Varierar salix fukthalt och kemiska bränsleegenskaper under året?
|
|
- Ulf Åström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Varierar salix fukthalt och kemiska bränsleegenskaper under året? Susanne Paulrud, Johannes Albertsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport : 2015:46
2 Varierar salix fukthalt och kemiska bränsleegenskaper under året? Susanne Paulrud, Johannes Albertsson
3 3 Abstract Better information on factors affecting the fuel characteristics of willow would increase the ability of producers to deliver appropriate products to power plants. The main objective of the present study was to investigate how the moisture content and the chemical composition vary in a willow plantation during the harvest season (September- June). Another objective was to investigate how these fuel parameters vary depending on shoot size. Moisture content measurements were performed once a month from September to June in a willow plantation with three-year-old shoots of the clone Tordis. Sampling for complete fuel analyses was performed every two months during the same period. In a fuel property perspective, the best time to harvest the clone Tordis under Swedish conditions seems to be during September and October. The moisture content was lowest in these months, while fuel characteristics such as nitrogen content were at the same level as for example in March, despite leaves still being present on the shoots. The ash-forming elements showed similar or even somewhat lower values (ash content) than in winter months. Key words: salix, fukthalt, Tordis, bränsleanalys SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden SP Rapport :2015:46 ISBN ISSN Borås
4 4 Innehållsförteckning Abstract 3 Innehållsförteckning 4 Förord 5 Saanfattning 6 Inledning 7 1 Material och metoder Provtagningsplats Skarhult Provtagning för analys av fukthalt Provtagning för analys av bränslekarakteristik Provtagningsplats Alnarp Provtagning för analys av fukthalt 11 2 Resultat Variation i fukthalt i ett salixbestånd under skördeperiod Variation i kemiska egenskaper i ett salixbestånd under skördeperiod Variation i fukthalt mellan olika salixsorter i ett salixbestånd 17 3 Diskussion och slutsatser 17 4 Rekoendationer 19 5 Referenser 19 Bilaga 1 Analyser fukthalt 21 Bilaga 2 Kemiska analyser 23 Bilaga 3 Väderobservationer 28
5 5 Förord Projektet är ett samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp och där SP har stått som projektägare. Projektet är finansierat av Energimyndighetens Bränsleprogram Tillförsel. Till projektet har knutits två referenspersoner; Nils-Erik Nordh, SLU och Gunnar Henriksson, Henriksson Salix AB. Vi vill tacka deltagare och finansiärer som har bidragit till att projektet har gått att genomföra. Författarna vill också tacka Vehbo Hot, SLU för deltagande i projektet samt Christian Negendanck, Skarhult Gods för tillgång till en salixodling på Skarhult. Susanne Paulrud, SP & Johannes Albertsson, SLU Borås, augusti 2015
6 6 Saanfattning För att öka kunskapen om salix bränslekarakteristik behövs kompletterande analyser som visar hur bränslekarakteristiken kan variera under året. Låg betalning och liten efterfrågan från värmeverken är ett av de argument som gör att många producenter inte väljer att satsa på salix idag. Genom att öka kunskapen om hur och vad som påverkar salix bränsleegenskaper samt ta fram ett bättre dataunderlag på salix bränslekarakteristik, ökar möjligheten att leverera anpassade sortiment till värmeverken. Målet med den här studien har varit att undersöka om fukthalt och kemiska egenskaper varierar i ett salixbestånd, under skördeperioden från september juni månad. Därtill att undersöka om fukthalten varierar mellan olika salixsorter i ett salixbestånd. Provtagning av fukthalt genomfördes en gång i månaden från september till juni på 3 år gamla salixskott av klonen Tordis, i Skarhult utanför Eslöv. Provtagning för fullständiga bränsleanalyser genomfördes varannan månad under saa period. Fukthaltsprov har tagits på skott som har en diameter på 20, 30 och 40 vid en höjd på ca 100 cm. För varje diameterkategori har åtta prover tagits, d.v.s. totalt 24 skott har analyserats vid varje provtagningstillfälle. Bränsleanalys gjordes på hela skotten inkl. bladmassan för diameterna 20, 30 och 40. Saa skott användes som togs ut för fukthaltproverna. På en försökplats i Alnarp togs prover för att analysera fukthalten hos tre olika salixsorter (Sven, Tora och Inger). Skottproven togs i maj månad och från varje sort och block togs 4 slumpade skott. Varje inplockat skott behandlades likadant som när fukthalten bestämdes vid Skarhult. Skotten var vid provtillfället lite mer än 1 år gamla (på 4-årig rot). Resultatet i den här studien visar att det finns en signifikant skillnad i fukthalt i salixsorten Tordis mellan olika årstider. Det finns också en skillnad i fukthalt mellan olika skottdiametrar. Fukthalten är lägre under höstmånaderna september och oktober. Lägsta fukthalten uppmättes till 46 % under september månad på 40 skott. Under denna period är bränsleegenskaper som kvävehalten på saa nivå som mars månad trots att skotten fortfarande är lövade. Även de askbildande ämnena visar motsvarande värden eller t.o.m. något lägre (askhalt) som för vintermånaderna. Högsta fukthalten uppmättes i februari månad till 57 % på 20 skott. Fukthalten i olika skottdiametrar är signifikant skild mellan 20 och 40 skott under månaderna december till juni och där störst skillnad kan ses i januari månad genom en högre fukthalt i klena skott. Analys av de kemiska bränsleegenskaperna visar att vid skörd av klena skott ökar framförallt kvävehalten i bränsle men även askbildande ämnen som kalium, kalcium samt spårämnen som kadmium p.g.a. av ökad barkandel i förhållande till ved. Eftersom försöket enbart genomförts på klonen Tordis under en säsong bör fler undersökningar på andra kloner göras samt upprepade undersökningar göras för att kunna dra några generella slutsatser kring orsaken till uppvisade skillnader. Resultatet i den här studien visade inga signifikanta skillnader i fukthalt mellan de testade klonerna (Sven, Tora och Inger), vilket tidigare studier visat. Skillnaden kan bero på att provtagning gjordes på ettårsskott för maj månad.
