Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun



Relevanta dokument
Kartering av tillrinningsområden för Vårbytunneln och Skärholmen-Mälarhöjdstunneln

Delprojekt: Metodik och verktyg för kartering av till- och deltillrinningsområden för Kyrksjön och Råcksta träsk. Projektnummer

Översvämningsanalys Sollentuna

Tolkning av framtida vattennivåer i Helsingborg

Strategiska åtgärder mot belastning från enskilda avlopp

STOCKHOLMS SJÖAR. Stockholm Vatten AB. Handlingsplan för kartering av avrinningsområden. Rapport Stockholm Uppdragsnummer

KROKSHALLSOMRÅDET - DAGVATTENUTREDNING MED ÖVERSVÄMNINGSBEDÖMNING

RAPPORT ÖVERSVÄMNINGSANALYS FASTIGHET VALLMON 11

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg

Mölndals Innerstad. Mölndals Stad. Detaljplaner. Översvämningsrisker och översiktlig dagvattenhantering

Metod för kartläggning av skyddszoner

Vågmodellering Kinneviken

Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1: Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Inom fastigheten Lillhällom planeras för utbyggnad av det befintliga äldreboendet som finns inom fastigheten idag.

Biotopkartering av sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde Steg 1. Sammanställning av inventerade områden fram till 2012

Riskanalys och åtgärdsplanering på kommunal nivå

Dagvattenutredning Södra Gröna Dalen

Översvämningskartering av Rinkabysjön

UPPDRAGSLEDARE. Fredrik Wettemark. Johanna Lindeskog

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

Att tänka på om man drabbas av översvämning

NCC Boende. Kvarnbyterrassen Dagvattenutredning. Uppdragsnummer:

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Eftra 2:54 och 4:24 VA-utredning till detaljplan

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig ytavrinningskartering i Mölndalsåns dalgång - Underlag till fördjupad översiktsplan

Hydrologiska och hydrokemiska förändringar i Gripsvallsområdet

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

Utredningar och underlag Nacka stad, 9230.

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Flyginventering av grågås

Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

P Platsundersökning Oskarshamn. Fältundersökning av diskrepanser gällande vattendrag i GIS-modellen. Jakob Svensson, Aqualog AB.

Hydrologisk utredning Anderstorps Stormosse

Dagvattenutredning, Borås Stad

RAPPORT. Riskanalys översvämning fördelningsstation F3 E.ON Osmundgatan, Örebro Upprättad av: Hans Björn Granskad av: Johan Lundin

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund Upprättad av: Kristina Wilén

PM, dagvattenhantering

Tekniskt PM, VA-teknik. Teoretisk, översiktlig beräkning för dagvattenhantering gällande etablering av Tullstation, E18.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

Observationer rörande omvandling av digitala yttäckande vektordata till rasterformat.

Översvämningsutredning Barkabystaden II

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

DAGVATTENUTREDNING MEDELTIDENS VÄRLD, ETAPP II AV DAGVATTENUTREDNING EXPLOATERINGSOMRÅDE E20

Referensuppdrag översvämningskartering

B140 Bällstaån hydrologisk beräkningsmodell

Dagvattenutredning Kållered köpstad

Rapportering av Bilaga 3 Text - Konsekvensbeskrivning av effekterna av en översvämning i tätorten Göteborg

Dagvattenhantering Tuna Park, inför detaljplan för Gallerian 1 m.fl. 1 Inledning

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

Stockholms stads Handlingsplan för god vattenstatus

Figur 1 Översiktskarta. Undersökningsområdet markerat med rött raster.

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, GÄDDEDE VATTENVERK

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

HYDROMODELL FÖR GÖTEBORG

Vad är en översvämning?

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Karta över inventeringsområdet

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

DOM Stockholm

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

Dagvattenutredning delavrinningsområde inom Mellbystrand

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Väppeby, Bålsta, Håbo Kommun

PM Hydraulisk bedömning för Kärna 4:1 och Lefstad 3: Preliminärhandling


VA och dagvattenutredning

Dagvattenhantering, vatten- och spillvattenförsörjning samt övrig teknisk försörjning. Sweco Environment AB

Genomgång av styrande dokument och förutsättningar. Beräkning av dagvattenflöden före och efter nyexploatering

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, Uppdragsnummer:

BILAGA 5. Anslutningskontroll Spannarp Ausås och Härninge. ÄNGELHOLMS KOMMUN. Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Utredning om principåtgärder för att förhindra översvämningar i centrala Uddevalla. - Lokal klimatanpassning genom skyddsförebyggande åtgärdsplanering

Kortruttsutredning, Åland Geoteknisk utredning inför förstudie. Kapitel 4 Delprojekt 10 Sund-Vårdö

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt

Dagvattenhantering dp Härnevi 1:17 i Upplandsbro

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp.

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kalmar kommun

VARA MARKKONSULT AB

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie

Strategiska åtgärder för att minska belastningen på havsmiljön från enskilda avlopp

PM 2012:14. En metodbeskrivning för beräkning av avrinningsområden utifrån Nya nationella höjdmodellen i ArcMap

Kommunstyrelsens förv Marianne Toreblad

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

Översvämningsskydd för Arvika stad

En strömningsmodell för Mälaren förstudie

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Transkript:

Stockholm Vatten VA AB Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Uppdragsnummer Växjö 2010-01-10 12801201 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan 16 Kyrkogatan 3 Box 3287 411 04 Göteborg 111 29 Stockholm 350 53 Växjö 222 22 Lund Tel: 031-80 87 90 Tel: 08-402 12 80 Tel: 0470-75 27 60 Tel: 046-16 56 80 Fax: 031-15 21 20 Fax: 08-402 12 81 Fax: 0470-75 27 61 Fax: 046-16 56 81

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET ENLIGT ISO 9001:2000 Projektets namn: Kartering av tillrinningsområde för Östra Mälaren inom Stockholm-Huddinge kommun Projektledare: Stefan Ahlman Projekt nr: 12801201 Beställare: Stockholm Vatten VA AB Kvalitetsansvarig: Lars-Göran Gustafsson Beställarens ombud: Jens Fagerberg Handläggare: Stefan Ahlman, Håkan Strandner Granskad av / datum: Stefan Ahlman 2010-01-10 Rapport version: Slutlig 2010-01-10 Godkänd av kvalitetsansvarig / datum: Lars-Göran Gustafsson 2009-12-09 Uppdragsnr: 12801201 Utskriftsdatum: 2010-01-10 i

Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Bakgrund 3 2.1 Tillrinningsområden i stadsmiljö... 3 2.2 Områdesbeskrivning... 3 3 Metod 5 3.1 Verktyg... 5 3.2 Skapande av höjdmodeller... 5 3.3 Tillrinningsområden... 5 4 Indata 8 5 Resultat 9 5.1 Norra vattenskyddsområdet... 9 5.2 Södra vattenskyddsområdet... 10 6 Diskussion och slutsatser 12 Uppdragsnr: 12801201 Utskriftsdatum: 2010-01-10 ii

1 Inledning I november 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Inom området finns Stockholm Vattens vattenverk Norsborg och Lovö samt två andra vattenverk Görväln och Skytteholm. Tillsammans försörjer dessa verk ungefär 1,7 miljoner personer med dricksvatten. Inom vattenskyddsområdet finns cirka 40 000 fastigheter fördelade på sju olika kommuner. Östra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i en primär och en sekundär skyddszon. Generellt gäller hårdare föreskrifter i den primära skyddszonen. Den primära skyddszonen består av vattenområdet i Östra Mälaren samt strandzonen på 50 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. Den sekundära skyddszonen är det landområde inom vilket det sker en direkt avrinning mot Östra Mälaren eller där dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) avrinner mot Östra Mälaren. Figur 1-1 Det markerade området visar vattenskyddsområdet för Östra Mälaren. Den sekundära skyddszonen inom Stockholms och Huddinge kommun baseras på en tidigare utförd kartering. Ett inrättande av vattenskyddsområde med stöd av miljöbalken förbättrar möjligheterna till reglering och tillsyn av verksamheter som riskerar att förorena vattentäkterna. Det är således viktigt att den sekundära skyddszonen beskriver det område som verkligen avrinner till Östra Mälaren. Ett korrekt tillrinningsområde är 1

också viktigt för att kunna göra rätt bedömning av åtgärder när det gäller utsläpp från olyckor, t.ex. läckage från tankbilar eller släckvatten från bränder. DHI har fått i uppdrag av Stockholm Vatten att stämma av tillrinningsområdet med hjälp av en alternativ metod. Föreliggande rapport beskriver hur en tidigare utvecklad metodik har använts i den aktuella studien samt presenterar resultatet av karteringen. Det framtagna tillrinningsområdet har också levererats till Stockholm Vatten i digitalt format som Shape-fil. 2

2 Bakgrund 2.1 Tillrinningsområden i stadsmiljö Eftersom de hydrologiska förhållandena i dagens stadsmiljö kan vara mycket annorlunda än vad de skulle ha varit naturligt kan inte sjöar och vattendrags egentliga tillrinningsområden bestämmas enbart utifrån topografin i dessa områden. Det naturliga (topografiska) tillrinningsområdet beskriver inte den yta som i realiteten dräneras och därför kan detta inte heller ligga till grund för planering i området. Istället krävs det att man känner till det tekniska tillrinningsområdet där man även tagit hänsyn till dagvattensystemet och i förekommande fall kombinerade avloppssystem (för avledning av både spill- och dagvatten). Tekniska tillrinningsområden kan tas fram manuellt men sådan kartering är tidskrävande och därmed också kostsam. Genom att använda en effektiv metod för automatisk kartering kan processen göras mer kostnadseffektiv och också mer objektiv. I miljömiljardsprojektet Stockholms Sjöar har verktyget MIKE BASIN utvärderats för kartering av topografiska och tekniska tillrinningsområden. Metoden som togs fram tillämpades på Kyrksjön och Råcksta Träsk och resultaten från karteringen av de tekniska områdena jämfördes med manuellt karterade områden. MIKE BASIN visade sig vara ett ändamålsenligt verktyg. DHI har också i ett efterföljande uppdrag åt Stockholm Vatten karterat tillrinningsområden för två dagvattentunnlar Vårby- och Skärholmen- Mälarhöjds-tunneln. 2.2 Områdesbeskrivning Detta uppdrag handlar om att kartera Östra Mälarens tillrinningsområde inom Stockholm Vattens verksamhetsområde, dvs. Stockholms och Huddinge kommun, och stämma av detta mot den sekundära gränsen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Det aktuella området har avdelats i en nordlig och sydlig del där gränsen går i Mälaren vid Eolshäll, se Figur 2-1. Det norra området sträcker sig geografiskt från Lövsta i nordväst till Smedslätten i sydost. I området avleds dagvatten till Mälaren genom direkta dagvattenledningar, diken och dagvattentunnlar. I området avleds också dagvatten i kombinerade tunnlar till Bromma reningsverk. En viss del av det kombinerade ledningssystemet bräddar till Mälaren, men normalt renas merparten i Bromma. Utsläppspunkten för renat avloppsvatten från reningsverket i Bromma ligger vid Kastellholmen i Saltsjön, dvs. utanför Östra Mälarens vattenskyddsområde. I det södra området sker merparten av dagvattenavrinningen i duplikatsystem och avleds till Mälaren genom direkta dagvattenledningar, diken och dagvattentunnlar. Även Långsjön är en del av tillrinningsområdet till Mälaren. Kombinerade system finns i Hägersten, Mälarhöjden samt i området norr om Långsjön. I Huddinge kommun avleds allt dagvatten i duplikatsystem. 3

Förklaring Vattenskyddsområde 2008 Primär Sekundär Kommun Huddinge Stockholm Eolshäll ² 0 1 250 2 500 5 000 7 500 10 000 Meter Figur 2-1 Karta över Östra Mälarens vattenskyddsområde inom Stockholms och Huddinge kommun. 4

3 Metod 3.1 Verktyg MIKE BASIN är ett verktyg för hydrologisk modellering och planering utifrån avrinningsområden. MIKE BASIN utnyttjar ArcGIS som plattform och uppbyggnad och korrigering av en modell sker direkt på skärmen. Eftersom MIKE BASIN även behandlar data i form av tidsserier är det möjligt att analysera geografisk data i både tid och rum. Möjligheten att variera tidsstegen gör att verktyget kan användas för att beräkna situationen under en längre period eller för att simulera enskilda händelser. En MIKE BASIN-modell består av ett nätverk av individuella vattendrag (eller andra flödeskopplingar, som t ex ledningar) som kopplas samman med noder. Noderna representerar de platser där vattendrag möts, men kan också sättas ut där andra aktiviteter påverkar flödet eller där man vill kunna plocka ut resultat från modellen. Alla beräkningar sker vid noderna och det är också här ett avrinningsområde kopplas till nätverksmodellen. I MIKE BASIN finns ett verktyg för automatisk indelning av avrinningsområden utifrån en digital höjdmodell. En närmare beskrivning av metoden finns i kapitel 3.3. Viss bearbetning av data samt skapandet av höjdmodeller har skett i programmet Arc- GIS version 9.3. Vilket arbete som skett i ArcGIS framgår av metodbeskrivningen nedan. 3.2 Skapande av höjdmodeller För att skapa en digital höjdmodell (DEM) till underlag för karteringen i MIKE BASIN användes laserscannad höjddata i punktform. Höjddatan interpolerades sedan med metoden Topo to Raster i ArcGIS (Spatial Analyst Tools) till en DEM med rutstorlek 1x1 meter. Topo to Raster är specifikt utformad för att skapa korrekta hydrologiska höjdmodeller. Vid interpoleringen fylls de hål som finns i höjddata, t.ex. bortklippta byggnader och vegetation. 3.3 Tillrinningsområden Nedan följer en allmän beskrivning av den metodik som används för att ta fram tekniska tillrinningsområden för sjöar och vattendrag. För att illustrera metoden har bilder från en tidigare kartering av Kyrksjöns avrinningsområde använts. En mer utförlig beskrivning av metoden finns i rapporten för miljömiljardsprojektet Stockholms Sjöar. I städer finns det dagvattenledningar och kombinerade ledningar som förändrar avrinningsförhållandena och leder vatten till eller bort från det naturliga tillrinningsområdet vilket gör att även dagvattenförande ledningar måste tas med i avgränsningen. Det krävs då att ledningsnätet finns att tillgå digitalt och att ledningens funktion finns redovisad, det vill säga att man vet vilken typ av ledning det rör sig om. Endast dagvattenförande ledningar skall inkluderas och det är dessutom viktigt att ledningarna verkligen har kontakt med markytan genom dagvattenbrunnar eller servisledningar i det aktuella området, och inte bara korsar det. Ledningar utan kontakt med markytan skall tas bort ur studien innan arbetet fortsätter. Information om dagvattensystemet skall finnas för ett större 5

område än vad vattendragets naturliga tillrinningsområde täcker eftersom det tekniska tillrinningsområdet kan vara större än det naturliga. Den höjdmodell som ska användas tas in i MIKE BASIN. Om det finns vattendrag i området är det första steget att dessa sänks eller bränns ner i topografin så att de utgör terrängens lägsta punkt. Ledningsnätet för dagvatten bränns sedan ner i terrängen på samma sätt som gjordes med vattendrag. Genom manuell kontroll identifieras de ledningar som leder vatten in mot sjön eller vattendraget och de som leder bort vatten. Figur 3-1 Ledningsnätet i området sänks ner till terrängens lägsta punkt. När höjdmodellen justerats skapas ett rasterskikt som visar flödesriktningen för varje cell och därefter kan MIKE BASIN-modellen börja byggas upp. Punkter sätts ut manuellt längst uppströms i ledningarna. Ett nätverk av ledningar och noder skapas därefter automatiskt genom att modellen söker ut ledningens sträckning där höjdmodellen erbjuder minst motstånd, det vill säga där topografin är som lägst. Eftersom ledningarna tidigare sänks ner i höjdmodellen kommer minsta motståndet att sammanfalla med de ursprungliga ledningarna. En vektorlinje som representerar ledningen genereras och flödesriktningen bort från uppströmspunkterna markeras med pilar. Processen upprepas för alla ledningar i området och på de ställen där två grenar möts uppstår automatiskt en nod. Figur 3-2 Utifrån de nedsänkta ledningarna söker MIKE BASIN ut ett nätverk som motsvarar dagvattensystemet. 6

När flödesnätet är komplett definieras utloppspunkten för sjön eller vattendraget och markeras med en nod. Utifrån flödesriktningen som räknades ut tidigare söker modellen sedan ut det område som dräneras till utloppspunkten. Eftersom ledningsnätet inte följer topografin på samma sätt som det naturliga dräneringsnätet är det viktigt att ledningarna hänger ihop för att de sträckningar som modellen automatiskt söker ut verkligen skall hamna på samma plats som de nedsänkta ledningarna. Om nätet är osammanhängande förlorar man effekten av att sänka ner det eftersom avbrotten skapar motstånd och modellen eventuellt hittar vägar som erbjuder mindre motstånd. Utloppspunkter sätts sedan på olika platser i ledningsnätet och tillrinningsområden till dessa punkter tas fram. Antalet punkter som krävs varierar och processen upprepas tills det är tydligt vilken yta som dräneras av varje ledning. Att ledningsnätet inte följer topografin har betydelse även i detta moment eftersom det gör det svårare att fånga stora tillrinningsområden och många punkter kan krävas för att avgränsa dräneringen till en ledning. Figur 3-3 Utloppspunkter har satts ut på ledningsnätet och tillrinningsområden för dessa har skapats. De ytor som är markerade med orange dräneras till ledningar som för vatten bort från sjön. Blått område dräneras till sjön och den mörkblå linjen markerar det topografiska tillrinningsområdets utbredning. Det tekniska tillrinningsområdet kan nu bestämmas genom att de ytor som dräneras till ledningar som leder vatten ut ur det naturliga tillrinningsområdet tas bort. De utanförliggande områdena varifrån vatten leds inåt inkluderas istället. Om det återstår områden inom det naturliga tillrinningsområdet som inte dräneras till någon ledning läggs denna area till den som via ledningar dräneras till sjön och därmed är det tekniska avrinningsområdet definierat. 7

4 Indata I projektet har följande data använts (samtliga i Shape-format): Laserscannad höjddata i punktform (en punkt per 1x1 meter) Ledningsnät som inkluderar spillvatten, dagvatten och kombinerade ledningar, tunnlar (spill, dag och kombinerade), serviser och dagvattenbrunnar Stadskarta över Stockholm där bland annat lägen för sjöar och vattendrag ingår 8

5 Resultat Nedan följer en beskrivning av resultaten från den karteringsmetod av tillrinningsområden som beskrivs i kapitel 3.3 tillämpad på vattenskyddsområdet för Östra Mälaren inom Stockholms och Huddinge kommun. Tillrinningsområdet har delats upp i en nordlig och sydlig del, utgående från sundet i Mälaren vid Eolshäll, se Figur 2-1. 5.1 Norra vattenskyddsområdet Tillrinningsområdet för Östra Mälaren (norra delen) som är framtaget i föreliggande rapport visas i Figur 5-1. Den totala arealen är 1785 ha (området mellan strandlinjen och tillrinningsområdets yttre gräns). Det karterade tillrinningsområdet uppvisar vissa skillnader i jämförelse med nu gällande sekundär gräns. Längst i norr vid gränsen mot Järfälla kommun har ett mindre naturområde inkluderats som avrinner till en dagvattenledning ansluten till Backlura-Mälartunneln. Den karterade gränsen i detta område innehåller också osäkerheter eftersom höjddata inte fanns tillgängligt med tillräckligt överlapp mot Järfälla. I Backlura ingår avrinning från Backluraskolan och området kring Dvärglinsgränd i karteringen. Från Skälbyområdet i Järfälla kommun sker avrinning till Östra Mälaren dels via ledningar och dike till utlopp vid Riddersvik, dels via ledningar och Lövstatunnelns utlopp. I området kring Hässelby gård har ett större område med kombinerat avloppssystem exkluderats från tillrinningsområdet. Detta område avleds via ledningar till den kombinerade avloppstunneln Hässelby-Åkeshov som leder till Bromma reningsverk. Karteringen har även inkluderat områden i Vällingby kring Vällingbyskolan, Multrågatan och Solleftegatan som via dagvattenledningar avleds till Råcksta träsk som i sin tur via diken rinner ut i Östra Mälaren. Kyrksjöns tekniska tillrinningsområde är också inkluderat i karteringen. Den karterade gränsen för tillrinningsområdet i området vid Beckomberga är osäker. Det finns i underlaget ett flertal servisledningar som är klassade med avloppsfunktion odefinierad och som inte har inkluderats i karteringen. Dessa servisledningar saknar också vattengång och därmed är det svårt att koppla ihop avrinningen på rätt sätt. Mellan de tre sjöarna Råcksta träsk, Kyrksjön och Judarn finns det ett större område med kombinerat avloppssystem som via ledningar och Hässelby-Åkeshovstunneln avleds till Bromma reningsverk. Delar av Bergslagsvägen avleds i dagvattenledningar direkt till Råcksta träsk respektive Judarn. I området söder om Judarn och sydost om Drottningholmsvägen sker direktavrinning till Östra Mälaren från ett fåtal dagvattenutlopp. Tillrinningsområdena för dessa utlopp ligger relativt nära den gällande primära gränsen för vattenskyddsområdet. I några fall sträcker sig tillrinningsområdena uppåt 500-600 meter från strandlinjen. Norrut avgränsas tillrinningsområdet för direktavrinning med kombinerade avloppssystem. 9

