Metaller i mossa Nr C 204 Augusti. Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson. Rapport C Metaller i mossa 2015
|
|
- Vilhelm Lindqvist
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Nr C 204 Augusti Metaller i mossa 2015 Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson I samarbete med Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt Naturhistoriska Riksmuseet 1
2 Författare Helena Danielsson, Gunilla Pihl Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Medel från Naturvårdsverket Fotograf Gunilla Pihl Karlsson Rapportnummer C 204 ISBN Upplaga Finns endast som PDF-fil för egen utskrift IVL Svenska Miljöinstitutet 2016 IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box , Stockholm Tel // Fax // Rapporten har granskats och godkänts i enlighet med IVL:s ledningssystem 2
3 Förord På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet AB utfört mätningar av koncentrationer av metaller i mossa insamlade över hela Sverige under Idén att storskaligt använda mossor som bioindikator för mätningar av metaller utvecklades i Sverige under talet (Rühling och Skärby, 1979). De nationella mossundersökningarna startade i Sverige 1975 och har genomförts vart 5:e år sedan dess. Sedan 1990 bedrivs motsvarande studier inom det europeiska samarbetet inom Luftkonventionen (ICP Vegetation). Metoden med att använda mossor som bioindikator för metaller ger en god bild av nedfallet över Sverige och andra länder. I 2015 års uppdrag har Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, (provtagning) samt Naturhistoriska Riksmuseet (provberedning) medverkat som underkonsulter. 3
4 4
5 Innehållsförteckning 1. Syfte Bakgrund Metaller i mossa - internationellt deltagande inom ICP Vegetation Metodbeskrivning Provtagning Provhantering Metallanalyser Statistisk datahantering Variansanalys Mann-Kendall Signifikansnivåer Provpunkter och regionindelning Resultat Arsenik (As) Jämförelse mot tidigare år Bly (Pb) Jämförelse mot tidigare år Järn (Fe) Jämförelse mot tidigare år Kadmium (Cd) Jämförelse mot tidigare år Koppar (Cu) Jämförelse mot tidigare år Krom (Cr) Jämförelse mot tidigare år Kvicksilver (Hg) Jämförelse mot tidigare år Nickel (Ni)
6 Jämförelse mot tidigare år Vanadin (V) Jämförelse mot tidigare år Zink (Zn) Jämförelse mot tidigare år Aluminium Jämförelse mot tidigare år Kobolt Jämförelse mot tidigare år Mangan Jämförelse mot tidigare år Molybden Jämförelse mot tidigare år Diskussion och slutsatser Nytt 2015 och på gång POPs i mossa Samband mellan koncentration i mossa och deposition Lokala och regionala förtätningar Referenser Bilaga I. Medelvärden och Standard Error för samtliga metaller och regioner, Bilaga II. Antal analyserade mossprover per region, år och metall, Bilaga III. Trendanalys för samtliga metaller, regioner och perioder Bilaga IV. Medelvärden av metallkoncentrationer i biotaprover Bilaga V. Emissioner av metaller i Sverige och i Europa Bilaga VI. Beskrivning av trendanalys med Mann-Kendall -metodik
7 Sammanfattning Inom ramen för den nationella miljöövervakningen, Programområde Luft, vid Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet AB utfört mätningar av koncentrationer av metaller i mossa insamlade över hela Sverige under Resultaten från 2015 års undersökning visar att metoden att använda mossor för att mäta belastning av olika metaller i Sverige har, för merparten av metallerna, fortsatt fungerat mycket väl. Då mossor nästan uteslutande tar upp metaller från luften ger metoden en god bild av nedfallet. Lokala skillnader kan spåras och ge information om såväl lokala utsläppskällor som långväga utsläpp. Ett undantag är mangan (Mn) där koncentrationerna i mossan sannolikt inte avspeglar atmosfärisk deposition. Av de mossprover som insamlats inom den nationella undersökningen 2015 har 611 prover analyserats med avseende på koncentrationer av arsenik (As), bly (Pb), järn (Fe), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), vanadin (V), zink (Zn), aluminium (Al), kobolt (Co), mangan (Mn) och molybden (Mo). Resultat 2015 En generell syd-nordlig gradient kan ses för de flesta av de analyserade metallerna, med de högsta koncentrationerna i södra och sydvästra Sverige. Koncentrationen av arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, zink och kobolt var lägre i prover från fjälltrakterna och från norra Sveriges inland jämfört med norra Sveriges kustland och övriga delar av landet. Lokalt förhöjda metallkoncentrationer, på grund av emissioner från lokala utsläppskällor, bryter dock ibland detta generella mönster. Exempel på detta är något förhöjda koncentrationer av arsenik, bly, kadmium och koppar i Västerbottens läns kusttrakter, förhöjd koncentration av krom i Norrbottens läns kusttrakter nära Finland samt något förhöjda koncentrationer av järn och vanadin i malmfälten i Norrbottens län. I Jämtlands län insamlades under 2015 ett mossprov med förhöjda koncentrationer av de flesta analyserade metallerna. Någon förklaring till de förhöjda koncentrationerna i detta mossprov har ännu inte hittats. Jämförelse mot tidigare år För bly, kadmium, kvicksilver, nickel, vanadin, aluminium och kobolt visade variansanalys att medelkoncentrationen i mossa för hela Sverige var lägre 2015 jämfört med För arsenik, koppar och krom visade variansanalys att medelkoncentrationen i mossa för hela Sverige 2015 var högre jämfört med Att medelkoncentrationen av arsenik var högre 2015 jämfört med 2010 kan troligen förklaras med att rapporteringsgränsen för arsenik var betydligt högre 2010 jämfört med För järn, zink och molybden fanns ingen signifikant förändring av medelkoncentrationen i mossa för Sverige som helhet vid 2015 års undersökning jämfört med
8 Trendanalys De metaller som har ingått i trendanalyserna var arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, nickel, vanadin och zink. De tidsperioder som studerats var , samt För arsenik och järn skilde sig studerade tidsperioder från ovan nämnda, eftersom dessa metaller inte analyserats vid samtliga provtagningstillfällen. Under de senaste 40 åren, mellan 1975 och 2015, har metallkoncentrationen i mossor i Sverige minskat signifikant för samtliga metaller som ingått i trendanalysen. Den största minskningen har noterats för bly följt av vanadin, krom, nickel, arsenik, kadmium, koppar och zink. Den enda metall för vilken ingen signifikant minskning kunde ses för den senaste 40-årsperioden var för krom i mossprover insamlade i norra Sveriges kustland. För samtliga övriga regionala områden och för alla övriga metaller fanns en statistiskt signifikant minskning under tidsperioden. Koncentrationer av järn i mossa analyserades för första gången Under de senaste 30 åren minskade koncentrationen av järn i mossa för Sverige som helhet och för samtliga enskilda regionala områden. För Sverige som helhet har metallkoncentrationen i mossa inte minskat i samma utsträckning under den senaste 25-årsperioden ( ) som för perioden Endast bly, kadmium, nickel och vanadin visade på en statistiskt signifikant minskning som medelvärde Sverige som helhet under perioden För övriga metaller fanns det i några fall statistiskt signifikant minskande metallkoncentrationer för vissa regioner. Koncentrationen av järn i norra Sveriges kustland, koncentrationen av arsenik i fjälltrakterna samt koncentrationen av krom i fjälltrakterna och norra Sveriges inland har minskat sedan För alla övriga metaller i de olika regionerna fanns ingen statistisk signifikant minskning mellan 1990 och Under de senaste 15 åren ( ) har det inte skett någon statistiskt signifikant förändring avseende koncentrationen i mossa för någon av de undersökta metallerna i någon region eller för Sverige som helhet. 8