7 7 Inledning Trots att det har bedrivits mycket FoU-projekt kring salix så finns det relativt lite data kring hur olika faktorer påverkar bränslekvaliteten som t.ex. hur fukthalten varierar i en salixodling under året eller hur skottdiametern påverkar bränslekvaliteten. Med sådan kunskap kan rätt sortiment styras till rätt panna och därmed främja användingen av salixflis som bränsle även i mindre anläggningar. Skörden kan vid behov optimeras till en tidpunkt som ger bästa möjliga fliskvalitet i den mån vädret tillåter en styrning av skörden. Fukthalten är framförallt viktigt för de pannor som inte har rökgaskondensering samt om flisen ska lagras och torkas innan användning medan kvävehalten och de askbildande ämnena påverkar emissionerna samt driften vid förbränning. Utöver hur salixflisen har hanterats i kedjan (lagring, omlastning, transport) så är det markkemin, skördetidpunkt, sort och ålder (diameter) på odlingen som kan påverka salix bränsleegenskaper (Caslin, 2012). Tidigare studier säger att salix bör skördas efter att växten fällt sina löv och invintrat, när dygnsmedeltemperaturen är under 4 C, vilket vanligen är fallet från mitten av oktober. Skörden kan sedan pågå till mars april beroende på dygnsmedeltemperaturen. I praktiken påbörjas dock skörden vid en högre dygnsmedeltemperatur. På flera håll pågår skörden även långt in i maj. Tidigare projekt har bl.a. studerat effekter på överlevnad och tillväxt vid förlängd skördesäsong av salix (Nordh, 2010). Resultatet visar att det är möjligt att skörda klonen Tora, dels sent på våren då tillväxten satt igång och dels tidigt på hösten då plantorna inte ännu avslutat sin tillväxtsäsong, utan att plantdödligheten ökar. Däremot får man räkna med något lägre avkastning under efterföljande säsong. Hur bränslets egenskaper påverkas vid olika skördetidpunkter har dock undersökts i mindre omfattning. Praktiska erfarenheter visar att fukthalten varierar från % (SalixenergiEuropa) med säsongen. Det är också känt att en salixodling med grova skott har bättre bränsleegenskaper än en ung odling som har många klena skott och därmed hög andel bark vilket exempelvis ger högre kaliumhalter och kvävehalter (Adler, 2005). För att öka kunskapen om salix bränslekarakteristik behövs kompletterande analyser som visar hur bränslekarakteristiken kan variera under året. Låg betalning och liten efterfrågan från värmeverken är ett av de argument som gör att många producenter inte väljer att satsa på salix idag. Genom att öka kunskapen om hur och vad som påverkar salix bränsleegenskaper samt ta fram ett bättre dataunderlag på salix bränslekarakteristik, ökar möjligheten att leverera anpassade sortiment till värmeverken. Med ett bra dataunderlag på bränslekarakteristiken för salix kan även viljan att prova salix öka hos de värmeverk som idag är osäkra på hur salix fungerar som bränsle. Målet med projektet är att utveckla kunskap hur olika parameter påverkar salixflis bränsleegenskaper för att kunna optimera skörden samt styra rätt sortiment till rätt användare. Mer preciserat är målet att: Studera hur fukthalten varierar i ett salixbestånd, under skördeperioden från september juni månad. Studera hur de kemiska egenskaperna varierar i ett salixbestånd under olika årstider. Studera hur de kemiska egenskaperna varierar beroende på skottdiameter. Studera hur fukthalten variera mellan olika salixsorter i ett salixbestånd.
8 8 1 Material och metoder I projektet gjordes mätningar både i Skarhult och i Alnarp. I Skarhult togs prover för att analysera fukthalt och bränsleegenskaper för sorten Tordis. På försökplatsen i Alnarp togs prover för att analysera fukthalten hos tre olika salixsorter (Sven, Tora och Inger). 1.1 Provtagningsplats Skarhult Provtagning av fukthalt genomfördes en gång i månaden från sepember till juni i en salixodling med 3 år gamlaskott i Skarhult utanför Eslöv. Provtagning för fullständiga bränsleanalyser genomfördes varannan månad under saa period. Den röda fyrkanten på kartan nedan (figur 1) visar provtagningsplatsen. Provtagningsplatsen bestod av 30 rader med 100 plantor i varje rad (totalt 3000 plantor) av sorten Tordis. För att få fram jordegenskaperna togs i juni 2015 c:a 20 jordprov diagonalt över fältet på c:a 30 cm djup. Dessa jordprov blandades ordentligt i en spann och från denna spann togs ett representativt prov ut som skickades till Agrilab AB för analys. Standarden SS-ISO användes för att bestäa ph, standarden SS-ISO användes för bestäa fraktionerna ler,silt och sand och standarden KLK 1965:1 användes för att bestäa mullhalten. Jordegenskaperna visas i tabell 1. Figur 1. Provtagningsplats av salixskott, Skarhult, Eslöv. Tabell 1 Jordegenskaper för Skarhult. ph Mull (%) Ler (%) Silt (%) Sand (%) 5.9 2,1 < 1,0 19,5 78,4
9 Provtagning för analys av fukthalt Fukthaltsprov har tagits på skott som har en diameter på 20, 30 och 40 vid en höjd på c:a 100 cm. För varje diameterkategori har åtta prover tagits, d.v.s. totalt 24 skott har analyserats vid varje provtagningstillfälle. Diametrarna för varje kategori har varierat enligt tabell 2. Tabell 2 Accepterad variation inom varje diameterkategori. Diameterkategori Acceptabel variation () Vid praktisk skörd mäts diametern vanligtvis vid 30 cm höjd. Kontrollmätning vid denna höjd gjordes vid en provtagning för att se hur stor avvikelsen kan vara mellan 30 cm och 100 cm höjd (tabell 3). Tabell 3. Medeldiameter vid 100 cm respektive 30 cm höjd för diameterkategori 20, 30 och 40. Diameterkategori Medeldiameter () vid 100 cm höjd Medeldiameter () vid 30 cm höjd 20 20,62 22, ,93 33, ,68 43,55 Inför varje provtagningstillfälle slumpades 24 plantor ut från provtagningsplatsen (åtta från varje diametergrupp). Skotten kontrollerades så att de var hela och friska i toppen. För varje inplockat skott (total 24 stycken) markerades balanspunkten. En skottbit sågades sedan ut från varje skott (10 cm ovanför och 10 cm nedför balanspunkten). Varje skottbit placerades sedan i en plastpåse och markerades med vilken diameterkategori den tillhörde. Skottbitarna förvarades under natten i ett kylrum (+4 C) på Alnarp för att efterföljande morgon packas och skickas till bränslelaboratorium för analys. Vid provtagningen gjordes notering kring väderförhållanden. Figur 2. Makering av balanspunkten och provtagning av salixskott Provtagning för analys av bränslekarakteristik Bränsleanalys gjordes på hela skotten inkl. bladmassan för diameterna 20, 30 och 40. Saa skott användes som togs ut för fukthaltsproverna, det vill säga totalt 24 skott vid varje provtagningstillfälle.
10 10 Skotten (förutom 20 cm skottbiten som togs in för fukthaltsbestämning) stoppades i tre olika säckar (en för varje diameterkategori) och transporterades till Skurup (Nybyggets maskinuthyrning) för sönderdelning (figur 3). Varje diameter sönderdelades för sig och samlades upp i olika säckar (figur 4). Materialet rördes om och ett representativt prov togs ut från varje diameterkategori för fullständig bränsleanalys. Proverna paketerades i separata plastpåsar och förvarades under natten i ett kylrum(+4 C) på Alnarp för att efterföljande morgon skickas till bränslelaboratorium. Proverna analyserades med avseende på aska, C, H, N, S, Cl, värmevärde, samt askbildande ämnen inklusive spårämnen. Figur 3. Uppsamling och sönderdelning av hela skott. Figur 4. Provtagning av salixflis för bränsleanalys. Bränsleanalyser Bränsleproverna analyserades enligt standardmetoder på SP:s ackrediterade bränslelaboratorium (tabell 4).
