Översyn av det nationella marina övervakningsprogrammet för vegetationsklädda bottnar
|
|
- Anna Månsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Översyn av det nationella marina övervakningsprogrammet för vegetationsklädda bottnar Rapport till Naturvårdsverket Mats Blomqvist, Hafok AB Per Olsson, Toxicon AB
2 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Bedömningsgrund för kust och hav makroalger och några gömfröiga växter... 5 Användbarhet av bedömningsgrunden... 5 Förslag till vidareutveckling av bedömningsgrunden... 9 Behov av nya arter i olika typområden... 9 Uppdelning av bedömningsgrunden i mjuka och hårda bottnar Behov av utvidgning av bedömningsgrunden Metoder för nuvarande övervakning Nationell miljöövervakning Regional miljöövervakning Utsjöbanksinventeringen Basinventering Uppföljning i naturvården Dykning kontra foto/video/rov Kvalitetssäkring Behov av nya undersökningstyper Förslag på ny undersökningstyp mjukbottnar (fanerogamer/kransalger) Inledning Metoder Behov Förslag på ny, förenklad undersökningstyp Förslag på en nationell kampanj för undersökningar av djuputbredning inom Artportalen 24 Samordning nationell och regional övervakning Förslag till nya områden för nationell övervakning Kattegatt Södra Östersjön Bottenhavet Bottenviken Tack Referenser Omslagsbilden visar alla undersökningar av vegetationsklädda bottnar vi haft tillgång till i detta arbete. Varje färg representerar en undersökningsmetod. 2 (34)
3 Sammanfattning Rapporten presenterar en översyn av det nationella marina övervakningsprogrammet för vegetationsklädda bottnar. Översynen omfattar en utvärdering av bedömningsgrunden för makroalger och några gömfröiga växter, genomgång av nationella och regionala metoder för undersökning av vegetationsklädda bottnar i relation till bedömningsgrundens krav, behov av nya undersökningstyper, samordning av nationell och regional övervakning samt förslag till nya områden för nationell övervakning. I rapporten konstateras det att bedömningsgrunden behöver utvecklas för att få ökad användbarhet. Den bör omfatta flera arter och även grunda och mjuka bottnar. Många områden har inte tillräckligt djup för att djuputbredning ska vara ensam parameter varför bedömningsgrunden även bör omfatta andra parametrar, exempelvis artsammansättning. Det förekommer flera olika metoder för övervakning men det finns enbart två undersökningstyper som i huvudsak beskriver den nationella övervakningen. Det förslås att de två existerande undersökningstyperna slås samman och att en ny undersökningstyp för mjuka bottnar (fanerogamer/kransalger) tas fram. En kampanj via artportalen för insamling av stor mängd data om djuputbredning föreslås som ett alternativ till en förenklad undersökningstyp som endast omfattar djuputbredning. Det avråds från att ta fram en förenklad undersökningstyp då en sådan motverkar möjligheten att utveckla en ny och bättre bedömningsgrund. Flera län saknar idag regional övervakning av vegetationsklädda bottnar. Nationell övervakning finns endast i tre områden. Då variationen mellan lokaler kan vara stor föreslås att nationell och regional övervakning koncentreras till trendområden inom vilka ett större antal lokaler övervakas. Slutligen presenteras förslag till fem nya områden för nationell övervakning. Några av dessa har redan föreslagits i andra sammanhang men är här sammanställda på ett ställe. 3 (34)
4 Uppdraget Under hösten 2006 uppdrogs åt HAFOK och Toxicon att göra en översyn av det nationella marina övervakningsprogrammet för vegetationsklädda bottnar. Uppdraget omfattade förslag till harmonisering av övervakningsmetoder med en utvärdering av användbarhet av de nuvarande nationella metoderna samt hur de nya bedömningsgrunderna kan förbättras och användas i fler habitat. Dessutom skulle behovet av nya undersökningstyper bedömas. Vidare ingick i uppdraget att lämna förslag till en utvidgning av den nationella övervakningen till att omfatta minst ett kustområde i varje vattendistrikt. Slutligen ingick att föreslå en tidsmässig och rumslig koordinering med de motsvarande regionala programmen samt att föreslå geografiskt täckande undersökningskampanjer vart 3:e eller vart 6:e år. Till arbetet skulle befintliga data och utvärderingar från nationell, regional och internationell övervakning användas. Bakgrund Vegetationsklädda bottnar övervakas idag av flera skäl. Insamlade data kan användas för att följa upp de nationella miljömålen Hav i balans, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv, som underlag vid ekologisk statusbedömning enligt ramdirektiv vatten (RDV) samt för naturvärdesbedömningar och uppföljning av gynnsam bevarandestatus i Natura 2000 områden och andra skyddade områden. Likartade data samlas in för både naturvård och miljöövervakning vilket leder till uppenbara samordningsvinster och ökar behovet av nationella riktlinjer för samordning av metodik och utvärdering. Nationella metoder för miljöövervakning publiceras idag i Handbok för miljöövervakning på Naturvårdsverkets hemsida ( Metoder för naturvården publiceras idag som metoder inom basinventeringen eller som metoder för uppföljningen också på Naturvårdsverkets hemsida. För utvärdering har Naturvårdsverket 2006 publicerat förslag till bedömningsgrunder för ekologisk statusbestämning av ytvatten enligt RDV på Vattenportalen ( För att kunna använda data från vegetationsklädda bottnar i miljöarbetet är det viktigt att data finns tillgängligt i standardiserad form. Ett steg i den riktningen är användandet av nationella datavärdsskap. Just nu saknas en nationell datavärd för marina biologiska data. Ny datavärd är utsedd (SMHI) och utveckling av datavärdsskapet är i avslutningsskedet. En viktig framgångsfaktor för alla biologiska databaser är tillgång till uppdaterade taxonomiska listor. Vid artdatabanken ( har ett system för detta tagits fram och tanken är att detta framöver ska ligga till grund för taxonomisk namngivning inom miljöövervakning 4 (34)
5 och naturvård. Det nya datavärdsskapet har anslutit sig till detta system och även data som samlas in inom basinventering och uppföljning följer denna standard. Bedömningsgrund för kust och hav makroalger och några gömfröiga växter Det förslag till bedömningsgrund som är framtaget (Kautsky et al. 2006) bygger på tesen att djuputbredning av alger minskar vid ökad eutrofiering. Den baseras fr.a. på studier av återbesök vid två lokaler som besökts under 1940-talet (Kautsky et al och Erikson et al. 2002). För att få fram ett indexvärde för bedömning av status klassindelas 3 9 vanliga, fleråriga och lättbestämda arters djuputbredning i en femgradig skala från 1 till 5 där 1 representerar utslagen och 5 stor djuputbredning. Medelvärdet av klassningen för de förekommande arterna dividerat med 5 utgör indexvärdet som alltså varierar från 0 vid helt utslagen flora till 1 vid stor djuputbredning för alla utvalda arter. Bedömningsgrunden omfattar huvudsakligen hårdbottenarter men då förekomst av hårda bottnar är låg i en del typområden har en del gömfröiga rotade vattenväxter tagits med. För att kunna tillämpa bedömningsgrunden måste växternas djuputbredning styras av ljuset och inte begränsas av t ex substratbrist. Detta krav på att en lokal har lämpligt substrat till ett ganska stort djup (ca m beroende på typområde) är begränsande för användningen av bedömningsgrunden då det inte går att uppfylla längs delar av vår kust. Vid framtagningen av bedömningsgrunden saknades tillräckligt med data för att kunna kalibrera klassgränser för de utvalda arternas djuputbredning i förhållande till påverkan. De enskilda arternas klassgränser har därför satts utifrån expertbedömning. Även de slutliga gränserna för statusbedömning utifrån framräknat indexvärde har satts med expertbedömning till 5 jämnstora klasser. Allteftersom mer data tas fram kan alla dessa gränser revideras och bedömningsgrunden förbättras. Författarna till bedömningsgrunden påpekar, på flera ställen bl.a. i avslutningen, att det i framtiden är viktigt att utveckla bedömningsgrunden så den även omfattar arternas täckningsgrader för att kunna uttala sig om t.ex. kvoten av annuella/perenna arter eller mängden av olika funktionella grupper. Sammanfattningsvis kan man säga att de krav som bedömningsgrunden ställer på data från övervakning inte bara omfattar djuputbredning av de föreslagna 3-9 utvalda arterna utan, för att möjliggöra framtida utveckling, även täckningsgradsdata för förekommande makroskopiska arter. Av den anledningen är det olämpligt att använda förenklade metoder som bara tittar på djuputbredning av de 3-9 arterna. Användbarhet av bedömningsgrunden En av de största begränsningarna med bedömningsgrunden är dess krav på att lämpligt substrat ska finnas ner till ett tillräckligt stort djup. För att kunna avgöra om en transekt är tillräckligt djup måste den vara så djup att den djupast levande individens förekomst inte begränsas av transektens största djup eller brist på lämpligt substrat. I bedömningsgrunden 5 (34)
6 finns fyra alternativa regler för hur transektens minsta godtagbara djup för lämpligt substrat skall bestämmas: 1) största referensvärde för de utvalda arterna, 2) största hög-god-gräns för de utvalda arterna, 3) största god-måttlig-gräns för de utvalda arterna eller 4) minst motsvarande siktdjupet (oklart vilket siktdjup som avses). Effekterna av vilken regel som tillämpas är ganska stora och finns illustrerade med exempel i Figur 1. Beroende på typområde varierar gränserna enligt regel 1 mellan 10 och 25 m, enligt regel 2 mellan 9 och 18 m och enligt regel 3 mellan 6 och 12 m. Figur 1 Transekter att klassa om (bild från vänster till höger) referensvärden, hög eller god gräns användes för att filtrera fram tillräckligt djupa transekter. Bilden längst till höger visar alla transekter, även de grunda. Data från Blomqvist För att ta reda på hur vanligt det är med bottnar, oberoende av substrat, med tillräckligt djup inom en rimlig sträcka från land har en GIS-analys gjorts där bottnar med djup överstigande 20 m inom ett avstånd av 250 m från land eller ö tagits fram. För analysen användes djupdata från SAKU-projektet rastrerat till 25 m pixlar (Wennberg och Lindblad 2006). Det finns inte tillräckligt bra substratkartor för att analysen skulle kunna omfatta typ av substrat. Områden med tillräckligt djup är ojämnt fördelade över landet (se Figur 2, Figur 3 och Figur 4). Flera län har få lämpliga områden (Halland, Skåne, Västerbotten och Norrbotten) medan det i andra län finns riklig tillgång på lämpliga områden (Västra Götaland, Stockholm och Västernorrland). Lämpliga områden ligger i en del län företrädesvis vid öppen kust eller i yttre delarna av skärgården. Den gjorda analysen ger endast en grov uppfattning om vilka områden bedömningsgrunden går att tillämpa i då den inte tagit hänsyn till de exakta djupkraven för varje typområde. I en del områden kan även djupdata vara bristfälliga. 6 (34)
