ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2014:5 ISSN

Relevanta dokument
ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2015:5 ISSN

ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2010:5 ISSN

ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2012:5 ISSN

ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2016:5 ISSN

ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ISRN ISSN

ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2017:5 ISSN

ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2018:5 ISSN

ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ISRN ISSN

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2003

ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Fredrik Lundgren & Rebecca Ljungdahl, Toxicon AB. Toxicon AB

ÅLGRÄS UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2007:5 ISSN

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 1 - maj-juni 2006

Kävlingeåns vattenvårdsförbund

Kävlingeåns vattenråd och Höje å vattenråd

Kävlingeåns vattenråd och Höje å vattenråd

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004

Kävlingeåns vattenråd och Höje å vattenråd

Kävlingeåns vattenråd

Ålgräs i Lommabukten Kävlingeåns vattenråd

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2003

Bakgrund och syfte. Fig. 1. Området för fältinventering med inventeringspunkter, F1- F6=bottenfauna, V1-V14=vegetation.

Inventering av ålgräsängarnas utbredning

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden

Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. juni 2011

Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom Malmö stads havsområde.

Täckningsgrad av ålgräs

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2011 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

Miljötillståndet i svenska hav redovisas vartannat år i rapporten HAVET.

NORRA KANALOMRÅDET - FALSTERBOKANALEN

Marin inventering av floran och faunan i Foteviken och i Höllvikenområdet

Ålgräs i Skåne Fältinventering och satellitbildstolkning

Bilaga 1 Skattning av ålgräsförändringar i Västerhavet

FÖRSLAG TILL KONTROLLPROGRAM FÖR LILLGRUND, ÖRESTADS VINDKRAFTPARK

Bedömning av effekter av farledstrafik på vegetation och områden för fisklek, Skanssundet till Fifång.

Göteborg Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom Styrsö 2:314 m.fl.

Resultat av översiktlig vegetationskartering i Örserumsviken, 23 september 1999

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

Kalmar läns kustvattenkommittée

Biosfär Sjögräsängar och tångskogar på grunda bottenområden i Hanöbukten. Lena Svensson marinbiolog Vattenriket

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

Miljösituationen i Malmö

Långtidsserier från. Husö biologiska station

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2017 MILJÖGIFTER I SEDIMENT

Miljötillståndet i Hanöbukten

Bedömning av naturvärden i vattenmiljön vid Marö

Den goda kustmiljön. Hur påverkar och skyddar vi livet under ytan? Susanne Baden. Institutionen för Biologi o Miljövetenskap

Det marina Malmö översiktlig analys av befintliga marinbiologiska värden

RAPPORT OM TILLSTÅNDET I JÄRLASJÖN. sammanställning av data från provtagningar Foto: Hasse Saxinger

UNDERSÖKNINGAR AV SEDIMENT I MALMÖ HAMNOMRÅDEN - ANALYS AV TUNGMETALLER. Rapport

Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust

Makrovegetation. En undersökning av makrovegetationen i kustvattnet innanför Landsort

HYDROGRAFI UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2014:2 ISSN

Statusklassning av kustvatten 2013 tillvägagångsätt och resultat. Anna Dimming Vattenvårdsenheten

Exploatering och påverkan på ålgräsängar

Sedimentkonsult HB. Sediment- och vattenprovtagning längs Gävleborgskusten SLUTRAPPORT. avseende

Projektarbete. Utfört av: Fredrik Lindstein Matias Machakaire Lisa Petersson Petra Eriksson Sebastian Tegnér Thomas Falk. Handledare: Björn Nelehag

Fauna och flora utanför Silletorpsån

Videodokumentation av bottenförhållanden i Säveån vid Finngösa 2013.

Östersjön - ett evolutionärt experiment

Utveckling av metod för övervakning av högre växter på grunda vegetationsklädda mjukbottnar

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005

MARINE MONITORING AB Effektövervakning av TBT Åtgärder ger resultat!

Beskrivning av använda metoder

Rapport marin inventering av Malmö havsområde Rapport Marin inventering av Malmös havsområde

Marinbiologisk inventering av Bållevik - Kastet, Uddevalla kommun

Syrehalter i bottenvatten i den Åländska skärgården

Inventering av skaftslamkrypa i Landvettersjön vid Rådanäs

Rapporten finns att hämta i PDF-format på Länsstyrelsens webbplats:

Miljöteknisk markundersökning lekplats vid Sundavägen i Oxelösunds kommun

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Utveckling av nya bedömningsgrunder för makrofyter videometoders potential i övervakningen?

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

Eklövs Fiske och Fiskevård. Säbyholmsbäcken Provfiske. Säbyholmbäcken. Sid 1 (7)

Basinventering av Svalans och Falkens grund, Bottenviken

GRÖNSAKSUNDERSÖKNING. Bly i sallat och grönkål. Landskrona 2005

I Petersens fotspår. Det videnskabelige udbytte af kanonbaaden Hauchs togter i de Danske have indenfor Skagen i aarene

Vildbin i vägkanter längs väg O 1559 och O 1534 i Mårdaklev

Vegetationsrika sjöar

Miljösituationen i Västerhavet. Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet

Resultat Makrofytinventering i Rössjön 2012

Kompletterande vattenprovtagning i Väsbyån och Oxundasjöns övriga tillflöden och utlopp

Miljöövervakningsprogram. för Åkerströmmens avrinningsområde

Ryaverkets påverkan på statusklassningen

Tolkning av kontrollprogram för långsiktig omgivningspåverkan från sanering av Klippans Läderfabrik 2011 före sanering

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Jaktens inverkan på björnstammen i Norrbottens län. Jonas Kindberg och Jon E Swenson Skandinaviska björnprojektet Rapport 2013:2

Inventering av ålgräs, Zostera marina, inom Malmö stads havsområde

HYDROGRAFI UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2017:2 ISSN

På gång inom vattenförvaltningen

HYDROGRAFI UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2015:2 ISSN

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

HYDROGRAFI UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2016:2 ISSN

Det finns två huvudgrupper av ogräs: fröogräs och rotogräs.