11 11 Tabell 4. Bränsleanalys och metoder. Bränsleanalys Total fukt: Aska: Svavel: Klor: Kol, väte, kväve: Syre: Värmevärde: Huvudelement: - Al, Si, Fe, Mn, Ti, Ca, Mg, Ba, Na, - K, P Spårelement: - As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, Mo Metod CEN/TS CEN/TS CEN/TS (svavelanalysator) CEN/TS A (jonkromatografi) CEN/TS Beräknat som differens CEN/TS (likvärdig med ISO 1928) mod. ASTM D 3682 (ICP-OES) mod. ASTM D Provtagningsplats Alnarp Försöksplatsen ligger i närheten av Alnarps Campus och är ett strip-plot försök med tio koersiella salixssorter (Gudrun, Inger, Karin, Klara, Linnea, Lisa, Stina, Sven, Tora och Tordis) och tre behandlingar i fyra block. Försöket har tidigare använts för att undersöka olika salixsorters förmåga att konkurrera med ogräs (Albertsson et al., 2014). För att undersöka skillnader i fukthalt mellan olika salixsorter valdes Sven, Tora och Inger ur behandlingen ogräsbekämpad ut från detta försök. Jordegenskaperna för försökplatsen visas i tabell 5. Tabell 5 Jordegenskaper för Alnarp ph Mull (%) Ler (%) Silt (%) Sand (%) 6.7 2,8 15,0 31,0 51, Provtagning för analys av fukthalt Skottproven togs den 13 maj 2014 och från varje sort och block togs 4 slumpade skott. Varje inplockat skott behandlas likadant som när fukthalten bestämdes vid Skarhult. Skottens diameter varierade mellan 17 och 19 (vid ca 100 cm höjd). Skotten var vid provtillfället lite mer än 1 år gamla (på 4-årig rot). 2 Resultat 2.1 Variation i fukthalt i ett salixbestånd under skördeperiod Figur 5 visar medelvärdet (8 analyser) av fukthalten för olika skottdiametrar från september till juni månad. Resultatet från alla analyser visas i bilaga 1. I bilaga 3 visas noterat väder vid provtagning. Som framgår av figuren är fukthalten lägst i september och oktober månad för alla skottdiametrar. Resultatet visar även att fukthalten ökar med minskad skottdiameter med undantag av juni månad då fukthalten är högre i grövre
12 12 salixskott. Resultatet visade saa avvikelse för både juni 2014 och juni I figur 6-8 visas medelvärdet samt ett 95 % konfidensintervall för respektive skottdiameter. För skottdiametern 30 och 40 är medelvärdet för september och oktober månad signifikant skiljt från övriga månader. Även juni månad för diametern 40 är signifikant skiljt från övriga månader. Figur 9 visar fukthalten med ett 95 % konfidensintervall för alla skottdiametrar i saa figur för respektive månad. Resultatet visar att fukthalten i 20 skott är signifikant skiljt från skottdiametern 40 för månaderna december-juni inklusive oktober. 56,0 Fukthalt % 54,0 52,0 50,0 48, ,0 44,0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Figur 5. Medelvärdet av fukthalten (8 prov) för olika skottdiametrar från september till juni månad. Klon Tordis från Skarhult. 56,0 54,0 Fukthalt % 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Figur 6. Medelvärdet av fukthalt (8 prov) samt ett 95 % konfidensintervall med skottdiametern 20 för respektive månad. Klon Tordis från Skarhult.
13 13 56,0 Fukthalt % 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Figur 7. Medelvärdet av fukthalt (8 prov) samt ett 95 % konfidensintervall med skottdiametern 30 för respektive månad. Klon Tordis från Skarhult. 56,0 Fukthalt % 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Figur 8. Medelvärdet av fukthalt (8 prov) samt ett 95 % konfidensintervall med skottdiametern 40 för respektive månad. Klon Tordis från Skarhult.
14 Fukthalt % Lägsta Högsta Medel Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Skottstorlek Figur 9. Medelvärdet samt ett 95 % konfidensintervall för alla skottdiametrar 20, 30 och 40 i saa figur för respektive månad. Klon Tordis från Skarhult. 2.2 Variation i kemiska egenskaper i ett salixbestånd under skördeperiod Figur 10 visar resultatet för fukthalt från provtagning på flis av hela skotten inklusive bladmassan (8 skott) från respektive diameterkategori. Som framgår av figuren visar även detta resultat lägst fukthalt under hösten. Figur 11 visar askhalten för saa skott och skottkategori. Resultatet visar en relativt stor spridning men även här tenderar värdena att vara lägre i september månad. Resultatet av den kemiska analysen (figur 12a-b) visar störst variation av kvävehalten i olika skottdiametrar och där kvävehalten är högre i de klena skotten. Skillnaden i kvävehalten är mindre mellan olika månader, halterna är något högre i maj månad i samband med lövsprickningen. Av de askbildande huvudelementen dominerar kalcium och kalium. För kalcium visar resultatet något högre halter i de klena skotten medan kaliumhalten ökar i maj månad. De askbildande spårelementen visar relativt stor spridning men tenderar att öka med minskad skottdiameter framförallt under vintermånaderna. Figur 13 visar resultatet för kadmium, övriga spårelement visas i bilaga 2.
15 15 56 Fukthalt % Sep Nov Jan Mars Maj Figur 10. Fukthalt (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori. Klon Tordis från Skarhult. 1,8 1,6 Askhalt Ts-% 1,4 1,2 1 0,8 0, ,4 0,2 0 Sep Nov Jan Mars Maj Figur 11. Askhalt (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori. Klon Tordis från Skarhult.
16 16 0,7 Ts-% 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Cl S N Si Mg Ca Na K P Sep Nov Jan Mars Maj Skottdiameter Figur 12a. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från diameterkategori 20 och 40. Klon Tordis från Skarhult. 0,7 0,6 Ts-% 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 N Ca K Sep Nov Jan Mars Maj Skottdiameter Figur 12b. Kemisk analys av N, Ca och K (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från diameterkategori 20 och 40. Klon Tordis från Skarhult.