7 Figur 2 Områden med 20 m djup inom 250 m från land eller öar är markerade i rött. Gråmarkerade områden är inte sjömätta (6-200 m) och är ej medtagna i analysen. Analys baserad på djupdata från SAKU-projektet (Wennberg och Lindblad 2006). 7 (34)
8 Figur 3 Områden med 20 m djup inom 250 m från land eller öar är markerade i rött. Gråmarkerade områden är ej sjömätta (6-200 m) och är ej medtagna i analysen. Analys baserad på djupdata från SAKU-projektet (Wennberg och Lindblad 2006). 8 (34)
9 Figur 4 Områden med 20 m djup inom 250 m från land eller öar är markerade i rött. Gråmarkerade områden är ej sjömätta (6-200 m) och är ej medtagna i analysen. Analysen är baserad på djupdata från SAKU-projektet (Wennberg och Lindblad 2006). Bedömningsgrunden syftar till att klassa status för havsområden och bygger på att vi följer största djuputbredningen av 3-9 utvalda arter vid ett antal lokaler i ett havsområde. Varje lokal betraktas som ett stickprov från havsområdet. Förutom djupkravet är det också ett problem att ju djupare vi kommer desto mörkare och glesare blir det mellan plantorna och desto svårare blir det att hitta den djupaste förekomsten (ett extremvärde) vid en lokal. Resultatet blir att statusen kan bero på hur stor ansträngning man gör för att hitta den djupaste förekomsten vid varje lokal. Bedömningsgrunden gäller huvudsakligen för hårda bottnar. För flera typområden har ändå arter som i huvudsak lever på mjuka bottnar tagits med. Motiveringen är att det i dessa områden finns begränsat med hårda bottnar eller få makroalgarter och att man där kan grunda bedömningen på dessa mjukbottenslevande arter. I de fall en transekt mosaikartat omfattar både hårda och mjuka bottnar (t ex stenblock på mjukbotten) uppkommer ett problem hur man ska avgöra vilka arter som ska tas med i bedömningen. I dessa fall är man nästan tvungen att i fält bedöma vilka arter som begränsas av ljus och vilka som begränsas av andra saker t ex substratbrist. I bedömningsgrunden finns också flera subjektiva begränsningar, ej för stor sötvattenspåverkan, ej för skyddat, ej för vågexponerat och profilen ska huvudsakligen bestå av hårdbotten. Dessa subjektiva begränsningar bör i framtiden förtydligas för att bedömningsgrunden lättare ska kunna användas i praktiken. Förslag till vidareutveckling av bedömningsgrunden Behov av nya arter i olika typområden I den nuvarande versionen av bedömningsgrunden finns artlistor för respektive typområde. Artlistorna är framtagna på basis av relevans för området samt om det finns referensinformation om djupförekomsten. I några områden saknas dock viktiga och relevanta hårdbottenarter, liksom viktiga och relevanta mjukbottenarter. I en del hårdbottenområden saknas i stor utsträckning de djupförhållanden som gör att de dels inte uppfyller kriteriet 9 (34)
10 substratet ska ej begränsa, utan ljuset, och dels kommer många arter inte att kunna tas med då både djupet och substratet begränsar bedömningsmöjligheten. Man skulle kunna tänka sig att man i vissa områden kompletterar med t.ex. Fucus-arterna. Dessa arter försvinner i regel p.g.a. ljusbrist och inte substratbrist och man skulle då kunna göra bedömningar med hjälp av en begränsad artlista. Detta skulle kunna fungera för t.ex. södra Halland. Öresund och skånska sydkusten där den nuvarande bedömningsgrunden i stor utsträckning inte fungerar. En noggrann genomgång vattenförekomst för vattenförekomst måste dock göras med myndigheter och utförare som har lokalkännedom. Längs Öresund, sydkusten och en stor del av ostkusten förekommer en rad kärlväxter som väl skulle kunna vara lämpliga för bedömning. Förutom ålgräs (Zostera marina) skulle nating-, nate- och särv-arter kunna användas. Det föreslås därför att en del områden förses med kompletteringar för hårdbottenarter alternativt att begränsade artlistor tas fram för vissa typområden, samt att nya listor tas fram för de typområden där mjukbottenarter är viktiga. Dessutom bör listor tas fram med mixade artlistor med både hård- och mjukbottenarter för användning i områden med blandning av hård- och mjukbotten. I områden med blandade substrat är det troligt att inventeraren måste avgöra vilka arter som går att använda för bedömning längs varje specifik transekt. Uppdelning av bedömningsgrunden i mjuka och hårda bottnar Som nämnts ovan föreslås att specifika artlistor tas fram för mjukbottnar. Som en följd av detta bör man dela upp bedömningsgrunden i just hårda och mjuka bottnar. Längs t.ex. södra Halland, Öresund, sydkusten, västra Hanöbukten, Kalmarsund är bottnen ofta blandad och består i regel av mjukbotten med inslag av enstaka block, stenar och grus (se Figur 5). I dessa områden är en strikt tillämpning av den nuvarande bedömningsgrunden inte möjlig. Det är troligen bättre i många områden att använda en mjukbottenmodell med en specifik artlista för detta, alternativt en mixad modell med artlistor för både mjuk- och hårdbotten. Som exempel kan nämnas Öresunds och sydkustens bottnar som delvis hyser mycket rika kärlväxtbestånd men som i nuläget inte kan bedömas fullt ut. Figur 5 Mjukbottnar med inslag av enstaka block, sten och grus är en vanlig bottentyp i södra delen av landet. Vänstra fotot 2 m djup södra Hallands Väderö, foto Mats Blomqvist. Högra fotot Öresund, foto Per Olsson. 10 (34)
11 Behov av utvidgning av bedömningsgrunden Stora delar av kusten har inte tillräckligt djup eller lämpligt substrat för att djuputbredningen ska begränsas av ljuset (se ovan). Vi föreslår att bedömningsgrunden utvecklas för att omfatta även dessa områden. Ett förslag kan vara att då titta på olika arters indikatorvärde för känslighet mot störning och bygga ut bedömningsgrunden för att ta hänsyn till fördelningen av arter med olika känslighet i ett område (jämför med bedömningsgrunden för bottenfauna Blomqvist et al. 2006). Metoder för nuvarande övervakning Den svenska kusten är lång och omväxlande och omfattar många olika naturtyper. De biologiska och fysiska skillnaderna är avsevärda från det salta artrika Skagerrak till det utsötade artfattiga Bottenviken. Olika metoder används idag inom både de nationella och regionala övervakningarna. Flera sammanställningar över metoder och data har gjorts (t ex Kautsky 1999 och Loo et al. 2001). Metoderna kan grovt indelas i olika kategorier efter typ av data som genereras: Täckningsgrad av makrovegetation, totalt och enskilda arter eller grupper av arter, täckningsgrad kan bestämmas i rutor eller olika avsnitt av transekter Djuputbredning av makrovegetation, totalt och enskilda arter eller grupper av arter, bestäms oftast längs transekt Biomassabestämning, kvantitativ insamling och vägning av makroskopiskt liv i ruta Punktförekomst, punktegenskaper, t ex skottäthet, fauna och påväxt i tångruskor Areell utbredning av enskilda arter eller artgrupper t ex ålgräsängar, fucusbälte Areell utbredning av naturtyper, naturtyper anges oftast enligt Natura 2000 (se _N2000_def_oktober2005.zip) eller EUNIS (European Nature Information System eunis.eea.europa.eu/). Vi fokuserar i det här avsnittet på de metoder som nämns i bedömningsgrunden d.v.s. metoder som genererar täckningsgradsdata och djuputbredningsdata från i huvudsak hårda bottnar. Både transektmetoder och rutmetoder används idag och olika typer av data genereras på olika platser. Vi ska försöka ge en överblick över de nu använda metoder som genererar täckningsgrad och djuputbredning för makrovegetation och hur väl de data de genererar är tillämpbara för dagens och morgondagens bedömningsgrund för miljökvalitet. Nationell miljöövervakning Den nationella miljöövervakningen omfattar idag endast ett område på västkusten (Lysekils skärgård) samt två områden i Östersjön (Asköområdet och Gotland) (se Figur 6). De två olika nationella metoder som används i den nationella övervakningen finns publicerade i två separata undersökningstyper (Naturvårdsverket 2004, Naturvårdsverket 2005) med underliggande dokument på Naturvårdsverkets hemsida ( 11 (34)
12 Figur 6 Nationell övervakning av vegetationsklädda bottnar. Lysekils skärgård 6 lokaler, Asköområdet 30 lokaler och Gotland 5 lokaler. Undersökningstyperna är ibland ganska generellt skrivna och lämnar båda en viss frihet till utföraren att välja detaljer i metodiken efter frågeställning. Metoden som används på ostkusten generar två typer av data, dels skattning av dominerande arters (växter och blåmussla) och substrats täckningsgrad (7-gradig skala, se Figur 7) i avsnitt av en ca 10 m bred transekt (se Figur 8) samt dels kvantitativa rutprover (0,04 m 2 ) av djur och växter för biomassabestämning i olika avsnitt längs transekten. Avsnitten ska ha enhetlig täckningsgrad av arter och substrat. Storleken på avsnitten (längden längs transekten) kan variera mellan år beroende på ändringar i förekomst av olika arter. Transekterna går vanligtvis från land och ut till det djup där vegetationen upphör. Metoden går lika bra att tillämpa på hårda som mjuka bottnar och fungerar på både djupa och grunda områden runt hela kusten. På grunda områden med tät vegetation kan det, p.g.a. siktproblem, vara svårt att nå 10 meters bredd på transekten. Figur 7 7-gradig täckningsgradsskala enligt undersökningstyp för ostkust. Teckning från Hans Kautsky. 12 (34)