Förklaring Tillrinningsområde Vattenskyddsområde 2008 Primär Sekundär Kommun Huddinge Stockholm ² 0 500 1 000 2 000 3 000 4 000 Meter Figur 5-1 Tillrinningsområde för Östra Mälaren norra området. 5.2 Södra vattenskyddsområdet Det karterade tillrinningsområdet för Östra Mälaren (södra delen) som är framtaget i föreliggande rapport visas i Figur 5-2. Den totala arealen är 3141 ha (området mellan strandlinjen och tillrinningsområdets yttre gräns). Den nya karteringen uppvisar vissa skillnader i jämförelse med nu gällande sekundär gräns. De kombinerade avloppssystemen i Hägersten och Mälarhöjden har exkluderats i den nya karteringen. Vid Mälarhöjdsvägen utgör det kombinerade systemet ett hål i tillrinningsområdet för Östra Mälaren. Strax norr om motorvägen E4/E20 finns det dagvattenledningar som avleds till Älvsjö-Mälartunneln. Detta område har exkluderats i den nya karteringen men är med i det nu gällande sekundära området. I området norr om Långsjön har flera kombinerade områden exkluderats. I Utsälje söder om Långsjön (i Huddinge kommun) har ett större område lagts till som inte finns med i vattenskyddsområdet. Dagvatten från detta område avleds till Långsjön, som via diken och Vårbytunneln har förbindelse med Östra Mälaren. I naturmarken norr om sjön Gömmaren följer den karterade nya gränsen den sekundära gränsen utan större avvikelser. Däremot söder om Gömmaren inkluderas i den nya karteringen ett större område naturmark som topografiskt avrinner till Östra Mälaren. 10

Längst i söder inkluderas även en del av området vid Huddinge sjukhus där dagvatten avleds i ledningssystem ner till Albytunneln som senare mynnar i Albysjön. Den karterade gränsen som längst i söder går genom Botkyrka kommun är mycket osäker eftersom varken höjddata eller information om ledningsnätet i Botkyrka har varit tillgängligt i denna studie. Förklaring ² Tillrinningsområde Vattenskyddsområde 2008 Primär Sekundär Kommun Huddinge Stockholm 0 500 1 000 2 000 3 000 4 000 Meter Figur 5-2 Tillrinningsområde för Östra Mälaren södra området. 11

6 Diskussion och slutsatser Den nya karteringen som gjorts avviker i vissa avseenden från det fastställda vattenskyddsområdet. Utan att ha kunskap om den bakomliggande metodiken kring hur den sekundära gränsen togs fram är det svårt att göra någon djupare analys kring de skillnader som finns. En stor skillnad mellan de två områdena är att den nu gällande sekundära gränsen inkluderar områden med kombinerat avloppssystem. I det tillrinningsområde som karterats i detta projekt har kombinerade områden exkluderats. Vidare bör påpekas att den använda metodiken är beprövad och det karterade områdets utbredning kan motiveras antingen rent topografiskt eller tekniskt genom avledning i dagvattenförande ledningar. Eftersom MIKE BASIN karterar tillrinningsområden utifrån topografin är det viktigt att höjddata är av bra kvalitet och tidigare studier har visat att det uppstår märkbara skillnader om olika upplösningar används. I detta projekt har laserscannad höjddata i punktform med horisontell upplösning på 1x1 samt 2x2 meter använts. 2x2 meter är den lägsta upplösning som rekommenderas för metoden. En lägre upplösning på höjddata gör att viktiga sänkor och barriärer i topografin smetas ut vilket kommer att ge ett felaktigt karteringsresultat. En avgörande faktor för metodikens tidsåtgång är kvaliteten på ledningsdata. Ofullständig information om dagvattensystemet gör att manuell tolkning måste finnas med i processen. Sådan ofullständig information inkluderar t.ex. saknade vattengångar och ej entydiga ledningsriktningar. Den saknade informationen kan också påverka osäkerheten i karteringen. Metoden bedöms ändå vara snabbare och mer objektiv än en helt manuell kartering. 12