9 Summary Within the Swedish Environmental Protection Agency s environmental monitoring program, Programområde Luft, IVL Swedish Environmental Research Institute has conducted measurements of concentrations of metals in mosses collected throughout Sweden in The results from the 2015 survey showed that the method of using mosses for measuring the load of different metals in Sweden have, for most metals, worked very well. Since the mosses almost exclusively take up the metals from the air, the method gives a good picture of the deposition. An exception was manganese (Mn), where the concentration in the moss samples not reflected the atmospheric deposition. Of the moss samples collected in the national survey in 2015, 611 samples was analyzed for the concentrations of arsenic (As), lead (Pb), iron (Fe), cadmium (Cd), copper (Cu), chromium (Cr), mercury (Hg), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn), aluminum (Al), cobalt (Co), manganese (Mn), and molybdenum (Mo). Results 2015 A general south-north gradient was seen for most of the analyzed metals, with the highest concentrations in southern and southwestern parts of Sweden. The concentration of arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, mercury, zinc, and cobalt was lower in samples from the inland and mountain area in northern Sweden compared to the coastal area in northern Sweden as well as to other parts of the country. Locally elevated metal concentrations, due to emissions from local sources, interrupted however sometimes this general pattern. Examples are somewhat elevated concentrations of arsenic, lead, cadmium and copper in the coastal areas of the county of Västerbotten, elevated concentration of chromium in the coastal areas close to Finland in the county of Norrbotten and slightly elevated concentrations of iron and vanadium in the ore fields of Norrbotten. In the county of Jämtland one moss sample collected in 2015 showed elevated concentrations of most of the analyzed metals. No explanation for the elevated concentrations in the moss samples has yet been found. Comparison with previous years For lead, cadmium, mercury, nickel, vanadium, aluminum and cobalt the variance analysis showed that the average concentrations in mosses for the whole of Sweden were lower in 2015 compared to For arsenic, copper and chromium the variance analysis showed that the average concentrations in mosses for the whole of Sweden were higher in 2015 compared with the 2010 survey. The reason for the higher arsenic concentration in 2015 compared to 2010 could probably be explained by the fact that the limit of quantification for arsenic was higher in 2010 compared to For iron, zinc and molybdenum no significant change were found for the average concentrations in the 2015 survey compared to
10 Trend analysis The metals included in the trend analyzes are arsenic, lead, iron, cadmium, copper, chromium, nickel, vanadium and zinc. The time periods studied were , and For arsenic and iron the studied periods differs from the ones mentioned above. This was because these metals were not analyzed at all sampling occasions. During the last 40 years, between 1975 and 2015, the metal concentration in mosses in Sweden decreased significantly for all the metals in the trend analyze. The largest reduction of metal concentrations was found for lead followed by vanadium, chromium, nickel, arsenic, cadmium, copper and zinc. The only metal, for which no significant decrease in concentration could be seen for the last 40-year period, was for chromium in moss samples collected in the northern coastal area of Sweden. For all other regional areas and for all other metals, statistically significant reductions were observed for the time period. The concentration of iron in mosses was analyzed for the first time in 1985 and for the past 30 years, the concentration of iron in moss samples has declined throughout Sweden. The iron concentration has also decreased in all individual regional areas during the period. The metal concentrations in mosses for Sweden as a whole, have not declined to the same extent in the recent 25-year period ( ) compared to the period Only lead, cadmium, nickel and vanadium showed, for the period , statistically significant reductions in the average metal concentrations. For other metals there were in some cases statistically significant decreasing metal concentrations in certain regions. The concentration of iron in the coastline of northern Sweden, the concentration of arsenic in the mountain regions and the concentrations of chromium in the inland and mountain regions in northern Sweden have decreased since For all other areas and metals there were no statistically significant decrease between 1990 and During the last 15 years ( ), there has been no statistically significant change in respect of the concentration in mosses for any of the investigated metals in any region or for Sweden as a whole. 10
11 1. Syfte Syftet med metallmätningarna i mossa är bl.a. att: följa upp och utvärdera tillståndet i miljön av tungmetaller över Sverige; kvalitativt och kvantitativt karakterisera det regionala bakgrundsnedfallet av metaller; påvisa mer betydande föroreningskällor och den geografiska utsträckningen av de påverkade områdena; följa upp tidigare nedfallsmätningar och följa förändringar över tiden genom trendberäkningar; presentera mätningarna på ett lättillgängligt sätt i form av illustrativa kartor; följa upp resultatet av emissionsbegränsande åtgärder; delta i och rapportera till det europeiska samarbetet inom Luftkonventionen (ICP Vegetation). Undersökningen 2015 har, liksom tidigare års undersökningar, finansierats av Naturvårdsverket. 2. Bakgrund Redan under slutet av 1960-talet utvecklades i Sverige en ny och enkel metod att mäta belastningen av tungmetaller i miljön. Metoden är baserad på användning av mattbildande mossor som indikatorer för tungmetaller beroende på denna växtgrupps speciella egenskap att nästan uteslutande få sin näring från atmosfären (Rühling & Tyler, 1968; Tyler, 1971). De täta mattor som väggmossa (Pleurozium schreberi), husmossa (Hylocomium splendens) och andra mattbildande mossor formar visade sig vara effektiva fällor för metaller i luftburna partiklar och i nederbörd. Undersökningar baserade på metoden har i Sverige utförts vart femte år sedan 1975, och sedan 1990 har motsvarande studier genomförts i många andra europeiska länder, också med fem års intervall. Det europeiska arbetet bedrivs inom ICP vegetationen enligt konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Metoden med att använda mattbildande mossor som bioindikator för metaller ger en god bild av trender för nedfallet över Sverige och över andra länder. Lokala skillnader kan också spåras och ge information om såväl lokala utsläppskällor som långväga transporterade utsläpp. Mätningar av metaller i mossor används i många länder i Europa för att följa upp nationella miljömål och det europeiska CLRTAP-avtalet om minskade utsläpp av metaller. Även om tungmetallkoncentrationen i mossor inte ger någon absolut kvantitativ mätning av metalldepositionen finns studier som med hjälp av regressionsmodeller försöker uppskatta deposition av tungmetaller från metallkoncentrationer i mossprover (Berg och Steinnes, 1997; Berg m. fl., 2003). 11
12 Liksom tidigare år är 2015 års svenska provtagning av metaller i mossa en viktig del av den övergripande europeiska undersökningen inom Luftkonventionens ICP Vegetation och de svenska resultaten kommer även att rapporteras tillsammans med övriga europeiska deltagarländers resultat. Flertalet metaller ingår i livsnödvändiga funktioner för levande varelser, men trots detta är många metaller skadliga för växter, djur och människor om de uppträder i alltför höga koncentrationer. Flera av metallerna kan lagras i levande vävnad och bli kvar där under mycket lång tid. Emissioner av metaller till luft härrör ofta från mänsklig aktivitet som till exempel metallurgisk industri, sjöfart, väg- och järnvägstrafik samt förbränning av fossila bränslen och avfall. Metallerna arsenik, bly, kadmium, koppar, krom och zink förekommer som sulfider i kol och anrikas vid förbränning i flygaska. Flygaskan kan, om rening saknas, spridas över stora avstånd. Nickel är förknippad med förbränning av olja, men förekommer också i kol. Kolförbränning är troligtvis den största källan till metaller i atmosfären (Bradl, 2005). 3. Metaller i mossa - internationellt deltagande inom ICP Vegetation Som tidigare nämnts startade de svenska nationella metallmätningarna med mossa i mitten av 1970-talet (Rühling & Skärby, 1979). På 1980-talet startade ett nordiskt nätverk för att mäta tungmetallbelastning med mattbildande mossor. Sverige initierade även de första mätningarna på europeisk skala vilken utfördes 1990/91. Mätningarna har fortsatt med fem års intervall med ett ökande antal medlemsländer (Buse m. fl., 2003; Rühling, 1994; Rühling och Steinnes, 1998). Under 2001 övergick ansvaret att koordinera mossundersökningarna från Nordiska ministerrådet (NMR) till ICP Vegetation. ICP Vegetation rapporterar till Working Group of Effects (WGE) inom Luftkonventionen Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLTRAP). Vid mossundersökningarna 2010/11 deltog 25 länder. Resultaten från de europeiska undersökningarna av metallkoncentrationer i mossa används för att ge uppföljningsunderlag till Århusprotokollet för metaller från De metaller som mäts internationellt är: aluminium, arsenik, kadmium, krom, koppar, järn, bly, kvicksilver, nickel, vanadin, antimon och zink. Mossor kan användas effektivt och billigt för att övervaka utvecklingen av metallbelastningen. De huvudsakliga målen med mossundersökningarna inom ICP Vegetation är att identifiera förorenade områden, producera europakartor som visar variationen av metallbelastningen över Europa och att öka kunskapen om långväga transport av luftföroreningar av metaller. Mellan 1990 och 2010 minskade metallkoncentrationen i mossor i Europa för majoriteten av undersökta metaller. Mest minskade metallkoncentrationerna i mossa för bly (77 %) följt av vanadin (55 %), kadmium (51 %), krom (43 %), zink (34 %), nickel (33 %), järn (27 %), arsenik (21 %, sedan 1995), kvicksilver (14 %, sedan 1995) och koppar (11 %). Utöver dessa allmänna europeiska trender, observerades land- och regionsspecifika tidsmässiga trender, inklusive ökningar av metallkoncentrationer. (Harmens m. fl., 2015). 12