13 Figur 8 Skattning av täckningsgrad sker i olika avsnitt av en 8-10 m bred transekt. Nytt avsnitt påbörjas om ny art observeras eller täckningsgrad av arter eller substrat ändras. Teckning från Hans Kautsky. Enligt den metod som tillämpas på västkusten slumpas årligen på varje lokal 5 transekter ut längs en 30 m lång sträcka. Längs dessa tas utslumpat längs en 2 m lång horisontell sträcka dubbla stereofotografier (0,25 m 2 ) på 14 förutbestämda djup (0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 respektive 20 meters djup). De vanligaste stora arternas nedre utbredningsgräns antecknas i fält (dessa data ej rapporterade till nationell datavärd). Från fotografierna uppskattas enskilda arter eller artgruppers täckningsgrad (ej klassindelat) med bildanalys. Bildanalysen ger betydligt färre arter än bestämning i fält (J Karlsson pers com). Figur 9 Illustration av transekter för stereofotografering från Karlsson et al Båda dessa metoder uppfyller kraven från nuvarande bedömningsgrund vad gäller djuputbredning av de utvalda arterna. För utveckling av framtida bedömningsgrund kan det ses som en brist att stereofotograferingsmetoden ger färre antal arter än bestämning i fält. För att harmonisera övervakningen på ost och västkusten och för att underlätta bedömning föreslår vi att det tas fram en gemensam undersökningstyp för hela kusten där man tar hänsyn till de olika förutsättningar som råder i olika havsområden. Undersökningstypen bör vara skriven för nationell, regional och lokal övervakning och bör inte vara så generell att den kan generera flera olika typer av likartade data inom ett område. Regional miljöövervakning Det förekommer flera olika metoder runt våra kuster. Vi har försökt att täcka in de flesta av dem som använts under senare år men vi kan ha missat en del. Det har inte varit lätt att i detta korta projekt hinna samla ihop heltäckande information, bl.a. vet vi att det finns mer ålgräsundersökningar som vi ej hunnit med att ta del av. 13 (34)
14 I Skåne används en storrutsmetod för trendövervakning av täckningsgradsförändringar på vegetationsklädda bottnar (se t.ex. Tobiasson et al. 2004, Anon 2006b). Metoden används också i Danmark och har tagits fram av Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) (Krause- Jensen et al. 2000). Längs en transekt väljs ett antal djupintervall (idag mellan 2 och 7) ut och inom varje djupintervall läggs tre 5*5 m stora rutor ut. I rutorna noteras absolut täckningsgrad av förekommande makrovegetation. Samma transekt och djupintervall återbesöks årligen och rutorna hamnar nästa exakt på samma plats varje år. Data från metoden är ej användbara för bedömning enligt dagens bedömningsgrund då djuputbredning ej inventeras (Figur 10). Kompletterat med djuputbredningsinformation är metoden ett alternativ som uppfyller kraven för dagens och utvecklingen av morgondagens bedömningsgrund. Figur 10 Övervakning utförd enligt storrutsmetoden, 5 * 5 m (Krause-Jensen et al. 2000). På västkusten har det utförs flera inventeringar enligt en modifierad variant av undersökningstypen för ostkusten (se t ex Karlsson 1997, 1998, 1999, 2001, 2002). Vid varje lokal läggs en eller två transekter ut. Dykaren noterar sedan för dominerande algarter längs transekten (ca 4 m bred) täckningsgrad vid varje djupmeter (ca ½m längs transekten) i en fyrgradig skala (1 = ströexemplar, 2 = 5-25%, 3 = 25-75% samt 4 = >75%) samt nedre och övre djuputbredningsgräns. Dessa data kan användas för bedömning enligt bedömningsgrunden (Figur 11). 14 (34)
15 Figur 11 Inventeringar utförda enligt metodik västkusten (täckningsgrad 4-gradig skala samt djuputbredning). Naturvårdsverket publicerade 1986 metodbeskrivningar för recipientkontroll vatten (Röndell och Zetterberg 1986). I den finns tre metoder för inventering av makroskopisk algvegetation (BIN VR 11) varav en är en linjetaxeringsmetod (BIN VR 112 Profilutläggning med lina på hårda bottnar). Metoden är något oklart beskriven: som regel undersöks vegetationen på ungefär kvadratmeterstora ytor med linan i mitten. Från varje område insamlas representativa alger i en nylonnätkasse. Trots det refereras det fortfarande till metoden (t ex Jenneborg 2005, Tobiasson et al och Av dessa är det vad vi erfarit endast tre lokaler i Brofjorden som nu övervakas enligt metodiken, övriga använder bedömningsgrunden för ostkusten trots referens till BIN VR 112. Metoden innehåller ingen specifik anvisning om bestämning av täckningsgrad eller djuputbredning och kan inte i sig självt anses generera användbara data för bedömning enligt bedömningsgrunden. Därmed inte sagt att data insamlat enligt metoden ej kan vara lämpliga för bedömning. Det beror på hur inventeringen egentligen utfördes. I Blekinge utförs förutom transektmätning enligt undersökningstypen för ostkusten en speciell rutmetod för att bestämma blåstångens täckningsgrad enligt en 7-gradig skala, i 10 st. utslumpade rutor om 0,5 x 0,5 m (0,25 m 2 ), på ett djup av 1-1,5 m. Påväxten med epifytiska alger uppskattas i varje ruta enligt samma 7-gradiga skala. I de fall större tätheter av blåstång finns på andra djup, utförs motsvarande uppskattning av blåstångens täckningsgrad även på dessa djup. Blåstångsplantornas maximala höjd mäts i varje ruta (Tobiasson et al. 2004). Här utförs också bältesövervakning av Fucusbältet, biomassaövervakning i rödalgsbältet samt övervakning av påväxt och fauna i blåstångsplantor. I Kalmar län utförs övervakning enligt undersökningstypen för ostkusten med tillägg av två stödprofiler till varje huvudprofil. Längs stödprofilerna övervakas Fucusbältets utbredning. Längs huvudprofilerna utförs också samma rutövervakning av blåstångens täckningsgrad som i Blekinge. Det finns fler varianter på undersökningstypen för ostkusten. Liknande metoder med diverse olika undantag och tillägg är och har varit ganska vanliga. Gruppering av arter (t.ex. rödalger), andra transektbredder, andra täckningsgradsskalor, endast observation av vissa arter 15 (34)
16 är några skillnader vi sett. Dokumentationen i rapporter är inte alltid helt klar och vi ser ingen möjlighet eller nytta med att här göra en sammanställning över alla dessa varianter. För att möjliggöra enhetlig behandling av material från olika undersökningar rekommenderar vi att man framöver följer publicerade undersökningstyper och lägger till de eventuella extra metoder som önskas. De transekter som utförts enligt undersökningstypen för ostkusten samt dess varianter finns illustrerade i Figur 12. Det här är den i särklass vanligaste metoden som använts. Figur 12 Övervakning enligt undersökningstyp ostkusten inklusive en del varianter. Ljusare markering representerar stödprofil i Kalmar län. Observera att det finns huvudprofiler och stödprofiler som döljer varandra. 16 (34)
17 Utsjöbanksinventeringen Under 2004 och 2005 har Naturvårdsverket inventerat 19 utsjöbankar (se Figur 13) och bl. a. tittat på vegetationen (Anon 2006a). Syftet med arbetet var att via GIS-modellering skatta förekomst av marina naturtyper enligt Natura 2000 och EUNIS. Metodiken för insamling av underlagsdata för detta arbete var olika på ost och västkust. På västkusten användes främst dykinventering av 10*10 m rutor för täckningsgradsbestämning av makrovegetation enligt samma fyrgradiga skala som använts vid regional inventering på västkusten (1 = ströexemplar, 2 = 5-25%, 3 = 25-75% samt 4 = >75%). Dessa data kan troligen ej användas för bedömning enligt bedömningsgrunden då man inte fångar upp djuputbredning med denna metod. På ostkusten har metodiken följt undersökningstypen för ostkusten och ett antal transekter per utsjöbank har lagts från 30 m djup upp till det grundaste området. Längs transekterna har dykare inventerat i en 10 m bred korridor. I de flesta fall lämpar sig dessa data för bedömning enligt bedömningsgrunden. Figur 13 Inventerade utsjöbankar under 2004 och Basinventering Basinventeringen pågår under ca 5 år med start år 2004 och syftar främst till att ta fram nationella kartor över naturtyper enligt Natura Den omfattar också inventering av s.k. strukturer och funktioner samt typiska arter inom naturtyperna. Inom den marina delen saknas 17 (34)
18 resurser för att göra heltäckande naturtypskartor och arbetet har för flera naturtyper fokuserat på stickprovsinventering av strukturer och funktioner. Idag finns det bara en godkänd och publicerad metodbeskrivning som omfattar vegetationsklädda bottnar i marin miljö. Manualen gäller för Natura 2000-habitaten Laguner (1150), Stora grunda vikar och sund (1160) och Smala vikar i Östersjön (1650) (Persson och Johansson 2005). Den metodik som här rekommenderas har tillämpats vid inventering av grunda vikar under flera år i flera län och är i dag vanligt förekommande (Figur 16). Metoden är en kombinerad linjetaxerings och rutinventeringsmetod och ger data över täckningsgrad av växter och trådalger i och mellan rutor (se Figur 14 och Figur 15). Figur 14 Illustration av transektutläggning från basinventeringsmanualen för grunda vikar från Persson och Johansson vattenlinje 10 m 20 m 8m klippa vasskant 50x50 cm % 0-4 gradig skala Schematisk skiss på element i en transekt. Minst 5 rutor läggs med 10 m mellanrum i vardera änden av transekten. Övriga mellanrum kan vara 20 m. Om sista avståndet är över 5 m läggs en sista ruta, annars slutar transekten med ett avstånd. Första och sista ruta läggs i vattenbrynet eller invid vasskanten. I rutorna skattas täckningsgraden i procent och mellan rutorna på en 0-4 gradig skala. Figur 15 Illustration av transekt från basinventeringsmanualen för grunda vikar från Persson och Johansson Data insamlade enligt metoden är inte användbara för bedömning enligt dagens bedömningsgrund då transekterna ej är tillräckligt djupa. 18 (34)
19 Figur 16 Inventerade grunda vikar enligt basinventeringsmetodiken (Persson och Johansson 2005). Fler områden har inventerats men ännu ej rapporterats. Manualen för undervattensdelen av Natura 2000-habitaten Rullstensåsöar i Östersjön med littoral och sublittoral vegetation (1610) och Skär och små öar i Östersjön (1620) har varit på remiss och är under slutbearbetning. Den metod som rekommenderas är transektinventering av djuputbredning och täckningsgrad av makroskopiska arter och följer den nationella undersökningstypen i Handbok för miljöövervakning för ostkusten väl. Dessa data kommer följaktligen att kunna användas för bedömning enligt bedömningsgrunden. Manual för Natura 2000-habitaten Sublittorala sandbankar (1110) och rev (1170) har också varit på remiss och är under slutbearbetning. I den finns idag inga direkta metodrekommendationer utan den hänvisar till flera olika redan publicerade metoder. Det är därför oklart om data kan användas för bedömning enligt bedömningsgrunden eller ej, det beror på vilken metod som väljs. 19 (34)
