmeyer Vad orsakar brunifieringen av svenska vatten detta vet vi idag Lars J. Tranvik Núria Catalan Anne Kellerman Dolly Kothawala Gesa Weyhenmeyer Limnology Department of Ecology and Genetics Vad orsakar brunifieringen

Läs mer

Läckage av vattenlösligt organiskt material (DOM) i skogsmark - Påverkan av platsens egenskaper, klimat och surt regn.

Läckage av vattenlösligt organiskt material (DOM) i skogsmark - Påverkan av platsens egenskaper, klimat och surt regn. Läckage av vattenlösligt organiskt material (DOM) i skogsmark - Påverkan av platsens egenskaper, klimat och surt regn Bo Bergkvist LU Bakgrund - frågeställningar Pågående experiment och undersökningar

Läs mer

BRUNARE VATTEN. i Möckeln, Helge å och i världen. Emma Kritzberg. Enheten för Akvatisk Ekologi Biologiska institutionen

BRUNARE VATTEN. i Möckeln, Helge å och i världen. Emma Kritzberg. Enheten för Akvatisk Ekologi Biologiska institutionen BRUNARE VATTEN i Möckeln, Helge å och i världen Emma Kritzberg Enheten för Akvatisk Ekologi Biologiska institutionen Brunt vatten en naturlig del av landskapet Myrmark Skogsbygd Brunt vatten en naturlig

Läs mer

Bruna vatten. Andreas Hedrén och Carl-Philip Jönsson Länsstyrelsen i Kronobergs Län

Bruna vatten. Andreas Hedrén och Carl-Philip Jönsson Länsstyrelsen i Kronobergs Län Bruna vatten Andreas Hedrén och Carl-Philip Jönsson Länsstyrelsen i Kronobergs Län Varför är vattnet brunt? Vattenfärgen bestäms framför allt av humushalten men även järnhalten. Humus består av lösta organiska

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

Mälarens grumlighet och vattenfärg

Mälarens grumlighet och vattenfärg Mälarens Vattenvårdsförbund Mälarens grumlighet och vattenfärg effekter av det extremt nederbördsrika året 2 Av Mats Wallin och Gesa Weyhenmeyer Institutionen för miljöanalys, SLU September 21 Box 75 75

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

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

Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar

Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar Rapportering av uppdrag 216 0648 från Naturvårdsverket Ulf Grandin Department of Environmental

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

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Bra för natur och människor. Vattenmyndigheten, Hanöbukten 2013-02-26

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Bra för natur och människor. Vattenmyndigheten, Hanöbukten 2013-02-26 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Vattenmyndigheten, Hanöbukten 2013-02-26 Helgeå (4725 km 2 ) Skånes största vattendrag (3 Län, 14 Kommuner) Det vattendrag som släpper ut mest N & P i Hanöbukten

Läs mer

Kommer klimatförändringen påverka återhämtning i sjöar och vattenddrag?

Kommer klimatförändringen påverka återhämtning i sjöar och vattenddrag? Kommer klimatförändringen påverka återhämtning i sjöar och vattenddrag? avnämarseminarium 212-5-21, Stockholm Filip Moldan, IVL Svenska Miljöinstitutet Göteborg, i samarbete med många kolleger från SMHI

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

Sammanställning av provtagning av vattenkemi i Bivarödsån och biflöden

Sammanställning av provtagning av vattenkemi i Bivarödsån och biflöden Sammanställning av provtagning av vattenkemi i Bivarödsån och biflöden 2014-2016 Vattenriket i fokus 2018:04 Jenny Hedin, Naturvårdsingenjörerna AB December 2018 1 Titel: Sammanställning av provtagning

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

FINNS DET SAMBAND MELLAN BRUNIFIERINGEN AV VÅRA VATTEN OCH SKOGSBESTÅNDET?

FINNS DET SAMBAND MELLAN BRUNIFIERINGEN AV VÅRA VATTEN OCH SKOGSBESTÅNDET? VATTEN Journal of Water Management and Research 70:113 118. Lund 2014 FINNS DET SAMBAND MELLAN BRUNIFIERINGEN AV VÅRA VATTEN OCH SKOGSBESTÅNDET? Is there a connection between brownification and standing

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

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

Brunare sjöar orsaker och utmaningar för vattenverken! Stephan Köhler

Brunare sjöar orsaker och utmaningar för vattenverken! Stephan Köhler Brunare sjöar orsaker och utmaningar för vattenverken! Stephan Köhler med inspel av Dolly Kothawala b, Alexander Keucken a, Elin Lavonen b, Kristina Dahlberg c, Per Ericsson c, Johanna Ansker d, Phillip