17 17 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 mg/kg ts September November Januari Mars Maj Skottdiameter Figur 13. Analys av kadmium (Cd) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från diameterkategori 20, 30 och 40. Klon Tordis från Skarhult. Cd Variation i fukthalt mellan olika salixsorter i ett salixbestånd I tabell 6 nedan visas medelfukthalten för de tre klonerna som valdes ut i projektet. Tora visade högre fukthalt än de andra sorterna men skillnaderna mellan sorterna var inte signifikanta (P = 0.07). Tabell 6. Medelfukthalten (± SE) för tre olika salixssorter. Mätningarna utfördes i maj månad Sort Fukthalt (%) Tora 63,9 ± 0,4 Inger 61,8 ± 0,9 Sven 60,9 ± 0,3 3 Diskussion och slutsatser Syftet med den här studien har varit att undersöka om fukthalt och kemiska egenskaper varierar i ett salixbestånd, under skördeperioden från september juni månad. Syftet var också att undersöka om fukthalten varierar mellan olika salixsorter i ett salixbestånd. Fukthalt och kemiska egenskaper har betydelse för salix användning som bränsle. En lägre fukthalt är att föredra om salix ska lagras innan användning samt vid användning i pannor utan rökgaskondensering. Kvävehalten i salixbränslet är starkt kopplat till NOxemissionerna vid förbränning och ofta ett argument till lägre betalningsvilja från värmeverken. Resultatet i den här studien visar att det finns en signifikant skillnad i fukthalt i salixsorten Tordis mellan olika årstider. Det finns också en skillnad i fukthalt mellan olika skottdiametrar. Fukthalten är lägre under höstmånaderna september och oktober. Det är också under dessa månader som skillnaden är minst mellan olika skottdiameterar. Lägsta fukthalten uppmättes till 46 % under september månader på 40 skott. Under
18 18 perioden december till april är fukthalten inte signifikant skild mellan månaderna. Under maj men framförallt juni månad sker en ökning av fukthalten i 40 fraktionen. I 20 skotten sjunker fukthalten och juni är den enda månaden som fukthalten är lägre i den klena fraktionen. En upprepad mätning året efter, 2015,visade saa resultat. Högsta fukthalten uppmättes i februari månad till 57 % på 20 skott. Fukthalten i olika skottdiametrar är signifikant skild mellan 20 och 40 skott under månaderna december till juni och störst skillnad kan ses i januari månad genom en högre fukthalt i klena skott. Vädret vid provtagning kan också ha viss betydelse. Nederbörd förekom vid provtagning under oktober, december och januari. Resultatet för dessa månader visar dock inga avvikande värden eller större spridning i datat i jämförelse med övriga månader. Eftersom försöket enbart genomförts på klonen Tordis under en säsong och på en plats bör fler undersökningar på andra kloner göras samt upprepade undersökningar göras för att kunna dra några generella slutsatser kring orsaken till uppvisade skillnader. Resultaten i denna studie är dock i linje med resultat från tidigare studier. Telenius (1997) uppmätte fukthalten i växande salix under perioden november till april, och där resultatet visade en ökning av fukthalten från november till april. Dock var skillnaden inte lika stor som i denna studie då undersökningen ej omfattade tidig höst och sen vår. Även i Telenius studie uppvisar de klena skotten en högre fukthalt under vintermånaderna. Verwijst och Albertsson (2015) har också visat att under december månad har klena skott av Tordis högre fukthalt än grövre skott. Detta gällde dock inte för alla sorter. Den senare studien understryker därför vikten av att fler undersökningar görs innan generella slutsatser kan dras. Utifrån ett bränsleperspektiv är slutsatsen att salixsorten Tordis visar bäst egenskaper vid skörd i september och oktober. Fukthalten är som lägst under denna period och samtidigt är bränsleegenskaper som kvävehalten på saa nivå som mars månad trots att skotten fortfarande är lövade. Även de askbildande ämnena visar motsvarande värden eller t.o.m. något lägre (askhalt) som för vintermånaderna. Om tidig höstskörd tillämpas bör dock bränslet levereras omgående till värmeverket då lagring av salix bör undvikas under hösten p.g.a. av ökad nederbörd och hög luftfuktighet. Om vårskörd tillämpas bör skörd ske innan lövsprickningen i maj månad då både fukthalt, askhalt och kvävehalt i bränslet ökar i den grövre diametern. Ur bränslekvalitetssynpunkt bör skörd ej tillämpas på klena skott, utan branschens rekoendationer bör följas, dvs att skörd bör tillämpas när det är lätt att hitta staar som är 60 i diameter på 30 cm höjd (SalixEnergi, 2015). Vid skörd av klena skott ökar framförallt kvävehalten i bränslet men även askbildande ämnen som kalium och kalcium samt spårämnen som kadmium ökar p.g.a. av ökad barkandel i förhållande till ved, vilket även har bekräftats av tidigare studier (Liu, 2015, Adler, 2005). Tidigare studier (Nordh, 2010) visar att det är möjligt att skörda sorten Tora tidigt på hösten då plantorna inte ännu avslutat sin tillväxtsäsong utan att plantdödligheten ökar, dock får man räkna med något lägre avkastning under efterföljande säsong. Under tidig höst har även marken förhållandevis hög bärighet. Problemet med skörd under tidig höst är att efterfrågan är lägre från värmeverken. Att alla tre salixsorterna vid försöksplatsen i Alnarp hade en fukthalt på över 60 % är lite förvånande eftersom fukthalten generellt brukar ligga omkring 50 % för de flesta sorter (Caslin et al., 2012; Verwijst & Albertsson, 2015). En möjlig orsak till den höga fukthalten skulle kunna vara att det under mätningarna kom en lätt regnskur. Den relativa luftfuktighet var också hög under mätningen (varierade mellan 85 till 100 %) vilket också skulle kunna ha påverkat resultatet. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att våra insamlade skott bara var lite mer än 1 år gamla. Telenius (1997) visade nämligen i sin studie att ettåriga skott hade en högre fukthalt (58-61 %) än äldre skott (50-53 %).