20 Uppföljning i naturvården Ett förslag till ett målstyrt system för att följa upp bevarandestatus i Natura 2000-områden och andra skyddade områden har nyligen tagits fram av Naturvårdsverket, Artdatabanken och länsstyrelserna (se Naturvårdsverkets hemsida för beskrivning, ). Uppföljning ska göras av skötsel och bevarandestatus för biologisk mångfald i våra skyddade naturområden för att se om gynnsam bevarandestatus råder för naturtyper och arter som bedöms vara skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Uppföljningssystemet baseras huvudsakligen på biologiska parametrar och flera av dessa är under utveckling. Inga metoder för vegetationsklädda bottnar har ännu fastställts inom uppföljningsprojektet. Under 2007 ska detta arbete inledas med en vidareutveckling av basinventeringsmetoden för grunda vikar. Dykning kontra foto/video/rov Det är idag vanligt med användning av undervattensvideo (släpvideo, droppvideo, handhållen video), undervattensfotografering (vanlig kamera, stereofotografering) och olika former av ROV (fjärrstyrda undervattensfarkoster med video och/eller kamera). Dessa tekniker ses ibland som ett billigare alternativ till dykning. För framtagning av data för bedömning enligt dagens och framtagning av data för utveckling av morgondagens bedömningsgrund (täckningsgrad och djuputbredning av makroskopiska växter) bedömer vi det som mindre lämpligt att använda dessa metoder av flera skäl: Det är svårare att bestämma arter från bild än i fält vilket resulterar i betydligt färre observerade arter Det är svårt att vika undan större arter för att se vad som växer under och dess täckningsgrad Tidsvinsten i fält kan i många fall ätas upp av en tidsödande efteranalys Ett undantag kan vara högkvalitativ ROV som kan styras, zooma in och t o m ta prover för analys på lab. För andra typer av undersökningar, t ex areell utbredning av naturtyper, kan dessa metoder vara mycket väl lämpade. Kvalitetssäkring God kunskap i artbestämning och täckningsgradsskattning samt interkalibrering av dessa färdigheter är viktigt för användbarhet och jämförbarhet av insamlade data. Inom basinventeringen hålls kurser i inventeringsmetodik och artbestämning. Oss veterligen förekommer i dag inga interkalibreringsövningar. Ett sätt att upprätthålla hög kvalitet i övervakning är att anlita ackrediterade utförare, dock finns det idag ingen möjlighet att ackrediteras för provtagning av vegetationsklädda bottnar. Det finns ett behov av fler aktiviteter för att höja kvalitén på data från övervakningen. 20 (34)
21 Behov av nya undersökningstyper Som tidigare nämnts ser vi ett behov att slå ihop de två undersökningstyperna för vegetationsklädda bottnar till en gemensam för hela kusten (se ovan under Nationell miljöövervakning). Förslag på ny undersökningstyp mjukbottnar (fanerogamer/kransalger) Inledning Fanerogamer (blomväxter) utgör i många svenska marina havsområden utomordentligt viktiga biotoper. Bestånd av t.ex. ålgräs (Zostera marina), nate (Potamogeton spp.), nating (Ruppia spp.) och särv (Zannichellia spp.) bildar längs många kuststräckor biotoper av stor betydelse för närsaltomsättning, och för rekrytering, uppväxt och skydd av många fisk- och kräftdjur. Områdena har även en stor betydelse för havsfågel som födolokaler och för begränsning av erosion. På de grunda sandiga områdena som här avses, kan även kransalger vara betydelsefulla och många arter är idag hotade med 3 av ca 8 brackvattenarter på rödlistan (Gärdenfors 2000). Undersökningar av fanerogamer har i viss utsträckning varit satt på undantag relativt makroalger. I litteraturen finns endast ett fåtal undersökningar från 80-talet och undersökningarna av fr.a. ålgräs sköt inte fart förrän i mitten av 90-talet. I samband med byggandet av Öresundsbron, kom ålgräsundersökningar att bilda den kanske viktigaste komponenten vid övervakningen. Undersökningar av makrovegetation, inklusive blomväxter, har också utförts i Haparanda-Kalix-Råneå, Gävlebukten, Kalmarsund och Bohuslän sedan början av 90-talet och framåt. Under 2000-talet finns undersökningar av blomväxter från ett stort antal kuststräckor. Figur 17 Mjukbottenlevande växter. Från vänster Ruppia-äng i Öresund, Zostera-äng i Öresund och kransalg i Kalmarsund (foto Per Olsson och Mats Blomqvist). Metoder Metoderna som använts vid undersökningar av blomväxter har varierat i stor utsträckning. I Östersjön har i princip metoden för makroalger använts (Naturvårdsverket 2004), d.v.s. linjetaxering längs en transekt varvid täckningsgraden bestämts i en 7-gradig skala. Kalmar Högskola utvärderade olika metoder (Tobiasson 2000) för vegetationsundersökningar på mjuka bottnar, och fann att storrutor (10*10 m) på fasta positioner längs transekter med 21 (34)
22 täckningsgradsbedömning i 7-gradig skala lämpar sig bäst. En komplettering med kvantitativ provtagning inom täta ålgräsbälten rekommenderades med parametrarna skottäthet och täckningsgrad inom smårutor (25*25 cm). För undersökningar inom de grundaste områdena, 0-2 m djup, rekommenderades översiktliga metoder som flygfotografering och/eller fältundersökningar med video. I Öresund började undersökningar av ålgräs i princip i samband med byggandet av Öresundsbron och därefter har undersökningar utförts/utförs inom de regionala recipientkontrollprogrammen i Öresund och på Sydkusten samt av länsstyrelsen i de marina reservaten. Metoden som togs fram i samband med bron är förhärskande, d.v.s. fasta positioner på olika djup som provtas kvantitativt med ramar (skottäthet, bladbiomassa, bladlängd, sockerhalt i rhizom). Täckningsgraden (i %) bedöms ej inom ramarna utan en bedömning görs för provtagningsområdet. En komplettering är gjord i vissa områden med bestämning av huvudutbredningsgränsen (gräns 10 %) (se metoder i t.ex. Anon 1995, Anon 2000, Olsson 2006, Olsson et al. 2006). I Bohuslän har ett antal undersökningar fokuserat på ålgräsängar. Metoderna har varierat mellan utbredningsundersökningar med hjälp av videokamera/vattenkikare och kvantitativa undersökningar med hjälp av ramar (skottäthet, bladbiomassa) eller en kombination av dessa (Karlsson 1999, Magnusson och Nilsson 2003a, 2003b, 2004). I samband med metodutveckling för Natura2000-områden (Laguner, grunda vikar och sund) har en manual för basinventering tagits fram (Persson och Johansson 2005). Ett urval av olika metoder som använts är sammanställt i Tabell 1. Behov Då metoderna skiljer sig starkt åt mellan olika utförare och olika projekt, föreligger ett behov av att ta fram en undersökningstyp som täcker in Vattendirektivets krav och även de nu föreslagna och de eventuella kommande revideringarna av Bedömningsgrunder för makrovegetation. I det nuvarande förslaget till bedömningsgrunder förekommer blomväxtarter i artlistorna för typområdena 1, 2, 5 och 6 med ålgräs (Zostera marina) och i typområdena 22 och 23 med ålnate (Potamogeton perfoliatus). Undersökningstypen Vegetationsklädda bottnar, ostkust kan i princip fungera men inte undersökningstypen Vegetationsklädda bottnar, västkust. Andra metoder som kan komma ifråga är Upplandsstiftelsen framtagna metod Manual för basinventering av marina habitat (1150, 1160 och 1650) (Persson och Johansson 2005) samt den danska utvärderingen av ålgräsundersökningar (Krause-Jensen et al. 2000). Det föreslås därför att en utredning görs för att gå igenom och ge underlag för en ny, samordnad undersökningstyp för makrovegetation (i.e. blomväxter och kransalger) på grunda mjukbottnar som passar i både skyddade och exponerade, öppna kustavsnitt. Metoden bör täcka in båda parametrarna djuputbredning och täckningsgrad, men ej biomassaprovtagning. Parametern djuputbredning bör definieras noggrant. Den maximala djuputbredningen kan vara svår att finna i fält då man i princip ska leta efter det sista skottet, vilket för t.ex. ålgräs kräver mycket långa och tidsödande transekter. En bättre variant är att använda begreppet huvudutbredningsdjup definierat som gränsen för 5 alternativt 10 % täckningsgrad. 22 (34)
23 Tabell 1 Urval av metoder som använts vid inventering av kärlväxter och kransalger. Område Utförare Metod År Råneå-Kalix Lst Norrbotten (Foberg Linjetaxering, 7-gradig 1991 och Kautsky 1992) skala, NV und. typ ost Råneå Lst Norrbotten (Kautsky Linjetaxering, 7-gradig 1999 och Foberg 1999) skala, NV und. typ ost Haparanda Lst Norrbotten (Forsberg Ej angiven 1993 och Pekkari 1999) Västerbotten Lst Västerbotten (Andersson 2001) Linjetaxering, punkter 75 m mellanrum, 4-gradig 2000 Gävleborg Stockholms norra skärgård Kalmarsund-Öland Kalmar-Blekinge Sydkusten-Öresund Kungsbackafjorden Tjärnö-Råssö, Göteborgs farled Havstensfjord Lst Gävleborg (Alexandersson et al. 1995) Lst Stockholm- Upplandsstiftelsen (Persson och Schreiber 2001) Lst Kalmar (Klockargårdens Film 2002) Högskolan i Kalmar (Tobiasson 2000) SVF, ÖVF, Lst Skåne, Öresundsbro Konsortiet, Toxicon, VKI (se t.ex. Olsson 2006) Kungsbacka kommun (Karlsson 1999) Strömstad kommun (Magnusson och Nilsson 2003b), Säker Farled (Magnusson och Nilsson 2004) Uddevalla kommun (Magnusson och Nilsson 2003a) skala Ej angiven 1994 Linjetaxering, 50x50 cm rutor per m, 7- gradig skala Video i transekter, 7- gradig skala Fasta positioner, täckningsgrad (7-skala i storrutor 10x10 m), skottäthet i smårutor (25x25 cm) Fasta positioner, skottäthet, biomassa, skottlängd, sockerhalt rhizom (25x25 cm rutor, bortgrävning), täckningsgrad %, djuputbredning (gräns 10 %) Vattenkikare, transekter, 3-gradig skala Arealutbredning, i slumpade punkter; täckningsgrad ¼ m 2 ruta, skottäthet och biomassa i 1/8 m 2 Linjetaxering med video, kikare och dykare, 4- gradig skala , I metoden för makrovegetation Ostkust används en 7-gradig skala för bedömning av täckningsgraden (se Figur 7). Ett möjligt problem är skalans något grova indelning, som kan försvåra detektion av relativt stora förändringar. Om t.ex. den faktiska täckningen av en art förändras från 30 till 60 % förändras bedömningen ett steg i skalan (skala 4 till 5, 25 till 50 %) medan samma sak händer om den faktiska förändringen bara är från 30 % till 40 %. Anledningen till att skalan används är bl.a. att den är robust och relativt enkel att använda med bra reproducerbarhet. Den danska modellen för makroalginventering, som används även i Skåne (Krause-Jensen et al. 2000) har en löpande procentuell skala. Denna metod utvärderades i Danmark och visade sig för erfarna dykande marinbiologer ha den bästa 23 (34)
24 precisionen och reproducerbarheten (bedömning inom 25 m 2 stora rutor) av de testade metoderna. Med en löpande, linjär skala kan förändringar detekteras med större tillförlitlighet. Den danska metoden används dock i huvudsak inom begränsade ytor (rutor på 25 m 2 ) eller i enkla artsystem (ålgräsängar) vilket kan vara förklaringen till att den fungerar. Den svenska 7- gradiga skalan används ofta i en löpande bedömning i transekter, där det krävs högre eller betydligt högre krav på dykaren om den danska modellen skulle användas. Därför är det kanske inte lämpligt att diskutera ändrade skalor, en ändring som dessutom skulle kräva omfattande fältstudier med dykare och efterföljande statistisk utvärdering. Värden från den danska modellen (som t.ex. används i alla makroalgundersökningar i Skåne) kan lätt omvandlas till den 7-gradiga skalan. Biomassa bör ej användas då undersökningar från Öresund visat att de provtagna rutorna (=bortgrävning av sedimentet) kan synas i minst ett år efteråt. Den nya metoden bör alltså vara icke-destruktiv. Den bör också omfatta relevanta arter för olika kustområden (t.ex. ålgräs, nate-arter, nating-arter, särv-arter). Vidare bör den innehålla ett mer kvantitativt mått såsom skottäthet. Skottäthet har visat sig ha en relativt låg variation mellan replikat (Tobiasson 2000, Olsson 2006, Olsson et al. 2006) och är en parameter som snabbt svarar på t.ex. minskad ljustillgång (p.g.a. ökad planktonproduktion eller ökad halt av suspenderat material). I undersökningar av Kalmar Högskola (2000) visade sig skottätheten vara det mest användbara kvantitativa måttet och undersökningen visade dessutom att en icke-destruktiv metod för detta hade hög precision och reproducerbarhet. Skottätheten i det använda området (4-5 m vattendjup) ligger i regel omkring skott/m 2, varför en in situ metod där dykaren räknar skotten inom en ram (25x25 cm) fungerar. Samma skottäthet förekommer i flera områden i Bohuslän (Magnusson och Nilsson 2003a, 2003b, 2004) varför samma metod skulle kunna fungera här. I områden med högre tätheter, som Öresund och skånska sydkusten, kan tätheterna på 4-5 m djup variera mellan ca 300 och 1000 skott/m 2 och i grundare områden är skottätheten ca skott/m 2. Här är en in situ metod näst intill omöjlig p.g.a. stora svårigheter att tillförlitligt kunna räkna skott med varierande skottlängd (10-80 cm). En destruktiv metod är därmed tyvärr nödvändig. Inom Öresunds och Sydkustens Vattenvårdsförbund används en destruktiv metod (insamling inom 25x25 cm) i den tätaste delen av ålgräsängen för bestämning av skottäthet och biomassa. Förslag på ny, förenklad undersökningstyp I det nuvarande föreslår vi ej en förenklad undersökningstyp för användning inom bedömningsgrunderna. Anledningen är att en för begränsad metodik kan försvåra en vidare utveckling av bedömningsgrunden. Förslag på en nationell kampanj för undersökningar av djuputbredning inom Artportalen I det nuvarande och i det föreslagna nationella programmet är den geografiska täckningen av kustområdena mycket låg. Även med tillägg av föreslagna regionala program och existerande miljöövervakningsprogram inom vattenvårdsförbunden, är täckningen fortsatt låg. Detta kan i vissa fall ge problem med statusbedömningen då för få mätdata kommer att finnas tillgängliga i många vattenförekomster. Istället för att föreslå en förenklad undersökningstyp, föreslår vi 24 (34)
25 att man med regelbundna intervall (3 till 6 år) använder ideella resurser för att inom Artportalens ram skapa kunskap om djuputbredningen för ett begränsat antal arter med hög geografisk täckning. Att med hjälp av de marina centra och andra professionella aktörer få till stånd en tillräckligt hög geografisk täckning för undersökningar av djuputbredning bedöms som ekonomiskt och personalmässigt orimligt. Det finns däremot ett stort antal dykklubbar runt om i landet som har en hög dykfrekvens i olika kustavsnitt och där intresset för marina organismer ofta är stort. I likhet med inrapportering av t.ex. fåglar, kan man bygga upp ett system där klubbarna utbildar medlemmarna att känna igen ett begränsat antal arter. Arterna ska vara lättigenkännliga och förekomma med tillräckligt hög täckning för att enkelt kunna hittas. Lämpliga arter kan vara Laminaria digitata, Saccharina latissima (tidigare L. saccharina), Fucus vesiculosus, F. serratus och Furcellaria lumbricalis. Endast parametern djuputbredning ska användas. Risken med förslaget är att de som utfört bedömningar år 1, inte är aktuella av olika skäl när nästa bedömning ska utföras efter 3-6 år eller att intresset försvunnit under mellanperioden. Man måste då återigen skapa intresse hos klubbarna och utbilda nya dykare. Vinsten med att få in ett oerhört stort datamaterial med hög geografisk täckning borde ändå överväga riskerna. Samordning nationell och regional övervakning Regelbunden långsiktig regional övervakning av vegetationsklädda bottnar är idag inte så vanligt förekommande. Vi har identifierat sådan övervakning i 7 län (se Figur 18 och Tabell 2). Vi har då även räknat in övervakning som utförs av vattenvårdsförbund. I flera län planeras uppstart av nya övervakningsprogram inom en snar framtid (vi känner till C, I, Y och BD). Tabell 2 Regelbunden regional övervakning. Övervakning utförs ibland av vattenvårdsförbund (E, H, K, M och O). Län Antal lokaler Metodik Intensitet E 3 Variant på undersökningstyp ostkusten Vart tredje år H 28 (+ 68 stödprofiler med Undersökningstyp ostkusten Årligen endast Fucus djuputbredning) H 5 (Öland) Ålgräs täckningsgrad i 10*10 m ruta, skottäthet i Årligen 10 smårutor i storruta K 14 Undersökningstyp ostkusten med ett antal tillägg ( Årligen täckningsgrad tång i rutor, Fucusbältets utbredning, fauna och påväxt på tångplantor, kvantitativa prov i rödalgsbältet, se t ex Tobiasson et al. 2004) M 8 (3 Hanöbukten, 2 Täckningsgrad av makrovegetation i 5*5 m rutor Årligen sydkusten och 3 Skälderviken) M 6 (4 Öresund, 2 Ålgräs, skottäthet, biomassa och medellängd samt Årligen sydkusten) täckningsgrad M 2 (sydkusten) Fintrådiga alger (metodik se Anon 1999) Årligen O 3 (Brofjorden) BIN VR 112 Årligen X 19 Undersökningstyp ostkusten Vart annat år AC 6 Undersökningstyp ostkusten Vart tredje år 25 (34)
26 Figur 18 Nuvarande regelbunden nationell och regional övervakning som vi identifierat i detta projekt. Observera att det är flera olika metodiker som används. Syftet med nationell och regional övervakning är dels att kunna följa upp de svenska miljökvalitetsmålen, dels att ge underlag till bedömning av ekologisk status inom ramen för Vattendirektivet (Kautsky et al. 2006) och dels att bestämma och följa upp bevarandemål i naturvården. Övervakningen skall även kunna fungera som referens till recipientkontrollen. Klimatvariationer mellan år återspeglas även till viss del i växtsamhället och dessa mellanårsvariationer försvårar möjligheten att urskilja de lokala förändringar som sker i recipienterna. Med data från flera kringliggande områden utan direkt belastning är målet att kunna filtrera bort de mellanårsvariationer som är gemensamma för flera områden för att kunna utvärdera vad som händer på lokal nivå (Leonardsson et al. 2007). 26 (34)
27 Variationen mellan lokaler kan vara stor och vi föreslår därför att övervakningen koncentreras till s.k. trendområden där ett större antal lokaler övervakas (ca 10-30, antal måste bestämmas efter analys). För att kunna söka förklaringar till förändringar är det av stor vikt att det i närheten övervakas fyskalisk-kemiska parametrar. Det är också en fördel om det mäts andra faktorer som t.ex. växtplankton, bottenfauna, fisk mm i dessa områden. Nationell och regional övervakning av bottenfauna i Bottniska viken utförs redan enligt detta koncept och ett förslag till sådan övervakning i Egentliga Östersjön är nyligen antaget (Leonardsson et al. 2007). Se Figur 19 för lokalisering av dessa trendområden för bottenfaunaövervakning. Figur 19 Trendområden för övervakning av bottenfauna. Röda områden i Bottniska viken är i drift sedan ca 10 år tillbaks och orange områden är det förslag som nyligen antagits för Egentliga Östersjön (Leonardsson et al. 2007). I uppdraget ligger att föreslå tidsmässig och rumslig koordinering av nationell och regional övervakning. Då övervakningen i stora områden är dåligt utbyggd samt att det finns variation i övervakningsmetodik har vi svårt att föreslå koordinering av nuvarande övervakning. I de fall regional eller nationell övervakning skall byggas upp föreslår vi att den koncentreras till trendområden och att ett större antal lokaler per trendområde övervakas. Förslag till nya områden för nationell övervakning Den nationella övervakningen omfattar i dag endast Skagerrak och Norra och mellersta Egentliga Östersjön. Enligt uppdrag föreslår vi här nya områden för nationell övervakning i Kattegatt, Södra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. 27 (34)
28 Kattegatt Tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Halland har två olika förslag till områden tagits fram (se Figur 20), Kullaberg och sydvästra Onsalahalvön (Fjärehals-Hållsundsudde). På Kullaberg gjordes 2005 en studie för att samla in data för att bedöma dels olika metoders lämplighet i makroalgövervakning samt dels för att bedöma undersökningsområdets lämplighet (Anon 2005). På Kullaberg utförs även övervakning av täckningsgrad i 5*5 m rutor av Nordvästskånes kustvattenkommitté vid Arild (Anon 2006b), men transekten på denna plats har endast ett vattendjup på ca 14 m och uppfyller därmed inte kriterierna för bedömningsgrunden. Det bästa alternativet för södra Kattegatt är Kullens spets i Paradishamn-området där det bedöms att ca 10-talet transekter kan förläggas (vattendjup m). Sydsidan av Kullen ligger i Öresund och är därmed något mer påverkad näringsmässigt av Öresunds- och Östersjövatten än nordsidan, varför nordsidan förespråkas här. Området ligger inom typområde 5. Sydvästra Onsalahalvön har inventerats 1997 (Karlsson et al. 1998) och den närbelägna Kungsbackafjorden 1999 (Karlsson 1999). Efter samtal med länsstyrelsen i Halland (pers. info., Bo Gustafsson) har fem områden tagits fram. Det är inom typområde 4 Halseskären, Breda Kråkor och Loteskär samt inom typområde 5 Hållsundsudde 1 och Hallands Svartskär. Samtliga områden ligger vid Onsala-halvön, är inventerade och har vattendjup som gör att de uppfyller den nuvarande bedömningsgrunden (Karlsson et al. 1998). Det bedöms att minst 10 transekter kan förläggas totalt inom Onsala-området (vattendjup m). Ytterligare områden kan finnas utanför Balgös fågelskyddsområde och utanför Båtfjorden, men dessa områden är inte riktigt inventerade. Figur 20 Föreslagna nya områden för nationell övervakning i Kattegatt. På kartan är illustrerat de undersökningar som gjorts i eller i närheten av områdena. Röda markeringar Kungsbackafjorden 1999 (Karlsson 1999), orange markeringar Nidingen-Hållsundsudde-Fjärehals 1997 (Karlsson et al. 1998) samt gröna markeringar Kullaberg (Anon 2005, Anon 2006b), fyrkantig markering representerar Nordvästskånes kustvattenkommitées rutövervakning vid Arild. 28 (34)
29 Södra Östersjön Vi föreslår här att ett nationellt område förläggs till Utklippan Torhamnsområdet i östra Blekinge. Området är redan tidigare föreslaget som ett lämpligt område för övervakning av vegetationsklädda bottnar (se t.ex. Kautsky 1999). Området delas lämpligen i två, ett grundare i och kring Torhamsområdet och ett yttre kring Utklippan, Utlängan och Sturkö. Detta område är också trendområde för bottenfauna. Figur 21 Föreslaget nytt nationellt område Utklippan - Torhamnsområdet. Utritade gränser är endast ett grovt förslag. Röda punkter anger nuvarande regional övervakning inom Blekingekustens vattenvårdsförbund. Orange punkter är äldre data från 1989 eller 1996 (data från Hans Kautsky). Djupdata från SAKU-projektet (Wennberg och Lindblad 2006). Bottenhavet Vi följer här den rekommendation som getts i Kautsky 2006 och föreslår en del av Höga kusten som lämpligt område (se Figur 22). Området ligger i närheten av två trendområden för bottenfauna (ett nationellt och ett regionalt) vilket ger möjlighet till samanalys av resultaten. 29 (34)
30 Figur 22 Föreslaget nytt nationellt område vid Höga kusten i Bottenhavet. Utritade gränser är endast ett grovt förslag. Området omfattar Gaviksfjärden med omgivningar. Röda markeringar visar de lokaler som inventerats (se referenser i Kautsky 2006) (data från Hans Kautsky). Djupdata från SAKU-projektet (Wennberg och Lindblad 2006) Bottenviken I Bottenviken finns ett par intressanta områden som kan tänkas ingå i ett nationellt program. Undersökningar har utförts t.ex. i Råneå skärgård 1991 och 1999 (Foberg och Kautsky 1992, Kautsky och Foberg 1999), Kalix skärgård 1991 (Foberg och Kautsky 1992) och i Haparanda skärgård 1993 (Forsberg och Pekkari 1999). Enligt Foberg och Kautsky 1992 låg undersökningslokalerna för Kalix skärgård i närheten av en massafabrik med lokalerna i Råneå skärgård som referenslokaler varför området i Kalix skärgård kanske inte är lämpligt som nationellt övervakningsområde. Området som bäst är känt idag är Råneå skärgård, där även områden för mjukbottenfauna och fiskundersökningar kommer att förläggas. I området finns både mjukbottnar med ofta tydligt inslag av sötvattensarter samt hårdbottnar med inslag av grön- och rödalger, kransalger och olika fanerogamer. De djupaste profilerna sträcker sig ner till ca 14 m djup och är belägna i den yttre delen av området. Detta område är också trendområde för bottenfauna. Det föreslås därför att det tidigare undersökta området i Råneå skärgård blir ett nationellt område. 30 (34)
31 Figur 23 Föreslaget nytt nationellt område i Råneå skärgård. Utritade gränser är endast ett grovt förslag. Röda punkter anger data från äldre inventeringar år 1991 och 1999 (data från Hans Kautsky). Djupdata från SAKUprojektet (Wennberg och Lindblad 2006). Tack Vi har från samtliga kustlän och flera andra personer och institutioner fått information om övervakning av vegetationsklädda bottnar. Vi tackar alla för deras medverkan. Referenser Alexandersson, S., J. Grönvall och A. H. Lindahl (1995). Grunda vegetationsklädda havsfjärdar i Gävleborg. Länsstyrelsen i Gävleborg.. Andersson, Å. (2001). Grunda vegetationsklädda havsvikar - inventering i tre kommuner i Västerbottens län Västerbottens län.. Anon (1995). Länsstyrelsen i Skåne. Undersökningar i Falsterbohalvöns marina reservat. Rapport av Toxicon AB. Anon (1999). Undersökning av fintrådiga alger i Öresund och längs sydkusten - en metodikstudie. Landskrona, Toxicon: 22. Anon (2000). Länsstyrelsen i Skåne. Reservat Hallands Väderö- marina undersökningar Rapport av Toxicon AB. Anon (2005). Kullen Paradishamn. Insamling av makrovegetationsdata vid Kullaberg. Landskrona, Toxicon AB: 13. Anon (2006a). Inventering av marina naturtyper på utsjöbankar. Rapport 5576, Naturvårdsverket: (34)
Samordnad uppföljning m.h.a visuella metoder
Samordnad uppföljning m.h.a visuella metoder Övervakning av biologisk mångfald m.h.a. visuella metoder Foto Sandra Andersson Foto: Lst AC Varför uppföljning/övervakning av biologisk mångfald i havsmiljö?
Marinbiologisk inventering av Bållevik - Kastet, Uddevalla kommun
Marinbiologisk inventering av Bållevik - Kastet, Uddevalla kommun David Börjesson Andreas Wikström Juni 2013 Titel Marinbiologisk inventering av Bållevik-Kastet, Uddevalla kommun Framtagen av Marine Monitoring
"WATERS: pågående arbete med indikatorer och bedömningsrutiner för Vattendirektivet (och Havsmiljödirektivet?)"
"WATERS: pågående arbete med indikatorer och bedömningsrutiner för Vattendirektivet (och Havsmiljödirektivet?)" Lena Bergström, SLU Aqua Mats Lindegarth, Havsmiljöinstitutet WATER-konsortiet WATERS is
Bilaga 1 Skattning av ålgräsförändringar i Västerhavet
Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund Per-Olav Moksnes, Lena Gipperth, Louise Eriander, Kristjan Laas, Scott Cole och Eduardo Infantes Bilaga 1 Skattning
Resultat av översiktlig vegetationskartering i Örserumsviken, 23 september 1999
Resultat av översiktlig vegetationskartering i Örserumsviken, 23 september 1999 - Lägesrapport januari 2000 Stefan Tobiasson, Högskolan i Kalmar Resultat av översiktlig vegetationskartering i Örserumsviken
Utveckling av nya bedömningsgrunder för makrofyter videometoders potential i övervakningen?
Utveckling av nya bedömningsgrunder för makrofyter videometoders potential i övervakningen? Utveckling av nya bedömningsgrunder Potential eutrophication indicators based on Swedish coastal macrophytes
Kävlingeåns vattenråd
Kävlingeåns vattenråd Jenny Palmkvist Robert Rådén Per-Anders Nilsson Martin Mattson, Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke // Tel 031-338 35 40 // Fax 031-88 41 72 // www.medins-biologi.se // Org. Nr. 556389-2545
Marint områdesskydd + GI. sant (bevarandevärden, ekosystemkomponenter)
Marint områdesskydd + GI = sant (bevarandevärden, ekosystemkomponenter) GI handlingsplaner/ Regionala strategier GI - ett nätverk av natur + Ekosystemtjänster Nätverket av skyddade områden ska vara representativt,
Nya metoder fo r bedo mning av havsoch vattenmiljo ns tillsta nd. Mats Lindegarth Havsmiljo institutet / Göteborgs Universitet
Nya metoder fo r bedo mning av havsoch vattenmiljo ns tillsta nd Mats Lindegarth Havsmiljo institutet / Göteborgs Universitet Vattendirektivet säger Bedömning av ekologisk status baserat på biologiska,
Utveckling av metod för övervakning av högre växter på grunda vegetationsklädda mjukbottnar
Utveckling av metod för övervakning av högre växter på grunda vegetationsklädda mjukbottnar LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN HÖGSKOLAN KALMAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN Den regionala miljöövervakningen 2001 Titel:
Naturvärdesbedömning av kustnära miljöer i Kalmar län. Förslag till marina biotopskydd och framtida förvaltning
Naturvärdesbedömning av kustnära miljöer i Kalmar län Förslag till marina biotopskydd och framtida förvaltning Inledning... 1 Biologisk data... 2 Skyddade områden... 3 Bedömning av naturvärden... 4
Bedömning av naturvärden i vattenmiljön vid Marö
På uppdrag av: Magnus Gustavsson, Söderköping Version/datum: 2017-11-01 Bedömning av naturvärden i vattenmiljön vid Marö Inför samråd gällande anläggande av brygga Calluna AB (org.nr: 556575-0675) Linköpings
Ålgräs i Lommabukten Kävlingeåns vattenråd
Ålgräs i Lommabukten 2015 Kävlingeåns vattenråd 2015-11-27 Ålgräs i Lommabukten 2015 Kävlingeåns vattenråd Rapportdatum: 2015-11-25 Version: 1.0 Projektnummer: 2758 Uppdragsgivare: Kävlingeåns vattenråd
BILAGA 7 KARTERING AV MARINA LIVSMILJÖER
BILAGA 7 KARTERING AV MARINA LIVSMILJÖER Kartering av marina livsmiljöer vid Simpevarp och Ygne inför planerad stamnätskabel mellan Gotland och fastlandet Annelie Hilvarsson Marina Magnusson David Börjesson
Bakgrund och syfte. Fig. 1. Området för fältinventering med inventeringspunkter, F1- F6=bottenfauna, V1-V14=vegetation.
Borstahusens hamn Naturvärdesbedömning för det grunda havsområdet söder om Borstahusens hamn Toxicon rapport 030-15 Härslöv juni 2015 www.toxicon.com 1 Bakgrund och syfte Syftet med föreliggande inventering
- med fokus på naturtyper och arter i EUs art- och habitatdirektiv
Att övervaka biologisk mångfald i havsmiljö - med fokus på naturtyper och arter i EUs art- och habitatdirektiv Övervakning av biologisk mångfald i havsmiljö. Vad har SE, måste vi ha och vill vi ha? SE
Göteborg 2014-08-26. Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.