13 Tidsmässiga trender för koncentration av kadmium, bly och kvicksilver i mossor stämmer väl överens med de trender som ses för emissioner och deposition (mätta eller modellerade) (Ilyin m.fl. 2014; Travnikov m.fl., 2012). I allmänhet observerades de lägsta koncentrationerna i norra Europa och de högsta koncentrationerna i sydöstra Europa vilket gav en tydlig gradient över Europa från nordväst mot sydöst. (Harmens m. fl. 2013; 2015). Det fanns dock högre koncentrationer av tungmetaller i mossa i närheten av lokala källor. Förutom den generella minskningen i Europa av olika tungmetaller fanns även lands- och regionspecifika trender för olika metaller (Harmens m. fl. 2013; 2015). Trots framgången med införandet att olika reningstekniker i stora delar av Europa behövs ytterligare åtgärder i (syd-)östra Europa för att minska de relativt höga emissionerna av tungmetaller som fortfarande förekommer där (Harmens m. fl. 2013; 2015). Framtida möjligheter för ICP Vegetations mossundersökningar är bland annat att närmare analysera den rumsliga variationen av metallkoncentrationer i mossor över Europa. Detta till exempel för att identifiera vilken roll användning av olika mossarter, analystekniker och provtagning vid olika väderleksförhållanden spelar för den samlade europeiska analysen. En annan viktig möjlighet för framtiden kan vara att fastställa hur resultaten av mossundersökningarna kan användas i bedömningen av effekter av metaller på ekosystem och senare identifiering av ekosystem som riskerar påverkas negativt av metallföroreningar. Detta kan ge värdefull information till konventionsarbetet inom CLRTAP. Eftersom ekosystem och människors hälsa i Europa även framöver antas utsättas för negativa effekter av metaller är det viktigt att mossundersökningarna fortsätter att övervaka trender. (Harmens m. fl., 2008) 4. Metodbeskrivning För att möjliggöra jämförelser mellan olika länders mossundersökningar inom Luftkonventionen (CLRTAP) har den internationella manualen för provtagning, provhantering och analys följts. 4.1 Provtagning Insamling av mossprover 2015 har till övervägande del skötts av Riksskogstaxeringen inom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 22 kompletterande prover i Sydsverige har insamlats av annan personal. För provtagning har följande varit styrande: provtagningsytan skall ligga minst 300 m från riks- eller länsväg och samlad bebyggelse (tre eller flera hus för permanent boende med tomterna gränsande mot varandra); provtagningsytan skall ligga minst 100 m från annan regelbundet trafikerad väg och hus för permanent boende; 13
14 i första hand insamlas väggmossa (Pleurozium schreberi), i andra hand husmossa (Hylocomium splendens). Provet skall bestå av antingen enbart väggmossa eller enbart husmossa; vid provtagning tas delprov från fem till tio punkter. Punkterna skall ha ett inbördes avstånd av fem till tio meter. Finns inte fem provpunkter inom ytan får provet tas från färre punkter, dock minst tre; proverna tas i normalt sluten skog (undvik under eller i kanten av täta grankronor) mängden mossa skall totalt vara ca två liter; plasthandskar skall användas vid provtagning; rökning är inte tillåten under provinsamlingen eller vid annan hantering av mossproverna; provet märks med mossart, antal delprover, provtagningsdatum, provtagare, koordinater, topografi (sluttning eller plan mark); Proverna har skickats in från provtagarna minst en gång per vecka och har från provtagningstillfället till insändning förvarats svalt. Provtagningen påbörjades i april och avslutades i oktober Totalt har 1047 mossprover insamlats inom den nationella undersökningen varav 611 prover har analyserats. 4.2 Provhantering Inkomna prover till IVL Svenska Miljöinstitutet AB har bokförts och lagts i frys inför sändning till Naturhistoriska Riksmuseet. I första hand har prover av väggmossa (Pleurozium schreberi) valts för rensning och analys. Avgörande för vilka prover som har valts ut för analys har varit att i möjligaste mån välja prover som tagits på samma platser som under närmast föregående provtagningar (2005 och 2010) samt att få en så heltäckande bild som möjligt av bakgrundsbelastningen av aktuella metaller i hela landet. Miljögiftsgruppen vid Naturhistoriska Riksmuseet har rensat och torkat proverna för analys. Mossproverna har rensats så att de två till tre senaste årens tillväxt har tillvaratagits. Detta motsvarar tillväxt för åren Eftersom kvicksilver är en flyktig metall har mossproverna torkats i rumstemperatur för att inte äventyra analysen av kvicksilver. Av de utvalda och preparerade mossproverna har minst 1 g skickats till analys. Återstående mossmaterial bevaras i en provbank vid Naturhistoriska Riksmuseet. Samtliga analysresultat har innan kvalitetsgranskning och dataanalys korrigerats till att motsvara resultat efter torkning vid 40 grader i enlighet med instruktioner i manualen från ICP Vegetation (2015). 14
15 4.3 Metallanalyser Mossmaterialet som insamlats inom den nationella undersökningen 2015, har analyserats med avseende på koncentrationer av arsenik (As), bly (Pb), järn (Fe), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), vanadin (V), zink (Zn), aluminium (Al), kobolt (Co), mangan (Mn) och molybden (Mo). Samtliga metallanalyser har gjorts med ICP-MS, efter uppslutning med salpetersyra och väteperoxid (HNO3+H2O2) i slutna teflonkärl i mikrovågsugn. Vid varje uppslutningsomgång (12 prover) och analys har ett av två tillgängliga referensmaterial uppslutits och analyserats. Referensmaterialen M2 och M3 används av samtliga deltagare inom ICP Vegetation och har beställts från Naturresursinstitutet Luke i Finland. Analyserna av 2015 års mossprover utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet i Göteborg. Vid 2010 års undersökning analyserades proverna av ALS Scandinavia AB i Luleå. Innan 2010 analyserades mossproverna av Ekologiska institutionen, Lunds universitet. 4.4 Statistisk datahantering Då koncentrationerna i analyserade mossprover varit under respektive års och metalls rapporteringsgräns har halva rapporteringsgränsen ansatts för de statistiska analyserna. Detta kan medföra både över- och underskattning av enskilda resultat Variansanalys För analyser av eventuella skillnader av medelkoncentrationer av analyserade metaller, mellan år och mellan de definierade regionerna i Sverige, har variansanalys (ANOVA) använts. Detta är en statistisk metod som används för att undersöka skillnader i medelvärde mellan två eller fler grupper. Analysen har utförts med hjälp av statistikprogrammet STATGRAPHICS Plus for Windows Mann-Kendall Mann-Kendall är en utvärderingsmetod för att påvisa signifikanta linjära trender (Mann, 1945). Förenklat kan man säga att metoden jämför alla värden parvis och summerar hur ofta det senare värdet är större respektive mindre än det tidigare värdet. Detta gör att eventuella kraftigt avvikande värden inte påverkar resultatet i någon större utsträckning. Saknade värden är inte heller något problem. Allt detta gör Mann-Kendall till en robust metod. Mann-Kendall är i allmänhet mindre känslig än linjär regression, vilket innebär att det kan vara svårare att få statistisk signifikans för en trend. Mann-Kendall kan användas på så små dataset som fyra värden. En mer detaljerad beskrivning ges i Bilaga VI. 15
16 4.4.3 Signifikansnivåer Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = * signifikans; p<0,01 = ** signifikans; p<0,001 = *** signifikans. 4.5 Provpunkter och regionindelning Deposition i Sverige av lufttransporterade ämnen påverkas till stor del av intransport från andra länder. För den statistiska analysen av metallinnehållet i mossproverna har därför Sverige indelats i sex olika regioner som förväntas representera olika depositionsbelastning. Indelningen baseras på Kindbom m.fl. (2001). Antalet provpunkter som ligger till grund för analysen av 2015 års resultat presenteras i Tabell 1 och provpunkternas lägen under 2015 presenteras i Figur 1. I samma figur ses även den regionindelning som använts för samtliga år. Samtliga kartor som presenteras i resultatdelen är gjorda med hjälp av dataprogrammet ArcMap Kartorna beskriver metallbelastningen i Sverige och är gjorda med IDW-teknik (IDW = Inverse Distance Weighted). Medelkoncentrationer samt Standard Error per region och metall för 2015 presenteras i Bilaga I. Tabell 1. Totalt antal analyserade mossprover per region, Region Antal analyserade mossprover, Fjälltrakter 31 2 Norra Sveriges inland Norra Sveriges kustland 55 4 Mellansverige Sydöstra Sverige 99 6 Sydvästra Sverige 111 Hela Sverige 611 Antalet prover som helhet samt per region har varierat genom åren (Tabell 2). Även vilka metaller som analyserats har varierat. Detaljerade data över antal prov per region, år och metall, finns i Tabell II- 1 i Bilaga II. Tabell 2. Tabell över antal mossprover per region och år. OBS, antalet årliga prover kan variera mellan metaller för tidiga år. Se Bilaga II för detaljerade uppgifter. Region Fjälltrakter Norra Sveriges inland Norra Sveriges kustland Mellansverige Sydöstra Sverige Sydvästra Sverige Hela Sverige
17 Figur 1. Provplatsernas lägen 2015 (vänster) samt regionindelning (höger) (baserad på samtliga insamlade mossprover ). 5. Resultat I resultatredovisningen presenteras för varje metall först allmän information om metallen (källor, användningsområden, eventuell toxicitet, förekomst i biota-, luft- eller nederbördsprover). Därefter redovisas resultat av jämförelser mellan medelkoncentrationer i de olika regionerna samt jämförelse mot tidigare års koncentrationer. För de metaller där emissionsuppgifter finns tillgängliga från CLRTAP jämförs trender för metallkoncentrationer i mossa med emissionsuppgifter för Sverige och EU 15. Slutligen görs trendanalyser av metallkoncentrationerna för olika tidsintervall. 17
18 5.1 Arsenik (As) Arsenik (As) är en halvmetall som finns i oorganisk form i mineral. Antropogena källor till arsenikemissioner till luft är gruvdrift, smältverk och användning av arsenikinnehållande bekämpningsmedel inom jordbruket (Cullen & Reimer, 1989). Emissioner av arsenik erhålls även via förbränning av kol. Vid brytningen av vissa malmer, som innehåller arsenikkis (FeAsS), kan en lokal spridning av arsenik ske. Arsenik används som avfärgningsämne för glas och emalj och vid tillverkning av specialglas och blykristall samt vid metallurgistudier. Används även som cytostatika mot leukemi. Tidigare har arsenik också använts som träskyddsmedel (Kemikalieinspektionen, 2013). Arsenik kan även spridas till miljön via långväga atmosfärisk transport (Sternbeck och Carlsson, 2004). Bland naturliga källor till arsenik i atmosfären kan nämnas vulkanutbrott och vinderosion av bergarter och jordar. I människor absorberas arsenik via magtarmkanalen, lungorna och huden. Exponering för luftburna arsenikföreningar kan skada slemhinnorna i luftvägarna och även ge hudskador. Långvarig yrkesmässig exponering för arsenik kan ge hudförändringar som kan leda till hudcancer. Det finns också en ökad risk för lungcancer hos yrkesmässigt arsenikexponerade. Arsenik kan också störa benmärgens blodbildning. Oorganiska arsenikföreningar kan ge akuta förgiftningar. Djurförsök har visat att arsenik har fosterskadande effekter och det finns misstankar om att kvinnor kan drabbas av reproduktionsstörningar och fostermissbildningar vid exponering av arsenik (Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ). Arsenik förekommer i biotaprover (NVs biotadatabas, Bilaga IV) och har uppmätts i nederbördsprover och luftprover vid svenska bakgrundsstationer (NVs luftdatabas, Sjöberg m. fl., 2014) I Figur 2 visas arsenikkoncentrationerna i mossprover insamlade 2015 i hela Sverige. Som framgår av figuren är belastningen av arsenik låg (< 0,1 mg/kg torrvikt) i större delen av Sverige. Två mossprover med koncentrationer över 0,4 mg/kg torrvikt är insamlade i Västerbottens kustland (0,59 respektive 0,49 mg/kg torrvikt). Ytterligare ett antal prover med koncentrationer över 0,2 mg/kg torrvikt är insamlade varav tre i Västerbottens län (0,33, 0,33 respektive 0,21 mg/kg torrvikt), ett i Jämtlands län (0,33 mg/kg torrvikt), ett i Kalmar län och ett i Skåne län (0,21 mg/kg torrvikt) och ett i Uppsala län (0,20 mg/kg torrvikt). 18
19 Figur 2. Arsenikkoncentrationer i mossprover insamlade
20 Den statistiska analysen av arsenikkoncentrationerna i mossproverna från 2015 visas i Figur 3. Sydvästra Sverige (Region 6) har den högsta medelkoncentrationen av arsenik med 0,10 mg/kg torrvikt tätt följd av norra Sveriges kustland (Region 3) med 0,095 mg/kg torrvikt. Medelkoncentration i sydvästra Sverige är signifikant högre än motsvarande medelkoncentration i fjälltrakterna (Region 1), norra Sveriges inland (Region 2), Mellansverige (Region 4) och sydöstra Sverige (Region 5). De allra lägsta arsenikkoncentrationerna finns i fjälltrakterna och norra Sveriges inland, 0,035 respektive 0,051 mg/kg torrvikt. Medelkoncentrationerna i fjälltrakterna och i norra Sveriges inland är signifikant lägre än koncentrationerna i övriga delar av Sverige. Arsenik 0.12 cd d As (mg/kg torrvikt) a a b c 0.00 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Region 6 Figur 3. Medelkoncentrationer av arsenik i mossprover från 2015 (mg/kg torrvikt). Samma bokstäver (a, b, c, d) över staplarna indikerar att regionernas medelkoncentrationer av arsenik inte är signifikant åtskilda (ANOVA) Jämförelse mot tidigare år Figur 4 visar koncentration av arsenik i mossa mellan 1975 och I figuren syns tydligt den minskning som kontinuerligt skett sedan 1975 då de nationella mätningarna startade. I figuren ser det ut som om arsenikkoncentrationerna ökat mellan 2010 och 2015 i vissa regioner. Detta kan troligen förklaras med att rapporteringsgränsen för arsenik var betydligt högre 2010 jämfört med Detta diskuteras vidare i kapitel Under 2015 hade tio prover koncentrationer på eller över 0,2 mg/kg torrvikt, vilket motsvarar 1,6 % av det totala antalet prover. För 2005, 2000 och 1975 var motsvarande värden 5,3 %, 28 % respektive 52 %. Medelkoncentrationen för hela Sverige var ,25 mg/kg torrvikt, för ,17 mg/kg torrvikt, för ,11 mg/kg torrvikt och för ,074 mg/kg torrvikt. 20
21 Figur 4. Koncentration (mg/kg torrvikt) av arsenik i mossa,
22 Arsenikkoncentrationerna i mossa för hela Sverige sedan mätstart visas tillsammans med emissionsdata från Sverige och EU15 sedan 1990 i Figur 5. Koncentrationen i mossa och emissioner till luft visas i procent av motsvarande koncentrationer och emissioner för Ur figuren kan utläsas att arsenikkoncentration i mossa minskat i samstämmighet med den europeiska emissionsminskningen. I figuren syns även att emissionsminskningen av arsenik i Sverige varit kraftigare jämfört med EU15. Samtliga emissionsuppgifterna bygger på rapporterade data till CLRTAP vilka redovisas i Bilaga V. Arsenik Halter i mossa samt emissioner till luft, i % av värde för % % % 1 80% % % % 0.2 0% Koncentration i mossa Emissioner EU 15 Emissioner Sverige Figur 5. Medelkoncentration av arsenik i mossa sedan 1975 för Sverige samt emissioner av arsenik till luft för Sverige och Europa (EU15) sedan Koncentration i mossa och emissioner till luft visas som procent av 1990 års värde vs I Tabell 3 redovisas medelkoncentrationer för arsenik i mossa uppdelat på region och provtagningsår (2010 och 2015). En statistisk signifikant analys har gjorts med ANOVA och i norra Sveriges inland (Region 2) och norra Sveriges kustland (Region 3) finns ingen statistiskt signifikant förändring mellan åren. I fjälltrakterna (Region 1) var arsenikkoncentrationen lägre 2015 jämfört med 2010 medan den för alla övriga regioner samt för Sverige som helhet var högre 2015 jämfört med Att arsenikkoncentrationerna tycks öka kan, som tidigare nämnts, dock bero på att rapporteringsgränsen för arsenik var betydligt högre 2010 (0,08 mg/kg) jämfört med 2015 (0,015 mg/kg). Av totalt analyserade mossprover 2010 var koncentrationerna under rapporteringsgräns i över 90 % av mossproverna. Detta innebär att för 2010 hade över 90 % av mossproverna ansatta koncentrationer på 0,04 mg/kg. I undersökningen 2015 hade endast ungefär 20 % av mossproverna en verklig koncentration av arsenik under 0,04 mg/kg. Därför kan det förefalla som att koncentrationerna av arsenik i insamlade mossprover har stigit från 2010 till
23 Tabell 3. Medelkoncentrationer i mg/kg torrvikt för arsenik för alla regioner samt för hela Sverige, 2010 och Statistisk analys med envägs ANOVA. Region ANOVA 2010 till ,047 0,035 *** minskning 2 0,050 0,051 ej signifikant - 3 0,077 0,095 ej signifikant - 4 0,051 0,071 *** ökning 5 0,059 0,086 *** ökning 6 0,064 0,102 *** ökning Hela Sverige 0,057 0,074 *** ökning Trendanalys Under de senaste 40 åren ( ) har arsenikkoncentrationen i mossa minskat signifikant för Sverige som helhet samt för samtliga regioner. Motsvarande analys för perioden (mossprover från 1990 analyserades inte med avseende på arsenik) visar på en statistiskt signifikant minskning endast för fjälltrakterna (Region 1). För övriga regioner och för Sverige som helhet finns inga statistiskt signifikanta skillnader för perioden (Figur 6). Inte heller ses några statistiskt signifikanta skillnader för perioden Detaljerade data över resultaten från trendanalyserna presenteras i Bilaga III. Under de senaste 40 åren ( ) har arsenikkoncentrationen i mossa minskat signifikant för Sverige som helhet samt för samtliga regioner. Motsvarande analys för perioden (mossprover från 1990 analyserades inte med avseende på arsenik) visar på en statistiskt signifikant minskning endast för fjälltrakterna (Region 1). För övriga regioner och för Sverige som helhet finns inga statistiskt signifikanta skillnader för perioden Inte heller erhålls några statistiskt signifikanta skillnader för perioden Detaljerade data över resultaten från trendanalyserna presenteras i Bilaga III. Arsenik (40 år) Total procentuell förändring över hela perioden Arsenik (20 år) Total procentuell förändring över hela perioden HELA Sverige ** HELA Sverige ej signifikant Fjälltrakter ** Fjälltrakter * Norra Sveriges inland ** Norra Sveriges inland ej signifikant Norra Sveriges kustland * Norra Sveriges kustland ej signifikant Mellansverige * Mellansverige ej signifikant Sydöstra Sverige ** Sydöstra Sverige ej signifikant Sydvästra Sverige ** Sydvästra Sverige ej signifikant Figur 6. Trendanalys för arsenik i mossa uppdelat på olika regioner över Sverige för perioderna och Total procentuell förändring anges för perioderna. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = *; p<0,01 = **; p<0,001 = ***. 23
24 5.2 Bly (Pb) Bly är en metall som har använts i över tusen år och som är giftig i de flesta av sina kemiska former (Eisler, 1988). Bly används bland annat i färgpigment, plast, kristall, blymantlad kabel, elektronik och hagelammunition. Denna användning har dock minskat i Sverige. Bly har en lång uppehållstid i marken (Klaminder m. fl., 2006) och detta leder till att effekter i miljön kan ses i decennier efter att emissionerna och depositionen av bly har minskat (Berglund m. fl., 2008; 2010). Källor som gruvbrytning, anrikning och smältning av blymineral och användning av organiska blyföreningar i motorbränsle har gett en ökad mängd bly i vår miljö. Bly förekommer i atmosfären bundet till partiklar och tillförs ekosystemet med torr- och våtdeposition. Långväga atmosfärisk transport har en stor betydelse för metallens förekomst i miljön men spridning av bly till miljön sker även genom diffusa utsläpp från varor i samhället. Upptaget av bly till kroppen sker främst via födan men även via inandningsluften (WHO, 2007). Det är främst hos yrkesgrupper som arbetar med blyframställning och smältning av bly samt vid svetsning och annan bearbetning av blyklädda och blymönjemålade metallföremål som en kraftig blyexponering förekommer. Bly kan ge neurologiska skador, skador på skelettet och påverkar även hemoglobinsyntesen samt kan vid långvarig exponering ge anemi. Unga individer är känsligare för blyexponering än vuxna eftersom upptaget via mag-tarmkanalen är högre och blod-hjärnbarriären är mer genomsläpplig för bly hos unga. Dessutom passerar bly placentabarriären och utsöndras med bröstmjölk. Därför räknas foster och spädbarn till de extra känsliga individerna (Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, ; WHO, 2007). Bly förekommer i biotaprover (NVs biotadatabas, Bilaga IV) och har uppmätts i nederbördsprover och luftprover vid svenska bakgrundsstationer (NVs luftdatabas, Sjöberg m. fl., 2014) I Figur 7 visas blykoncentrationerna i mossprover insamlade 2015 i hela Sverige. Som framgår av figuren är belastningen av bly låg i större delen av Sverige. Koncentrationerna av bly är lägst i fjälltrakterna och i norra Sveriges inland. De högsta koncentrationerna finns i Västerbottens och Norrbottens kustland. Den högsta koncentrationen (22 mg/kg torrvikt) uppmättes i ett mossprov insamlat i kusttrakterna i Västerbottens län. Ytterligare tre prover med koncentrationer över 5 mg/kg torrvikt är insamlade i Västerbottens kusttrakter (8,9 respektive 5,1 mg/kg torrvikt) och i Norrbottens läns inland (6,1 mg/kg torrvikt). 24
25 Figur 7. Blykoncentrationer i mossprover insamlade
26 I Figur 8 visas den statistiska analysen av blykoncentrationerna i mossproverna från Blykoncentrationerna i fjälltrakterna (Region 1) och norra Sveriges inland (Region 2) var signifikant lägre (0,52 respektive 0,81 mg/kg torrvikt) jämfört med övriga delar av Sverige. Medelkoncentrationerna (2,0 mg/kg torrvikt) i norra Sveriges kusttrakter (Region 3) och i sydvästra Sverige (1,8 mg/kg torrvikt) (Region 6) är signifikant högre än i övriga regioner. Mellansverige (Region 4) och Sydöstra Sverige (Region 5) har signifikant högre medelkoncentrationer (~1,3 mg/kg torrvikt) än i fjälltrakterna och norra Sveriges inland och lägre medelkoncentrationer än i norra Sveriges kusttrakter och i sydvästra Sverige Bly c Pb (mg/kg torrvikt) a a b b c 0.0 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Region 6 Figur 8. Medelkoncentrationer av bly i mossprover från 2015 (mg/kg torrvikt). Samma bokstäver (a, b, c) över staplarna indikerar att regionernas medelkoncentrationer av bly inte är signifikant åtskilda (ANOVA) Jämförelse mot tidigare år Figur 9 visar koncentration av bly i mossa mellan 1975 och I figuren syns tydligt den kraftiga minskning som kontinuerligt skett sedan 1975 då de nationella mätningarna startade. Blytillsats i bensin förbjöds i mitten av 1990-talet, vilket är en förklaring till att minskningen varit så stor. Under 2015 hade fyra prover koncentrationer på eller över 5 mg/kg torrvikt, vilket motsvarar 0,7 % av det totala antalet prover. För 2010, 2005, 2000 och 1975 var motsvarande värden 2,0 %, 4,3 %, 38 % respektive 100 %. Medelkoncentrationen för hela Sverige var mg/kg torrvikt, för ,6 mg/kg torrvikt, för ,4 mg/kg torrvikt, för ,1 mg/kg torrvikt och för ,3 mg/kg torrvikt. 26
27 Figur 9. Koncentration (mg/kg torrvikt) av bly i mossa,
28 Blykoncentrationerna i mossa för hela Sverige sedan mätstart visas tillsammans med emissionsdata från Sverige och EU15 sedan 1990 i Figur 10. Koncentrationen i mossa och emissioner till luft visas i procent av motsvarande koncentrationer och emissioner för Ur figuren kan utläsas att blykoncentration i mossa minskat i samstämmighet med den europeiska emissionsminskningen. I figuren syns även att emissionsminskningen av bly i Sverige varit kraftigare jämfört med EU15 främst under perioden från början av 1990-talet till början av talet. Samtliga emissionsuppgifterna bygger på rapporterade data till CLRTAP vilka redovisas i Bilaga V. Halter i mossa samt emissioner till luft, i % av värde för % 300% 250% 200% 150% 100% 50% Bly 0% Koncentration i mossa Emissioner EU 15 Emissioner Sverige Figur 10 Medelkoncentration av bly i mossa sedan 1975 för Sverige samt emissioner av bly till luft för Sverige och Europa (EU15) sedan Koncentration i mossa och emissioner till luft visas som procent av 1990 års värde vs I Tabell 4 redovisas medelkoncentrationer för bly i mossa uppdelat på region och provtagningsår (2010 och 2015). En statistisk signifikant analys har gjorts med ANOVA och i norra Sveriges kustland (Region 3) finns ingen statistiskt signifikant förändring mellan åren. I Sverige som helhet samt för alla övriga regioner var blykoncentrationen i mossa lägre 2015 jämfört med
29 Tabell 4. Medelkoncentrationer i mg/kg torrvikt för bly för alla regioner samt för hela Sverige, 2010 och Statistisk analys med envägs ANOVA. Region ANOVA 2010 till ,0 0,52 *** minskning 2 1,1 0,81 *** minskning 3 2,6 2,0 ej signifikant - 4 2,3 1,3 *** minskning 5 2,5 1,3 *** minskning 6 2,7 1,8 *** minskning Hela Sverige 2,1 1,3 *** minskning Trendanalys Under de senaste 40 åren ses signifikant minskande blykoncentrationer i mossa för Sverige som helhet samt för samtliga regioner. Även resultaten för trendanalys, som omfattar de senaste 25 åren, , visar på signifikant minskande blykoncentrationer i mossa i samtliga regioner och i Sverige som helhet. Som tidigare nämnts förbjöds tillsatsen av bly till bensin i mitten av 1990-talet, vilket är en förklaring till att minskningen varit så stor även under perioden (Figur 11). Trendanalysen för perioden visar inte på några signifikanta skillnader. Detaljerade data över resultaten från trendanalyserna presenteras i Bilaga III. Bly (40 år) Total procentuell förändring över hela perioden HELA Sverige Fjälltrakter Norra Sveriges inland Norra Sveriges kustland Mellansverige Sydöstra Sverige Sydvästra Sverige *** *** *** *** *** *** *** Bly (25 år) Total procentuell förändring över hela perioden HELA Sverige Fjälltrakter Norra Sveriges inland Norra Sveriges kustland Mellansverige Sydöstra Sverige Sydvästra Sverige Figur 11. Trendanalys för bly i mossa uppdelat på olika regioner över Sverige för perioderna och Total procentuell förändring anges för perioderna. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = *; p<0,01 = **; p<0,001 = ***. ** ** ** ** ** ** ** 29
30 5.3 Järn (Fe) Järn har magnetiska egenskaper och är en vanligt förekommande metall i jordskorpan. Ofta finns järn som mineralerna magnetit eller hematit. Att järn förekommer i biotaprover (NVs biotadatabas, Bilaga IV) är föga förvånande då järn är ett essentiellt näringsämne för de flesta organismer. Alltför höga koncentrationer kan dock ha skadliga effekter. Järnintag över mg/kg/dag kan ge förgiftningssymptom som magsmärtor, kräkningar, m.m. (Suchara m. fl., 2007) I Figur 12 visas järnkoncentrationerna i mossprover insamlade 2015 i hela Sverige. Analyserna av järnkoncentrationer i insamlade mossprover visar att den högsta belastningen inte överraskande finns i malmfälten i Norrbottens län där den högsta uppmätta koncentrationen är 940 mg/kg torrvikt. Ytterligare 15 prover med koncentration över 400 mg/kg torrvikt har samlats in, varav tre i Norrbottens län (ett prov med koncentrationen 890 mg/kg torrvikt och två prover med koncentrationen 510 mg/kg torrvikt). Resterande prover insamlades i Jämtlands län (570 mg/kg torrvikt), Skåne län (540, 530, 440 respektive 410 mg/kg torrvikt), Kalmar län (530 mg/kg torrvikt), Västra Götalands län (520 och 400 mg/kg torrvikt), Uppsala län (470 respektive 420 mg/kg torrvikt), Jönköpings län (460 mg/kg torrvikt) och i Östergötlands län (400 mg/kg torrvikt). 30
31 Figur 12. Järnkoncentrationer i mossprover insamlade
32 I Figur 13 visas den statistiska analysen av järnkoncentrationerna i mossproverna från Den allra lägsta medelkoncentrationen (67 mg/kg torrvikt) av järn i mossprover från 2015 finns i fjälltrakterna (Region 1) där koncentrationen är signifikant lägre jämfört med samtliga övriga regioner förutom norra Sveriges kustland (103 mg/kg torrvikt) (Region 3). Medelkoncentrationerna i Mellansverige (Region 4) och i sydöstra Sverige (Region 5) ligger på samma nivå (144 respektive 154 mg/kg torrvikt) och är signifikant högre än medelkoncentrationerna i fjälltrakterna, norra Sveriges inland (110 mg/kg torrvikt) (Region 2) och i norra Sveriges kustland. Den högsta medelkoncentrationen uppmättes i sydvästra Sverige (Region 6) med 189 mg/kg torrvikt. Detta värde är signifikant högre än övriga fem regioners medelkoncentrationer. Järn 250 Fe (mg/kg torrvikt) a b ab c c d 0 Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Region 6 Figur 13. Medelkoncentrationer av järn i mossprover från 2015 (mg/kg torrvikt). Samma bokstäver (a, b, c, d) över staplarna indikerar att regionernas medelkoncentrationer av järn inte är signifikant åtskilda (ANOVA) Jämförelse mot tidigare år Figur 14 visar koncentrationen av järn i mossa mellan 1985 och I figuren syns tydligt den minskning som skett sedan 1985 då de nationella mätningarna av järn startade. För 1995 ses inte så tydligt som för övriga år den påverkan som järnmalmsbrytningen i malmfälten har på omkringliggande miljö. För samtliga regioner förutom i norra Sveriges kusttrakter är medelkoncentrationerna lägre i mossprover från 1995 än i prover från Detta kan indikera att utbytet av järn i 1995 års analyser varit något lågt. Under 2015 hade 16 prover koncentrationer på eller över 400 mg/kg torrvikt, vilket motsvarar 2,6 % av det totala antalet prover. För 2010, 2005, 2000 och 1980 var motsvarande värden 2,7 %, 4,7 %, 7,6 % respektive 60 %. Medelkoncentrationen för hela Sverige var mg/kg torrvikt, för mg/kg torrvikt, för mg/kg torrvikt, för mg/kg torrvikt och för mg/kg torrvikt. 32
33 Figur 14. Koncentration (mg/kg torrvikt) av järn i mossa,
34 vs I Tabell 5 redovisas medelkoncentrationer för järn i mossa uppdelat på region och provtagningsår (2010 och 2015). En statistisk signifikant analys har gjorts med ANOVA. I sydvästra Sverige (Region 6) var järnkoncentrationen 2015 lägre jämfört med 2010 medan den i sydöstra Sverige (Region 5) var högre 2015 jämfört med För övriga regioner samt för Sverige som helhet fanns ingen statistiskt signifikant förändring mellan 2015 och Tabell 5. Medelkoncentrationer i mg/kg torrvikt för järn för alla regioner samt för hela Sverige, 2010 och Statistisk analys med envägs ANOVA. Region ANOVA 2010 till ej signifikant ej signifikant ej signifikant ej signifikant * ökning * minskning Hela Sverige ej signifikant Trendanalys Under de senaste 30 åren (järn mättes första gången 1985) har järnkoncentrationerna minskat signifikant för Sverige som helhet samt för alla regioner. Under de senaste 25 åren minskade järnkoncentrationen i mossa signifikant endast i regionen norra Sveriges kustland. (Figur 15). Trendanalysen för perioden visar inte på några signifikanta förändringar av järnkoncentrationen i mossa. Detaljerade data över resultaten från trendanalyserna presenteras i Bilaga III. Järn (30 år) Total procentuell förändring över hela perioden HELA Sverige Fjälltrakter Norra Sveriges inland Norra Sveriges kustland Mellansverige Sydöstra Sverige Sydvästra Sverige * * * ** * * * Järn (25 år) Total procentuell förändring över hela perioden HELA Sverige Fjälltrakter Norra Sveriges inland Norra Sveriges kustland Mellansverige Sydöstra Sverige Sydvästra Sverige Figur 15. Trendanalys för järn i mossa uppdelat på olika regioner över Sverige för perioderna och Total procentuell förändring anges för perioderna. Signifikans anges i tre olika nivåer; p<0,05 = *; p<0,01 = **; p<0,001 = ***. ej signifikant ej signifikant ej signifikant ** ej signifikant ej signifikant ej signifikant 34
Metaller i mossa i Karlstads kommun 2015
Nr C 214 Oktober 2016 Metaller i mossa i Karlstads kommun 2015 På uppdrag av Karlstads kommun Helena Danielsson, Gunilla Pihl Karlsson I samarbete med: Naturhistoriska Riksmuseet Författare: Helena Danielsson
Metaller i mossa i Kalmar län 2015
Nr C 219 November 2016 Metaller i mossa i Kalmar län 2015 På uppdrag av Kalmar läns Luftvårdsförbund Gunilla Pihl Karlsson och Helena Danielsson I samarbete med: Riksskogstaxeringen, SLU och Naturhistoriska
RAPPORT. Metaller i mossa i Östergötlands län, 2010. Väggmossa (Pleurozium schreberi) Husmossa (Hylocomium splendens)
RAPPORT Metaller i mossa i Östergötlands län, 2010 Väggmossa (Pleurozium schreberi) Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson Oktober 2011 Rapporten godkänd 2011-10-20 IVL rapport B 2003 Karin Sjöberg
Metaller i mossa i Karlstads kommun 2015
Nr C 214 Oktober 2016 Metaller i mossa i Karlstads kommun 2015 På uppdrag av Karlstads kommun Helena Danielsson, Gunilla Pihl Karlsson I samarbete med: Naturhistoriska Riksmuseet Författare: Helena Danielsson
RAPPORT. Metaller i mossa Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson. (Pleurozium schreberi) (Hylocomium splendens) B 1994.