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

Vattnens färg. Klimatbetingad ökning av vattnens färg och humushalt i nordiska sjöar och vattendrag

Vattnens färg. Klimatbetingad ökning av vattnens färg och humushalt i nordiska sjöar och vattendrag Vattnens färg Klimatbetingad ökning av vattnens färg och humushalt i nordiska sjöar och vattendrag Miljoner människor dricker vatten från sjöar och vattendrag i Norden Rent vatten, fritt från skadliga

Läs mer

Marin försurning ett nytt hot mot Östersjöns och Västerhavets ekosystem. Anders Omstedt och BONUS/Baltic-C gruppen

Marin försurning ett nytt hot mot Östersjöns och Västerhavets ekosystem. Anders Omstedt och BONUS/Baltic-C gruppen Marin försurning ett nytt hot mot Östersjöns och Västerhavets ekosystem Anders Omstedt och BONUS/Baltic-C gruppen BONUS/ Baltic-C s syfte: Kartlägga Östersjöns koldynamik speciellt för organiskt kol (C

Läs mer

Ivösjön en vattenförekomst i EU

Ivösjön en vattenförekomst i EU Ivösjön en vattenförekomst i EU Arbete i sex års cykler - 2009-2015 Mål: God ekologisk status Ingen försämring 1. Kartläggning 2. Kvalitetsmål och normer Klar 22 december 2007 Klar 22 december 2009 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län

Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län Foto: Timo Schmidt/flickr.com Människans utsläpp påverkar klimatet Temperaturen på jorden stiger det pågår en global uppvärmning som med

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

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2015

Sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde 2015 Sjöar och vattendrag i åns avrinningsområde 2015 Medeltemperatur Nederbörd Medelvattenflöde Bedömningsgrundernas fem olika klasser Nuvarande dokument som används i denna underökning Havs- och vattenmyndighetens

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

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

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

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

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

Kontroll av vattenkvalitet i Bivarödsåns avrinningsområde 2014

Kontroll av vattenkvalitet i Bivarödsåns avrinningsområde 2014 Kontroll av vattenkvalitet i Bivarödsåns avrinningsområde 214 214-9-15 Administrativa uppgifter Beställare Beställarens namn: Vattenriket, Kristianstads kommun Adress: Björkhemsvägen 13 291 8 Kristianstad

Läs mer

Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater

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

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

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

Effekter i skog, mark och vatten. Presenterat av Filip Moldan (IVL), Martin Rappe George (SLU) och Göran Lindström (SMHI)

Effekter i skog, mark och vatten. Presenterat av Filip Moldan (IVL), Martin Rappe George (SLU) och Göran Lindström (SMHI) Effekter i skog, mark och vatten Presenterat av Filip Moldan (IVL), Martin Rappe George (SLU) och Göran Lindström (SMHI) Resultat från lokala, välundersökta Metodik och data avrinningsområden Analys av

Läs mer

Allmän vattenkemi i rinnande vatten inom IKEU-projektet status, typvis jämförelser och trender

Allmän vattenkemi i rinnande vatten inom IKEU-projektet status, typvis jämförelser och trender 2b:1 Allmän vattenkemi i rinnande vatten inom IKEU-projektet status, typvis jämförelser och trender FÖRFATTARE Jens Fölster, IMA, Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet 2B:1

Läs mer

Dricksvatten & dess sammansättning

Dricksvatten & dess sammansättning Dricksvatten & dess sammansättning 2011-10-11 1 Vattnets kretslopp 2011-10-11 2 Tillgång Typ Andel % Oceaner 97 Glaciärer 2 Sötvatten 1 Sötvatten Glaciärer 69 Grundvatten 30 Sjöaroch vattendrag 2011-10-11

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

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

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

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

Projektplan God status i Bivarödsån

Projektplan God status i Bivarödsån 1 Projektplan God status i Bivarödsån Projekt 2013-2014 Sammanfattning Vi sammanfattar projektet genom att besvara LEADERS Skånes Ess frågor för projektet Vad vill vi göra? Totalprojektet i sin helhet.

Läs mer

Dränerade våtmarker, storlek på emission och rapportering till UNFCCC och Kyoto. Åsa Kasimir Klemedtsson

Dränerade våtmarker, storlek på emission och rapportering till UNFCCC och Kyoto. Åsa Kasimir Klemedtsson Dränerade våtmarker, storlek på emission och rapportering till UNFCCC och Kyoto Åsa Kasimir Klemedtsson 2013-10-29 Institutionen för geovetenskaper B L U E S Biogeochemistry, Land Use & Ecosystem Sciences

Läs mer

Kalkning och försurning i Jönköpings län

Kalkning och försurning i Jönköpings län Kalkning och försurning i Jönköpings län orsaken till försurning Försurning är Jönköpings läns största miljöproblem. Värst drabbade är länets västra och södra delar. Med försurning menas att ph-värdet

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

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

Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån

Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån INLEDANDE RESONEMANG OM KONTROLLPROGRAMMETS UTFORMNING Bakgrundsinformation om kvicksilverproblematiken

Läs mer

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren Statusklassning Bohuskusten Anna Dimming Ragnar Lagergren Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

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

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

Modellering av vattenflöde och näringsämnen i ett skogsområde med hjälp av modellen S HYPE.