Göteborg 2014-08-26 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Linda Andersson och Cecilia Nilsson 2014 Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl. Rapport
Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten
Bilaga 1 Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Samordning och finansiering, övervakning enligt ramdirektivet för vatten Utgiven av: Ansvarig avd./enhet: Författare: Omslagsbild:
WATERS: Förslag på enhetlig hantering av osäkerhet inom statusklassning och uppföljning
WATERS: Förslag på enhetlig hantering av osäkerhet inom statusklassning och uppföljning Mats Lindegarth Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Tjärnö Havsmiljöinstitutet WATERS is coordinated by
Utbredning av bottenvegetation i gradienter la ngs Sveriges kust
Utbredning av bottenvegetation i gradienter la ngs Sveriges kust Resultat från Naturvårdsverkets Mätkampanj 29 Titel: Utbredning av bottenvegetation i gradienter längs Sveriges kust. Resultat från Naturvårdsverkets
Statusklassning av kustvatten 2013 tillvägagångsätt och resultat. Anna Dimming Vattenvårdsenheten
Statusklassning av kustvatten 2013 tillvägagångsätt och resultat Anna Dimming Vattenvårdsenheten anna.dimming@lansstyrelsen.se Översikt kustvattenförekomster i Västra Götalands län 88 kustvattenförekomster
Övervakning av Makroalger i Brofjorden 1992-2014. Inventeringsår 2014 Sandra Andersson David Börjesson
Övervakning av Makroalger i Brofjorden 199-1 Inventeringsår 1 Sandra Andersson David Börjesson Övervakning av Makroalger i Brofjorden 199-1 Inventeringsår 1 Titel Övervakning av Makroalger i Brofjorden
Bedömning av effekter av farledstrafik på vegetation och områden för fisklek, Skanssundet till Fifång.
PM Bedömning av effekter av farledstrafik på vegetation och områden för fisklek, Skanssundet till Fifång. 2018-05-22 Medins Havs och Vattenkonsulter AB är ackrediterat av SWEDAC i enlighet med ISO 17025
Bevarandeplan för Natura område
BEVARANDEPLAN Fastställd 2005-09-09 Diarienummer: 511-3663-2005 Naturvårdsfunktionen Åke Widgren Bevarandeplan för Natura 2000 - område SE0410068 Pukaviksbukten Kommun: Sölvesborg Områdets totala areal:
Komplexa samband på bottnarna
Komplexa samband på bottnarna Hans Kautsky, Stockholms universitet / Stefan Tobiasson, Linnéuniversitetet / Jan Karlsson, Göteborgs universitet Samspelet mellan havets djur och växter är komplext. Djurpopulationernas
Kompletterande undervattensinventering av marina bentiska miljöer i Gävleborgs län
Kompletterande undervattensinventering av marina bentiska miljöer i Gävleborgs län AquaBiota Report 2018:13 Författare: Johan Näslund, Olov Tiblom, Cecilia Edbom Blomstrand, Matilda Rasmussen, Ylva Jondelius,
NORRA KANALOMRÅDET - FALSTERBOKANALEN
NORRA KANALOMRÅDET - FALSTERBOKANALEN Beskrivning av marina miljöer Underlag för programplan Rapport 088-07 HÄRSLÖV NOVEMBER 2007 Inledning Vellinge kommun har under några år arbetat med ett fördjupat
Version 1.00 Projekt 7407 Upprättad Reviderad. PM vattenmiljö och botten, tillhörande detaljplaneprogram Södra Grimmstad, Kils kommun
Version 1.00 Projekt 7407 Upprättad 2016-09-06 Reviderad PM vattenmiljö och botten, tillhörande detaljplaneprogram Södra Grimmstad, Kils kommun Sammanfattning En riktad inventering av har skett i samband
Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten
Antal gäddor per skott Täckningsgrad i genomsnitt per intervall (%) Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten 2010 2011 Länsstyrelsen i Blekinge, maj 2012 METODER
Exploatering och påverkan på ålgräsängar
Exploatering och påverkan på ålgräsängar Kristjan Laas Juridiska institutionen Göteborgs universitet www.gu.se/zorro Foto: Eduardo Infantes VARFÖR ÄR MIN LILLA FRITIDSBÅT ETT HOT MOT ÅLGRÄSET? Starkt tryck
Den goda kustmiljön. Hur påverkar och skyddar vi livet under ytan? Susanne Baden. Institutionen för Biologi o Miljövetenskap
Den goda kustmiljön Susanne Baden Institutionen för Biologi o Miljövetenskap Hänsynsområdet Vasholmarna Hur påverkar och skyddar vi livet under ytan? Alaska digital graphics Livet i grunda kustzonen på
Biosfär Sjögräsängar och tångskogar på grunda bottenområden i Hanöbukten. Lena Svensson marinbiolog Vattenriket
Biosfär 2014 Sjögräsängar och tångskogar på grunda bottenområden i Hanöbukten Lena Svensson marinbiolog Vattenriket Sjögräs, tång och alger, ålgräs, blåstång och sågtång Är tång och alger samma sak? Var
Forskning i Kvarken och världsarvsområdet Historia, nuläge och framtid
Forskning i Kvarken och världsarvsområdet Historia, nuläge och framtid 24.9.2010 Michael Haldin, Naturtjänster / Forststyrelsen En kort översikt över vad vi (inte) vet Havsbottnens topografi batymetri
Ny kapitelindelning behövs för ökad transparens
1(7) SLU.dha.2013.5.5 65. ArtDatabanken Lena Tranvik YTTRANDE 2013-05-30 Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Yttrande om Skogsstyrelsens remiss 2011/3281 2011/3281: Kravspecifikation för hänsynsuppföljning
Inventering av ålgräsängarnas utbredning
Inventering av ålgräsängarnas utbredning Anna Nyqvist, Per Åberg, Maria Bodin, Carl André Undersökningarna 2, 23 och 24 har alla gått till på samma sätt. Utgångspunkten är tidigare gjorda inventeringar
ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ISRN ISSN
UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 ÅLGRÄS Författare: Per Olsson, Toxicon AB Toxicon AB 2004-12-22 ISRN ISSN SE-556383-7474-01 Rosenhällsvägen 23 S-261 92 Landskrona 0418-707 00 toxicon@toxicon.com www.oresunds-vvf.se
YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter
SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.
noterats på en lokal (år 2008). Detta kan indikera att den håller på att etablera sig i undersökningsområdet.
Sammanfattning Den 27-28 september 2012 genomfördes en marin vegetationsinventering på grunda bottnar i inre Bråviken. Inventeringen inkluderade linjetaxering av dykare på sju lokaler som tidigare även
Undersökningen utfördes av AquaBiota på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om den marina miljön och naturvärden utanför området Ekstakusten. Undersökningen
Bevarandeplan för Natura 2000-område
2010-11-25 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520058 Måseskär.lst.s EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000. Livsmiljöerna för vilda djur och
Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken
1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen
Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. juni 2011
Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet juni 2011 Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet juni 2011 Författare: Ulf Lindqvist tisdag
Rekrytering av fastsittande växter och djur på farledernas prickar och bojar längs svenska Östersjökusten
Rekrytering av fastsittande växter och djur på farledernas prickar och bojar längs svenska Östersjökusten av Hans Kautsky och Susanne Qvarfordt Systemekologiska Institutionen Stockholms Universitet 9 Stockholm
Transektinventering i påverkanområde. Gävle fjärdar. Peter Hansson Kustfilm Nord AB
Transektinventering i påverkanområde Gävle fjärdar 2008 Peter Hansson Kustfilm Nord AB Innehåll SAMMANFATTING 2 INLEDNING 2 DISKUSSION 3 PROFILLOKALER I PÅVERKANSOMRÅDET 3 METODIK 4 LOKAL 1 BORGVIK 5 LOKAL
Marin flora på hårdbotten. en inventering i Göteborg 2010. Miljöförvaltningen R 2011:6. ISBN nr: 1401-2448
ISBN nr: 1401-2448 R 2011:6 Marin flora på hårdbotten en inventering i Göteborg 2010 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom Malmö stads havsområde.
Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom Malmö stads havsområde. Lena Carlson LeCa Marin Michael Palmgren Klockargårdens film 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Inledning 4 Ålgräs, Zostera
Miljötillståndet i Hanöbukten
Miljötillståndet i Hanöbukten Øjvind Hatt ordf. v. Hanöbuktens vvf. fig. 1: Avrinningsområden för de sex största vattendragen som mynnar i Hanöbukten. Fig. 2: Nederbörd och temperatur per månad under 2015
Makrovegetation. En undersökning av makrovegetationen i kustvattnet innanför Landsort
Makrovegetation En undersökning av makrovegetationen i kustvattnet innanför Landsort 2016-10-14 Makrovegetation. En undersökning av makrovegetation i kustvattnet innanför Landsort. Rapportdatum: 2016-10-14
Kartläggning av marina habitat i reservat Stora Amundö och Billdals skärgård
Rapport 2019:03 Miljöförvaltningen Kartläggning av marina habitat i reservat Stora Amundö och Billdals skärgård ISBN nr: 1401-2448 www.goteborg.se MILJÖPOLICY FÖR GÖTEBORGS STAD Miljöpolicyn beskriver
Resultat Makrofytinventering i Rössjön 2012
Vattendjup (cm) Rönne å Vattenkontroll 2012 Resultat Makrofytinventering i Rössjön 2012 Under augusti och september 2012 har förekomsten av makrofyter i Rössjön inventerats längs nio transekter från vattenbrynet
Täckningsgrad av ålgräs
Täckningsgrad av ålgräs Metoderfarenheter från fältstudier kring Orust och Tjörn 2013 Hafok AB Mats Blomqvist, Hafok AB Per Olsson, Toxicon AB 2015-01-12 Inledning WATERS är ett femårigt forskningsprogram
Inventering av stormusslor i Höje å 2016
Inventering av stormusslor i Höje å 2016 Vattenavledningsföretaget av Höjeån 1896-97 Lund 2016-06-20 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Sid 1 (8) INNEHÅLL 1 INLEDNING 3 2 LOKALBESKRIVNING 3 3 RESULTAT
Marin modellering som underlag för kustförvaltning
Marin modellering som underlag för kustförvaltning Umeå 2014-04-03 Antonia Nyström Sandman AquaBiota Water Research Ingrid Nordemar Länsstyrelsen Stockholm MMSS Marin Modellering i Södermanland och Stockholm
Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning
Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats
Mätkampanj 2009 Gävlebukten Länsstyrelsen Gävleborg
Mätkampanj 2009 Gävlebukten Länsstyrelsen Gävleborg Peter Hansson Kustfilm Nord AB Inledning.. 1 Sammanfattning av resultaten.. 3 Diskussion.. 4 Metodik. 5 Resultat 5 Symboler i redovisningen.5 Lokalerna
UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004
ÖVF RAPPORT 2005:3 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 SAMMANFATTNING Författare: Bo Leander, SWECO SWECO VIAK 2005-07-28 ÖVF 1240327 ISSN 1102-1454 Rapport 2005:3 Öresunds Vattenvårdsförbund www.oresunds-vvf.se
Antalet spelande kornknarrar på Öland. Sammanställning av resultat från 2008, 2009 och 2011
Antalet spelande kornknarrar på Öland Sammanställning av resultat från 2008, 2009 och 2011 Antalet spelande kornknarrar på Öland Sammanställning av resultat från 2008, 2009 och 2011 Meddelandeserien nr
Svenska Björn SE0110124
1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-12-12 Beteckning 511-2006-060144 Svenska Björn SE0110124 Bevarandeplan för Natura 2000-område (Enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Norrgrund
Ett år för biologisk mångfald
Ett år för biologisk mångfald STEFAN TOBIASSON, LINNÉUNIVERSITETET / JAN KARLSSON, GÖTEBORGS UNIVERSITET / HANS KAUTSKY, STOCKHOLMS UNIVERSITET Den biologiska mångfalden är vanligen hög på växtklädda bottnar
Bättre inventeringar av marina miljöer Kunskap för planering och förvaltning av kust och hav Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten
Bättre inventeringar av marina miljöer Kunskap för planering och förvaltning av kust och hav Johnny Berglund, Länsstyrelsen Västerbotten Prövning av vattenverksamhet Prövning och och strandskydd tillsyn
Lillgrund. Undersökning till kontrollprogram för miljöövervakning vid byggandet av vindkraftsparken på Lillgrund. Ålgräs - feedback 3 - juni 2007
Lillgrund Undersökning till kontrollprogram för miljöövervakning vid byggandet av vindkraftsparken på Lillgrund Ålgräs - feedback 3 - juni 2007 Rapport 052-07 HÄRSLÖV JULI 2007 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.