19 19 Vi hittade inga signifikanta skillnader i fukthalt mellan de testade klonerna (Sven, Tora och Inger) i vår studie. Däremot hade Tora signifikant högre fukthalt än Sven i en annan studie (Verwijst & Albertsson, 2015). En av de saker som skiljer de två studierna åt är tidpunkten då fukthalten mättes. I Verwijst & Albertsson (2015) studie mättes fukthalten under februari månad medan fukthalten i vårt projekt mättes i maj. En annan skillnad är att skotten i Verwijst & Albertsson (2015) studie var två år gamla medan skotten i vår studie var lite mer än ett år. Dessa två faktorer skulle möjligtvis kunna förklara varför vi i vår studie inte hittade signifikanta skillnader i fukthalt mellan sorterna. 4 Rekoendationer För att styra rätt skördesortiment av salix till rätt biobränsleanvändare rekoenderas följande: Utifrån ett bränsleperspektiv bör salixsorter som motsvarar Tordis egenskaper skördas i september och oktober för leverans till användare som föredrar bränsle med fukthalter under 50 % (exv. medelstora värmeverk utan rökgaskondensering). Bränslet visar vid denna skördeperiod även låga ask,- och kvävehalter. Vid tidig höstskörd bör bränslet levereras omgående till värmeverket då lagring av salix bör undvikas under hösten p.g.a. av ökad nederbörd och hög luftfuktighet. Vid användning av salix i mindre pannor (100 kw-2 MW) bör vårskörd tillämpas då torkeffekten är bättre på våren och mindre pannor kräver torrare bränsle (fukthalt <30 %). Skörd bör dock ske innan lövsprickningen i maj månad då både fukthalt, askhalt och kvävehalt i bränslet ökar i den grövre diametern. Vinterskörd kan tillämpas vid leverans till större värmeverk som föredrar fuktiga bränslen (fukthalt >50 %). Ur bränslekvalitetssynpunkt bör skörd aldrig tillämpas på klena skott, utan branschens rekoendationer bör följas, dvs att skörd bör tillämpas när det är lätt att hitta staar som är 60 i diameter på 30 cm höjd. 5 Referenser Adler, A, Verwijst, T, Aronsson, P Estimation and relevance of bark proportion in a willow stand. Biomass and Bioenergy 29 (2005) Albertsson, J, Hansson, D, Bertholdsson, NO & Åhman, I Site-related set-back by weeds on the establishment of 12 biomass willow clones. Weed Research 54, Caslin, B, Finnan, J & Mccracken, A Willow varietal identification guide. Teagasc Agriculture and Food Development Authority. Liu, N, Nielsen, H, Jorgensen, U, Laerke, P Sampling procedure in a willow plantation for chemical elements for biomass combustion quality. Fuel 142 (2015),
20 20 Nordh, N Effekter på överlevnad och tillväxt vid förlängd skördesäsong av salix, 2010, Värmeforsk Rapport SalixEnergi. Telenius, B Implications of vertical distribution and within stand variation in moisture content for biomass estimation of some willow and hybrid poplar clones, Scandinavian Journal of Forest Research, 12:4, , DOI. Verwijst, T & Albertsson, J Assumptions made in protocols for shoot biomass estimation of short-rotation willow clones underlie differences in results between destructive and non-destructive methods. BioEnergy Research, DOI: /s
21 21 Bilaga 1 Analyser fukthalt Tabell 7. Analys av fukthalt (8 skott) från respektive diameterkategori från september till maj månad. Skott Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni storlek Fukt, vikt-% Fukt, vikt-% Fukt, vikt-% Fukt, vikt-% Fukt, vikt-% Fukt, vikt-% Fukt, vikt-% Fukt, vikt-% Fukt, vikt-% Fukt, vikt-% 20 46,80 50,15 49,12 52,62 52,19 54,01 52,07 52,84 52,76 48, ,68 49,02 48,37 52,58 54,21 53,65 53,60 53,55 53,39 49, ,50 49,00 49,29 51,19 53,66 52,08 53,29 47,32 52,49 50, ,19 48,60 50,98 50,90 54,78 56,69 53,82 54,30 54,67 49, ,04 50,34 52,12 53,97 53,60 51,91 52,77 52,46 51,00 49, ,74 49,20 50,09 51,05 54,59 53,39 52,33 55,21 52,52 52, ,51 48,22 50,88 50,21 52,92 52,81 51,62 53,60 53,45 48, ,59 49,45 48,46 52,09 53,95 52,35 50,87 51,12 51,82 47,95 Medel 47,63 49,25 49,91 51,83 53,74 53,36 52,55 52,55 52,76 49, ,68 48,86 49,55 50,59 51,04 51,64 50,51 50,78 51,71 52, ,39 47,78 49,73 50,98 49,72 50,11 50,03 49,81 53,03 51, ,98 48,10 49,09 51,24 50,17 51,59 51,25 51,82 51,40 50, ,24 48,02 48,92 51,69 52,17 49,30 50,36 51,54 50,20 52, ,09 47,85 49,11 48,99 51,45 49,74 50,10 49,90 52,18 52, ,20 48,19 49,33 51,58 50,97 50,69 51,13 52,82 53,06 52, ,77 47,61 49,06 49,40 50,57 51,74 52,74 52,00 50,68 52, ,48 47,91 49,34 50,49 49,49 50,98 50,63 50,23 52,11 51,59 Medel 46,23 48,04 49,27 50,62 50,70 50,72 50,84 51,11 51,80 51, ,42 49,08 50,23 50,74 47,84 49,44 48,72 50,79 50,27 51, ,03 47,02 49,22 51,03 50,62 49,05 49,49 49,73 51,19 51, ,28 47,88 49,93 49,57 49,13 51,01 49,60 51,58 52,02 52, ,66 47,83 48,90 49,21 48,93 51,79 50,32 48,61 50,76 53, ,95 47,49 49,29 50,89 48,69 51,17 50,05 49,82 49,92 53, ,30 47,15 49,01 50,05 50,87 50,80 48,83 49,91 50,82 51, ,84 48,31 49,64 51,11 49,97 51,42 51,19 48,73 51,49 51, ,07 47,63 49,79 50,64 49,74 50,03 50,15 49,24 49,83 50,61 Medel 47,32 47,80 49,50 50,40 49,47 50,59 49,79 49,80 50,79 52,00 Tabell 8. Analys av fukthalt (8 skott) från respektive diameterkategori för juni månad Skott Juni 2015 storlek Fukt, vikt-% 20 48, , ,0
22 20 52, , , , ,0 Medel 49, , , , , , , , ,4 Medel 49, , , , , , , , ,8 Medel 51,2 22
23 23 Bilaga 2 Kemiska analyser Tabell 9. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori för september månad. September På torrt prov Aska, vikt-% 1,0 1,0 1,0 Klor, Cl, vikt-% 0,02 <0,01 <0,01 Svavel, S, vikt-% 0,04 0,03 0,02 Kol, C, vikt-% 49,5 49,2 49,0 Väte, H, vikt-% 6,0 6,0 6,0 Kväve, N, vikt-% 0,46 0,34 0,23 Effektivt värmevärdet MJ/kg 18,32 18,12 18,01 Aluminium, Al, vikt-% 0,003 0,001 0,002 Kisel, Si, vikt-% 0,009 0,004 0,005 Järn, Fe, vikt-% 0,009 0,005 0,005 Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 Mangan, Mn, vikt-% 0,003 0,003 0,003 Magnesium, Mg, vikt-% 0,041 0,038 0,031 Kalcium, Ca, vikt-% 0,33 0,30 0,23 Barium, Ba, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,002 0,004 Kalium, K, vikt-% 0,17 0,20 0,18 Fosfor, P, vikt-% 0,078 0,081 0,069 Arsenik, As, mg/kg <1 <1 <1 Kadmium, Cd, mg/kg 0,5 0,4 0,3 Kobolt, Co, mg/kg 0,1 <0,1 0,1 Krom, Cr, mg/kg 0,4 0,2 0,3 Koppar, Cu, mg/kg Nickel, Ni, mg/kg 0,4 0,3 0,3 Bly, Pb, mg/kg 0,7 0,2 0,4 Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 Zink, Zn, mg/kg Molybden, Mo, mg/kg <0,5 <0,5 <0,5