Vattenväxter Trummen Fältförsök 2014

Grönsaksundersökning. Bly i sallat och grönkål. Landskrona 2010

UNDERSÖKNINGAR AV SEDIMENT I MALMÖ HAMNOMRÅDEN - ANALYS AV TUNGMETALLER. Rapport 135/01

Faktablad om provfisket vid Kumlinge 2016

Bevarande och uthålligt nyttjande av en hotad art: flodkräftan i Sverige

Ledare: Gamla synder fortsätter att övergöda

Transkript:

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 213 ÅLGRÄS Författare: Per Olsson, Toxicon AB Toxicon AB 213-12-2 ÖVF Rapport 214:5 ISSN 1654-689 SE-556837-7294-1 Rosenhällsvägen 29 S-261 92 Härslöv 418-77 toxicon@toxicon.com www.oresunds-vvf.se 1

Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Undersökningarnas genomförande...5 Provtagningsprogram...5 Metodik...5 Resultat och diskussion...8 Skottäthet...8 Biomassa...9 Skottlängd...1 Täckningsgrad...11 Skottindex... 12 Sockerhalt i rhizom...13 Djuputbredning...14 Statusklassning...14 Kartering Höganäs...15 Sammanfattande diskussion...17 Referenser...18 BILAGOR...19 2

Sammanfattning Inom ramen för Öresunds Vattenvårdsförbunds kontrollprogram, har undersökningar av ålgräs utförts under 213. Syftet var att följa förändringar som kan vara en följd av naturlig variation eller antropogen påverkan. Fyra stationer, ÖVF1:4 (Höganäs), ÖVF 3:4 (Landskrona), ÖVF4:1 (Bjärred) och ÖVF 5:4 (Klagshamn) undersöktes under augusti 213. I varje station togs prover på två olika vattendjup, ca 1,8 respektive ca 4,5 m, för analyser av skottäthet, skottbiomassa, skottlängd och sockerhalten i rhizom (jordstam). Dessutom bedömdes täckningsgraden samt huvuddjuputbredningen. De mest väsentliga ålgräsparametrarna visade i huvudsak på försämringar sedan 212, men nivåerna låg ändå överlag inom ramen för sena delen av -talet. De viktiga parametrarna skottäthet, skottbiomassa och skottindex visade överlag på minskningar, i vissa fall på stora sådana. Vid Höganäs utfördes ingen provtagning 29-13 på grund av de stora förändringarna som tidigare skett där. Troligen har ålgräset och sedimenten påverkats på ett mycket dramatiskt sätt genom stormvindar och vågor någon gång under vintern 27-8. Karteringen 21 visade dock på en återhämtning i området och 211 visade karteringen på en mycket tydlig förbättring på nästan samtliga transekter. Med 212- och 213-års undersökningar kunde en ytterligare förbättring ses och i delar av det undersökta området skulle man nu återigen kunna göra samma sorts fysiska provtagningar som på övriga stationer. Vid Bjärred och Klagshamn, där utvecklingen var mycket negativ under 26-7, hade en vändning inträffat med i många fall rekordnivåer under 212, men 213 var nivåerna i allmänhet klart lägre. För en del parametrar kan man mer och mer se ett böljande mönster i utvecklingen och den tycks nu gå mot lägre nivåer. Vid Klagshamns grunda station har andra blomväxter än ålgräs, nämligen nating och nate, ökat kraftigt i täckningsgrad. Orsaken kan vara att förbättrade ljusföhållanden ökat utbredningsgränsen för nating/nate som därmed trängt undan ålgräset. Ålgräs har i sin tur ökat utbredningsgränsen i södra Öresund de senaste åren. Resultaten tyder på att ljusklimatet förbättrats söder om brolinjen, vilket gjort att arterna kan förekomma djupare (Fig. 17d). Negativt är dock att ålgräset trots detta förekommit klart glesare under de senaste 4-5 åren relativt sena 9-talet och tidiga -talet vid Klagshamns djupa station (Fig. 17c). Den positiva utvecklingen år 212 var en tydligen en engångsföreteelse. Ålgräset var i övrigt i fint skick i Öresund (Fig. 17 a och b) och utvecklingen speglar sannolikt normala mellanårsvariationer med effekter av ett antal kraftiga stormar. De generella minskningarna 213 är dock överraskande då både våren och sommaren varit relativt nederbödsfattiga och solrika varför tillväxtbetingelserna borde varit goda. En del av tidigare observerade förändringar i ytsedimenten kvarstår. Vid framför allt stationen Landskrona noterades tydliga och kraftiga erosionseffekter genom att lösa, sandiga ytsediment i stort sett saknades. Om ytsedimenten fortsätter att eroderas bort kan ålgräsbestånden vara i farozonen. Om de försvinner ökar erosionen ytterligare eftersom ålgräs fungerar som vågdämpare i grundområdena och även binder sedimentet genom rhizom och rottrådar. De två mycket kraftiga stormarna i oktober och december 213 kan ha orsakat mycket stora skador på bottnarna, hur stora får undersökningarna 214 avgöra. 3

Inledning Ålgräsundersökningar ingår som en del i kontrollprogrammet för Öresunds Vattenvårdsförbund. Syftet är att följa förändringar som kan vara en följd av naturlig variation eller antropogen påverkan. Ålgräs (Zostera marina L.) har stor ekologisk betydelse i grundare havsområden. Ålgräsängar erbjuder föda och livsrum för många organismer, förhindrar sedimenterosion samt har en viktig roll i närsaltskretsloppet (Mann, 1982). Ålgräsplantan består av en underliggande rhizomdel (jordstam) med tillhörande rotsystem som löper horisontellt i sedimentet samt skott med gräsliknande blad (Fig. 1). Ålgräs har en hög salttolerans och växer i salthalter mellan 5 och 35. Utbredningen i vertikalled (ca 1-6 m), begränsas i de djupare delarna av ljuset. Med ökat djup avtar skottantalet, skotten blir längre och bladen bredare, och de underjordiska delarna blir kraftigare. I djupare vatten försöker växterna att komma närmare ljuset genom att öka bladlängden samtidigt som avsaknaden av kraftiga vågrörelser gör det möjligt för större plantor att hålla sig kvar i substratet. Fig. 1. Ålgräs (Zostera marina) med blad/ skott, rhizom (jordstam) och rottrådar. Rhizomet är upplagringsorgan för bl. a. kolhydrater. Kolhydrater ackumuleras främst under sensommaren och hösten. Mängden upplagrad kolhydrat bestämmer tillväxtpotentialen för kommande säsong. Trots en begränsad tillgång på ljus, kan tillväxten med hjälp av de upplagrade kolhydraterna påbörjas under våren. Rottrådarna, som utgår från rhizomet, står för upptaget av näringsämnen från bottensedimentet och förankrar växten. Som hos de flesta vattenväxter, kan också bladen ta upp näring från vattnet. Blomningen sker i juni månad, men mindre än 1% av skotten blommar. Efter avslutad blomning dör delar av de gamla skotten och sidoskott bildas vid skottbasen (VKI, 1994). Skottbiomassan av ålgräs når i Öresund sin topp i september, medan de lägsta värdena erhålles i december månad (VKI, 1994). 4