RAPPORT Metaller i mossa 2010 Väggmossa (Pleurozium schreberi) Husmossa (Hylocomium splendens) Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson B 1994 Augusti 2011 Rapporten godkänd 2011-08-31 Karin Sjöberg
RAPPORT. Metaller i mossa i Skåne län, Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson. Väggmossa (Pleurozium schreberi) December 2011
RAPPORT Metaller i mossa i Skåne län, 2010 Väggmossa (Pleurozium schreberi) Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson December 2011 Rapporten godkänd 2011-12-12 IVL rapport B2059 Karin Sjöberg Enhetschef
RAPPORT. Metaller i mossa i Västmanlands län, Väggmossa (Pleurozium schreberi) Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson.
RAPPORT Metaller i mossa i Västmanlands län, 2010 Väggmossa (Pleurozium schreberi) Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson November 2011 Rapporten godkänd 2011-11-15 IVL rapport B 2005 Karin Sjöberg
RAPPORT. Metaller i mossa i Kalmar län, Väggmossa (Pleurozium schreberi) Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson.
RAPPORT Metaller i mossa i Kalmar län, 2010-2011 Väggmossa (Pleurozium schreberi) Helena Danielsson och Gunilla Pihl Karlsson April 2012 Rapporten godkänd 2012-04-27 IVL rapport B 2051 Karin Sjöberg Enhetschef
Väggmossan avslöjar spridning av metaller. Provtagning 2010 i Stockholms län
Rapport 2001:01 2012:01 Väggmossan avslöjar spridning av metaller Provtagning 2010 i Stockholms län Författare: Henrik Larsson Rapport 2012:01 Väggmossan avslöjar spridning av metaller Provtagning 2010
Tungmetaller i mossor. i Landskrona kommun. 1983, 1995 och 2006
Miljöförvaltningen Tungmetaller i mossor i Landskrona kommun 1983, 1995 och 2006 Olle Nordell ekolog Rapport 2007:3 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Figur 1. Provtagningslokaler för mossa i Landskrona
METALLER I HUSMOSSA 2012:1
2012:1 METALLER I HUSMOSSA 2010 Postadress: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 Tel: 054-540 00 00 E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81
Aborter i Sverige 2008 januari juni
HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:9 Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälsa och Sjukdomar Aborter i Sverige 2008 januari juni Preliminär sammanställning
Mätprincip Principle of measurement. Provtyp Sample type. ASTM E1621:2013 XRF Koppar/Kopparlegeringar Copper/Copper Alloys
Ackrediteringens omfattning Scope of accreditation Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Chemical analysis Teknikområde Technique Parameter Parameter Metod
Beskrivning av delprogrammet (Metaller i mossa)
1(14) Beskrivning av delprogrammet (Metaller i mossa) 1 Övergripande beskrivning av delprogrammet, förutsättningar m.m. 1.1 Kort beskrivning av delprogrammet Analyser av halter av tungmetaller i mossor
Metaller i väggmossa och hänglav i Haparanda 2012. Mätkampanj. Resultatblad 2012-11-19 Diarienummer 502-8996-12
Metaller i väggmossa och hänglav i Haparanda 2012. Mätkampanj Resultatblad 2012-11-19 Diarienummer 502-8996-12 Det här är ett resultatblad som visar delar av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens
PM F08 110 Metaller i vattenmossa
Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3
Beskrivning av delprogrammet (Metaller i mossa)
1(15) Beskrivning av delprogrammet (Metaller i mossa) 1 Övergripande beskrivning av delprogrammet, förutsättningar m.m. 1.1 Kort beskrivning av delprogrammet Analyser av halter av tungmetaller i mossor
SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet
SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten
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.
SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG
Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns
Tungmetaller i väggmossa
2003:12 Tungmetaller i väggmossa i Stockholms län Provpunkter, väggmossa Stockholms län, 2000 centrala lokaler perifera lokaler övriga lokaler 50 km Provtagning från 2000 Jämförelse med resultat från 1990
Metaller i luft och nederbörd
RAPPORT Metaller i luft och nederbörd 4-5 Redovisning av uppdrag med avtal nr 1144 För Naturvårdsverket Gunilla Pihl Karlsson Fil. Dr. 6-3-13 U1868 Rapporten godkänd: 6-3-4 Karin Sjöberg Avdelningschef
MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING
DATUM: 2018-07-17 KUND: SANNA NORBERG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TOMTMARK, VÄRSTAGÅRDSVÄGEN, SPÅNGA, SANNA NORBERG Per Samuelsson Tel. 0768-640464 per.samuelsson@mrm.se MRM Konsult AB Tavastgatan 34
Aborter i Sverige 2011 januari juni
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär
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 +/-
Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2010
1(14) Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 21 Martin Lindahl Rapport 21:1 Miljöförvaltningen 261 8 Landskrona 2(14) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor
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
PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun
PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,
Tungmetaller i nederbörd på Södermalm
RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 4: Tungmetaller i nederbörd på MÄTNINGAR UNDER ETT HALVÅR MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, APRIL 2 Tungmetaller i nederbörd på ~ MÄTNINGAR UNDER ETT HALVÅR Rapporten är sammanställd
Bilaga 2. Ackrediteringens omfattning. Kemisk analys /1313
Ackrediteringens omfattning Laboratorier Degerfors Laboratorium AB Degerfors Ackrediteringsnummer 1890 A003432-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al ASTM E1086:2014 OES Stål ASTM E1621:2013 XRF
Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona
Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona 2012 Victoria Karlstedt Rapport 2013:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona Sammanfattning Sedan 1988 har kontinuerliga luftmätningar
Resultat från Krondroppsnätet
Krondroppsnätet Resultat från Krondroppsnätet - Övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön Sofie Hellsten, Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson och Cecilia Akselsson Krondroppsnätet
Metaller i Vallgravsfisk 2011. Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen R 2012:9
ISBN nr: 1401-2448 R 2012:9 Foto: Peter Svenson Metaller i Vallgravsfisk 2011 Ett samarbete mellan Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs Stads miljöförvaltning Miljöförvaltningen Karl Johansgatan
Metaller i vattendrag 2011. Miljöförvaltningen R 2012:11. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Medins Biologi AB
ISBN nr: 1401-2448 R 2012:11 Foto: Medins Biologi AB Metaller i vattendrag 2011 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner
Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna
Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping
Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation
METALLER I VATTENDRAG 2005.
Metaller i vattendrag 2005 R 2006:3 METALLER I VATTENDRAG 2005. En undersökning av metallhalter i vattenmossa i Göteborgs kommun. Undersökningen utfördes hösten 2005 av Medins Biologi AB, Alf Engdahl,
Abborre i Runn Metaller i vävnader 2013
Abborre i Runn Metaller i vävnader 20 Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, 1999-20 3, 4 infångades under sensommaren 20 abborre från centrala Runn för analys av metallinnehållet
Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2012
Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2012 Emilie Feuk Rapport 2013:2 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona oc 2(12) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor
PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord
Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun
Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige
Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2011 Utveckling
Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 1996 2, - 20 3, 4 infångades under sensommaren abborre från
Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2011
Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2011 Emilie Feuk Rapport 2012:7 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(12) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor som
Metallbestämning. Gräskultur. Landskrona 2009
Miljöförvaltningen Metallbestämning Gräskultur Landskrona 29 Emilie Jönsson & Victoria Andersson Miljöförvaltningen 261 8 Landskrona Rapport 21:2 Sammanfattning Som ett mått på nedfallet av metaller har
MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2014 Bilaga 10 BILAGA 10
BILAGA Metaller i blåmussla år 37 Metodik Blåmusslor insamlades av Sveriges Vattenekologer den 1 september. Insamlingen genomfördes med hjälp av dykning på fem stationer utmed kusten (Tabell 1). På varje
Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB
Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö
Hur står det till med matfisken i Norrbotten?
Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer
Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen
Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och
TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson
TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP
Analys av tandmaterial
Uppdragsrapport Konfidentiell Analys av tandmaterial 2016-04-21 Utredare: David Malmström David.Malmstrom@swerea.se, 070-305 40 45 Avdelning: Materialanalys och processövervakning Vårt referensnr: K-16030
Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier
SlbŸanalys Stockholms Luft- och Bulleranalys Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier 1997-5-16 Rapporten är sammanställd av Lars Burman och Christer Johansson, Stockholms luft-
Säker spolning av avloppsledningar, tunnlar och magasin hantering av förorenade sediment
Säker spolning av avloppsledningar, tunnlar och magasin hantering av förorenade sediment Emma Lilliesköld, miljöingenjör Fortifikationsverket Pia Dromberg, miljöingenjör Stockholm Vatten och Avfall Säker
BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM
Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt
GEOTEKNISKA BYGGNADSBYRÅN. Litt. A Rapport över miljöprovtagning inom Timotejen 17, Stockholms Stad. Handlingen omfattar: Rapport
GEOTEKNISKA AB BYGGNADSBYRÅN Utför: Geotekniska utredningar Utsättning och kartering Avvägning Kontroller STOCKHOLM - TELEFON 08-716 15 01 TELEFAX 08-716 15 00 POSTADRESS: FASANVÄGEN 34, 131 44 NACKA Mervärdesskatt
MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2014 Bilaga 9 BILAGA 9
MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 214 Bilaga 9 BILAGA 9 år 214 219 MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 214 Bilaga 9 Metodik Under september 214 har abborre samlats in för analys av metaller och morfometriska
PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad
UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord
Rapport 2007:08. Väggmossan avslöjar spridningen av metaller. Provtagning 2005 i Stockholms län
Rapport 2007:08 Väggmossan avslöjar spridningen av metaller Provtagning 2005 i Stockholms län Författare Lennart Ljungqvist Rapport 2007:08 Väggmossan avslöjar spridningen av metaller Provtagning 2005
Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet. Avrop 1. Rapport nr O-hamn 2011:8. Oskarshamns kommun
Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet Avrop 1 Rapport nr O-hamn 211:8 212-11-16 Per Björinger, NIRAS Environment Sid. 1(18) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3
Åsbro nya och gamla impregneringsplats Fiskundersökning i Tisaren
PM Åsbro nya och gamla impregneringsplats Fiskundersökning i Lantmäteriet, ordernummer 694932 Version 1.0 Sundsvall 2017-02-20 SGU , Askersunds kommun 2017-02-20 s 2 (8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...
Metaller i ABBORRE från Runn. Resultat 2010 Utveckling
Metaller i ABBORRE från Runn Resultat Utveckling Abborre i Runn Metaller i vävnader Som en uppföljning till tidigare undersökningar år 1993 1, 2, - 3, 4 infångades under sensommaren abborre från centrala
Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad
Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre Uppdaterad 2010-09-09 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar
Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 2, april-juni 2017
Sid 1 (2) Landskrona 2017-07-03 Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd, kvartal 2, april-juni 2017 Saneringsarbetet pågår fortfarande men är nu inne i en fas som huvudsakligen
Regional variation av miljögifter hos människa
Regional variation av miljögifter hos människa Ingvar Bergdahl & Maria Wennberg Yrkes- och miljömedicin Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet Vad vet vi om hur kemiska miljöföroreningar
Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 3, juli-september 2017
Sid 1 (2) Landskrona 2017-10-06 Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd, kvartal 3, juli-september 2017 Saneringsarbetet är nu inne i en fas som huvudsakligen innebär återställning
Mätningar av tungmetaller i. fallande stoft i Landskrona
Miljöförvaltningen Mätningar av tungmetaller i fallande stoft i Landskrona Emilie Jönsson Miljöinspektör Miljöförvaltningen 261 8 Landskrona Rapport 21:7 Mätningar av fallande stoft i Landskrona Sammanfattning
Inledning Inför planändring har provtagning utförts av dagvatten i två dagvattenbrunnar i Hunnebostrand i Sotenäs kommun.
PM Provtagning av dagvatten i Hunnebostrand, Sotenäs kommun Grapnummer 17123 Uppdragsledare Utfärdat av Granskat av Eva Selnert Uppdragsnummer Version 1.0 Sidnr 1(2) 2017-05-12 2017-05-15 PM Provtagning
Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun
Sida 1 (11) Miljöteknisk markundersökning vid Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2
Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05
Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar
Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 1, januari-mars 2017
Sid 1 (2) Landskrona 2017-04-04 Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd, kvartal 1, januari-mars 2017 Saneringsarbetet är fortfarande i full gång, men även arbetet med återställning
Metaller och miljögifter i Stockholms sediment
MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖANALYS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2011-11-07 Handläggare: Katrin Holmström Telefon: 08-508 28885 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-11-22 p.24 Metaller och miljögifter i Stockholms
PM PROVTAGNING AV YT- OCH DAGVATTEN
PM PROVTAGNING AV YT- OCH DAGVATTEN Som en del i förstudien vid Reijmyre glasbruk 1 har WSP utfört provtagning av ytvatten och spillvatten/dagvatten under 2016. Prover har tagits på dels ytvatten i bäcken
KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD. PM Översiktlig Miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 8 (inkl.
KV BLÅKLOCKAN, ÖR, SUNDBYBERG NY FÖRSKOLA med 8 AVD PM Översiktlig Miljöteknisk Antal sidor: 8 (inkl. denna) PM Översiktlig miljöteknisk Ör förskola, Sundbybergs stad 1 (4) Innehållsförteckning Inledning...
Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002?
Har belastningen av metaller, PAH eller PCB i Stockholms vattendrag förändrats under perioden 1997-2002? Magnus Rahmberg Christian Junestedt John Sternbeck B 1582 Maj 2004 Organisation/Organization IVL
Aborter i Sverige 2009 januari juni
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2009 Aborter i Sverige 2009 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och Sjukvård Aborter i Sverige 2009 Januari-juni Preliminär
Bilaga D: Lakvattnets karaktär
Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har
Provningslaboratorier Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A
Ackreditengens omfattning Provningslaboratoer Kretslopp och vatten Mölndal Ackreditengsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratoum A000089-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al EPA Method 200.8,
Undersökningstyp: Programområde: Bakgrund och syfte med undersökningstypen. Samordning. Metaller i mossa. 1 Version 1:4,
1 Programområde: Luft : Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Miljöövervakningen enligt denna undersökningstyp har flera olika användningsområden,
Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008
Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental
ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej
Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001
Sammanställning fältnoteringar och analyser
Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,
Dagvattnets föroreningsinnehåll. fältstudier. Heléne Österlund Forskare, Stadens vatten LTU
Dagvattnets föroreningsinnehåll erfarenheter från fältstudier Heléne Österlund Forskare, Stadens vatten LTU Källor till föroreningarna De material vi använder när vi bygger våra städer påverkar dagvattnets
Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1
IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO
Metaller i fällningskemikalien järnsulfat
1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa
LOMMARSTRANDEN, NORRTÄLJE PROVTAGNING BERGMASSOR PROVTAGNING BERGMASSOR. ÅF-Infrastructure AB. Handläggare Irene Geuken. Granskare Niclas Larsson
Handläggare Irene Geuken Tel +46 10 505 15 56 Mobil 072-238 30 99 E-post irene.geuken@afconsult.com Datum 2019-02-01 Projekt-ID 75393903 Rapport-ID Lommarstranden, Norrtälje Kund Norrtälje Kommun ÅF-Infrastructure
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
Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006
Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp
Sweco Infrastructure AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen
RAPPORT Karlstads kommun SEDIMENTPROVTAGNING, GRUNDVIKEN UPPDRAGSNUMMER 1331177100 Miljöteknisk markprovtagning av sediment i Grundviken KARLSTAD 2010-06-16 Sweco Infrastructure AB Sara Häller 1 (11) ra04s
Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?
Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder
Arbets- och miljömedicin vid Norrlands
Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen
Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document
Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document Analysvariabler Metod (referens) Mätprincip Mätområde 1 Mätosäkerhet Haltområde Provtyp
Tungmetallbestämning i gräskulturer
1(14) Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2013 Hilde Herrlund Miljöinspektör Rapport 2014:1 Januari 2014 2(14) Sammanfattning I jämförelse med 2012 skedde en ökning av tungmetallhalten
Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden
Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd
Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET
Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies
Naturvårdsverkets författningssamling
Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3
METALLTRANSPORTER TILL KALMARSUND OCH EGENTLIGA ÖSTERSJÖN
Sanering av Oskarshamns hamnbassäng METALLTRANSPORTER TILL KALMARSUND OCH EGENTLIGA ÖSTERSJÖN Transport och deposition av metallerna koppar, zink, bly, kadmium, nickel, arsenik och kvicksilver Rapport
Kopparsmälta från Hagby
UV GAL PM 2013:02 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Kopparsmälta från Hagby Kemisk analys av en smälta Småland, Kalmar kn, Hagby sn, Lokal 29, RAÄ 146 Lena Grandin Innehåll Sammanfattning... 5 Abstract... 5
Siktning av avfall. Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se
Siktning av avfall Andreas Johansson (SP/HB) Anders Johnsson (Borås Energi och miljö) Hitomi Yoshiguchi (Stena Metall) Sara Boström (Renova) Britt-Marie Stenaari (Chalmers) Hans Andersson (Metso) Mattias
Vad innehåller klosettavloppsvatten?
S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Vad innehåller klosettavloppsvatten? Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Nationella konferensen Avlopp och Miljö Örebro 2-21 jan 215 Föredraget
Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document
Förteckning över ackrediterade metoder vid kemiska analyslaboratoriet English version further down in this document Analysvariabler Metod (referens) Mätprincip Mätområde 1 Mätosäkerhet Haltområde Provtyp
Fortsatt anpassning av övervakning
Fortsatt anpassning av övervakning - som följd av tillämpning av EU-gemensam lagstiftning Ann-Karin Thorén Havs- och vattenmiljöenheten Granskning av MS förvaltningsplaner och (åtgärdsprogram) EU-kom ber