Atmosfärsdeposition och retentionsberäkningar i SMED-HYPE
|
|
- Mattias Ingvar Bergman
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SMED Rapport Nr Atmosfärsdeposition och retentionsberäkningar i SMED-HYPE Johanna Tengdelius Brunell, SMHI Joel Dahné, SMHI Charlotta Pers, SMHI Avtal: På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten
2 Publicering: Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Adress: Norrköping Startår: 2006 ISSN: SMED utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI. Samarbetet inom SMED inleddes 2001 med syftet att långsiktigt samla och utveckla den svenska kompetensen inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom olika områden, bland annat som ett svar på Naturvårdsverkets behov av expertstöd för Sveriges internationella rapportering avseende utsläpp till luft och vatten, avfall samt farliga ämnen. Målsättningen med SMED-samarbetet är främst att utveckla och driva nationella emissionsdatabaser, och att tillhandahålla olika tjänster relaterade till dessa för nationella, regionala och lokala myndigheter, luft- och vattenvårdsförbund, näringsliv m fl. Mer information finns på SMEDs hemsida 3
3 Innehåll INNEHÅLL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 SYFTE 7 BAKGRUND 8 METODIK 9 Anpassning av atmosfärsdeposition 9 Anpassning av HYPE-koden i SMED-HYPE 9 Deposition av fosfor 9 Deposition av kväve 10 Retentionsberäkningar 10 Retentionen i SMED-HYPE 10 SAP-HYPE 12 RESULTAT 14 Anpassning av atmosfärsdeposition 14 Torrdeposition SRP (löst fosfor) 14 Torrdeposition IN (oorganiskt kväve) 15 Våtdeposition IN (oorganiskt kväve) 15 Retentionsberäkningar 16 DISKUSSION 20 KÄLLFÖRTECKNING 21 4
4 Sammanfattning En följd av SMED Vattens anpassningar till beräkningar i finare geografisk skala är att ersätta HBV-NP-modellen med HYPE-modellen. I syfte att bibehålla samma noggrannhet och upplösning i framförallt beräkningen av läckaget från jordbruksmark jämfört med den äldre metoden har HYPE-modellen anpassats så att markläckaget (kväve och fosfor) motsvarar det som användes i HBV-NP-modellen. Denna anpassade modell kallas SMED-HYPE. För att SMED-HYPE ska kunna hantera atmosfärsdeposition på motsvarande sätt som den tidigare beräkningsmetoden, behöver HYPE-modellen anpassas ytterligare. Modellen förändras så att atmosfärsdepositionen bara sker på en markklass, sjö. Detta eftersom atmosfärsdepositionen på övriga markklasser kommer in implicit genom läckagekoefficienterna. Modellen måste även anpassas till att hantera månadsvis atmosfärsdeposition på sjöar, vilket HBV-NP tidigare hanterade. Under utvecklingen av SMED-HYPE kopplades det markläckage som HYPE beräknar bort. Förändringen innebar att SAP (Source Apportionment Program)- HYPE inte får tillgång till all den information som krävs för att beräkna retentionen. För att SAP-HYPE ska kunna beräkna retentionen krävs att kopplingar från de nya markläckagen (typhalter och läckagekoefficienter) upprättas. SMED-HYPE och SAP-HYPE har anpassats med avseende på retentionssammanställning och atmosfärsdeposition, så att hanteringen påminner om den i HBV-NP i så stor utsträckning som möjligt. De resultat som modellberäkningarna ger har kontrollerats för att se att hanteringen sker på önskat sätt men någon annan utvärdering av resultaten har inte skett inom detta projekt. En större utvärdering av modellen i sin helhet genomförs istället inom ramen för projektet Validering av SMED-HYPE. 5
5 Inledning I samband med krav på finare geografisk indelning har SMED Vatten genomfört en översyn av metodiken för de olika beräkningsstegen som ligger till grund för HELCOM PLC Periodical-rapporteringen. Beräkningsmetoden används även i den fördjupade uppföljningen av miljömålet Ingen övergödning. En följd av anpassningar till finare geografisk skala är att ersätta HBV-NP-modellen med en SMEDanpassad variant av HYPE-modellen, eftersom HYPE till sin uppbyggnad är anpassad för ett stort antal beräkningsområden. Den nya modellen heter SMED- HYPE. I syfte att bibehålla samma noggrannhet och upplösning i framförallt beräkningen av läckaget från jordbruksmark jämfört med den äldre metoden har SMED-HYPE anpassats så att markläckaget (kväve och fosfor) motsvarar det som användes i HBV-NP-modellen. Härigenom förenklas spårbarheten i de beräkningar, som ligger till grund för tidigare rapporteringar. Av samma anledning anpassas atmosfärsdepositionen i SMED-HYPE så att den efterliknar den som finns i HBV-NP. Från modellberäkningen med SMED-HYPE erhålls avrinning, koncentration och transport av kväve och fosfor i avrinnande vatten. Belastningen av kväve och fosfor från olika källor såsom diffus belastning och punktkällor (bruttobelastning) är indata till modellen och avskiljningen (retentionen) som sker längst vattnets väg beräknas i SMED-HYPE. Den genomsnittliga retentionen mellan två valda punkter i vattensystemet erhålls av SAP-HYPE (Source Apportionment Program-HYPE). SAP-HYPE är ett källfördelningsprogram som sammanställer bland annat retentionen. Markprocesserna i HYPE används inte i SMED-HYPE utan ersätts av externt beräknade läckagekoefficienter på motsvarande sätt som i HBV-NP. Förändringen bidrog till att SAP- HYPE inte erhöll den information som krävdes för retentionsberäkningarna. HYPE är en högupplöst hydrologisk modell för modellering av vattenföring och vattenkvalitet. Den är anpassad att hantera ett stort antal beräkningsområden och är bland annat med avseende på detta en vidareutveckling i förhållande till HBV-NP. S-HYPE är en modelluppsättning av HYPE som är framtagen och kalibrerad för Sverige inom ramen för vattenmyndigheternas vattenförvaltning. Områdesindelningen i S-HYPE baseras på SVAR (Svenskt Vattenarkiv). SMED-HYPE är den modellversion som istället för att använda HYPE:s egna markläckageberäkningar använder typhalter och läckagekoefficienter enligt den metodik som SMED tar fram. SMED-HYPE är utvecklad utifrån HYPE version Alla referenser till HYPE i rapporten avser denna version. 6