Modellering av vattenflöde och näringsämnen i ett skogsområde med hjälp av modellen S HYPE. Modellering av vattenflöde och näringsämnen i ett skogsområde med hjälp av modellen S HYPE. Flöden av näringsämnen från land till hav är viktigt för att kunna förbättra miljötillståndet i kustnära områden.

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

Projekt Nossan. En miljörapport

Projekt Nossan. En miljörapport Projekt Nossan En miljörapport Av: Andersson Cecilia, Bergin Elin Emilsson Annie, Hallersbo Christoffer Johansson Daniel, Kållberg Malin Nord Robin, Sjölin Matilda Svantesson Caroline En rapport i kursen:

Läs mer

Vattenekosystemet hur kan det påverkas av dikesrensning? Elisabet Andersson

Vattenekosystemet hur kan det påverkas av dikesrensning? Elisabet Andersson Vattenekosystemet hur kan det påverkas av dikesrensning? Elisabet Andersson 20171122 1 Skogens ekosystemtjänster (Skogsstyrelsen Rapport 2017:x) Exempel: Försörjande Timmer och massaved, Biobränsle, Dricksvatten,

Läs mer

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman

Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Vad utmärker Södra Östersjöns distrikt? Irene Bohman Fem distrikt i Sverige med olika karaktäristik Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt baserat på de fem större havsbassängerna vilket innebär

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

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

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

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

Underlagsrapport. Bara naturlig försurning. Lunds Agenda 21

Underlagsrapport. Bara naturlig försurning. Lunds Agenda 21 Underlagsrapport Bara naturlig försurning Lunds Agenda 21 Rapport över miljötillståndet i Lunds kommun hösten 2002 1 Denna rapport är framtagen av Miljöstrategiska enheten vid Kommunkontoret, Lunds kommun.

Läs mer

Vattenförekomsten Ivösjön

Vattenförekomsten Ivösjön Första sex års cykeln: 2009-2015 Vattenförekomsten Ivösjön 2015-2021 Inför dialogen 2014 och före Vattenmyndighetens beslut 22 december 2015 för perioden 2015-2021 Statusklassning Arbete i sex års cykler;

Läs mer

Skogsbrukseffekter på. Stefan Anderson

Skogsbrukseffekter på. Stefan Anderson Skogsbrukseffekter på vattendrag Stefan Anderson Skogsstyrelsen Flera skogsbruksåtgärder påverka marken och därmed d vattnet t Föryngringsavverkning GROT-uttag och stubbskörd Markberedning Skyddsdikning/Dikesrensning

Läs mer

Torrläggning av områden och näringstransport i Svärtaåns avrinningsområde Emma Lannergård Examensarbete Linköpings universitet Agenda Svärtaåns avrinningsområde Identifierat i studien Områden och källor

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

SUSANN SÖDERBERG 2016 MVEM13 EXAM ENSARBETE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 30 HP

SUSANN SÖDERBERG 2016 MVEM13 EXAM ENSARBETE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 30 HP SUSANN SÖDERBERG 2016 MVEM13 EXAM ENSARBETE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 30 HP MILJÖVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET WWW.CEC.LU.SE WWW.LU.SE Lunds universitet Miljövetenskaplig utbildning Centrum för miljö- och

Läs mer

Bara naturlig försurning. Bilaga 1. Konsekvensanalys av reviderat delmål för försurade sjöar och vattendrag

Bara naturlig försurning. Bilaga 1. Konsekvensanalys av reviderat delmål för försurade sjöar och vattendrag Rapport Bara naturlig försurning Bara naturlig försurning Bilaga 1 Konsekvensanalys av reviderat delmål för försurade sjöar och vattendrag 1 1 Problemanalys Delmålet för sjöar och vattendrag är uppnått

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

2b:2. Inverkan av kalkning på metaller i vattendrag

2b:2. Inverkan av kalkning på metaller i vattendrag 2b:2 Inverkan av kalkning på metaller i vattendrag FÖRFATTARE Hans Borg, ITM, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet Cecilia Andrén, ITM, Institutionen för tillämpad miljövetenskap,

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

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

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

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:39 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre Österdalälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås

Läs mer

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden

Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Mallversion 1.0 2009-09-23 Carin Nilsson och Katarina Norén Klimatförändringen inverkan idag och i framtiden Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga dem? Och vad gör vi med byggnader

Läs mer

Målvattendragsomdrevet. Jens Fölster

Målvattendragsomdrevet. Jens Fölster Målvattendragsomdrevet Jens Fölster Svaveldepositionens uppgång och fall: 30" Svaveldeposi+on kg/ha yr 25" 20" 15" 10" NorrlKust" Bergslagen" Västkusten" 5". 0" 1880" 1900" 1920" 1940" 1960" 1980" 2000"

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

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

Långvarig torka kontra extrem nederbörd

Långvarig torka kontra extrem nederbörd Halmstad 2011-05-03 Carin Nilsson Långvarig torka kontra extrem nederbörd Hur ser klimatet ut i ett 30 års perspektiv i Sydvästra Sverige? Några utmaningar: Hur ska vi bygga våra hus? Var ska vi bygga

Läs mer

Klimat och vatten i Jönköpings län - Idag och i framtiden

Klimat och vatten i Jönköpings län - Idag och i framtiden Klimat och vatten i Jönköpings län - Idag och i framtiden Länsstyrelsen i Jönköpings län Johan Andréasson johan.andreasson@smhi.se Klimatförändring - effekter och anpassning i Jönköpings län, 17 april

Läs mer

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar Försurning Sedan istiden har ph i marken sjunkit från 7 till 6. ph i regn har sjunkit från 5,5 till 4,5 Idag har vi 17 000 antropogent försurade sjöar Idag finns det även försurat grundvatten Naturliga

Läs mer

Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag

Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag Sötvatten 2013 Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag Trendstationer i vattendrag visar hur miljön förändras Sveriges trendvattendrag är vattendrag där bottenfauna, kiselalger, fisk och vattenkemi

Läs mer

Försurning. Johan Ahlström

Försurning. Johan Ahlström Försurning Johan Ahlström Innehåll Vad menas med försurning? Varför har vi försurning? Försurningsteori och modeller Återhämtning och nuläge Vad menas med försurning? Naturlig försurning Surt vatten Antropogen

Läs mer

Näringsförluster från svenskt skogsbruk begränsad åtgärdspotential i ett havsperspektiv. Göran Örlander Södra Skog

Näringsförluster från svenskt skogsbruk begränsad åtgärdspotential i ett havsperspektiv. Göran Örlander Södra Skog Näringsförluster från svenskt skogsbruk begränsad åtgärdspotential i ett havsperspektiv Göran Örlander Södra Skog Örlander, Nilsson och Hällgren 1996: Industriell verksamhet Massabruk: Mönsterås, Mörrum

Läs mer

HVMFS 2016:31 BILAGA 3: BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR HYDROMORFOLOGISKA KVALITETSFAKTORER I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH VATTEN I ÖVERGÅNGSZON

HVMFS 2016:31 BILAGA 3: BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR HYDROMORFOLOGISKA KVALITETSFAKTORER I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH VATTEN I ÖVERGÅNGSZON Bilaga 3 BILAGA 3: BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR HYDROMORFOLOGISKA KVALITETSFAKTORER I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH VATTEN I ÖVERGÅNGSZON HVMFS 2016:31 3 Hydrologisk regim i vattendrag 3.1 Kvalitetsfaktor

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

Sammanfattning till Extremregn i nuvarande och framtida klimat

Sammanfattning till Extremregn i nuvarande och framtida klimat Sammanfattning till Extremregn i nuvarande och framtida klimat SAMMANFATTNING till Klimatologirapport nr 47, 2017, Extremregn i nuvarande och framtida klimat Tre huvudsakliga resultat från rapporten är:

Läs mer

Inledning. Humusavskiljning med sandfilter. Humusavskiljning med sandfilter. -Focus på kontinuerliga kontaktfilter för bättre COD-reduktion

Inledning. Humusavskiljning med sandfilter. Humusavskiljning med sandfilter. -Focus på kontinuerliga kontaktfilter för bättre COD-reduktion Humusavskiljning med sandfilter Mattias Feldthusen Tel: +46 (0) 31 748 54 14 Mobile: +46 (0)70 420 21 56 mfeldthusen@nordicwater.com Nordic Water Products AB Sisjö Kullegata 6 421 32 Västra Frölunda Sverige

Läs mer

Tofta Krokstäde 1:51, Gotland

Tofta Krokstäde 1:51, Gotland Beställare: Arkitektur & Film C J AB, Gotland Hydrogeologiskt utlåtande till detaljplan Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Projektansvarig Karin Törnblom Handläggare Matilda Gustafsson L:\Uppdrag\

Läs mer