Undersökningarnas genomförande På ålgräsbottnar förekommer ett flertal kräftdjursarter, t. ex. märlor (Gammarus spp.) och tånggråsuggor (Idothea spp.). Dessa arter lever i vegetationen och livnär sig på dött och/eller levande växtmaterial. På ålgräset förekommer även olika former av blötdjur, som snäckor (tusensnäckor, strandsnäckor) och blåmusslor. Fisk, såsom sandstubb, horngädda och sjurygg finner skydds- och fortplantningsmöjligheter på och mellan ålgräsbladen. Provtagningsprogram Undersökningen av ålgräs utfördes i fyra stationer längs kusten, ÖVF 1:4 (Höganäs), ÖVF 3:4 (Landskrona), ÖVF 4:1 (Bjärred) och ÖVF 5:4 (Klagshamn) under augusti-september 213 (Fig. 2 och Tab. 1). Vid varje station togs prover på två olika vattendjup, ca 1,5 m och ca 4 m, med ett undantag vilket beskrivs nedan. Tab. 1. Vattendjup, positioner (WGS-84) och provtagningsdatum för ålgräs inom ÖVF 213. Station Djup, m Latitud Longitud Provtagningsdatum ÖVF 1:4 1,9 56 11,85 12 33,3 13-8-27 ÖVF 1:4 4,4 56 11,68 12 32,49 13-8-27 ÖVF 3:4 1,8 55 5,18 12 49,95 13-8-26 ÖVF 3:4 4,4 55 5,7 12 49,46 13-8-26 ÖVF 4:1 1,8 55 43,76 12 59,586 13-9-11 ÖVF 4:1 4,1 55 42,97 12 58,856 13-9-11 ÖVF 5:4 1,8 55 3,95 12 53,86 13-9-11 ÖVF 5:4 4,4 55 3,933 12 53,364 13-9-11 Metodik Då ålgräsbottnarnas utbredning är från ca 1,5 m djup till ca 5 m, användes dykning för provtagningen. I varje station togs prover på två djup, 1,8-1,9 och ca 4,1-4,8 m. Positioner för samtliga provtagningspunkter har fastställts med GPS och DGPS (WGS-84). Vid varje provtagningsdjup togs 6 replikat inom den tätaste delen i väletablerade ålgräsängar. En ram med måtten 25x25 cm (area 1/16 m 2 ) lades ut inom ålgräsbältena. Med hjälp av en kniv skars jordstammarna av längs ramens kanter. Ålgräset innanför ramen lyftes upp med jordstammarna och lades i en nätkasse. I samband med provtagning bedömdes täckningsgraden av ålgräs i provtagningsområdet. Ombord på provtagningsbåten plockades ålgrässkotten från jordstammarna. Samtliga skott räknades och medel-, maximi- och minimilängden av samtliga skott uppskattades. Från respektive replikat togs rhizomdelar som pressades för bestämning av kolhydrathalten (mätt som socker) med refraktometer i växtsaften. Med hjälp av dykning, vattenkikare och videokamera bedömdes det största vattendjupet för sammanhängande ålgräsbälten, definierat som gränsen för 1% täckningsgrad. På laboratoriet torkades ålgrässkotten i 15 C under 24 timmar varefter de vägdes. Den använda metodiken överensstämmer med Öresundskonsortiets Feedback Monitoring Programme, samt med ålgräsundersökningar vid Falsterbohalvön och Hallands Väderö av 5

Höganäs ÖVF 1:4 Helsingborg Landskrona ÖVF 3:4 ÖVF 4:1 Lomma Malmö ÖVF 5:4 Fig. 2. Karta över provtagningsstationer för ålgräs -213. I varje station har prover tagits på två vattendjup, ca 1,8 och 4,4 m, med undantag för ÖVF 1:4, se text för metodik. 6

länsstyrelsen i Skåne, Sydkustens Vattenvårdsförbund och Vattenfalls/ Eurowinds undersökningar i Öresund. På ÖVF 1:4 (Höganäs) observerades stora försämringar år 29 som omöjliggjorde provtagning. Det beslöts därför, i samråd med ÖVF, att området från och med år 21 skulle inventeras med avseende på ålgräsets täckningsgrad med hjälp av vattenkikare. I figur 3 visas de transekter som undersöktes. Härmed erhölls en bild av utbredningen i närområdet, vilken kan användas för att bestämma när provtagningar kan återupptas i området. Data från ÖVF har jämförts med data från Öresundskonsortiets och andra förekommande undersökningar -213. Allt datamaterial från fältprovtagning och laboratorieanalyser matades in i en Filemaker Pro-databas där inledande beräkningar utfördes. Utdrag har sedan gjorts ur databasen för vidare beräkningar och diagramframställning. Allt digitaliserat material är lagrat på två olika hårddiskar samt på CD-rom. Utdrag ur fälthandböcker och samtliga rådataprotokoll liksom datamedium är lagrat i brandsäkra skåp i låst arkivrum. I bilaga redovisas rådata för längd, biomassa, sockerhalt, täckningsgrad samt antalet skott per m 2. Höganäs hamn T1 T2 T3 T4 T5 T6 Fig. 3. Karta över inventeringsområde vid ÖVF 1:4 (Höganäs) för ålgräs 21-13. Undersökta transekter med observationspunkter (T1-T6) visas. 7

ÖVF 1:4 Höganäs G ÖVF 3:4 Landskrona G ÖVF 4:1 Bjärred G ÖVF 5:4 Klagshamn G 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 Skottäthet/m2 21 27 29 211 213 Fig. 4. Skottäthet/m 2 i grunda stationer, G (=1,8 m) inom ÖVF -213. Skottäthet/m2 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 ÖVF 3:4 Landskrona D 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 ÖVF 4:1 Bjärred D 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 ÖVF 5:4 Klagshamn D 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 ÖVF 1:4 Höganäs D Fig. 5. Skottäthet/m 2 i djupa stationer, D (=4,1-4,8 m) inom ÖVF -213. Resultat och diskussion Generellt var ålgräset i fin kondition och utan epifyter och bestånden var i nivå med med tidigare år. Vid ÖVF 1:4 (1,9 och 4,3) var dock bestånden förändrade. Förändringar observerades vid undersökningar i området redan i mars 28, i augusti 28, juli 29 och 21. Orsaken till bottenförändringen var sannolikt kraftiga vindar och vågor som slitit bort ålgräset under vintern 27-8. Baserat på undersökningarna i 21-213 tycks dock bestånden vid Höganäs vara på väg att återhämta sig. Skottäthet Skottätheten i de grunda stationerna var som högst vid Klagshamn (ÖVF 5:4) och Bjärred (ÖVF 4:1) och som lägst vid Landskrona (ÖVF 3:4) under 212 (Fig. 4). Tätheterna vid samtliga stationer hade minskat tydligt relativt 212, men låg fortfarande inom det normala. Vid de djupa stationerna var tätheten i nivå med 28-11 (Fig. 5), med minskningar relativt 212. Vid Landskrona ökade dock tätheten något relativt 212. Generellt var tätheten högre i de grunda än de djupa stationerna vilket är en naturlig effekt av ljusklimatskillnader på olika vattendjup. Vid jämförelse inom ÖVF och med andra undersökningsprogram förekom skillnader som kan förklaras genom skillnader i bl.a. exponering och sedimentförhållanden. Man kan nu, framför allt på de djupa stationerna, börja se ett mönster utkristalliseras med en vågformad utvecklingskurva, med dalar runt sekelskiftet och omkring 26-8. Om detta mönster står sig är vi nu på väg mot en dal efter en topp 29-12. 8

Biomassa Biomassorna i de grunda stationerna hade minskat relativt 212 (Fig. 6), f.f.a.vid Bjärred där den nu var den hittills lägst uppmätta. Vid de övriga stationerna var biomassan fortfarande inom det normala. Biomassan i de djupa stationerna var under 213 störst i Landskrona och lägst i Klagshamn (Fig. 7). Vid en jämförelse med 212, minskade biomassan kraftigt i Bjärred och var nu tillbaka på nivåer jämförbara med 21-11. Vid Klagshamn var biomassan bland det lägst uppmätta. Biomassorna var något större i de grundare stationerna av samma skäl som för skottäthet, d.v.s. på grund av bättre ljusklimat i grunda stationer än i djupa stationer. Liksom för skottäthet, kan man nu börja sett ett tydligare vågmönster i utvecklingen. 4 ÖVF 1:4 Höganäs G 4 ÖVF 3:4 Landskrona G 4 ÖVF 4:1 Bjärred G 4 ÖVF 5:4 Klagshamn G Biomassa g TV/m2 35 3 25 2 15 1 5 35 3 25 2 15 1 5 35 3 25 2 15 1 5 35 3 25 2 15 1 5 21 27 29 211 213 21 Fig. 6. Skottbiomassa i g/m 2 i grunda stationer, G (=1,8 m) inom ÖVF -213. 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 Biomassa g TV/m2 4 35 3 25 2 15 1 5 ÖVF 1:4 Höganäs D 4 35 3 25 2 15 1 5 21 27 29 211 213 ÖVF 3:4 Landskrona D 4 35 3 25 2 15 1 5 ÖVF 4:1 Bjärred D 4 35 3 25 2 15 1 5 ÖVF 5:4 Klagshamn D 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 Fig. 7. Skottbiomassa i g/m 2 i djupa stationer, D (=4,1-4,8 m) inom ÖVF -213. 9

Skottlängd Skottlängden (medellängd) i de grunda stationerna var under 213 mellan ca 34 och 6 cm med längst blad vid Landskrona och kortast vid Klagshamn (Fig. 8). Skottlängden 213 var på samma nivå eller något högre relativt 28-12. I de djupa stationerna (Fig. 9) var medelskottlängden ungefär på samma nivå relativt 28-12, även om små ökningar i längd skett. Medelskottlängden 213 var ca 4-66 cm. Generellt var skottlängden större i de djupare stationerna p.g.a. den lägre ljusintensiteten relativt grunda stationer, och värdena var i nivå med jämförbara stationer i närområdet. Skillnader i skottlängd mellan olika stationer speglar delvis exponeringsgraden men även påverkan från t.ex. överlagring av sediment och fintrådiga alger samt dåliga siktförhållanden. 12 ÖVF 1:4 Höganäs G 12 ÖVF 3:4 Landskrona G 12 ÖVF 4:1 Bjärred G 12 ÖVF 5:4 Klagshamn G 1 1 1 1 Skottlängd cm 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 2 2 2 2 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 Fig. 8. Skottlängd (medel, cm) i grunda stationer, G (=1,8 m) inom ÖVF -213. 12 ÖVF 1:4 Höganäs D 12 ÖVF 3:4 Landskrona D 12 ÖVF 4:1 Bjärred D 12 ÖVF 5:4 Klagshamn D 1 1 1 1 Skottlängd cm 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 2 2 2 2 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 Fig. 9. Skottlängd (medel, cm) i djupa stationer, D (=4,1-4,8 m) inom ÖVF -213. 21 27 29 211 213 1

Täckningsgrad Täckningsgraden i grunda stationer varierade mellan 5 och 7% under 213 med små förändringar relativt 212 (Fig. 1). Vid Klagshamn ökade dock täckningsgraden av ålgräs från 4 till 6%, medan övriga blomväxter, som nating och nate, hade minskat till ca 5% täckning. I de djupa stationerna var täckningsgraden under 213 mellan 3 och 7% med små minskningar vid Bjärred och Klagshamn och en liten ökning vid Landskrona (Fig. 11). 1 ÖVF 1:4 Höganäs G 1 ÖVF 3:4 Landskrona G 1 ÖVF 4:1 Bjärred G 1 ÖVF 5:4 Klagshamn G 8 8 8 8 Täckning % 6 4 6 4 6 4 6 4 2 2 2 2 21 27 29 211 213 21 Fig. 1. Täckningsgrad (%) i grunda stationer, G (=1,8 m) inom ÖVF -213. 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 1 ÖVF 1:4 Höganäs D 1 ÖVF 3:4 Landskrona D 1 ÖVF 4:1 Bjärred D 1 ÖVF 5:4 Klagshamn D 8 8 8 8 Täckning % 6 4 6 4 6 4 6 4 2 2 2 2 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 Fig. 11. Täckningsgrad (%) i djupa stationer, D (=4,1-4,8 m) inom ÖVF -213. 11

Skottindex Tätheten av skott ger en bra bild av tillståndet i en specifik ålgräsäng, medan täckningsgraden ger en allmän bild av utbredningen i undersökningsområdet (i en radie av ca 25 m från provpunkten). Täthetsmåttet kan i vissa fall vara missvisande för tillståndet om tätheten i en provtagen äng fortsatt är hög medan utbredningen i området minskat. Likaså kan täckningsgraden i vissa fall vara missvisande för tillståndet då täckningen ej förändrats men tätheten minskat. Ett sätt att komma förbi detta är att kombinera täthet och täckning i skottindex (skottäthet x täckningsgrad). Nedan redovisas skottindex för perioden -213 (Fig. 12 och 13). Vid Landskronas grunda station har tätheten minskat varför indexet också minskat. Vid Bjärred har indexet minskat sedan 212 beroende på en minskad skottäthet. Vid Klagshamn är indexet oförändrat sedan 212, beroende på att ökning i täthet motverkats av en minskning i täckningsgrad. Under perioden -213 är trenden uppåtgående för Landskrona medan någon klar tendens inte finns för Bjärred och Klagshamn. I de djupa stationerna har indexet ökat sedan 212 vid Landskrona beroende på en ökning i både täthet och täckning medan indexet minskat kraftigt vid både Klagshamn och Bjärred, beroende på både minskande skottäthet och täckning. Under perioden -213 finns ett oscillerande mönster med toppar och dalar, och där utvecklingen tycks gå mot en dal. Skottindex 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ÖVF 1:4 Höganäs G 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ÖVF 3:4 Landskrona G 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ÖVF 4:1 Bjärred G 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ÖVF 5:4 Klagshamn G 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 Fig. 12. Skottindex i grunda stationer, G (=1,8 m) inom ÖVF -213. 7 ÖVF 1:4 Höganäs D 7 ÖVF 3:4 Landskrona D 7 ÖVF 4:1 Bjärred D 7 ÖVF 5:4 Klagshamn D 6 6 6 6 5 5 5 5 Skottindex 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 1 1 1 1 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 Fig. 13. Skottindex i djupa stationer, G (=4,1-4,8 m) inom ÖVF -213. 21 27 29 211 213 21 27 29 211 213 12

Sockerhalt i rhizom Sockerhalten i rhizom kan användas som ett mått på mängden kolhydrater i ålgräsets näringslager. Om undersökningen utförs under augusti-september erhålls värden som indikerar de maximala kolhydratmängder som ålgräset lagrat under sommarens produktion. Dessa kolhydrater kommer ålgräset att använda för att kunna skjuta nya skott till våren då solenergin återigen kan användas. Om kolhydrathalterna är för låga klarar ålgräset ej detta och plantan dör. Värdena för ÖVF under 213 var på ungefär samma nivå som 28-12 (Fig. 14 och 15) med undantag för en kraftig minskning vid Klagshamns djupa station. Det förekom i övrigt överlag små förändringar vid övriga stationer och djup. ÖVF 1:4 Höganäs G ÖVF 3:4 Landskrona G ÖVF 4:1 Bjärred G ÖVF 5:4 Klagshamn G 14 14 14 14 12 12 12 12 Sockerhalt, % 1 8 6 4 1 8 6 4 1 8 6 4 1 8 6 4 2 2 2 2 27 29 211 213 27 29 211 213 27 29 211 213 Fig. 14. Sockerhalt (%) i grunda stationer, G (=1,8 m) inom ÖVF -213. 27 29 211 213 ÖVF 1:4 Höganäs D ÖVF 3:4 Landskrona D ÖVF 4:1 Bjärred D ÖVF 5:4 Klagshamn D 14 14 14 14 12 12 12 12 Sockerhalt, % 1 8 6 4 1 8 6 4 1 8 6 4 2 27 29 211 213 1 8 6 4 2 2 2 27 29 211 213 27 29 211 213 27 29 211 213 Fig. 15. Sockerhalt (%) i djupa stationer, D (=4,1-4,8 m) inom ÖVF -213. 13

Djuputbredning Djuputbredningen bedömdes som det djup där täckningsgraden ändrades till <1%. Anledningen till en klar definition är att felmarginalen vid bedömningen minskar samtidigt som gränsen 1% bedöms mer relevant än på vilket djup de sista skotten förekommer. I tabell 2 redovisas data för -22 (åren sammanslagna då samma data redovisats varje år) och -13. Jämfört med 212 var gränsen under 213 på en något lägre nivå vid Bjärred och Klagshamn och men högre vid Landskrona. Skillnaderna mellan åren ligger sannolikt inom felmarginalen. Vid Höganäs kunde utbredningsgränsen genom karteringen bestämmas till 3,6 m, vilket är något sämre än 212. Tab. 2. Djuputbredningsgräns vid 1% täckning, i meter, för ålgräs. Station - 22 24 26 27 28 29 21 212 213 ÖVF 1:4 5,5 4,5 4,5 5, 4,3 4,8 4,5 3,3 3,8 3,6 ÖVF 3:4 4,6 5,3 5,4 5,5 5,5 5, 5,5 5,6 5,6 5,6 6,3 ÖVF 4:1 4,5 6, 5,8 5,2 5,7 3,5 4,1 5,8 7, 6,8 6,6 ÖVF 5:4 5,5 5,4 5,5 8, 8,2 >8 8, 8, >8 >7,6 7,3 Statusklassning I Hav- och Vattenmyndighetens nya föreskrift för statusklassning (HVMFS 213:19) finns kriterier för klassning av vegetation. Bland annat krävs att minst tre arter för ett aktuellt typområde ska finnas med i undersökningsmaterialet. För Öresund (typområde 6) finns 7 makroalgarter och en fanerogam, ålgräs. Eftersom endast ålgräs undersöks kan klassning ej göras av formella skäl. Man kan dock ändå göra en beräkning som stöd för en bedömning. En sådan beräkning visar att Landskrona har God status liksom Klagshamn och Bjärred. Eftersom ålgräset slagits ut vid Höganäs blir bedömningen dålig status. Dock ska påpekas att djuputbredningen i föreliggande undersöknings görs ut till gränsen för 1% täckning, medan Naturvårdsverkets metod ska göras för den djupast observerade exemplaret av en art, vilket kan ha stor betydelse för bedömningsunderlaget. För att den nya föreskriften ska kunna användas som underlag behövs dels undersökningar för att bedöma det maximala utbredningsdjupet samt information för fler arter. 14

Kartering Höganäs Eftersom allt ålgräs var försvunnet från de ordinarie positionerna år 29, bestämdes att kartera närområdet för att bedöma utbredningen av ålgräs och för att skapa underlag för när provtagning kan återupptagas. Karteringen visade att det 213 förekommer fina bestånd av ålgräs söder om ordinarie punkter. Täckningsgraden varierade mellan 1 och 1% på djup mellan,8 och 3,6 m vid transekterna 1, 2, 3, 4 och 5 (Tab. 3) och inget ålgräs söder om dessa transekter (transekt 6). Tab. 3. Kartering av ålgräs 213 söder om ÖVF 1:4 (Höganäs). Se även fig. 3 för karta över positioner. Transekt 1 Transekt 2 Transekt 3 Transekt 4 Transekt 5 Transekt 6 Djup, m Täckning, % Djup, m Täckning, % Djup, m Täckning, % Djup, m Täckning, % Djup, m Täckning, % Djup, m Täckning, % 1,6,6,7,5,6 1,1 1 1,8 1 2,8 2,8 1,5 1 1 1 1,2 5 1,1 1,9 6 1,1 1,5 8 1,3 1 1,4 1 1,2 1 1,1 8 1,3 1,7 8 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1 1 1,5 2,1 7 1,6 8 1,7 1 1,5 1 1,1 1,4 2,1 7 1,7 1 1,8 1 1,6 1 1,2 1,8 2,3 1 1,8 1 1,8 1 1,6 1 1,3 8 2,1 2,4 1 1,9 1 1,8 1 1,6 1 1,3 8 2,5 2,2 1 2,1 8 1,8 8 1,6 1 1,3 5 2,8 2 8 2,2 6 2,1 1 1,7 1 1,7 8 3 2,5 8 2,2 8 2 1 1,7 1 1,6 6 3,1 2,5 8 2,4 6 2 8 1,8 1 1,6 2,8 5 2,4 4 2 1 1,8 1 1,8 2,8 8 2,5 2 2,2 1 2,1 1 2 2,9 1 2,6 4 2,2 8 2,1 1 2,2 1 2,9 5 2,7 2 2,2 1 2,1 1 2,2 2,6 5 2,5 6 2,5 1 2,1 1 2,2 2,4 1 2,8 1 2,6 1 2,2 1 2,3 3 5 2,1 6 2,7 1 2,2 8 2,3 3 5 2,3 8 2,4 1 2,1 8 2,4 3 3 2,3 4 2,4 1 2 6 2,5 1 2,8 5 2,7 8 2,1 1 2,2 3 2,4 2 3,2 1 2,9 2 2 1 2,2 1 2,2 4 2,6 3 2,6 4 1,9 1 2,2 2,5 3,3 3 2,8 6 2,2 8 2,5 2,5 1 2,8 7 2,9 4 2,2 4 2,8 2,5 2,5 4 2,7 6 2,6 2 3,1 2,5 3 3,6 1 2,8 8 2,8 2,6 3 3,7 3 3 3 2,8 4,2 2,9 5 3,4 2,7 1 3,3 3 3 3 2,8 5 3,1 3 2 3,4 1 3,5 3,1 1 3,6 3,7 Resultaten för 213 visar generellt på ytterligare förbättringar gentemot 212 vilket kan ses i figur 16. I figuren visas täckningsgraden på varje punkt där observationer gjorts 21, 212 och 213. På transekterna 1-3 är skillnaden som störst med mycket stora ökningar i täckningsgrad på transekternas inre och mellersta delar sedan 21. Även längs transekterna 4-5 finns förbättringar i de inre delarna. Alla åren saknas ålgräs helt längs transekt 6. Ålgräs saknas också fortfarande i 15

21 21-1-9 1-24 N 25-4 41-59 6-74 75-1 1 6 25 m 212-1-9 1-24 25-4 41-59 6-74 75-1 212 N 1 6 25 m Fig. 16. Täckningsgrad (%) vid Höganäs 21, 212och 213 på de sex undersökta transekterna, från norr till söder transekt 1-6. Legenden visar täckningsgrad i % i 7 färgkodade klasser. Som bakgrund ligger ett rasterkort av området söder om Höganäs hamn (21, 212) resp. Sjöfartsverkets hamnkort för Höganäs hamn (213). Täckning - 1-9 1-24 25-4 41-59 6-74 75-1 16

a c b d Fig. 17. a) Ålgräsäng vid Lomma, 1,8 m (ÖVF4:1), b) Ålgräsäng vid Klagshamn, 1,8 m (ÖVF5:4) c) Ålgräsäng vid Klagshamn, 4,4 m (ÖVF 5:4) d) ålgräs vid ca 7 m vid Höllvikens fyr. det djupområde som ålgräs provtogs i tidigare, 4-4,3 m. I djupområdet 1-2,5 m finns numera så mycket ålgräs att det återigen är provtagningsbart längs transekterna 1-3. Sammanfattande diskussion De mest väsentliga ålgräsparametrarna visade i huvudsak på försämringar sedan 212, men nivåerna låg ändå överlag inom ramen för sena delen av -talet. De viktiga parametrarna skottäthet, skottbiomassa och skottindex visade överlag på minskningar, i vissa fall på stora sådana. Vid Höganäs utfördes ingen provtagning 29-13 på grund av de stora förändringarna som tidigare skett där. Troligen har ålgräset och sedimenten påverkats på ett mycket dramatiskt sätt genom stormvindar och vågor någon gång under vintern 27-8. Karteringen 21 visade dock på en återhämtning i området och 211 visade karteringen på en mycket tydlig förbättring på nästan samtliga transekter. Med 212- och 213-års undersökningar kunde en ytterligare förbättring ses och i delar av det undersökta området skulle man nu återigen kunna göra samma sorts fysiska provtagningar som på övriga stationer. Vid Bjärred och Klagshamn, där utvecklingen var mycket negativ under 26-7, hade en vändning inträffat med i många fall rekordnivåer under 212, men 213 var nivåerna i allmänhet klart lägre. För en del parametrar kan man mer och mer se ett böljande mönster i utvecklingen och den 17

tycks nu gå mot lägre nivåer. Vid Klagshamns grunda station har andra blomväxter än ålgräs, nämligen nating och nate, ökat kraftigt i täckningsgrad. Orsaken kan vara att förbättrade ljusföhållanden ökat utbredningsgränsen för nating/nate och därmed trängt undan ålgräset. Ålgräs har i sin tur ökat utbredningsgränsen i södra Öresund de senaste åren. Resultaten tyder på att ljusklimatet förbättrats söder om brolinjen, vilket gjort att arterna kan förekomma djupare (Fig. 17d). Negativt är dock att ålgräset trots detta förekommit klart glesare under de senaste 4-5 åren relativt sena 9-talet och tidiga -talet vid Klagshamns djupa station (Fig. 17c). Den positiva utvecklingen år 212 var en tydligen en engångsföreteelse. Ålgräset var i övrigt i fint skick i Öresund (Fig. 17 a och b) och utvecklingen speglar sannolikt normala mellanårsvariationer med effekter av ett antal kraftiga stormar. De generella minskningarna 213 är dock överraskande då både våren och sommaren varit relativt nederbödsfattiga och solrika varför tillväxtbetingelserna borde varit goda. En del av tidigare observerade förändringar i ytsedimenten kvarstår. Vid framför allt stationen Landskrona noterades tydliga och kraftiga erosionseffekter genom att lösa, sandiga ytsediment i stort sett saknades. Om ytsedimenten fortsätter att eroderas bort kan ålgräsbestånden vara i farozonen. Om de försvinner ökar erosionen ytterligare eftersom ålgräs fungerar som vågdämpare i grundområdena och även binder sedimentet genom rhizom och rottrådar. De två mycket kraftiga stormarna i oktober och december 213 kan ha orsakat mycket stora skador på bottnarna, hur stora får undersökningarna 214 avgöra. Referenser Leander, B. Undersökningar i Öresund. ÖVF Rapport 1998:1. VBB VIAK. Leander, B. Undersökningar i Öresund 1998. ÖVF Rapport :1. VBB VIAK. Leander, B. Undersökningar i Öresund. ÖVF Rapport 2:1. VBB VIAK. Leander, B. Undersökningar i Öresund 2. ÖVF Rapport 21:1. VBB VIAK. Leander, B. Undersökningar i Öresund 21. ÖVF Rapport 22:1. SWECO VBB VIAK. Leander, B. Undersökningar i Öresund 22. ÖVF Rapport :1. SWECO VBB VIAK. Hav- och Vattenmyndigheten. 213. Bedömningsgrunder HVMFS 213:19. Toxicon AB. 24-12. Undersökningar längs sydkusten -13. Årsrapport för Sydkustens Vattenvårdsförbund -12. Toxicon AB. 24-8. Baslinje- feedbackundersökningar för miljöövervakning vid byggandet av vindkraftsparken på Lillgrund. Rapport till Örestads Vindkraftpark AB/Vattenfall. VKI. 1994. Growth dynamics of eelgrass in Öresund and assessment of impact of shading on eelgrass growth. - VKI 94/173/E. ÖVF. 24. Undersökningar i Öresund - Ålgräs. ÖVF Rapport 24:4. ÖVF. -13. Undersökningar i Öresund 24-12 - Ålgräs. Nätversion - ÖVF:s hemsida, www.oresundsvvf.se. 18

BILAGA ÅLGRÄS RÅDATA 19

Provtagningsstation: ÖVF 3:4 Projektnummer: 46-13 Geodetiskt datum: WGS-84 Datum: 213-8-26 Provtagningsyta: 1/16 m 2 Position, N: 55 5 18 Djup, m: 1,8 Antal replikat: 6 Position, E: 12 49 95 Täckningsgrad, %: 5 1 2 3 4 5 6 Median Medel ±SA CV% Skottantal/m 2 656 848 816 68 544 68 632 68 123,4 18,1 Biomassa skott, g/m 2 15,7 294,1 293,9 345,7 312,6 24,7 294, 272,9 68,9 25,2 Biomassa rhizom, g/m 2 Skottlängd cm, min 12 5 3 2 16 19 19,5 24,5 13,9 56,5 Skottlängd cm, max 61 98 91 97 97 85 94, 88,2 14,2 16,1 Skottlängd cm, medel 4 7 55 72 63 58 6,5 59,7 11,7 19,6 Sockerhalt, % 4,6 6,4 1,8 11,8 12,6 1, 5,5 6,4 4,9 77,3 Provtagningsstation: ÖVF 3:4 Projektnummer: 46-13 Geodetiskt datum: WGS-84 Datum: 213-8-26 Provtagningsyta: 1/16 m 2 Position, N: 55 5 7 Djup, m: 4,4 Antal replikat: 6 Position, E: 12 49 46 Täckningsgrad, %: 7 1 2 3 4 5 6 Median Medel ±SA CV% Skottantal/m 2 688 656 4 528 496 592 56 56 17,1 19,1 Biomassa skott, g/m 2 262,5 258,1 276,5 191,1 227,3 225,7 242,7 24,2 31,4 13,1 Biomassa rhizom, g/m 2 Skottlängd cm, min 27 17 32 33 29 31 3, 28,2 5,9 2,9 Skottlängd cm, max 11 9 93 9 99 11 96, 95,7 5,3 5,5 Skottlängd cm, medel 77 68 54 49 78 68 68, 65,7 11,9 18,1 Sockerhalt, % 11,6 9, 12, 9, 7,8 3,8 9, 8,9 3, 33,5 Provtagningsstation: ÖVF 4:1 Projektnummer: 46-13 Geodetiskt datum: WGS-84 Datum: 213-9-11 Provtagningsyta: 1/16 m 2 Position, N: 55 43 76 Djup, m: 1,8 Antal replikat: 6 Position, E: 12 59 586 Täckningsgrad, %: 7 1 2 3 4 5 6 Median Medel ±SA CV% Skottantal/m 2 688 592 656 72 816 96 74 739 131,3 17,8 Biomassa skott, g/m 2 115,6 115,8 15,5 132,6 14,3 155,5 124,2 127,6 18,6 14,6 Biomassa rhizom, g/m 2 Skottlängd cm, min 12 14 16 15 14 13 14, 14, 1,4 1,1 Skottlängd cm, max 51 51 57 6 63 72 58,5 59, 8, 13,5 Skottlängd cm, medel 36 3 32 33 33 4 33, 34, 3,5 1,4 Sockerhalt, % 9,6 7, 4,2 11,4 1,8 6,2 8,3 8,2 2,8 34,7 Provtagningsstation: ÖVF 4:1 Projektnummer: 46-13 Geodetiskt datum: WGS-84 Datum: 213-9-11 Provtagningsyta: 1/16 m 2 Position, N: 55 42 97 Djup, m: 4,1 Antal replikat: 6 Position, E: 12 58 856 Täckningsgrad, %: 6 1 2 3 4 5 6 Median Medel ±SA CV% Skottantal/m 2 784 544 88 656 72 224 688 635 231,1 36,4 Biomassa skott, g/m 2 168,7 223,7 23,5 151,4 149, 97,1 16,1 165,6 44,7 27, Biomassa rhizom, g/m 2 Skottlängd cm, min 18 12 11 12 9 15 12, 12,8 3,2 24,8 Skottlängd cm, max 75 15 7 67 73 81 74, 78,5 13,8 17,6 Skottlängd cm, medel 5 51 44 3 44 48 46, 44,5 7,7 17,3 Sockerhalt, % 6,6 15, 1,2 15,8 1,4 15, 12,7 12,2 3,7 3,1 2

Provtagningsstation: ÖVF 5:4 Projektnummer: 46-13 Geodetiskt datum: WGS-84 Datum: 213-9-11 Provtagningsyta: 1/16 m 2 Position, N: 55 3 95 Djup, m: 1,8 Antal replikat: 6 Position, E: 12 53 86 Täckningsgrad, %: 6 1 2 3 4 5 6 Median Medel ±SA CV% Skottantal/m 2 1664 1424 1392 1392 188 1232 1392 1365 194,3 14,2 Biomassa skott, g/m 2 258,8 269,7 236,5 138, 128,9 15,2 187,2 189,5 73,3 38,7 Biomassa rhizom, g/m 2 Skottlängd cm, min 1 12 13 5 8 1 1, 9,7 2,9 29,7 Skottlängd cm, max 58 56 6 5 59 47 57, 55, 5,3 9,6 Skottlängd cm, medel 39 36 39 31 25 31 33,5 33,5 5,5 16,4 Sockerhalt, % 4, 11,8 7, 5,4 5,8 1, 7, 7,6 3,9 51,8 Provtagningsstation: ÖVF 5:4 Projektnummer: 46-13 Geodetiskt datum: WGS-84 Datum: 213-9-11 Provtagningsyta: 1/16 m 2 Position, N: 55 3 933 Djup, m: 4,4 Antal replikat: 6 Position, E: 12 53 364 Täckningsgrad, %: 3 1 2 3 4 5 6 Median Medel ±SA CV% Skottantal/m 2 272 34 16 34 368 24 288 275 7,4 25,6 Biomassa skott, g/m 2 63,5 63,9 32,6 44,1 61,8 51,6 56,7 52,9 12,7 23,9 Biomassa rhizom, g/m 2 Skottlängd cm, min 28 21 17 15 16 27 19, 2,7 5,7 27,5 Skottlängd cm, max 86 7 67 63 59 73 68,5 69,7 9,4 13,5 Skottlängd cm, medel 49 48 41 32 31 39 4, 4, 7,6 19,1 Sockerhalt, % 5, 3,2 2,2 6, 5,4 2, 4,1 4, 1,7 43,4 21

Kartering vid Höganäs Transekt: T1 Projektnr.: 46-13 Transekt: T2 Projektnr.: 46-13 Transekt: T3 Projektnr.: 46-13 Datum: 213-8-27 Datum: 213-8-27 Datum: 213-8-27 Startposition WGS-84 Slutposition WGS-84 Startposition WGS-84 Slutposition WGS-84 Startposition WGS-84 Slutposition WGS-84 N E N E N E N E N E N E 56 11,858 12 33,58 56 11,76 12 32,686 56 11,847 12 33,12 56 11,733 12 32,656 56 11,834 12 33,136 56 11,715 12 32,719 Avstånd från start, m Djup, m Täckningsgrad, % Avstånd från start, m Djup, m Täckningsgrad, % Avstånd från start, m Djup, m Täckningsgrad, % 1,6,6 9 1,1 1 11 1 1,8 25 1,5 1 17 1 1 3 1,2 5 4 1,5 8 24 1,3 1 39 1,4 1 55 1,7 8 35 1,5 1 53 1,5 1 7 2,1 7 47 1,6 8 71 1,7 1 85 2,1 7 58 1,7 1 85 1,8 1 13 2,3 1 75 1,8 1 1 1,8 1 111 2,4 1 92 1,9 1 115 1,8 1 122 2,2 1 14 2,1 8 136 1,8 8 135 2 8 112 2,2 6 149 2,1 1 15 2,5 8 126 2,2 8 165 2 1 161 2,5 8 147 2,4 6 18 2 8 169 2,8 5 159 2,4 4 19 2 1 19 2,8 8 175 2,5 2 25 2,2 1 29 2,9 1 191 2,6 4 22 2,2 8 226 2,9 5 2 2,7 2 235 2,2 1 245 2,6 5 29 2,5 6 25 2,5 1 26 2,4 1 219 2,8 1 265 2,6 1 27 3 5 23 2,1 6 292 2,7 1 285 3 5 239 2,3 8 33 2,4 1 3 3 3 253 2,3 4 32 2,4 1 317 2,8 5 265 2,7 8 34 2,1 1 324 3,2 1 272 2,9 2 355 2 1 336 2,6 3 281 2,6 4 372 1,9 1 345 3,3 3 293 2,8 6 379 2,2 8 361 2,8 7 315 2,9 4 399 2,2 4 375 2,5 4 327 2,7 6 413 2,6 2 39 3,6 1 34 2,8 8 427 2,8 395 3,7 347 3 3 435 3 424 4,2 364 2,9 5 485 3,4 384 3,3 3 412 2,8 5 425 3 2 441 3,4 1 453 3,5 461 3,1 1 469 3,6 59 3,7 22

Kartering vid Höganäs Transekt: T4 Projektnr.: 46-13 Transekt: T5 Projektnr.: 46-13 Transekt: T6 Projektnr.: 37-12 Datum: 213-8-27 Datum: 213-8-27 Datum: 212-8-16 Startposition WGS-84 Slutposition WGS-84 Startposition WGS-84 Slutposition WGS-84 Startposition WGS-84 Slutposition WGS-84 N E N E N E N E N E N E 56 11,812 12 33,156 56 11,75 12 32,753 56 11,788 12 33,177 56 11,666 12 32,717 56 11,756 12 33,176 56 11,631 12 32,725 Avstånd från start, m Djup, m Täckningsgrad, % Avstånd från start, m Djup, m Täckningsgrad, % Avstånd från start, m Djup, m Täckningsgrad, %,7,5,6 7 1 2 7,8 2 1,8 21 1,1 1 9,9 6 4 1,1 35 1,2 1 23 1,1 8 55 1,3 55 1,5 1 47 1 1 75 1,5 7 1,5 1 62 1,1 16 1,4 85 1,6 1 85 1,2 217 1,8 98 1,6 1 15 1,3 8 277 2,1 115 1,6 1 12 1,3 8 47 2,5 13 1,6 1 132 1,3 5 488 2,8 145 1,7 1 15 1,7 8 522 3 16 1,7 1 177 1,6 6 175 1,8 1 2 1,6 196 1,8 1 215 1,8 213 2,1 1 23 2 23 2,1 1 243 2,2 1 245 2,1 1 251 2,2 26 2,1 1 265 2,2 275 2,2 1 28 2,3 296 2,2 8 295 2,3 315 2,1 8 31 2,4 332 2 6 328 2,5 1 345 2,2 3 342 2,4 2 353 2,2 1 35 2,2 4 364 2,2 372 2,5 389 2,5 392 2,5 1 427 2,8 397 2,5 463 3,1 47 2,5 3 425 2,6 3 44 2,8 45 2,7 1 476 3 3 528 3,1 23