NYA BIOTOPKARTERINGSMODELLEN, MAJ 2017 BAKGRUND OCH VARIABLER

Relevanta dokument
BIOTOPKARTERINGSMETODEN, VIKTIGASTE MOMENTEN

HYDROMORFOLOGISKA TYPER

Fortsättning. Grupp Fas Förklaring/Beskrivning

VATTENDRAGSRESTAURERING

VATTENDRAGSRESTAURERING

Biotopkartering av Skansån i Motala kommun 2016

Vattnet i landskapet hur fungerar det? Johan Kling Verksamhetsområdeschef, vattenresurs

Vad avgränsar ett vattendrag? Geomorfologiskt perspektiv. Ekologiskt perspektiv. Ramdirektivet Artikel 1 a:

Biotopkartering vattendrag

Morfologiska typer I vattendrag. Johan Kling Verksamhetsområdeschef, vattenresurs

Flödesdata inom fysisk påverkan - möjligheter och konflikter? Johan Kling johan.kling@lansstyrelsen.se

Biotopkartering. Rapport. Säveåns vattenråd. av Kullaån, Lerån och Kåbäcken

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009

Lokalbeskrivningsprotokoll. Leonard Sandin Inst för akvatiska resurser SLU

Förslag på åtgärder för att förbättra biotoper i tre vattendrag på Vikbolandet Vadsbäcken, Bjärkusaån och Varaån

Bällstaån, hydromorfologi och påverkan på ekologiska värden

Sida 1 (18) Förvaltande Enhet /Upphandlingsnu mmer. Stora Projekt, Projekt Mälarbanan 2012/27198 Handläggare/upprättad av (projektör)

Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån

Restaurering Ramsan 2017

Miljökvalitetsnormer för vatten Weserdomens konsekvenser för hantering av vattenfrågor i planer och miljöskyddsärenden

Åtgärder utan betydande produktionspåverkan. 12 åtgärdsgrupper i huvudfåra och biflöden

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013

Berätta för lantbrukaren att deltagarna har ett gemensamt tillstånd med ett rättskraft som de är skyldiga att följa. De är dessutom enligt lag

Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015

PM HYDROMORFOLOGISK PÅVERKAN

Biotopvårdsåtgärder i Tåmeälven 2008

Vandringshinder för fisk i Torrebergabäcken

Sötvattenanknutna Natura 2000-värden och Hymo

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Statusklassning av hydromorfologi i vattendrag. Johan Kling Verksamhetsområdeschef, vattenresurs

Sedimentkontrollklumpströmmen

Vattnet i landskapet hur fungerar det? Johan Kling Verksamhetsområdeschef, vattenresurs

Åtgärder inom Kungsbackaåns avrinningsområde

Protokoll F Vattendrag i finkorniga sediment

Biotoprestaurering i Väljeån 2015

Rensning och underhåll av dikningsföretag

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Bedömning av försurning - stora förändringar mot förra cykeln. Länsvattendagen

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala Rune Hallgren LRF

Hur hanteras översvämningar i vattenmiljöarbetet? Johan Kling Planeringsavdelningen Vattenförvaltningsenheten

Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009

PM Ekologiska förutsättningar för miljökvalitetsnormer Barkarbystaden II. Riktlinjer för utformning av Bällstaåns nya sträckning och anslutande ytor

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Restaureringsåtgärder bra och dåliga exempel. Johan Kling Verksamhetsområdeschef, vattenresurs

PM ÖRINGBIOTOPER I HULEBÄCKEN

Checklista till fältbesöket - rådgivning 14U

Flottledsåterställning i Bureälven

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

Videodokumentation av bottenförhållanden i Säveån vid Finngösa 2013.

Biotopinventering av Albäcken 2003

Möjligheter och problem med geografiska analyser i arbetet med grön infrastruktur i limnisk miljö

Miljöåtgärder i Rabobäcken

Översiktsplan Tullstorpsåprojektet Etapp 2

Elfiskeuppföljning Nyträskbäcken 2015

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post www

Vattendrag processer, strukturer och åtgärder

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING

FLODPÄRLMUSSLANS PÅVERKAN PÅ ÖRINGENS VAL AV HABITAT

Biotopkartering av Jonsbergsån

Elfiske i Jönköpings kommun 2009

Götarpsån: Hären - Töllstorpaån

Projektplan: åtgärder för att minska näringslackage

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING: PM BETRÄFFANDE DETALJPLAN

Elfisken. 1 Finnatorp Vattendrag: 108 Säveån

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

Informationsblad. Lockstafältet

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Död ved i ravin Gnyltån syns inte

Samtliga inventerade vattendrag

Akvatisk utredning av. Rössjöholmsån. -miljövärden, påverkan och förslag till åtgärder

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

TRV 2017/ Ert ärendenummer M (23) Bilaga 1. Utredning. Återmeandring av Igelbäcken

Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar?