Nacka kommuns marina kustområde:
Nacka kommuns marina kustområde: Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning Författare: Susanne Qvarfordt & Mikael Borgiel Sveriges Vattenekologer AB Oktober 2008 Granskad av: Hans Kautsky 1
Klassificering av miljöstatus i Ryaverkets recipientområde. -Kvalitetsfaktor Makroalger. Sandra Andersson, Marine Monitoring AB
BILAGA M10 Klassificering av miljöstatus i Ryaverkets recipientområde -Kvalitetsfaktor Makroalger Sandra Andersson, Marine Monitoring AB 1 Titel Klassificering av miljöstatus i Ryaverkets recipientområde
Bilaga 2 Bristanalys grundvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister
Bilaga 2 Bristanalys grundvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister Bristanalys grundvatten Översiktlig beskrivning av övervakning - behov och brister Utgiven av: Ansvarig avd./enhet:
Lillgrund. Undersökning till kontrollprogram för miljöövervakning vid byggandet av vindkraftsparken på Lillgrund. Ålgräs - feedback 1 - maj-juni 2006
Lillgrund Undersökning till kontrollprogram för miljöövervakning vid byggandet av vindkraftsparken på Lillgrund Ålgräs - feedback 1 - maj-juni 2006 Rapport 080-05 LANDSKRONA JULI 2006 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kävlingeåns vattenråd och Höje å vattenråd
Kävlingeåns vattenråd och Höje å vattenråd Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2016 Toxicon rapport 066-16 Härslöv november 2016 www.toxicon.com 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...4
Botteninventering av vattenområdet öster om Port Arthur i Norrtälje hamn
Gustav Johansson, 4 augusti 2015 Botteninventering av vattenområdet öster om Port Arthur i Norrtälje hamn Bakgrund Norrtälje kommun arbetar med en större omvandling av hamnområdet längst in i Norrtäljeviken.
Marin botteninventering av 6 lokaler för Vaxholm Stad
Marin botteninventering av 6 lokaler för Vaxholm Stad 1 Innehåll Bakgrund och Karta 3 Kriterier för naturvärdesbedömning 4 Beskrivning av lokaler Lokal 1 5 Lokal 2 6 Lokal 3 7 Lokal 4 8 Lokal 5 9 Lokal
Japanska ostron i Sverige Hur många är de? Åsa Strand Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs universitet
Japanska ostron i Sverige Hur många är de? Åsa Strand Institutionen för Marina Vetenskaper, Göteborgs universitet Utbredning i Sverige Inga ostron Ostron funna 2015: inventering av lokaler mellan Lysekil
Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?
Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige
Utvärdering av flygfotograferingen inom delmomentet Utbredning av snabbväxande makroalger i Bohuskustens
Utvärdering av flygfotograferingen inom delmomentet Utbredning av snabbväxande makroalger i Bohuskustens Jimmy Ahlsén & Marina Magnusson Marine Monitoring AB 1 Titel Utvärdering av flygfotograferingen
Inventering av vegetation på grunda bottnar i inre Bråviken
Inventering av vegetation på grunda bottnar i inre Bråviken Susanne Qvarfordt & Micke Borgiel Rapport 2008-01-31 Adress: Besöksadress: E-post: Telefon: Pg: 432 2 40-2 Box 43 Hedagatan kjell.enstedt@elk-ab.se
Pelagia Miljökonsult AB
KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)
Kävlingeåns vattenråd och Höje å vattenråd
Kävlingeåns vattenråd och Höje å vattenråd Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2017 Toxicon rapport 055-17 Härslöv november 2017 www.toxicon.com 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...4
Bedömning av marina naturvärden i den inre norra delen av Norrtälje hamn 2013
Bedömning av marina naturvärden i den inre norra delen av Norrtälje hamn 2013 Johan Persson JP Aquakonsult Gustav Johansson Hydrophyta Ekologikonsult Uppsala 2013-12-09 Omslagsbilden visar årsyngel av
Basinventering av Svalans och Falkens grund, Bottenviken
AquaBiota Notes 2008:1 Basinventering av Svalans och Falkens grund, Bottenviken Del av utsjöbanksinventeringen 2008 Författare: Anna Engdahl & Josefin Sagerman November 2008-0 - Inledning Denna inventering
ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ISRN ISSN
UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2005 ÅLGRÄS Författare: Per Olsson, Toxicon AB Toxicon AB 2005-12-21 ISRN ISSN SE-556383-7474-01 Rosenhällsvägen 23 S-261 92 Landskrona 0418-707 00 toxicon@toxicon.com www.oresunds-vvf.se
Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner
2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde
Övervakningsprogram för havsmiljödirektivet. Lunchseminarium 29 januari 2015
Övervakningsprogram för havsmiljödirektivet Lunchseminarium 29 januari 2015 Innehåll Kort översikt om direktivet Vad ska övervakas? Vilka krav ställs? Hur motsvarar vår övervakning kraven? Vad händer framöver?
Gotland nytt område i övervakningen
INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.
Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten
Kartering av undervattensvegetation i och omkring Oskarshamns hamn 2011
Institutionen för naturvetenskap Kartering av undervattensvegetation i och omkring Oskarshamns hamn 2011 Susanna Andersson Mars 2012 ISSN 1402-6198 Rapport 2010:19 Kartering av undervattensvegetation i
RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson
RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO Pär Eriksson KARTOR Lantmäteriet 2006, SGU Länsstyrelsen
Lokalbeskrivningsprotokoll. Leonard Sandin Inst för akvatiska resurser SLU
Lokalbeskrivningsprotokoll Leonard Sandin Inst för akvatiska resurser SLU Uppdatering av undersökningstypen: Lokalbeskrivning Den senast uppdaterade versionen av undersökningstypen för lokalbeskrivning
Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 2010-12-30
Enskilda avlopps inverkan på algblomning och övergödning i Kyrkviken Utfört av Jörgen Karlsson, utredare Arvika 21-12-3 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se
Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun
Datum 2015-05-04 PM Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon
Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken en vägledning
Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken en vägledning Meddelande 6 29 Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken En vägledning Författare Martin Gullström, AquaBiota Water Research Martin
ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2017:5 ISSN
UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 216 ÅLGRÄS Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB 217-3-21 ÖVF Rapport 217:5 ISSN 1654-689 SE-556837-7294-1 Rosenhällsvägen 29 S-261 92 Härslöv 418-77 toxicon@toxicon.com
Linda Hassel, Våtmarkskurs 24 sept Naturvärdesbedömning av våtmarker
Linda Hassel, Våtmarkskurs 24 sept 2013 Naturvärdesbedömning av våtmarker Uppdraget 2009 Enkel, standardiserad metod Genomförande ca ½ dag per objekt Ta fram användbara kriterier för uppföljning av biologisk
I Petersens fotspår. Det videnskabelige udbytte af kanonbaaden Hauchs togter i de Danske have indenfor Skagen i aarene
I Petersens fotspår Det videnskabelige udbytte af kanonbaaden Hauchs togter i de Danske have indenfor Skagen i aarene 1883-86 Den danske biologen Carl Georg Johannes Petersen utförde 1883-1886 en mycket
Det befruktade ägget fäster sig på botten
Kautsky presentation Del 2: Förökningen hos tång Det befruktade ägget fäster sig på botten Äggsamlingarna släpps ut i vattnet Äggen sjunker till botten och fäster sig En normal groddplanta ca 14 dagar
Bilaga 1 Karta med restaureringsområden
1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Verkeåns dalgång, SE0420075, delområde Brösarps backar i Simrishamns kommun. Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning
Så kan bedömningsgrunderna för vattendirektivet förbättras
Så kan bedömningsgrunderna för vattendirektivet förbättras Mats Svensson, Havs- och Vattenmyndigheten Mats Lindegarth, Göteborgs Universitet, Havsmiljöinstitutet Stina Drakare, Sveriges Lantbruksuniversitet
Problemet? Sven Bertil Johnson Biomarin Hållbar Utveckling Skånes möte 13 september 2011
Problemet? Sven Bertil Johnson Biomarin Hållbar Utveckling Skånes möte 13 september 2011 Övergödning Fintrådiga rödalger dominerar Miljökonsekvenser av invaderande trådalger och av mekanisk algrensning
Användarmanual för Artportalen.se
Användarmanual för Artportalen.se Alla Sveriges arter på Internet Artportalen är en databas på Internet som är till för alla och innehåller observationer av djur, växter och svampar i Sverige. Från början
Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr
1(6) Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr Utförd 2006 och 2009 2(6) Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr Utförd 20062006-2009 Inventeringen har genomförts som en del i EU-LIFE-projektet
Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Kävlingeåns vattenvårdsförbund Ålgräsundersökningar i norra Lommabukten Toxicon rapport 054-12 Härslöv december 2012 www.toxicon.com 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...4 Material och
Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete
Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika
Dispensansökan för biotopskyddade alleer vid Stockholmsvägen och Skolgatan, Märsta : EKOLOGI GRUPPEN
2018-01-08 Slutversion Dispensansökan för biotopskyddade alleer vid Stockholmsvägen och Skolgatan, Märsta : EKOLOGI GRUPPEN * * Sigtuna kommun har reviderat avsnittet "Beskrivning av åtgärder som planeras"
DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014
DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till