24 24 Tabell 10. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori för november månad. November På torrt prov Aska, vikt-% 1,5 1,3 1,3 Klor, Cl, vikt-% <0,01 <0,01 <0,01 Svavel, S, vikt-% 0,04 0,03 0,02 Kol, C, vikt-% 49,9 49,7 49,7 Väte, H, vikt-% 6,0 6,0 6,0 Kväve, N, vikt-% 0,46 0,32 0,26 Effektivt värmevärdet MJ/kg 18,37 18,23 18,24 Aluminium, Al, vikt-% 0,006 0,003 0,005 Kisel, Si, vikt-% 0,030 0,015 0,024 Järn, Fe, vikt-% 0,008 0,005 0,006 Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 Mangan, Mn, vikt-% 0,004 0,003 0,004 Magnesium, Mg, vikt-% 0,045 0,040 0,038 Kalcium, Ca, vikt-% 0,38 0,31 0,30 Barium, Ba, vikt-% 0,001 <0,001 <0,001 Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,005 0,004 Kalium, K, vikt-% 0,23 0,22 0,21 Fosfor, P, vikt-% 0,086 0,084 0,082 Arsenik, As, mg/kg <1 <1 <1 Kadmium, Cd, mg/kg 0,7 0,5 0,5 Kobolt, Co, mg/kg 0,1 0,1 0,1 Krom, Cr, mg/kg 0,7 0,6 0,3 Koppar, Cu, mg/kg Nickel, Ni, mg/kg 0,5 0,5 0,3 Bly, Pb, mg/kg 0,8 0,6 0,5 Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 Zink, Zn, mg/kg Molybden, Mo, mg/kg <0,5 <0,5 <0,5
25 25 Tabell 11. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori för januari månad. Januari På torrt prov Aska, vikt-% 1,6 1,5 1,0 Klor, Cl, vikt-% <0,01 <0,01 <0,01 Svavel, S, vikt-% 0,04 0,03 0,02 Kol, C, vikt-% 49,4 49,3 49,4 Väte, H, vikt-% 6,1 6,0 6,1 Kväve, N, vikt-% 0,60 0,59 0,36 Effektivt värmevärdet MJ/kg 18,18 18,14 18,17 Aluminium, Al, vikt-% 0,003 0,003 0,002 Kisel, Si, vikt-% 0,013 0,010 0,008 Järn, Fe, vikt-% 0,029 0,012 0,005 Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 Mangan, Mn, vikt-% 0,003 0,004 0,003 Magnesium, Mg, vikt-% 0,044 0,043 0,032 Kalcium, Ca, vikt-% 0,35 0,40 0,23 Barium, Ba, vikt-% 0,001 <0,001 <0,001 Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,007 0,004 Kalium, K, vikt-% 0,21 0,24 0,19 Fosfor, P, vikt-% 0,074 0,074 0,061 Arsenik, As, mg/kg <1 <1 <1 Kadmium, Cd, mg/kg 0,7 0,8 0,5 Kobolt, Co, mg/kg 0,1 0,1 <0,1 Krom, Cr, mg/kg 0,6 0,4 0,3 Koppar, Cu, mg/kg Nickel, Ni, mg/kg 0,7 0,5 0,3 Bly, Pb, mg/kg 0,7 0,4 0,4 Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 Zink, Zn, mg/kg Molybden, Mo, mg/kg <1 <1 <1
26 26 Tabell 12. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori för mars månad. Mars På torrt prov Aska, vikt-% 1,3 1,2 1,1 Klor, Cl, vikt-% <0,01 <0,01 <0,01 Svavel, S, vikt-% 0,04 0,03 0,03 Kol, C, vikt-% 49,2 49,0 49,0 Väte, H, vikt-% 6,2 6,2 6,2 Kväve, N, vikt-% 0,40 0,27 0,28 Effektivt värmevärdet MJ/kg 18,30 18,14 18,16 Aluminium, Al, vikt-% 0,007 0,002 0,002 Kisel, Si, vikt-% 0,020 0,006 0,006 Järn, Fe, vikt-% 0,027 0,030 0,004 Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 Mangan, Mn, vikt-% 0,006 0,011 0,004 Magnesium, Mg, vikt-% 0,042 0,035 0,034 Kalcium, Ca, vikt-% 0,31 0,29 0,25 Barium, Ba, vikt-% 0,001 <0,001 <0,001 Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,003 0,004 Kalium, K, vikt-% 0,18 0,19 0,20 Fosfor, P, vikt-% 0,072 0,069 0,072 Arsenik, As, mg/kg <1 <1 <1 Kadmium, Cd, mg/kg 0,5 0,4 0,4 Kobolt, Co, mg/kg 0,2 0,1 <0,1 Krom, Cr, mg/kg 0,5 0,3 0,1 Koppar, Cu, mg/kg Nickel, Ni, mg/kg 4 0,4 0,4 Bly, Pb, mg/kg 5 1 0,5 Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 Zink, Zn, mg/kg Molybden, Mo, mg/kg <0,5 <0,5 <0,5
27 27 Tabell 13. Kemisk analys (samlingsprov) från provtagning på flis av hela skotten inklusive löven (8 skott) från respektive diameterkategori för maj månad. Maj På torrt prov Aska, vikt-% 1,6 1,5 1,6 Klor, Cl, vikt-% 0,02 0,01 0,01 Svavel, S, vikt-% 0,05 0,03 0,01 Kol, C, vikt-% 50,1 50,1 49,4 Väte, H, vikt-% 5,9 5,8 5,8 Kväve, N, vikt-% 0,57 0,42 0,48 Effektivt värmevärdet MJ/kg 18,59 18,36 18,26 Aluminium, Al, vikt-% 0,005 0,003 0,004 Kisel, Si, vikt-% 0,015 0,008 0,011 Järn, Fe, vikt-% 0,005 0,004 0,008 Titan, Ti, vikt-% <0,001 <0,001 <0,001 Mangan, Mn, vikt-% 0,004 0,003 0,003 Magnesium, Mg, vikt-% 0,044 0,044 0,044 Kalcium, Ca, vikt-% 0,28 0,36 0,33 Barium, Ba, vikt-% <0,001 <0,001 0,001 Natrium, Na, vikt-% 0,007 0,003 0,006 Kalium, K, vikt-% 0,30 0,26 0,29 Fosfor, P, vikt-% 0,089 0,077 0,082 Arsenik, As, mg/kg <1 <1 <1 Kadmium, Cd, mg/kg 0,6 0,6 0,5 Kobolt, Co, mg/kg 0,2 0,1 0,2 Krom, Cr, mg/kg 0,4 0,5 0,6 Koppar, Cu, mg/kg Nickel, Ni, mg/kg 0,5 0,5 1 Bly, Pb, mg/kg 0,6 0,6 1 Vanadin, V, mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 Zink, Zn, mg/kg Molybden, Mo, mg/kg <1 <1 <1
28 28 Bilaga 3 Väderobservationer Tabell 14. Noterat väder vid provtagning under förmiddag för alla månader. Månad Datum Väder Sep Mulet väder, ingen nederbörd, lite vind, temp o C. Okt Mulet väder som sedan övergick i regn. Temp ca 15 o C och nästan ingen vind. Eftersom det regnade torkade vi av skotten innan de lades i sina enskilda påsar. Ompackning skedde inomhus. Nov Molnigt men inget regn temp ca 10 o C. Skotten ej blöta. Ganska blåsigt. Dec C, duggregn i början som mot slutet av provtagningen övergick i ihållande regn. Jan Vädret var kring noll med delvis snöblandat regn och nästan vindstilla. Proverna fick torkas av i labbet eftersom de var blöta från allt snöande. Feb Vädret var molnigt och riktigt blåsigt men inget regn. Temperaturen var mellan 1 till 3 plusgrader. Mars Vädret var halvklart med lite sol då och då. Det var nästan vindstilla tills enbörjan men senare började det att blåsa en del. Inget regn. Temperaturen var mellan 6 till 8 plusgrader. April Det var mulet och mellan 6-8 plusgrader under provtagningen. Kraftig vind men inget regn. Salixen har börjat slå ut. Maj Växlande, mest sol, temp 15 o C Juni Halvklart. Inget regn, temp 16 o C. Juni Vädret var halvklart till mulet och mellan grader. Det blåste en hel del.