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Nationell Inventering av Landskapet i Sverige - NILS

Projekt Tullstorpsån. Inventering av Tullstorpsån & biflöden med förslag på åtgärder

Läget i Smålandskustens delområde. - utmaningar och pågående arbete

Fiskevårdsplan över Gaula vid Kjeldengården i Norge

Kunskapsunderlag för delområde

PM angående Miljöpåverkan från vattenkraft i Galvån/Rösteån.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Rimlighets- och expertedo mning av ekologisk status med sto d av hydromorfologi.

Vattendragsvandringar. Bäcken från Hallångssjön

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, meter över havet.

Vart tar vattnet vägen? Om dagvatten i staden och på landet Hur ser lantbruket på vattenproblemet idag och i framtiden? Linköping 3 nov 2015 Rune

Sammanställning av kartering och uppmätning av torrfåran vid Bosgårdens kraftverk i Storån

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering

Förslag till teknisk beskrivning

Avvattning från miljöperspektiv i Sverige. Johan Kling Havs- och vattenmiljöenheten

Stormusslor på fem lokaler i Alsteråns vattensystem

Vägledning för skyfallskartering

Inventering Ullisbäcken 2016

Kompletterande samrådsunderlag

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön.

Strandklassificering för oljesanering baserad på SGUs jordartskarta

Transkript:

20170522 NYA BIOTOPKARTERINGSMODELLEN, MAJ 2017 BAKGRUND OCH VARIABLER

Vad är biotopkartering?

Vad är biotopkartering?

Vad ska ingå i karteringen?

Protokoll A, Del 1, 2 och 3

Protokoll A - Väsentliga förändringar mot tidigare Nya variabler som bl a beskriver: Hydromorfologisk typ Hur delsträckor påverkar varandra Fluviala processer Bestämmande sektioner Förändrad basnivå Svämplanets översvämningsfrekvens och inskärning Utvecklingsfas, förändringsprocesser och dynamik Påverkan på översvämningsytor, översvämningsfrekvens

Exempel på fördelar Fungerar för alla vattendragstyper Större möjlighet till systematisk analys, t ex statusklassning Ger beskrivning av hur olika delsträckor påverkar varandra Större hänsyn till dynamik Beskriver delsträckors känslighet Möjlighet till modern åtgärdsplanering

Exempel utvärdering Procentuell andel med olika typer av påverkan Procentuell andel med olika habitat Statusklassning för vattenförvaltning Statusklassning för andra syften Beskrivning av vattendraget som system Påverkansanalys Orsak till försämrad status Modern åtgärdsplanering

Exempel visualisering Ursprunglig Dominant fluvial Recent Översvämningsfrekven Sträcka Del av Protokoll A HyMotyp HyMotyp process/stabilitet Rensning Aktivt svämplan terrass Utvecklingsfas s/grundvattennivå 1 1 Bp Bp 0/0 0 0 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3 Ex 1, 2, 3 Ex 1 1, 2, 3 Fö 1 1, 2 Ex 0/0 0 Ja Nej 1 0 Ex 6b/2 0 Ja Nej 3b 0 Bx Bt 0/0 3 2 Ex 3a/2 0 Nej Ja 5a 3 Bt Bt 0/0 0 0 Tt Tt 0/0 0 0

Exempel utvärdering

Kartering i praktiken (1) Planering (val av område, variabler) (2) GIS-analys/skrivbordsanalys (3) Inventering i fält (4) Eventuell komplettering (5) Inrapportering

Sträckavgränsning

Sträckavgränsning

A3-Hydromorfologisk typ, planform HyMotyp Välj hymotypen som passar bäst Använd framförallt beskrivningar av respektive typ (vägledning är på gång), men även bestämningschema och annan litteratur. Ursprunglig HyMotyp Bedöms som HyMotyp

HyMotyp Ursprunglig HyMotyp

HyMotyp Ursprunglig HyMotyp Vattendrag med växelvis hölja och strömsträcka (Cv) Denna typ består växelvis av pooler och upphöjda sedimentbankar och motsvarar det som brukar kallas riffle-pool. Sedimentbankarna kan bestå av fingrus till stora block, men består främst av grus och sten. Bankarna kan delvis utgöras av sand, men typen kan inte uppstå i helt sandiga miljöer. Vid lågflöde fungerar sedimentbankarna som trösklar och strömpartiet nedströms är då rifflen, det vill säga en strömsträcka som utgörs av bankens material. Vid höga flöden blir vattenytans profil utslätad och plan. Den undulerande botten kan delvis liknas med meandringar med avseende på bildningsprocess och upprätthållandet av utseendet. Fåran brukar vara mer eller mindre ringlande eller meandrande och kantas av ett svämplan. Cv-typens kännetecken återfinns till stor del hos E-vattendragen och det kan vara svårt att dra en gräns mellan C- och E-vattendrag, till exempel om ett E-vattendrag meandrar genom silt kan det ändå finnas grusiga riffle-partier. Avståndet mellan varje pool är 5-8 vattendragsbredder. Om det finns mycket död ved kan avståndet minska och fördelningen blir då också oregelbundnare. Normalt sett finns riffle-sträckorna i samband med inflexionspunkten (där kurvan i en meandring byter riktning). Själva sedimentbankarna brukar vara fasta i sin placering, men delar av bankarna byts successivt ut. I Cvvattendragen sker en liten erosion i strömsträckan på sedimentbanken och sedimentation i poolerna vid lågflöde. Vid högflöde sker det motsatta, det vill säga sedimentation vid sedimentbanken och erosion i poolen. Lutningen är under 3%, oftast betydligt lägre.

HyMotyp Ursprunglig HyMotyp Vattendrag i finkorniga sediment (Ex) E-vattendragen är typiska meandrande vattendrag med finkornigt substrat (grus eller finare). De flyter uppepå svämsediment som bygger upp bottnar och svämplan. Vattendragstyperna kan upplevas som homogena vid första anblick, men det stämmer inte. Under vattenytan finns en stor rumslig variation med djuphålor i ytterkurvorna och oftast är bottenprofilen undulerande. Avståndet mellan varje pool är cirka 5-8 vattendragsbredder som hos Cv-vattendragen. Om substratet har inslag av material som är grövre än sand brukar det materialet samt de mer strömmande partierna vara koncentrerade till inflexionspunkten. E-vattendragen har normalt sett en bestämmande sektion eller annan struktur (till exempel en sjöyta) som bestämmer lokala basnivån och som därmed avgör hur morfologin uppströms utvecklas. Lutningen är relativt låg, max 0.5%.

HyMotyp Ursprunglig HyMotyp Överfördjupade vattendrag i finkorniga sediment (Fö) Innefattar vattendrag i finkornigt material där vattendraget har eroderat nedåt och inte längre kan översvämma svämplanet. I begreppet ingår också vattendrag i finkornigt material som grävts om och sänkts såsom vattendrag som omformats till diken och som därmed inte längre översvämmar svämplanet. Typen kan uppstå i främst C, E och T-vattendrag. Ett viktigt kännetecken är att specifika flödeseffekten under högflödessituationer i de flesta fall blir hög på grund av avsaknaden av svämplan. De brukar också oftast vara instabila, bland annat av den anledningen.

HyMotyp Ursprunglig HyMotyp

Protokoll A, Del 1, 2 och 3

A10-Rensat/Påverkat Rensning Tips: Titta på höjdkartor, historiska kartor och jordartskartor innan fältarbetet. Var ser det rensat ut? Vilka sträckor har historiskt sett varit motiverade att rensa? Titta på vattendragets kanter. Är det en jämn övergång mellan stenar, block på land och stenar, block i vattnet? Finns det lösa stenar och block i stranden? Är sträckan rakare än förväntat? Finns de morfologiska enheter som förväntas för just denna hydromorfologiska typ? Finns det rensmassor utmed vattendraget? Är det motiverat att rensa just här? Skulle en rensning gynna markanvändningen? Har fåran en naturlig tvärsektion? Har fåran en naturlig längsprofil? Fler exempel

A11-Påverkan uppströms Påverkan uppströms Noteras om delsträckan påverkar en eller flera uppströmsliggande sträckor.

A15-Fluviala processer Dominant fluvial process Det tillstånd i Tabell 7-17 som bäst beskriver sträckan noteras (länk till bilaga) Indikatorer används ungefär som signalarter. Man måste förstå indikatorerna, inte bara kolla vilka som förekommer.

A15-Fluviala processer Dominant fluvial process Tänk så här: (1) Finns indikatorn? (2) Hur mycket finns det av indikatorn? (3) Varför finns indikatorn här? Vägledning för alla indikatorer kommer förhoppningsvis i framtiden.

A15-Fluviala processer Dominant fluvial process

A15-Fluviala processer Dominant fluvial process

A15-Fluviala processer Dominant fluvial process

A15-Fluviala processer Dominant fluvial process

A15-Fluviala processer Dominant fluvial process

A15-Fluviala processer Dominant fluvial process

A15-Fluviala processer Stabilitet Beskriver styrkan i en instabilitet (klass 0-3) Bedöms ungefär som Dominant fluvial process

A16-Åtgärder Åtgärdsbehov och Åtgärder Naturen är komplicerad och det är helt ok att ange Vet ej eller Ej bedömt. Åtgärdsförslag ska bara leda till återställning av något som är försämrat på grund av mänsklig påverkan. Åtgärdsförslag ska baseras på en korrekt analys av vad som är påverkat.

A16-Åtgärder Åtgärdsbehov och Åtgärder Om det är svårt att återställa på grund av motstående intressen bör den optimala åtgärden anges ändå, men kombinerat med möjliga mindre bra åtgärder.

A19-Bestämmande sektioner Del 2 Flera variabler som beskriver: (1) Naturliga bestämmande sektioner (2) Skapade eller påverkade bestämmande sektioner (3) Påverkan på lokala basnivån Exempel

A20-Knickpoint Knickpoint Mer exempel

A21-Svämplanets översvämningsfrekvens Del 3 Inskärningskvot Beskriver hur mycket inskärningen ökat.

A21-Svämplanets översvämningsfrekvens Inskärningskvot

A21-Svämplanets översvämningsfrekvens Inskärningskvot

A21-Svämplanets översvämningsfrekvens Aktivt svämplan Recent terrass Sekundära svämplan