6 Syfte Syftet är att anpassa SMED-HYPE-modellen så att atmosfärsdepositionen hanteras enligt den metodik som tidigare använts i samband med HELCOM PLC Periodical rapporteringar samt att synkronisera SAP-HYPE med SMED-HYPE så att retentionen erhålls. 7
7 Bakgrund För att den uppdaterade modellen SMED-HYPE ska kunna hantera atmosfärsdeposition på motsvarande sätt som den tidigare beräkningsmetoden, behöver modellen anpassas. SMED-HYPE-modellen kompletteras så att atmosfärsdepositionen på en specifik markklass sjö inkluderas i beräkningen. I läckagekoefficienter och typhalter som används inom TBV (Tekniskt beräkningssystem Vatten) och beräknas utanför SMED-HYPE är atmosfärsdepositionen redan inkluderad. Detta gäller inte för sjöar och till viss del inte heller för hyggen. När det gäller hyggen används atmosfärsdepositionen som en parameter i beräkningen av typhalten men för markanvändningen sjö måste atmosfärsdepositionen tillföras separat. Därför görs en anpassning i SMED-HYPE så att månadsvis atmosfärsdeposition styrs till markanvändningen sjö på motsvarande sätt som i HBV-NP. Denna funktion saknas i HYPE. Under utvecklingen av SMED-HYPE kopplades det markläckage som HYPE beräknade bort och ersattes av externt beräknade typhalter och läckagekoefficienter. Förändringen innebar att SAP (Source Apportionment Program)- HYPE inte fick tillgång till all den information som krävs för att sammanställa retentionen. För att SAP-HYPE ska kunna erhålla retentionen krävs att kopplingar från de nya markläckagen (typhalter och läckagekoefficienter) upprättas. 8
8 Metodik Anpassning av atmosfärsdeposition Anpassning av HYPE-koden i SMED-HYPE Atmosfärsdepositionen av kväve och fosfor i SMED-HYPE anpassades för att så långt som möjligt efterlikna den deposition som används i HBV-NP-modellen. I och med det ersattes HYPE:s egna depositionsberäkningar. Den nya metodiken innebär förändringar i hur depositionen av kväve och fosfor anges och läses in i modellen men ingen förändring i processbeskrivningen. Deposition av fosfor Våtdepositionen av SRP (soluble reactive phosphorus) i HYPE har samma värde på alla markanvändningar, över hela landet och kan inte styras till endast sjö. Torrdepositionen av PP (particulate phosphorus) anges i [kg km -2 dag -1 ] medan våtdepositionen anges som en koncentration av SRP i enheten [µg/l]. Torrdepositionen av PP kan styras med avseende på markanvändning men då deposition av PP inte har använts i HBV-NP har detta inte kunnat utnyttjas. Inget årstidsberoende finns för fosfordepositionen förutom den som ges av nederbörden med vilken våtdepositionen multipliceras. Deposition av fosfor i SMED-HYPE läggs på som torrdeposition av SRP (soluble reactive phosphorus) i enheten [kg km -2 dag -1 ]. Den anges separat för var och ett av delavrinningsområdena inom SMED-HYPE:s modelluppsättning. Ett långtidsmedelvärde, detsamma för hela uppsättningen om 0,011 [kg km -2 dag -1 ] används, vilket är detsamma som användes i HBV-NP under PLC5 (Brandt, m.fl., 2008). Eftersom värdet anges per delavrinningsområde finns det en möjlighet att låta fosfordepositionen variera i rummet i beräkningarna utförda med SMED-HYPE. Depositionen är styrd så att den endast faller på markanvändningen sjö. För övriga markanvändningar ingår depositionen i läckagekoefficienterna som är indata till modellen. Fosfordepositionen till sjö anges i den indatafil som innehåller information på delavrinningsområdesnivå, GeoData.txt, i kolumnen lakesrp. 9
9 Deposition av kväve I HYPE finns möjligheten att lägga på kvävedepositionen både som torr- och våtdeposition, båda typerna avser depositionen av oorganiskt kväve. Våtdepositionen som anges som en koncentration [µg L -1 ] multipliceras med nederbörden den aktuella dagen och läggs till alla markanvändningar. Torrdepositionen [kg km -2 dag -1 ], kan läggas på tre olika klasser som ska avspegla skillnaden i deposition på sjö, öppen mark och skog. Både våt- och torrdepositionen anges per delavrinningsområde men har ingen variation i tiden förutom den som ges av variation i nederbörden för våtdepositionen. I SMED-HYPE finns två möjligheter för kvävedeposition; torr (oorganiskt kväve), och våt (oorganiskt kväve). Torrdepositionen läggs på som en mängd kväve per dag [kg km -2 dag -1 ], med en årsvariation beroende på månad (12 värden). Våtdepositionen, som också är månadsberoende, anges som en koncentration [µg/l] och blir därmed också beroende av nederbördsmängden. Båda typerna av kvävedeposition anges per delavrinningsområde. Depositionen är styrd så att den endast faller på markanvändningen sjö. Idag används inte våtdepositionen i beräkningarna med SMED-HYPE då både våt- och torrdeposition är sammanräknande på samma sätt som i HBV-NP och läggs på som torrdeposition. Mängden kväve som faller som deposition har en variation i rummet och varierar mellan 0,3 och 3,5 [kg km -2 dag - 1 ] som årsmedel för de olika delområdena i modellen. Värdena anges i filen Geo- Data.txt i kolumnerna lakedin_1 till lakedin_12, där 1-12 motsvarar de 12 månaderna. Retentionsberäkningar Retentionen i SMED-HYPE I HYPE-koden sätts variabler med belastning vid olika punkter inom modellen, Figur 1. Dessa belastningar skrivs ut från HYPE och fungerar som indata till SAP- HYPE där källfördelning och retentioner beräknas. I SMED-HYPE används samma punkter men eftersom tidigare markberäkningar har nollställts med avseende på kväve och fosfor har tidigare koppling mellan befintliga belastningsvariabler och belastningar brutits. Belastningsvariablerna har på nytt tilldelats värden från de externt beräknade läckagekoefficienterna. Figur 1 visar belastningar och transporter i SMED-HYPE inom ett delavrinningsområde. Bokstäverna som identifierar punkterna i transportkedjan är desamma som återfinns i HYPE-koden och i SAP-HYPE. I de blåa figurerna (boxar/trekanter) kan retention ske, men också produktion. I fall produktionen är större än retentionen kallas nettobelastningen för internbelastning. 10
10 Figur 1 Belastningar och transporter inom ett delområde i SMED-HYPE. Ilake är en intern sjö, här passerar all lokal avrinning. Olake är en utloppssjö där allt vatten samlas upp innan det lämnar området. Markläckaget som beräknas i SMED-HYPE ersätter HYPE:s transport i punkt A (Figur 1). Kedjans transporter sparas i variabeln Lpathway och A motsvarar den första punkten i kedjan. Transporten i punkt A beräknas som: 1,: : _ _ där cin och qin är de variabler i SMED-HYPE som innehåller det totala markläckaget. Den beräknas för den lokala åfåran och före adderandet av enskilda avlopp. 11
11 Övriga transporter i å-sjö-kedjan beräknas på samma sätt som i HYPE. I SMED- HYPE läggs allt utsläpp från enskilda avlopp i den lokala åfåran. I HYPE finns en funktion för att lägga delar av utsläppet från enskilda avlopp på marken men detta är inte intressant för beräkningarna med SMED-HYPE. I fallet då enskilda avlopp endast belastar åfåran behöver hanteringen inte ändras i SMED-HYPE. Markläckaget beräknas till en summa av bidraget från de olika markanvändningarna innan de läggs till vattendraget. Det innebär att källfördelning, för de olika markanvändningarna inte är möjligt då belastningen hanteras som ett gemensamt läckage. I HBV-NP erhålls endast en avrinning per delavrinningsområde och det går inte att spåra från vilken markanvändning vattnet kommer. SAP-HYPE SAP-HYPE beräknar källfördelad belastning och retention för hela modellen (inklusive mark) och/eller för ytvatten. Det senare är aktuellt i detta fall. Belastningen i de punkter som knyter samman SMED-HYPE och SAP-HYPE uppdaterades varpå retentionen på nytt kunde erhållas. Retention för varje belastning inom ett delområde hela vägen till POI (Point Of Interest, i detta fall havet) beräknas från lokala retentioner och summerad retention nedströms varje delområde till havet. Beroende på typ av belastning passeras olika många av de blå figurerna i Figur 1 och därför fås olika retention inom delområdet. Efter delområdets utlopp och till havet har alla källor lika stor ytterligare retention. Den retentionen motsvaras alltså av den totala retentionen som sker nedströms det aktuella delområdet. Det finns 5 punkter inom ett delområde där retentionen beräknas för olika källor; markläckage och enskilda avlopp (Gr01 och rural), atmosfärsdeposition ilake (Gr02), punktkällor (Urban 1,2,3) och atmosfärsdeposition olake (Gr03) samt retentionen för den eventuella interna belastning som sker (Internal), se Tabell 1. I TBV användes två olika retentioner för kväve och en för fosfor i PLC5. TTS (Total To Sea) togs fram för kväveretentionen och motsvarade sträckan från utsläppen en bit upp på land till havet medan PLR (Pathdown+Lakes+River) beräknades för fosfor och kväve och motsvarade sträckan från och med att övrigt markläckage lades i vattendraget till att det nådde havet. I SMED-HYPE motsvarar alltså TTS retentionen för markläckage och enskilda avlopp, medan PLR motsvarar retentionen för punktkällor, se Figur 5. 12
12 För att kunna använda motsvarande uppdelning av retentionerna måste retentionen för atmosfärsdepositionen approximeras med retentionen för TTS och PLR. Retentionen för atmosfärsdepositionen kommer dock att beräknas och finnas tillgänglig i fall det blir aktuellt för att göra mer lokala studier. Även fast endast en retention har beräknats för fosfor tidigare är fosforberäkningarna i TBV förberedda för att kunna hantera två olika retentioner. Ekvationerna behöver därför inte skrivas om med avseende på förändringen. Tabell 1 Retentioner i resultatfilen RetTWPOI_xxx. Kolumnrubrik Belastning vilken retentionen avser Gr01 för alla markläckage Gr02 för atmosfärsdeposition på sjö (på ilake) Gr03 för atmosfärsdeposition på utloppssjö (olake) Rural för enskilda avlopp Urban1 för avloppsreningsverk Urban2 för dagvatten Urban3 för industrier Internal för intern belastning i åar och sjöar 13
13 Resultat Någon validering av ändringarna i modellen ingår inte i projektet. En större utvärderinga av modellen i sin helhet genomförs istället inom ramen för projektet Validering av SMED-HYPE. Här redovisas ett urval av de tester som genomförts för att kontrollera att ändringarna från HYPE till SMED-HYPE fungerar som avsett. Anpassning av atmosfärsdeposition Testerna är genomförda i ett område som har tagits fram just för dessa tester. Området består av enbart sjö med en meters djup och en area på 1 km 2, det existerar inget tillflöde till området. På området faller ett konstant regn 10 mm/dag och de biologiska och geokemiska processerna är avstängda. Exemplet är renodlat för att enkelt kunna kontrollera att depositionen hanteras rätt av SMED-HYPE. Torrdeposition SRP (löst fosfor) Depositionen sker i form av löst fosfor via nederbörd, här satt till 10 [kg km -2 dag - 1 ]. Då området når sin jämnvikt kommer koncentrationen ut från sjön vara den samma som koncentrationen som kommer till området vilket här motsvarar den angivna atmosfärsdepositionskoncentrationen i nederbörden. Denna ges som och beräknas till 1000 µg/l, se Figur 2. ö / / / 1000 / Figur 2 Koncentration simulerad med SMED-HYPE ( ) i området utgående vatten. Då jämnvikt har nåtts är koncentrationen 1000 µg/l. 14
14 Torrdeposition IN (oorganiskt kväve) Depositionen sker i form av oorganiskt kväve via nederbörd, här satt till 10 [kg km - 2 dag -1 ]. Då området når sin jämnvikt kommer koncentrationen ut från sjön vara den samma som koncentrationen som kommer till området vilket här motsvarar den angivna atmosfärsdepositionskoncentrationen i nederbörden. Denna ges som och beräknas till 1000 µg/l, se Figur 3. ö / / / 1 / / Figur 3 Koncentration simulerad med SMED-HYPE ( ) i området utgående vatten. Då jämnvikt har nåtts är koncentrationen 1000 µg/l. Våtdeposition IN (oorganiskt kväve) Depositionen sker i from av oorganiskt kväve via nederbörd, här satt till 10 µg L -1. Tanken är att sjön och utflödet ska få samma koncentration som regnet efter att jämnvikt uppnåtts (då inget annat vatten når sjön). Koncentrationen i regnet och den beräknade koncentrationen i vattnet ut från sjön är 10 µg L -1, se Figur 4. 15
15 Figur 4 Koncentration simulerad med SMED-HYPE ( ) i området utgående vatten. Då jämnvikt har nåtts är koncentrationen 10 µg/l. Retentionsberäkningar Genom att välja utskrift av retentionerna som listas i Tabell 1 erhålls följande värden i Tabell 2 och Tabell 3 från SAP-HYPE. Resultaten är framtagna för två godtyckliga områden som ett exempel för att kontrollera beräkningarna. Område 1 och 2 är ca 1 km2 och har 10 % olake och 8 % ilake. Område 1 ligger uppströms område 2 som mynnar till havet. Tabell 2 Retention till havet för område 1 Kolumnrubrik Beräknad retention TN (%) Beräknad retention TP (%) Gr Gr Gr Rural Urban Urban Urban Internal
16 Tabell 3 Retention till havet för område 2 (utloppsområde) Kolumnrubrik Beräknad retention TN (%) Beräknad retention TP (%) Gr Gr Gr Rural Urban Urban Urban Internal
17 Av de beräknade resultaten i Tabell 2 och 18
18 Tabell 3 framgår att retentionen för GR01 (markläckage) och rural är lika stora, eftersom att de läggs till systemet på samma ställe. Denna retentionssiffra motsvarar TTS (Total To Sea). För punktkällorna Urban 1, 2 och 3 beräknas samma retention och det är denna som motsvarar PLR (Pathd+lakes+rivers), se Figur 5. TTS PLR Figur 5 De olika belastningarna som retentioner kan skrivas ut för. Figuren visar endast ett delområde. Om flera områden följer innan havet så adderas retentionen från dessa områden till TTS och PLR. 19
19 Diskussion SMED-HYPE och SAP-HYPE har anpassats med avseende på retentionssammanställning och atmosfärsdeposition, så att hanteringen påminner om den i HBV-NP i så stor utsträckning som möjligt. De resultat som modellberäkningarna ger har kontrollerats för att se att hanteringen sker på önskat sätt men någon utvärdering av resultaten ingår ej i detta projekt. En större utvärdering av modellen i sin helhet kommer att genomföras av modellen inom projektet Validering av SMED-HYPE som pågår under hösten För den kommande modellutvärderingen har den geografiska indelningen hämtats från S-HYPE I denna modelluppsättning har atmosfärsdepositionen beräknats för varje delavrinningsområde. Under PLC6 behöver modelluppsättningen göras om då beräkningarna ska utföras på en annan skala (vattenförekomstsskala). Då kan det också bli aktuellt att uppdatera värdena för atmosfärsdepositionen men för detta inväntas PLC6 guidelines. 20
20 Källförteckning Brandt, M., Ejhed, H., Rapp, L., Näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet Sveriges underlag till HELCOMs femte Pollution Load Compilation. Naturvårdsverket rapport
Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp
SMED Rapport Nr 4 2006 Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp Slutrapport Marianne Eriksson, SCB Mikael Olshammar, IVL På uppdrag av Naturvårdsverket Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska
Omräkning av näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet för år 2000 med PLC5 metodik
SMED Rapport Nr 22 2008 Omräkning av näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet för år 2000 med PLC5 metodik Maja Brandt, SMHI Mikael Olshammar, IVL Lars Rapp, SLU På uppdrag av Naturvårdsverket Publicering:
Omräkning av näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet för år 1995 med PLC5 metodik
SMED Rapport Nr 21 2008 Omräkning av näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet för år 1995 med PLC5 metodik Underlag Sveriges miljömålsuppföljning Heléne Ejhed IVL Mikael Olshammar, IVL På uppdrag
SMED Rapport Nr
SMED Rapport Nr 114 2013 Anpassning av HYPEmodellen för läckagekoefficienter och typhalter för att möjliggöra användandet av läckagekoefficienter och typhalter från jordbruk, hyggen, skog, myr, fjäll och
Beräkning av näringsbelastning på Torne älv för PLC5
SMED Rapport Nr 18 2007 Beräkning av näringsbelastning på Torne älv för PLC5 Slutrapport Helene Ejhed, IVL Milla Malander,IVL Mikael Olshammar, IVL Maria Roslund, IVL På uppdrag av Naturvårdsverket Publicering:
Norra Östersjöns vattendistrikt
Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndighetens regeringsuppdrag - Finn de områden som göder havet mest - Restaurering av övergödda havsvikar och kustnära sjöar (Ru 51b) Externa regeringsuppdrag - Svenska
Bakgrundsbelastning från jordbruksmark hur har den beräknats i Sveriges rapportering till Helcom?
Bakgrundsbelastning från jordbruksmark hur har den beräknats i Sveriges rapportering till Helcom? Holger Johnsson, Kristina Mårtensson, Kristian Persson, Martin Larsson, Anders Lindsjö, Karin Blombäck,
Askstatistik från energistatistik
SMED Rapport Nr 111 2012 Askstatistik från energistatistik Malin Johansson, SCB Fredrik Kanlén, SCB På uppdrag av Naturvårdsverket Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska
Närsaltsbelastningen på samma nivå trots åtgärder
Närsaltsbelastningen på samma nivå trots åtgärder Lars Sonesten, SLU Den svenska närsaltsbelastningen på havet har totalt sett inte minskat de senaste 35 4 åren, vilket framförallt beror på att vattenavrinningen
Avrinning beräknad med S-HYPE till PLC6 och jämförelse med PLC5-resultat
SMED Rapport Nr 185 2016 Avrinning beräknad med S-HYPE till PLC6 och jämförelse med PLC5-resultat Underlagsrapport till Pollution Load Compilation 6 Johanna Tengdelius Brunell, Hanna Gustavsson, Ghasem
Data om svenska fiskodlingar
SMED Rapport Nr 110 2012 Data om svenska fiskodlingar Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM Johanna Mietala, SCB Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska
Utvärdering av SMED-HYPE
SMED Rapport Nr 140 2013 Utvärdering av beräkningar i och resultat från SMED-HYPE Johanna Tengdelius Brunell, SMHI Hanna Gustavsson, SMHI Jenny Axén Mårtensson, SMHI Henrik Djerv, SMHI Elin Widén-Nilsson,
SMHI Kommunala avloppsreningsverk Utsläpp, rinntid och retention
2016-12-21 SMHI Kommunala avloppsreningsverk Utsläpp, rinntid och retention Sjöars ekosystemtjänster Sverige är ett land rikt på sjöar. Sverige står ensamt för 38 % (och tillsammans med Finland för 61
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
Synpunkter på Hjälpreda för bedömning av påverkan och miljöproblem
Länsstyrelsen Västernorrland Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 871 86 HÄRNÖSAND Datum: 2013-06-17 Vår referens: 2013/1288/10.1 Er referens: 537-301-13 juha.salonsaari@lansstyrelsen.se Synpunkter
Vårt mänskliga bidrag belastning i tolv större vattendrag
Vårt mänskliga bidrag belastning i tolv större vattendrag Jakob Walve och Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet Från vilka mänskliga verksamheter kommer näringen i Svealandskustens
Innehåll. Del 1 sidan 1-43 FÖRORD 3 INNEHÅLL 5 SAMMANFATTNING 7 SUMMARY 11 INLEDNING 15
Innehåll Del 1 sidan 1-43 FÖRORD 3 INNEHÅLL 5 SAMMANFATTNING 7 SUMMARY 11 INLEDNING 15 BERÄKNINGSMETODIK 17 Termer och begrepp 17 Belastning, retention och källfördelning 17 Bruttobelastning 17 Retention
Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2006. Sveriges underlag till HELCOMs femte Pollution Load Compilation
Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2006 Sveriges underlag till HELCOMs femte Pollution Load Compilation RAPPORT 5815 MAJ 2008 Näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet 2006 Underlag
Hanna Gustavsson, Johanna Tengdelius Brunell och Ghasem Alavi. Rapport Nr 2011-57 Retentionsberäkning för enskilda reningsverk i Södra Sverige
Hanna Gustavsson, Johanna Tengdelius Brunell och Ghasem Alavi Rapport Nr 2011-57 Retentionsberäkning för enskilda reningsverk i Södra Sverige Pärmbild: Norrköping, Hanna Gustavsson, SMHI. Författare: Uppdragsgivare:
Säkerställd insamling av data för beräkning av diffusa utsläpp och retention
Rapportserie SMED och SMED&SLU Nr 8 2004 Säkerställd insamling av data för beräkning av diffusa utsläpp och retention Slutrapport oktober 2003 Lars Rapp SLU Miljödata Uppsala På uppdrag av Naturvårdsverket
till Vänern och Västerhavet
till Vänern och Västerhavet Transporter, retention och åtgärdsscenarier inom Göta älvs avrinningsområde Kväve och fosfor till Vänern och Västerhavet Transporter, retention och åtgärdsscenarier inom Göta
Näringsbelastning på Östersjön och Västerhavet
Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Näringsbelastning på Östersjön och
Anpassning av TRK-systemet från nationell till regional nivå samt scenarioberäkningar för kväve - Tester för Motala Ström
Nr 94, 2004 Hydrologi Anpassning av TRK-systemet från nationell till regional nivå samt scenarioberäkningar för kväve - Tester för Motala Ström Maja Brandt och Gun Grahn, SMHI Erik Årnfelt och Niclas Bäckman,
TILLGÄNGLIGHET TILL UPPGIFTER FRÅN SMHI
TILLGÄNGLIGHET TILL UPPGIFTER FRÅN SMHI Håkan Olsson SMHI, basverksamheten Ann-Karin Thorén SMHI, forskningsavdelningen g www.smhi.se Vattenförvaltning 2008-12-10 H Ols sson, A-K Thorén, SMH HI Presentation
Strategiska åtgärder för att minska belastningen på havsmiljön från enskilda avlopp
Länsstyrelsen i Stockholms län Strategiska åtgärder för att minska belastningen på havsmiljön från enskilda avlopp Ett samverkansprojekt mellan Södertälje kommun, Norrtälje kommun, DHI, Ecoloop och VERNA
Modell som används i Sverige FyrisNP
Modell som används i Sverige FyrisNP Elin Widén Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Workshop modeller för Hav møter Land, Oslo 16 april 2013 Elin Widén Nilsson Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning
SMED Rapport Nr 56 2011 Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning Helene Ejhed, IVL Mikael Olshammar, IVL Gunnar Brånvall, SCB
Källfördelning av kväve och fosfor i Ölman och Sorkans avrinningsområde
Källfördelning av kväve och fosfor i Ölman och Sorkans avrinningsområde Lars Sonesten Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2004:24 1 Institutionen för miljöanalys vid SLU
Katalog för emissionsdatabaser SMED. Göteborgs-regionen. Skånedata-basen. SLB, Stockholm. Östergötlands län
SMED Göteborgsregionen Skånedatabasen SLB, Stockholm Östergötlands län 1 Benämning: SMED (Svenska MiljöEmissionsData) Ursprung/version: Konsortiet SMED som består av SCB (Statistiska Centralbyrån), IVL,
Källfördelning av kväve och fosfor i Glummans avrinningsområde
Källfördelning av kväve och fosfor i Glummans avrinningsområde Lars Sonesten Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2005:17 Institutionen för miljöanalys vid SLU Institutionens
Typhalter för skog, hygge, sankmark, fjäll och öppen mark i PLC6
Rapport Nr 188 2016 Typhalter för skog, hygge, sankmark, fjäll och öppen mark i PLC6 Underlagsrapport till Pollution Load Compilation 6 Elin Widén Nilsson, SLU Stefan Löfgren, SLU Johanna Tengdelius-Brunell
Projekt Östersjön-Florsjön
LJUSNAN OCH HÄLSINGLANDS SKOGS- OCH KUSTVATTENRÅD VÄLKOMNA TILL Projektmöte i Rengsjö 2009-03-31 LJUSNAN OCH HÄLSINGLANDS SKOGS- OCH KUSTVATTENRÅD Projektmöte i Rengsjö 2009-03-31 Inledning Var står vi
Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län
Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2011:15 ISSN 0284-6845 Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad, 054-19 70 00 www.lansstyrelsen.se/varmland
Förslag till vidareutveckling av bedömningsgrunder för fosfor i vattendrag
Förslag till vidareutveckling av bedömningsgrunder för fosfor i vattendrag - Reviderad bakgrundshalt för jordbruksmark Av: Faruk Djodjic och Mats Wallin Institutionen för vatten och miljö, SLU Rapport
Näringsämnen. En fördjupning. Philip Axe
Näringsämnen En fördjupning Philip Axe Philip.axe@havochvatten.se Vem är detta? Utredare på Havs- och vattenmiljö enheten Samordnare inom Regionala Havskonventionerna Övergödning som fokusområde Började
Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6
SMED Rapport Nr 11 2013 Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde Ida Westerberg, IVL Kristina Mårtensson, SLU Frank Schmieder,
Avrinningsområden för vattenförekomster 2012
SMED Rapport Nr 122 2013 Avrinningsområden för vattenförekomster 2012 En hydrologisk indelning för PLC-6 Håkan Olsson, SMHI Johanna Tengdelius-Brunell, SMHI Avtal: 4-2012-16 På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten
Konsekvenser för avrinning vid metodikbyte mellan HBV och HYPE
SMED Rapport Nr 143 2014 Konsekvenser för avrinning vid metodikbyte mellan HBV och HYPE Hanna Gustavsson, SMHI Avtal: 4-2013-10 På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten Publicering: www.smed.se Utgivare:
HYPE-modellen Hydrological Predictions for the Environment
Avbördningskurvans roll i hydrologiska modellberäkningar Göran Lindström & Joel Dahné, 29-12-1 HYPE-modellen Hydrological Predictions for the Environment Markklasser = kombination av jordart och markanvändning
Typ Information Upplösning Källa. Hypsografer och sundinformation
Indata till modellerna Beräkningar för delavrinningsområden har utförts med den hydrologiska modellen Å-HYPE och beräkningar för kustnära vattenförekomster har utförts med Kustzonsmodellen. Kustzonsmodellen
Diskussion. Nedfall och effekter av luftföroreningar Program 2007 för regional övervakning. Uppdelningen resultatrapport plus Temarapporter
Diskussion Nedfall och effekter av luftföroreningar Program 27 för regional Uppdelningen resultatrapport plus Temarapporter Kan resultaten presenteras tydligare i rapporterna? Hur kan vi anpassa resultaten
VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar.
VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå: metadata samt metodbeskrivningar. Skikt: VM_Belastning_EA_2013.shp Plats: Blått plus, Lyr-rubrik: VM VA-förhållanden på delavrinningsnivå Leveranskatalog för publicering:
Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag
Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag Åtgärdsbehov (beting) Kostnadseffektivitet Strategi målsättning: hur gå tillväga? Kristin Bertilius Borgholms kommun Malin
Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014
Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 Sveriges underlag till Helcoms sjätte Pollution Load Compilation Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2016-05-20
Modellering av åtgärders effekt i Tullstorpsåns avrinningsområde
Modellering av åtgärders effekt i Tullstorpsåns avrinningsområde 1 Modelluppsättning 1.1 HYPE-modellen HYPE (Lindström m.fl., 2010) är en hydrologisk modell för integrerad simulering av flöden och omsättning
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig
Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp
Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE BASIN modellen testad på Åbyån i Södertälje Stockholm Västra Götaland Skåne Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp MIKE
Källfördelning av kväve och fosfor i Slöan/Tarmsälvens avrinningsområde
Källfördelning av kväve och fosfor i Slöan/Tarmsälvens avrinningsområde Lars Sonesten Institutionen för miljöanalys, SLU November 2002 Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2002:18 Institutionen för miljöanalys
Kan vi lita på belastningssiffrorna för Östersjön?
Kan vi lita på belastningssiffrorna iff för Östersjön? Håkan Staaf Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency KSLA 2011-05-18 Ungefärlig tillförsel av N
Sveriges åtagande för övergödning inom vattendirektivet, Helcom och Ospar
Sveriges åtagande för övergödning inom vattendirektivet, Helcom och Ospar Martin H Larsson Miljödepartementet 1 Disposition Havsmiljödirektivet Helcom (åtaganden, utvecklingen i miljön och i relation till
Uppehållstider i ytvatten i relation till vattenkvalitet - NET, ett generellt uppskalningsverktyg
Utkast 2017-03-10 Uppehållstider i ytvatten i relation till vattenkvalitet - NET, ett generellt uppskalningsverktyg Göran Lindström, Alena Bartosova och Niclas Hjerdt SMHI Rapport Hydrologi Nr. XXX 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Metaller och miljögifter: NET-modellen, ett kartläggningsverktyg för miljögiftspåverkan
Göran Lindström 2016-04-14 Vattenförvaltningsdag vid SMHI Metaller och miljögifter: NET-modellen, ett kartläggningsverktyg för miljögiftspåverkan (Allt är preliminära beräkningar!) NET - ett mångsidigt
Mätningar och Modeller. Hydrologi för länsstyrelser
Mätningar och Modeller Hydrologi för länsstyrelser Mätning av nederbörd P, T, vind P P, T Mätning av nederbörd 200 cm² SMHIs hydrologiska grundnät Nationellt stationsnät av 330 vattenföringsstationer,
5 Stora. försök att minska övergödningen
5 Stora försök att minska övergödningen Svärtaån Svärtaån är ett vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt som har stor belastning av fosfor och kväve på havet. En betydande andel kommer från odlingslandskapet.
Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag. Åtgärdsbehov (beting)
Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag Åtgärdsbehov (beting) Kostnadseffektivitet Strategi målsättning: hur gå tillväga? Kristin Bertilius Borgholms kommun Malin
Modelljämförelsen vid workshopen i Söderköping mars hur skiljde sig resultaten och varför?
Modelljämförelsen vid workshopen i Söderköping 28-30 mars hur skiljde sig resultaten och varför? Berit Arheimer& David Gustafsson Svenska IHP kommittén Vattenstatus och beräkningsmodeller att hantera osäkerhet
Övergödning. och effekterna. Philip Axe
Övergödning och effekterna Philip Axe Philip.axe@havochvatten.se Min fråga: Var det bättre förr? 2018-10-01 Övergödning och effekter Philip Axe 2 Vem är detta? Utredare på Havsmiljö enheten Samordnare
Kväve- och fosforbelastning på Florsjön och Östersjön
Kväve- och fosforbelastning på Florsjön och Östersjön - Modellering med källfördelnings- - modellen FyrisNP av Caroline Orback Institutionen för vatten och miljö, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2008:#
Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten
Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten 1998 2017 Bohuskustens vattenvårdsförbund Rapport April 2019 Denna rapport har tagits fram inom DHI:s ledningssystem för kvalitet certifierat enligt ISO 9001
Göran Lindström & Joel Dahné. Snödjupsmätningar för uppdatering av prognosmodeller
Snödjupsmätningar för uppdatering av prognosmodeller Snödjupsmätningar för uppdatering av prognosmodeller Syfte Att utveckla och utvärdera en metodik för uppdatering av en hydrologisk modell med hjälp
Ivösjön. Sammanställning av vattenkemi och näringsbelastning fram till och med på uppdrag av Ivösjökommittén. Version
Sammanställning av vattenkemi och näringsbelastning fram till och med 21 Version 211-11-18 på uppdrag av Ivösjökommittén Tom sida Sammanställning av vattenkemi och näringsbelastning fram till och med 21
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
Applikation för Vattenmyndigheten
Vattenmyndigheten Södra Östersjön Applikation för Vattenmyndigheten Finn de områden som göder havet mest Uppdragsnummer Göteborg 2009-03-16 12800211 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr.
Jordartsinformation nödvändigt för modellering av kväve och fosfor
Jordartsinformation nödvändigt för modellering av kväve och fosfor Exempel med FyrisNP-modellen i Stigfjordens och Kungsbackafjordens avrinningsområden Rapport från projekt Hav möter Land Klima vatten
2.2 Miljöproblem Övergödning
Underlagsdokument till åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen. Arbetsmaterial, Länsstyrelsen i Kalmar län (2012-06-26) Ljungbyån 2.2 Miljöproblem Övergödning Övergödning orsakas av för stora mängder av
Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven
Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Barbro Johansson Birgitta Adell, Fortum 35 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 211-5-21 Sten Lindell 21/286/24 1. Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven
Applikation för Vattenmyndigheten
Vattenmyndigheten Södra Östersjön Applikation för Vattenmyndigheten Ölands avrinningsområde Uppdragsnummer Göteborg 2010-06-23 12801145 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600
Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust & skärgård Giftfri miljö Myllrande våtmarker
15 Miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav
Beräkning av kväve- och fosforbelastning på havet år 2011 för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning
SMED Rapport Nr 154 2014 Beräkning av kväve- och fosforbelastning på havet år 2011 för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning Helene Ejhed; IVL, Caroline Orback, Holger Johnsson, Karin Blombäck,
Intensiv nederbörd och hydrologisk risk: mot högupplösta flödesprognoser Jonas Olsson
Intensiv nederbörd och hydrologisk risk: mot högupplösta flödesprognoser Jonas Olsson Forskning & Utveckling (hydrologi) Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Om projektet Titel: Högupplösta
Förteckning över TRK:s punktkällor (reningsverk och industrier) kopplat till utsläppskoordinater
SMED Rapport Nr 3 2006 Förteckning över TRK:s punktkällor (reningsverk och industrier) kopplat till utsläppskoordinater Slutrapport Gunnar Brånvall, SCB På uppdrag av Naturvårdsverket Publicering: www.smed.se
Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar
Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?
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
Acceptabel belastning
1 Acceptabel belastning 1. Inledning Denna PM redogör för acceptabel belastning och önskade skyddsnivåer på vattenrecipienter inom och nedströms Löt avfallsanläggning. Rapporten ingår som en del av den
Diffusa emissioner till luft och vatten
SMED Rapport Nr 106 2012 Diffusa emissioner till luft och vatten Katarina Hansson, Hanna Andersson, Heléne Ejhed, Marcus Liljeberg, Mikael Olshammar, Tina Skårman, IVL Louise Sörme, Olof Dunsö, SCB David
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
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
Jordbruksverkets åtgärder i åtgärdsprogrammen
Jordbruksverkets åtgärder i åtgärdsprogrammen Else-Marie Mejersjö Åtgärd enligt VM:s åtgärdsprogram Jordbruksverket och länsstyrelserna, behöver prioritera sin rådgivning inom miljöområdet i ett avrinningsområdesperspektiv
Kunskapsunderlag för delområde
Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade
Hur påverkar vattenförvaltningen arbetet med små avlopp? David Liderfelt Mälarens vattenvårdsförbund
Hur påverkar vattenförvaltningen arbetet med små avlopp? David Liderfelt Mälarens vattenvårdsförbund Övergödning Återkommande algblomningar Syrgasbrist i djupvatten Internbelastning från sediment Begränsat
TRK Transport Retention Källfördelning
TRK Transport Retention Källfördelning Belastning på havet Maja Brandt Helène Ejhed Rapport 5247 w TRK Transport Retention Källfördelning Belastning på havet Maja Brandt Helène Ejhed Beställningsadress:
Enligt sändlista Handläggare
1/7 Datum Dnr Mottagare 2011-10-26 2270-11 Enligt sändlista Handläggare Dir tel Kajsa Berggren 010-6986018 Omfördelning av ansvar för genomförande av delar inom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med
Utreda möjligheter till spridningsberäkningar av löst oorganiskt kväve och löst oorganiskt fosfor från Ryaverket
BILAGA 6 Utreda möjligheter till spridningsberäkningar av löst oorganiskt kväve och löst oorganiskt fosfor från Ryaverket Gryaab AB Rapport Mars 2018 Denna rapport har tagits fram inom DHI:s ledningssystem
Bakgrund och syfte. Ny metod för att beräkna reningsbehov av dagvatten Bakgrund dimensionering av reningsanläggningar för dagvatten
Ny metod för att beräkna reningsbehov av dagvatten Thomas Larm, StormTac 1 Här gör rening mest effekt! Bakgrund och syfte Bakgrund dimensionering av reningsanläggningar för dagvatten Urbant område 1 C=150
Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Mikael Olshammar 2013-08-20
Hur påverkar enskilda avlopp vår vattenmiljö? Sveriges miljömål Sverige har 16 miljömål som ska nås senast år 2020. I år konstatera Naturvårdsverket att 14 av 16 miljömål inte kommer uppnås i tid. Ingen
Tabell 10. Nettobelastning (efter retention) av diffusa källor av kväve (ton/år). Avrundat till närmaste hundratal ton. Period
Tabell 8. Brutto- och nettobelastning (efter retention) samt direkta utsläpp till havet av kväve (ton/år). Avrundat till närmaste hundratal ton. Period 1985 1999. Havsbassäng Bruttobelastning Nettobelastning
Hav møter Land klima vann planlegging sammen
Hav møter Land klima vann planlegging sammen Modellering vattenförvaltning Olika metoder för lokal användning Jonas Svensson, Länsstyrelsen Halland Gert Erlandsson, Region Halland Problemet som behöver
Åtgärdsplan för minskad övergödning i Alsen
Åtgärdsplan för minskad övergödning i Alsen Framtagen inom Projekt Värna Alsen www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2010:36 Åtgärdsplan för minskad övergödning i Alsen. Framtagen inom Projekt Värna Alsen.
Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten 1998-2010
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten 1998-2010 Uppdragsnummer Stockholm 2013-05-28 12801140 ISBN 978-91-87107-13-9 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org.
Helhetsperspektiv och kostnadseffektivitet är A och O i åtgärdsarbetet. KSLA 12 februari 2014 Ingrid Haglind, Skogsindustrierna
Helhetsperspektiv och kostnadseffektivitet är A och O i åtgärdsarbetet KSLA 12 februari 2014 Ingrid Haglind, Skogsindustrierna Skogsindustrierna Bransch- och arbetsgivarorganisation för massa-, pappers-
Ulf Larsson. Systemekologi Stockholms universitet. Himmerfjärden ARV
Ulf Larsson Systemekologi Stockholms universitet Himmerfjärden H H ARV H H H H B Några resultat Ytterligare reduktion av fosfor ger ingen detekterbar miljönytta Kväverening minskar växtplanktonbiomassan
Påverkan på ytvattenförekomster från kommunala avloppsreningsverk. En emissionskartläggning i Skåne län
Påverkan på ytvattenförekomster från kommunala avloppsreningsverk En emissionskartläggning i Skåne län Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Påverkan på ytvattenförekomster från kommunala
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
Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning
Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna
Förbättrad beräkningsmetodik för retention av fosfor från enskilda avlopp Slutrapport
SMED Rapport Nr 28 2009 Förbättrad beräkningsmetodik för retention av fosfor från enskilda avlopp Slutrapport Mikael Olshammar, IVL Tony Persson, IVL Courtney Oneill, IVL Faruk Djodjic, SLU På uppdrag
HOME Vatten i södra Östersjöns vattendistrikt Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar. Oceanografi
Nr 87, 2007 Oceanografi HOME Vatten i södra Östersjöns vattendistrikt Integrerat modellsystem för vattenkvalitetsberäkningar Eleonor Marmefelt, Jörgen Sahlberg och Marie Bergstrand Oceanografi Nr 87,
Södra Gunsta. PM: Flödes- och föroreningsberäkningar
14U24869 2016-12-27 Södra Gunsta PM: Flödes- och föroreningsberäkningar Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden.
Uppföljning av effekten av anlagda våtmarker i jordbrukslandskap. Belastning av kväve och fosfor
Uppföljning av effekten av anlagda våtmarker i jordbrukslandskap Belastning av kväve och fosfor RAPPORT 6309 OKTOBER 2009 Uppföljning av effekten av anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet på belastning
Översiktlig beräkning av avdunstning från fri vattenyta Risängen
Uppdragsnr: : 10231283 1 (9) PM Översiktlig beräkning av avdunstning från fri vattenyta Risängen Bakgrund Detta PM är en översiktlig kvantifiering av hur stora dagvattenvolymer som skulle kunna tänkas
Statusklassning i praktiken. En vattenvårdares vardag. Vattensamordnare
Statusklassning i praktiken Vattenvård i verkligheten En vattenvårdares vardag Vattensamordnare 018 19 50 15 gunilla.lindgren@lansstyrelsen.se I konkurrensen om vattnet får statusklassningen stor betydelse