29 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och högskolor och bland våra cirka kunder finns allt från nytänkande småföretag till internationella koncerner. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857, BORÅS Telefon: , Telefax: E-post: info@sp.se, Internet: SP Rapport :2015:46 ISBN ISSN Mer information om SP:s publikationer:
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
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
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
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
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,
Bränslehandboken Värmeforskrapport nr 911, mars 2005 http://www.varmeforsk.se/rapporter
Bränslen och bränsleegenskaper Bränslehandboken Värmeforskrapport nr 911, mars 2005 http://www.varmeforsk.se/rapporter =WSP Process Consultants Innehåll nu 1. Allmänt om handboken 2. Metod för introduktion
Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej
Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp
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 +/-
Utvärdering av jordblandningar för ekologisk produktion av småplantor
Utvärdering av jordblandningar för ekologisk produktion av småplantor Projektansvarig: Margareta Magnusson, NJV, SLU Bakgrund Bakgrunden till projektet har beskrivits i redovisningen för. Syftet med projektet
ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss
Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har
Sammanställning av bränsledata
Sammanställning av bränsledata Halter och bränslenyckeltal RAPPORT DECEMBER 38 3 3 3 3,8,,,,8,,, Sammanställning av bränsledata Halter och bränslenyckeltal NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon:
Laboratorier AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A
Ackediteingens omfattning Laboatoie AB Sandvik Mateials Technology Sandviken Ackediteingsnumme 1636 Analyslaboatoiet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikomåde Paamete Metod Mätpincip Mätomåde Povtyp
Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater
Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater
Kartaktärisering av biobränslen
Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons Kartaktärisering av biobränslen Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning och geomatik Analysgång vid karaktärisering A. Provtagning Stickprov
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
Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater
Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater
Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3
Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt
Prislista. Fasta bränslen och askor
Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om
Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % 2011 kvot total kväve total av TS %
Näringsämnen, kg/m 3 Biogödsel Kol / kväve Kväve Ammonium- Fosfor Kalium TS % GF ph 2011 kvot total kväve total av TS % Januari 2,9 5,6 3,7 0,72 2,7 3,8 72,3 8,3 Februari 3,4 5,8 3,7 0,86 3,3 4,2 73,1
Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater
Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater
2015-11-23 2014/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping - 1125
Metaller i vatten med ICP-AES SS-EN ISO 11885, utg. 2, mod. SS-EN ISO 15587-2:utg1 LidMet.0A.01.02 ICP-AES Aluminium 1:1 > 0,01 mg/l 1:1, 2, 4 >0,01 mg/l Antimon 1:1, 2, 4 > 0,04 mg/l Bly 1:1, 2, 4 > 0,1
Uppsala Ackrediteringsnummer Teknikområde Metod Parameter Mätprincip Mätområde Provtyp Flex Fält Anmärkning.
Ackrediteringens omfattning Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium Uppsala Ackrediteringsnummer 1995 A000428-001 Aktivitetsmätning Vattenanalys Analys av radon i vatten metodbeskrivning, Strålsäkerhetsmyndigh
Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater
Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater
Salix som bränsle. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Salix som bränsle Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP-KONCERNEN Svenska Staten RISE Holding AB Huvudkontor: Borås Övriga orter: Stockholm Göteborg Malmö/Lund Uppsala Växjö Skellefteå
Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar
1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas
Energigrödor/restprodukter från jordbruket
Energigrödor/restprodukter från jordbruket Bränsleprogrammet Tillförsel Susanne Paulrud SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Området energigrödor/restprodukter Odlade grödor, rörflen och salix Restprodukter
Bilaga 1. Provtagningsplatsernas lägeskoordinater
Bilaga 1 Provtagningsplatsernas lägeskoordinater Bilaga 1a. Provtagningsstationer för vattenkemi, växtplankton och bottenfauna Provtagningsstationer för vattenkemi och växtplankton i sjöar Station Utloppskoordinater
Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer Kvalitetskontroll A
Ackrediteringens omfattning Provningslaboratorier Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Eskilstuna Ackrediteringsnummer 10120 Kvalitetskontroll A013308-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al
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
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
ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM
Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans
Färdig bränslemix: halm från terminal till kraftvärmeverk SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm juni 2016 Anders Hjörnhede SP
Färdig bränslemix: halm från terminal till kraftvärmeverk SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm 15-16 juni 2016 Anders Hjörnhede SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bekväm och riskfri
Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer
Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5
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
PRISLISTA VA Kvalitetskontroll
Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans bestämning) 97 kr 290 kr Analysspecifika
SLU EkoForsk. Utvärdering av jordblandningar för ekologisk produktion av småplantor
SLU EkoForsk Utvärdering av jordblandningar för ekologisk produktion av småplantor Projektansvarig: Margareta Magnusson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Bakgrund De senaste åtta åren
Additivs inverkan på lågtemperaturkorrosion SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm juni 2016 SP Sveriges Tekniska
Additivs inverkan på lågtemperaturkorrosion SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm 15-16 juni 2016 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Anders Hjörnhede Mål Genom dosering av svavel
Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller
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
Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015
Näringsanalys Ens.blandvall 10-50%baljv 1A SKÖRD 2015 BLGG AgroXpertus Råby 2003 S - 242 92 HÖRBY Kontaktperson: Charlotte Akerlind T kundservice: 0415-51 127 E kundservice@blgg.agroxpertus.se I blgg.agroxpertus.se
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
Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)
Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge
Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A
Ackrediteringens omfattning Laboratorier SYNLAB Analytics & Services Sweden AB Umeå Ackrediteringsnummer 1006 Umeå A001119-010 Aktivitetsmätning Vattenanalys Cesium, Cs-137 Intern metod: KMLi- 01 Cesium
Beslut om ändrad ackreditering (3 bilagor)
Enheten för miljö och hälsa Helen Strömberg Direktnr: 033-17 77 80 E-post: helen.stromberg@swedac.se SSAB EMEA AB Kemiskt laboratorium 613 80 Oxelösund Beslut om ändrad ackreditering (3 bilagor) Beslut
Prislista. Bränslen och askor
Prislista Bränslen och askor 2019 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva bränslen i väl fungerande pannor. Det finns också stora miljövinster om man
Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045
Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN
Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler
Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där
Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler
Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där
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
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-
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
Sammanfattning. Inledning
Slamspridning på åkermark Sammanfattande resultat från 27 års fältstudier Av Per-Göran Andersson Hushållningssällskapet Malmöhus, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred E-post: per-goran.andersson@hush.se
Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 4, oktober-december 2016
Sid 1 (2) Landskrona 2017-01-18 Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd, kvartal 4, oktober-december 2016 Saneringsarbetet är i full gång och har under sista kvartalet expanderat
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
Solvie Herstad Svärd solvie.herstad.svard@wspgroup.se 0705-32 55 16
Problem med alkali och Solvie Herstad Svärd solvie.herstad.svard@wspgroup.se 0705-32 55 16 1 Upplägg Inledning Kort om olika åtgärder Resultat från Värmeforskprojektet Agglobelägg Slutsatser/diskussion
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
Samrådsunderlag. Samråd. Mellanlagring av järnsand på Näsudden, Skelleftehamn, Skellefteå kommun
Samråd Mellanlagring av järnsand på Näsudden, Skelleftehamn, Skellefteå kommun Innehåll 1 Kontaktuppgifter uppgifter... 1 2 Vad ska genomföras... 2 3 Lokalisering... 2 4 Planerad verksamhet... 3 5 Järnsand...
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
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
Trefaldig nytta med Salix Förnybar energi, bättre folkhälsa och förgröning. Stig Larsson European Willow Breeding AB
Trefaldig nytta med Salix Förnybar energi, bättre folkhälsa och förgröning Stig Larsson European Willow Breeding AB Produktion av bioenergi Betald Skydd mot vind och ljud riktad Rening av avloppsvatten
Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik
Produktion och förbränning -tekniska möjligheter Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Dagens presentation Förutsättningar för att vidareförädla nya råvaror i mindre produktionsanläggningar
Provtagningar i Igelbäcken 2006
Provtagningar i Igelbäcken 6 Christer Lännergren/LU Stockholm Vatten Telefon 8 5 5 christer.lannergren@stockholmvatten.se 7-5-7 Provtagningar i Igelbäcken 6 Igelbäcken rinner från Säbysjön till Edsviken.
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
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
Slamspridning på åkermark
Slamspridning på åkermark Sammanfattande resultat från 29 års fältstudier Per-Göran Andersson, Hushållningssällskapet Malmöhus E-post: per-goran.andersson@hushallningssallskapet.se Sammanfattning Ett unikt
Växtnäringstillförsel till åkermark via avloppsslam
Bilaga A Växtnäringstillförsel till åkermark via avloppsslam Totalfosfor Maximal mängd totalfosfor per hektar som vid tillämpning av 5 högst får tillföras åkermark via avloppsslam Jordens fosforklass 1
Ecolan Agra ORGANIC
Ecolan Agra ORGANIC 13-0-0 För kompletteringsgödsling med organiskt kväve. Lämpar sig som startkväve under våren eller som kompletteringsgödsling i början av växtperioden. GÖDSELMÄNGD: Kompletteringsgödsling
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,
Ladugård, Rävlund, Härryda 2003-11-06
Bilaga 9:1 (9) Till rapport: Miljöeffekter vid olyckor, Etapp 3 Ladugård, Rävlund, Härryda 2003-11-06 Händelseförlopp Räddningstjänst 2003-11-06 kl.02:15 till kl.19:00. Kommun Härryda. Ort Rävlanda. Objekt
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
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
Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB
Inblandning av lignin från SEKAB i pellets vid Bioenergi i Luleå AB Robert Samuelsson Mehrdad Arshadi Torbjörn Lestander Michael Finell Pelletsplattformen BTK-Rapport 2011:3 SLU Biomassateknologi och Kemi
Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 1353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A
Ackrediteringens omfattning 208-02-2 206/2905 Laboratorier Norrvatten Järfälla Ackrediteringsnummer 353 Kommunalförbundet Norrvattens laboratorium A0002-00 Kemisk analys Oorganisk kemi Aluminium, Al SS
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
Återpackning med traktorhjul 2001
2001 SBU Projektkod 2001-1-1-202 Skriv in försökets rubrik här är ett kunskapsföretag som bedriver försöks- och odlingsutveckling i sockerbetor för svensk sockernäring. SBU ägs till lika delar av Danisco
Prislista effektiv from rev. 5 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder
Prislista effektiv from 2017-06-01 rev. 5 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Svar sker enligt av er önskade element. Tillägg i efterhand av element i lista nedan ingen extra kostnad. Teckna
Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd Klippans läderfabrik, kvartal 3, juli-september 2016
Sid 1 (2) Landskrona 2016-10-31 Kommentar till resultaten från kontroll av omgivningspåverkan vid fd, kvartal 3, juli-september 2016 Saneringsarbetet är nu i full gång. Mellan provtagningen i juli och
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
In vitro tester för bestämning av oral biotillgänglighet tillämpning och forskningsbehov
In vitro tester för bestämning av oral biotillgänglighet tillämpning och forskningsbehov Christel Carlsson, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad är oral biotillgänglighet? Biotillgänglighetsprocesser
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.
Lagring/torkning av salix-effekt på slaggningsoch beläggningstendens vid förbränning
Lagring/torkning av salix-effekt på slaggningsoch beläggningstendens vid förbränning Susanne Paulrud, SP Marcus Öhman, LTU SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Arbetsrapport :2014:46
Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115
Bilaga 4 PM Provtagning av fastigheterna Klippan 3:107 och 3:115 2015-09-02 1 Bakgrund Tyréns har på uppdrag av Klippans kommun utfört en provtagning inom fastigheterna Klippan 3:107 och Klippan 3:115
1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet
Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg
TourTurf Liquid Feed Special (FS)
TourTurf Liquid Feed Special (FS) DK: NK 7-0-9 EU: NK 7-0-11 TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9 är en flytande NK-gödsel för alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner. Appliceras med markspruta.
Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l
Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4
Varför askåterföring till skog? VÄRMEKS årsmöte 23 januari 2014 Stefan Anderson Skogsstyrelsen
Varför askåterföring till skog? VÄRMEKS årsmöte 23 januari 214 Stefan Anderson Skogsstyrelsen 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Intresset för bioenergi är stort Anmäld areal, ha 35 3 25 32 %
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
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
Analysrapport. Tekniska verken. > laf ifii 6 Utfärdad av ackrediterat laboratorium. ^^^^ED4^ RAPPORT Sida 1/1. REPORT issued by an Accredited
9 Tekniska ^^^^ED4^ RAPPORT Sida 1/1 > laf ifii 6 Utfärdad av ackrediterat laboratorium Provnummer SI 600993 Rejekt Västerås Analysnamn IVIetod Resultat Mätosäkerhet [±] Enhet * Alkalinitet slam SS-EN
Askåterföringen i Sverige och Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring
Askåterföringen i Sverige och Skogsstyrelsens rekommendationer vid uttag av avverkningsrester och askåterföring Erfarenheter och regelverk/ föreskrifter för bruk av aska, Oslo 8 juni 2011, Stefan Anderson
MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk
Results esearch 9 Research results from the Department of Forest Products at the University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden www.slu.se/skogensprodukter MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB
Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder
Prislista effektiv from 2015-01-01 rev. 3 Analyseringen följer tillgängliga ASTM-metoder Svar sker enligt av er önskade element. Tillägg i efterhand av element i lista nedan ingen extra kostnad. Teckna
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
Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet
Sida 1 (5) förskolan Nej=0 Ja=1 : 0 SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.17 ±0.12 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg
VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning
VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:
Värmeforsk. Eddie Johansson. eddie.johansson@rindi.se. Himmel eller helvete? 2011-09-15
Värmeforsk Reverserad fotosyntes Himmel eller helvete? 2011-09-15 Eddie Johansson 0705225253 eddie.johansson@rindi.se Fotosyntes Olja Kol Torv Trä Gräs Bränslen bildade genom fotosyntes Erfarenhetsbank
Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?
Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och
Ackrediteringens omfattning
Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
Vad innehåller klosettavloppsvatten?
S-E Svensson, Dept. of Biosystems and Technology Vad innehåller klosettavloppsvatten? Sven-Erik Svensson Biosystem och teknologi SLU Alnarp Workshop Sorterande system Alnarp den 3 mars 215 Föredraget baseras
Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet
1975L0440 SV 23.12.1991 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DREKTV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs