Kenttä-XRF-analysaattorin soveltuvuus geokemiallisiin taustapitoisuustutkimuksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kenttä-XRF-analysaattorin soveltuvuus geokemiallisiin taustapitoisuustutkimuksiin"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ympäristögeologian yksikkö Espoo /2015 Kenttä-XRF-analysaattorin soveltuvuus geokemiallisiin taustapitoisuustutkimuksiin Tarja Hatakka, Kristiina Nuottimäki, Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Timo Tarvainen

2

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 1 Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO 3 2 Kenttä-XRF-analysaattorien toiminta ja mittaustuloksiin vaikuttavat tekijät pxrf-analysaattorien toiminta Mittaustuloksiin vaikuttavat tekijät 5 3 AINEISTOT JA MENETELMÄT Tutkimusaineistot ja tutkimuksen toteutus Laadunvarmistus Virhelähteet Tilastollinen käsittely 16 4 TULOKSET pxrf-mittarin ominaisuuksien vaikutus mittaustuloksiin Laadunvarmistusnäytteiden tulokset pxrf-mittaustulokset ja laboratorioanalyysien tulokset aineistoittain Kallioperänäytteet Kalliokiviaines- ja maa-ainestuotenäytteet Maaperänäytteet Taajamien maaperänäytteet Itä-Suomen maaperänäytteet Kittilän maaperänäytteet Savukosken maaperänäytteet Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maaperänäytteet (ASROCKS maaperä) Pääkaupunkiseudun täyttömaat 92 5 TULOSTEN TARKASTELU Laadunvarmistus pxrf-analysaattori ja mittaustulokset Mittausmenetelmään liittyvät virhetulkinnat Mittausmoodin vaikutus Kenttä-analysaattorin pitoisuustulokset suhteessa PIMA-ohjearvoihin Näytteen esikäsittely YHTEENVETO JOHTOPÄÄTÖKSET 110 KIRJALLISUUSLUETTELO 111

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 2 LIITE 1 Referenssinäytteiden r%-kortit LIITE 2 Rinnakkaismittausten hajontadiagrammit LIITE 3 Laadunvarmistusnäytteiden Thompson-Howarth-diagrammit

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 3 1 JOHDANTO Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut maa- ja kallioperän alkuainepitoisuuksia useissa kartoitus- ja tutkimushankkeissa. Vakiintuneina käytäntöinä ovat olleet alkuaineiden pitoisuuksien määrittäminen laboratoriossa osittaisuuttomenetelmillä, kuen kuningasvesi- tai typpihappo uutoista (AR ja HNO3-uutot) ICP-MS- ja ICP-AES -tekniikalla, sekä totaalimenetelmillä, kuten XRF-menetelmällä. Vuodesta 2011 alkaen GTK:n ympäristötutkimuksissa on ollut käytössä myös kannettavia XRF-analysaattoreita (engl. portable X-ray fluorescence, pxrf). Malminetsinnällisten maaperätutkimusten ja moreenigeokemiallisten tutkimusten näkökulmasta maastokäyttöisten XRF-analysaattorilaitteiden kehitys on saavuttanut riittävän luotettavuuden ja riittävät määritettävien parametrien määritysrajat (Sarala ym. 2014). Pilaantuneiden maiden tutkimuksissa pxrf-analysaattoreiden on todettu toimivan hyvin mm. maaperän kupari-, lyijyja sinkkipitoisuuksia määritettäessä (Manninen 2010). GTK:n geokemiallisissa maaperän taustapitoisuuskartoituksissa sekä ympäristötutkimushankkeissa on testattu Innov-X Systems'n Olympus Delta 6000 Premium pxrf-analysaattorin toimivuutta ja soveltuvuutta ympäristötutkimuksiin. Tässä raportissa esitellään tuloksia pxrf-analysaattorilla mitattujen ja laboratoriossa määritettyjen alkuainepitoisuuksien vertailusta sekä näytteiden esikäsittelymenetelmien vaikutuksesta pxrf-mittausten tuloksiin, ja arvioidaan pxrf-analysaattorien soveltuvuutta geokemiallisiin ympäristötutkimuksiin erityisesti luonnontilaisilla alueilla. Geokemialliset ympäristötutkimukset painottuvat useimmiten haitallisten aineiden esiintymiseen maa- ja kallioperässä. Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007 eli PIMA-asetus) on annettu kynnys- ja ohjearvoja orgaanisten haitta-aineiden ohella 11 alkuaineelle. Lisäksi asetus antaa mahdollisuuden käyttää maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa alueellisia taustapitoisuusarvoja. Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä ja sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn kohteen ympäristössä. GTK on tutkinut maaperän haitallisten aineiden luontaisia pitoisuuksia useissa alueellisissa taustapitoisuuskartoituksissa: Hämeenlinnassa (Tarvainen 2011), Tampereella (Tarvainen ym. 2013a), Espoossa (Tarvainen 2010b ja Jarva 2012), Tampereen seudulla (Jarva ja Tarvainen 2008) ja pääkaupunkiseudulla (Tarvainen ym. 2013b), Porvoossa (Tarvainen ym. 2003), pääkaupunkiseudun kehyskuntien (Kirkkonummi, Vihti, Hyvinkää, Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kerava ja Sipoo) alueella (Tarvainen ym. 2006), Satakunnassa (Kuusisto ym. 2007), Hämeessä (Tarvainen 2010a), Pirkanmaalla (Hatakka ym. 2010), Kittilässä ja Savukoskella (Sarala ym ja Taivalkoski ym. 2015). Kartoitusten tulokset on koottu taustapitoisuusrekisteriin (TAPIR, Tässä raportissa arvioidaan pxrf-analysaattorin käyttökelpoisuutta geokemiallisissa taustapitoisuustutkimuksissa. Erityisesti tarkastellaan pxrf-analysaattorin soveltuvuutta PIMA-asetuksen alkuaineiden (kadmium, koboltti, kromi, kupari, nikkeli, lyijy, antimoni, vanadiini, sinkki, arseeni ja elohopea) sekä niiden lisäksi taustapitoisuusrekisterissä esitettyjen alkuaineiden (tallium, boori, barium, molybdeeni, seleeni, tina ja beryllium) mittauksiin.

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 4 Tässä tutkimuksessa on käytetty aineistoja GTK:n Tampereen, Heinolan ja Lahden taajamaalueiden maaperän geokemiallisista kartoituksista (Tarvainen ym. 2013, Tarvainen ym ja Hatakka ym. 2014a) ja pääkaupunkiseudun täyttömaiden geokemiallisesta taustapitoisuuskartoituksesta (Tarvainen ym. 2013) sekä Itä-Suomen maaperän geokemiallisesta kartoituksesta (julkaisematon), ASROCKS -hankkeesta Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ( ja Pirkanmaan POSKI -hankkeesta (Appelqvist ym. 2015), Novel technologies for greenfield exploration -hankkeesta ( Savukoskelta sekä taustapitoisuuskartoituksesta Kittilästä (Taivalkoski ym. 2015). 2 KENTTÄ-XRF-ANALYSAATTORIEN TOIMINTA JA MITTAUSTULOKSIIN VAI- KUTTAVAT TEKIJÄT 2.1 pxrf-analysaattorien toiminta Kenttä-XRF-analysaattoreilla eli pxrf-analysaattoreilla voidaan mitata röntgenfluoresenssiin perustuen eri alkuaineiden pitoisuuksia näytemateriaalissa. Tässä tutkimuksessa käytössä oli Innov-X Systems'n Olympus Delta 6000 Premium -analysaattoreita. Laite tuottaa käytetyissä ohjelmissa (soil ja mining+) röntgensäteilyä kev jännitteellä mittauksen aikana röntgenputkissa, eikä siinä ole jatkuvaa säteilylähdettä. Laitteella voidaan mitata alkuainepitoisuuksia alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä magnesiumista uraaniin. Magnesiumia kevyempiä aineita ei voida analysoida. Analysaattorilla voidaan yhden mittauksen aikana analysoida näytettä 30 mm 2 kokoiselta alueelta (analysaattorin mittausikkunan koko). InnovX-analysaattorista voidaan mittaustarpeen mukaisesti valita mittausmoodi, joka on joko soil-moodi tai mining/mining+ -moodi. Soil-moodi soveltuu yleensä paremmin ympäristötutkimuksiin. Se soveltuu aineille, joiden pitoisuus näytemateriaalissa on -tasolla, noin alle (2 %) näytteen kokonaispitoisuudesta. Tällaisia alkuaineita ovat esim. Ag, As, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, W, Zn ja Zr. Mining/mining+ -mittausmoodi puolestaan soveltuu aineille, joita näytteessä voidaan odottaa olevan (0,5 100 %), kuten Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Nb, Ni, Sb, Sn, Pb, Ti, V, W, Zn ja Zr. Eri mittausmoodit käyttävät eri kalibrointimenetelmiä. Soil-moodi käyttää Compton-normalisaatiota (CN) ja mining+ -moodi fundamental parameters-menetelmää (FP). Näin ollen eri moodeilla mitatut tulokset eivät ole suoraan toisiinsa verrattavissa. Compton-normalisaatiossa verrataan kalibraatioaineen (laitevalmistajan teräsnappi) tunnettuja pitoisuuksia mittaustulokseen. CN-kalibraatiossa otetaan säteilylähteestä syntyvä epäkoherentti taustasäteily huomioon tuloksen tulkinnassa, jolloin sen vaikutusta tuloksiin (etenkin kevyisiin alkuaineisiin, Z < 22) pystytään vähentämään. Mining+-moodissa käytetty fundamental parameters-algoritmi käyttää valmistajan asettamaa sisäistä standardia vertausarvona mittaukselle, ja mittaustulos skaalataan sen mukaan. FPkalibraatio ei perustu siis kalibraatiomateriaaliin. FP-kalibraatio ei poista yhtä tehokkaasti taus-

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 5 takohinaa näytetuloksesta, jolloin se voi vaikuttaa etenkin kevyiden alkuaineiden tuloksiin. Virhetulkintoja saattaa syntyä myös, jos näytemateriaali ei vastaa kalibraation oletusmatriisia (esimerkiksi maaperänäyte on metallista tuotenäytettä kevyempi). FP-kalibrointi on tarkempi silloin, kun näytteessä ei ole läsnä kevyitä alkuaineita. Näin ollen maaperänäytteille, etenkin kevyistä alkuaineista (Z < 22) koostuville näytteille, soil-moodi antaa parempilaatuisen tuloksen erilaisen kalibraatiomenetelmänsä ansiosta. Alkuaineen havaitsemisraja pxrf-mittauksessa on kullakin analysaattorimallilla alkuainekohtainen. Taulukossa 1 on esitetty eri alkuaineiden havaitsemisrajoja Innov-X Systems'n Olympus Delta 6000 Premium -analysaattorimallille. Käytännössä aineita, joilla on korkea havaitsemisraja, ja jotka esiintyvät yleensä tai usein sitä matalammissa pitoisuuksissa, ei saada luotettavia tuloksia mittausten aikana. Taulukko 1. Innov-X Systems'n Olympus Delta 6000 Premium -analysaattorimallin havaitsemisrajoja eri alkuaineille soil- ja mining + -mittausmoodeilla (Railo 2012). Delta Premium -malli, 3-säteinen soil -moodi sekä 2-säteinen mining/mining+ -moodi PIMAalkuaineet Havaitsemisrajat Muut alkuaineet Havaitsemisrajat Muut alkuaineet Havaitsemisrajat Antimoni (Sb) Alumiini (Al) <5 000 Rikki (S) Arseeni (As) 1 3 Fosfori (P) Rubidium 1 3 (Rb) Elohopea (Hg) 2 4 Hopea (Ag) Seleeni (Se) 1 3 Kadmium (Cd) Kalium (K) Strontium 1 3 (Sr) Koboltti ( Co) Kalsium (Ca) Tina (Sn) Kromi (Cr) 5 10 Kloori (Cl) Titaani (Ti) 7 15 Kupari (Cu) 5 7 Magnesium < Torium (Th) 2 4 (Mg) Lyijy (Pb) 2 4 Mangaani 10 Uraani (U) 2 4 (Mn) Nikkeli (Ni) Molybdeeni 1 3 Vismutti (Bi) 2 4 (Mo) Vanadiini (V) 7 15 Pii (Si) < Volframi (W) 3 5 Sinkki (Zn) 3 5 Rauta (Fe) 10 Zirkonium (Zr) Mittaustuloksiin vaikuttavat tekijät Näytteen vesipitoisuuden tiedetään vaikuttavan mittaustulokseen sitä alentavasti. Näytteen huokostilassa oleva vesi sekä absorboi että sirottaa osan säteilystä ja vääristää näin mittaustulosta verrattuna ilman täyttämään huokostilaan. Parsons ym. (2012) havaitsi näytteen vesipitoisuuden kasvun lisäävän taustasta syntyvän säteilyn määrää (epäkoherentti taustasäteily) ja aiheuttavan analysoitavien aineiden emissiohuippujen madaltumista (mittaussignaalin heikkeneminen). Tästä johtuen mittaustuloksen tarkkuus kärsi, havaintorajat olivat suuremmat ja mittaustulokset olivat pienempiä. Näytteen kuivauksella voidaan siis parantaa mittaustulosta

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 6 monin tavoin. Näytteen mittaaminen kuivana tekee mittaustuloksesta myös paremmin vertailukelpoisen laboratoriotulosten kanssa, sillä laboratoriotulokset ilmoitetaan pitoisuuksina näytteen kuivapainosta. Innov-X Systems'n Olympus Delta 6000 Premium -analysaattorin valmistajan manuaalin mukaan alle 20 % vesipitoisuudella ei pitäisi olla suurta vaikutusta saatuihin tuloksiin, sillä veden aiheuttama mittausvirhe pystytään osittain korjaamaan tulosten analysoinnissa käytetyllä koodilla. Tätä suuremmilla vesipitoisuuksilla näytematriisi (maa-aines) ei ole analysaattorin kalibrointiohjelman oletuksen mukainen, mikä saattaa johtaa mittaustuloksen tulkintavirheisiin. Maalajien vaikutus pxrf-mittaustuloksiin voi näkyä hienompijakoisilla aineksilla parempana toistettavuutena, sillä näytteen homogeenisuus ja homogenisoitavuus kasvattavat mittauksen tarkkuutta. Näin on esimerkiksi moreeneilla, joissa matriksina ja kivien pinnalla hienoaines tasoittaa pitoisuusvaihtelua (Sarala ym ja sarala 2016). Toisaalta hienojakoinen aines pidättää enemmän vettä, mikä voi vaikuttaa mittaustulokseen, ellei näytteitä kuivateta ennen mittaamista. Mullan orgaaninen aines sitoo raskasmetalleja, jolloin sen pitoisuudet eroavat mineraalimaiden näytteistä. Näytteiden matriisi vaikuttaa pxrf-mittaustulosten ja laboratoriotulosten vertailtavuuteen eri tavoin eri alkuaineilla. Sekä kenttä- että laboratorion XRF-menetelmät määrittävät alkuainepitoisuudet koko näyteaineksesta (kun näyte on niin ohut, että röntgensäteen tunkeutumissyvyys näytemateriaalissa yltää sen läpi, noin 2 5 mm), kun taas mineraaliaineksen kemialliseen uuttoon perustuvissa menetelmissä korostuu käytetyssä liuotusmenetelmässä liukenevien aineiden määrä. Huonosti liukenevien alkuaineiden määrä saattaa jäädä pienemmäksi kuin XRFmenetelmällä mitattaessa. Käsittelemättömässä ja seulotussa aineksessa saattavat korostua sellaisten aineiden pitoisuudet, jotka kiteytyvät mineraalikiteiden pinnoille, esim. rauta ja sen kanssa esiintyvät muut alkuaineet, kuten arseeni. Näytemateriaalissa saattavat tulla aliedustetuksi kemiallista ja fysikaalista rapautumista kestävät alkuaineet, jotka ovat edelleen isompina rakeina läsnä maa-aineksessa. Aineksen jauhaminen saattaa antaa paremman toistettavuuden pxrf-mittaustuloksissa. Kun näyte jauhetaan, tulevat mineraalikiteiden rakenteessa olevat alkuaineet paremmin edustetuiksi kuin seulotussa aineksessa. Lisäksi jauhetussa aineksessa on yleensä enemmän reaktiopinta-alaa kuin seulotussa aineksessa, mikä vaikuttaa uuttomenetelmillä määritettyihin alkuainepitoisuuksiin. Jauhetuissa näyteaineksissa korostuvat näytealueiden mineraaliaineksessa tyypillisesti suuret tai useiden mineraalien rakenteessa yleiset alkuaineet, kuten pii, kalium, kalsium ja alumiini. 3 AINEISTOT JA MENETELMÄT 3.1 Tutkimusaineistot ja tutkimuksen toteutus Tässä pxrf-vertailututkimuksessa käytettiin GTK:n eri tutkimusprojektien aineistoja. Suurin osa näytteistä ja niiden mittaus- ja analyysituloksista on peräisin maaperän geokemiallisista taustapitoisuuskartoituksista. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty ASROCKS-hankkeen

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 7 ( aineistoa. Tutkimusprojektien kohdealueet sijaitsevat eri puolilla Suomea (kuva 1). Näytteitä on otettu pääkaupunkiseudun täyttömaista ja luonnonmailta Itä-Suomesta, Kittilästä ja Savukoskelta sekä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueelta sekä taajama-alueilta Lahdesta, Heinolasta ja Tampereelta. Kuva 1. Kenttä-XRF-vertailututkimuksen aineistojen sijainti (punaisella rajatut alueet): Pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa ja Kanta-Häme, Lahti, Heinola, Itä-Suomi, Kittilä ja Savukoski. Kaikkiaan tutkimuksessa on tehty pxrf-analysaattorilla noin 1600 mittausta 1067 näytteestä. Näytteet on otettu kallioperästä, maa- ja kiviainestuotteista, täyttömaista sekä maaperästä. Maaperänäytteitä on sekä pintamaasta että pohjamaasta, ja ne edustavat eri maalajeja. Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto vertailututkimuksessa käytetyistä aineistoista, näytteistä tehdyistä mittauksista ja laboratoriomäärityksistä, näytemääristä ja näytetyypeistä. Näytteet on otettu Rilsan -pusseihin, ja suurin osa käsittelemättömien näytteiden pxrf-mittauksista on mitattu näytepussin läpi. Pieni osa pxrf-mittauksista on mitattu suoraan näytekuopan seinämästä. Maaperänäytteet sekä maa- ja kiviainestuotenäytteet on kuivattu ja joko seulottu < 2 mm raesuuruuteen tai jauhettu laboratoriossa. Laboratoriomääritykset ovat projektikohtaisia, eikä näytteitä ole analysoitu enää erikseen tämän tutkimuksen yhteydessä.

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 8 Taustapitoisuuskartoituksen näytteistä on yleensä määritetty kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet, mutta pienestä osasta on määritetty alkuainepitoisuudet myös XRF-menetelmällä. Hg-pitoisuudet on määritetty elohopea-analysaattorilla. ASROCKS-hankkeen näytteet on otettu Pirkanmaalta ja Kanta-Hämeestä, ja niistä on määritetty alkuaineiden lähes kokonaispitoisuudet kuningasvesiuutosta sekä suurimmasta osasta myös kokonaispitoisuudet XRF-menetelmällä. Laboratoriossa valmistetaan jauhetusta näytemateriaalista XRF-analyysejä varten puristenapit. Laboratoriomääritysten jälkeen on osasta näytteitä mitattu vielä pxrf-mittarilla eri mittausmoodeilla alkuainepitoisuudet kuivatuista ja seulotuista, kuivatuista ja jauhetuista näytteistä tai XRF-puristenapeista. Tuoreita näytteitä analysoitiin sekä pussista välittömästi näytteenoton jälkeen, että suoraan näytekuopan seinämästä mittaamalla. Tuoreissa näytteissä oleva vesi saattaa absorboida osan säteilystä, jolloin matalaenergistä röntgenfluoresenssisäteilyä emittoivat alkuaineet voivat tulla aliedustetuiksi kyseisten aallonpituuksien puuttuessa niihin saapuvasta röntgensäteen spektristä. Suoraan näytekuopan seinämästä mitattaessa menetelmä saattaa olla herkkä suuntavaikutukselle, jos näytemateriaali on heterogeenista ja sisältää esim. pitkänomaisia rakeita, jotka ovat matriksissa asettuneet yhdensuuntaisesti. Röntgensäteen tunkeutumissyvyys on korkeintaan muutama millimetri näytemateriaaliin, jolloin analysoitava maa-ainesmäärä jää pieneksi. Tampereen alueelta on otettu v pintamaanäytettä 0 10 cm syvyydeltä. Näistä mitattiin pxrf-analysaattorilla alkuainepitoisuudet soil-moodia käyttäen ennen kuin näytteet lähetettiin laboratorioanalyysiin. Laboratoriossa näytteet kuivattiin ja seulottiin < 2 mm raesuuruuteen, ja niistä analysoitiin kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet ICP-MS- ja ICP- AES-tekniikalla (Tarvainen ym. 2013a). Näytteistä suurin osa (54 kpl) on täyttömaata erilaisin raekoostumuksin, hiekkanäytteitä on 17 kpl ja savea 18 näytettä. Heinolan taajama-alueelta otettiin v pintamaanäytettä 0 10 cm syvyydeltä. Käsittelemättömistä näytteistä mitattiin alkuainepitoisuudet pxrf-analysaattorilla soil-moodia käyttäen pian näytteenoton jälkeen. Laboratoriossa näytteet kuivattiin, seulottiin < 2 mm raesuuruuteen, ja niistä analysoitiin kuningasvesiliukoiset pitoisuudet ICP-MS- ja ICP-AES-tekniikalla (Tarvainen ym. 2014). Näytteistä eri koostumuksen omaavia täyttömaita on 77 kpl, savinäytteitä on 57 kpl ja moreenia 17 näytettä. Lahden taajama-alueelta otettiin v pintamaanäytettä 0 10 cm syvyydeltä, joista määritettiin alkuainepitoisuudet pxrf-analysaattorilla ennen laboratorioanalyysejä. Näytteet kuivattiin ja seulottiin laboratoriossa < 2 mm raesuuruuteen, ja niistä analysoitiin kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet ICP-MS- ja ICP-AES-tekniikalla (Hatakka ym. 2014a). Suurin osa näytteistä on raekoostumukseltaan erilaisia täyttömaita (143 kpl), hiekkoja (30 kpl) ja savia (14 kpl). Pääkaupunkisuedulta otettiin taajamien geokemiallisten maaperätutkimusten yhteydessä myös 28 maaperänäytettä täyttömaista Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilta. Näistä näytteistä mitattiin alkuainepitoisuudet pxrf-analysaattorilla (soil-moodi) näytteenoton yhteydessä. Laboratoriossa näytteet kuivattin ja seulottiin < 2 mm raesuuruuteen. Näytteistä analysoitiin kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet ICP-MS- ja ICP-AES-tekniikalla (Tarvainen ym. 2013b). Täyttömaiden raekoostumus vaihteli mullasta ja hienojakoisista aina karkearakeiseen maa-ainekseen.

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 9 Yksityiskohtaisemmat tutkimustiedot ja tulokset Tampereen, Heinolan ja Lahden taajamakartoituksista sekä pääkaupunkiseudun täyttömaista löytyvät kartoitushankkeiden raporteista (Tarvainen ym. 2013a, Tarvainen ym. 2014, Hatakka ym. 2014a ja Tarvainen ym. 2013b), jotka on saatavilla GTK:n Hakkupalvelussa ( Taulukko 2. Kenttä-XRF-tutkimuksessa (pxrf) käytetyt aineistot, näytteiden esikäsittelyt ja niistä tehdyt laboratoriomääritykset sekä näytemäärät- ja -tyypit. AR =kuningasvesiuutto, pxrf = kenttä-analysaattori. Aineistotyyppi Taajamageokemia Luonnonmaat Kallioperänäytteet Tuotenäytteet Projekti/ Paikka Lahti Heinola Tampere Kittilä pxrf-mittaus Mittausmoodi Laboratoriomääritykset Näytemäärä kpl Ei käsitelty Soil AR, <2 mm Ei käsitelty; Napit (kuivattu ja jauhettu) Mining ja Soil XRF, AR, < 2 mm Näytetyyppi Pintamaa 0 10 cm 30 Pintamaa 0 25 cm Kittilä Ei käsitelty; Soil XRF, AR, < 2 mm 31 Pohjamaa >50 cm Savukoski Ei käsitelty; Mining+ ja XRF, AR, 27 Pintamaa Soil <2 mm Itä-Suomi Kuivattu ja seulottu Soil AR, <2 mm 110 Pintamaa 0 25 cm; Itä-Suomi Kuivattu ja jauhettu Soil AR 110 Pintamaa 0 25 cm; ASROCKS Maaperä Soil XRF, AR, < 2 mm ASROCKS Pirkanmaa- POSKI ASROCKS Kalliokivi-aines ASROCKS Kalliokivi-aines ASROCKS Maa-aines Ei käsitelty; Kuivattu ja seulottu Ei käsitelty kivijauhe Ei käsitelty; Kuivattu ja jauhettu, hieno-jakoiset tuotteet Ei käsitelty, vain As; Kuivattu ja jauhettu, hieno-jakoiset tuotteet Ei käsitelty; Kuivattu ja seulottu/jauhettu, hienojakoiset tuotteet Soil Mining/ Soil Mining+ ja Soil Mining/ Soil Mining+ ja Soil Soil Mining+ ja Soil AR, jauhettu 89 Pintamaa/ profiili pintamaa pohjamaa 171 Kivijauhe (poravasaralla) XRF, AR, 20 Kalliokiviainestuote XRF, AR, 16 Kalliokiviainestuote XRF, AR, < 2 mm tai jauhettu 16 Maa-ainestuote Itä-Suomen alueelta otettiin luonnonmaiden taustapitoisuuskartoituksen yhteydessä 110 pintamaanäytettä. Näytteiden maalaji on moreenia. Näytteet kuivattiin ja seulottiin < 2 mm raesuuruuteen laboratoriossa, ja niistä määritettiin kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet ICP-MS ja ICP-AES-tekniikalla. Laboratorioanalyysiä varten näytemateriaalia myös jauhettiin. Analyysien jälkeen sekä seulotuista että jauhetuista näytteistä mitattiin alkuainepitoisuudet

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 10 pxrf-analysaattorilla soil-moodia käyttäen. Kolmenkymmenen näytteen mittaukset tehtiin kahdella eri Innov-X Systems'n Olympus Delta 6000 Premium-pXRF-analysaattorilla laitevertailua varten. Kittilän pinta- ja pohjamaanäytteet otettiin 31 näytepisteestä (Taivalkoski ym. 2015) Kittilän arseeniprovinssin (Eklund 2008) alueelta v Näytteet otettiin alle metrin syvyisistä lapiolla kaivetuista näytteenottokuopista. Pohjamaanäytteet ovat moreenia. Näytteenoton yhteydessä suoraan tutkimuskuoppien seinämistä mitattiin alkuainepitoisuudet pxrf-analysaattorilla soilmoodia käyttäen. Näytteet kuivattiin ja seulottiin < 2 mm raesuuruuteen laboratoriossa, jossa pinta- ja pohjamaanäytteistä määritettiin alkuaineiden lähes kokonaispitoisuudet kuningasvesiuutosta. Kokonaispitoisuudet määritettiin kuivatusta ja jauhetusta näytemateriaalista valmistetuista puristenapeista (paksuus 10,0 mm ja halkaisija 51,5 mm) XRF-menetelmällä. Pintamaanäytteistä valmistetuista napeista mitattiin alkuainepitoisuudet myös pxrf-analysaattorilla sekä soil- että mining+-moodia käyttäen. Savukosken pintamaanäytteet 27 näytepisteestä on otettu Savukosken sekä Pelkosenniemen kuntien alueelle tehdyistä tutkimusmontuista v Tutkimusmontutus oli osa Novel technologies for greenfield exploration -hanketta (Sarala 2015). Pintamaanäytteet otettiin 0 25 cm syvyydeltä, ja niiden maalaji on pääsääntöisesti moreenia. Näytteenoton jälkeen luonnonkosteista näytteistä mitattiin alkuainepitoisuudet pxrf-analysaattorilla sekä soil- että mining+-mittausmoodia käyttäen. Laboratoriossa näytteet kuivattiin, ja < 2 mm:in seulotusta aineksesta määritettiin kuningasvesiliukoiset pitoisuudet ja jauhetusta aineksesta kokonaispitoisuudet XRF-menetelmällä. ASROCKS-hankkeessa v selvitettiin arseenin mahdollisesti aiheuttamaa riskiä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella sijaitsevilla kalliokiviaineksen, soran ja hiekan tuotantopaikoilla sekä rakennuskohteissa, ja laadittiin ohjeistus maa- ja kiviainestuottajille sekä viranomaisten käyttöön. Hankkeen toteuttivat Geologian tutkimuskeskus, Tampereen teknillinen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hanke oli osittain Euroopan Unionin Life+ ympäristöpolitiikka ja -hallinto -ohjelman rahoittama ( Hankkeessa otettiin maaperänäytteitä, maa- ja kiviainestuotenäytteitä sekä kallioperänäytteitä, joiden mittaus- ja analyysituloksia hyödynnetään myös tässä pxrf-vertailututkimuksessa. Maaperänäytteistä mitattiin pxrf-analysaattorilla soil-moodia käyttäen alkuainepitoisuudet näytteestä, jotka on otettu pääosin pintamaasta, mutta osa myös koko maakerrostuman profiilista eri syvyyksiltä maanpinnasta aina kallion pintaan asti. Mittaukset tehtiin näytteenoton yhteydessä tai pian sen jälkeen käsittelemättömistä näytteistä näytepussin (Rilsan ) läpi. Laboratoriossa näytteet kuivattiin ja seulottiin < 2 mm raesuuruuteen. Näytteistä määritettiin lähes kokonaispitoisuudet kuningasvesiuutosta ja kokonaispitoisuudet XRF-menetelmällä. Laboratorioanalyysien jälkeen kuivatuista ja < 2 mm seulotuista näytteistä mitattiin jälleen alkuainepitoisuudet pxrf analysaattorilla sekä soil- että mining+-mittausmoodeilla. Pirkanmaan POSKI-hankkeen (Appelqvist ym. 2015) yhteydessä Pirkanmaan alueelta otettiin 171 kallioperänäytettä poravasaralla. Näytemateriaali oli hienojakoista, kuivaa jauhetta, joka vastaa koostumukseltaan hyvin jauhettua maa-ainesnäytettä. Näytteen koko alkuainekoostumus tulee melko hyvin edustetuksi, mutta näytteen koko on varsin pieni. Näytteistä mitattiin näytepussin (Rilsan ) läpi pxrfanalysaattorilla soil-moodia käyttäen alkuainepitoisuudet. Laboratoriossa näytteet vielä kuivattiin ja jauhettiin, ja niistä analysoitiin ASROCKS-hankkeen puitteissa kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet ICP-MS-tekniikalla (Hatakka ym. 2014b). ASROCKS-hankkeen maa- ja kalliokiviainestuotenäytteistä mitattiin alkuainepitoisuudet pxrf-analysaattorilla soil- tai mining-

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 11 moodia käyttäen näytteenoton yhteydessä näytepussien läpi. Käsittelemättömien kalliokiviainestuotteiden mining-moodi-mittaustuloksista (16 kpl) vain arseenin pitoisuudet olivat tämän pxrf-vertailututkimuksen käytössä. Osa käsittelemättömistä kalliokiviainestuotenäytteistä (20 kpl) ja kaikki hankkeen maa-ainestuotteet (16 kpl) mitattiin myös käyttäen soil-moodia. Tuotenäytteet kuivattiin ja jauhettiin laboratoriossa, ja niistä määritettiin sekä kuningasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet ICP-MS-tekniikalla että kokonaispitoisuudet XRF-menetelmällä. Laboratorioanalyysien jälkeen kuivatuista ja jauhetuista näytteistä mitattiin jälleen alkuainepitoisuudet pxrf-analysaattorilla sekä soil- että mining+-moodia käyttäen. Tässä vertailututkimuksessa pxrf-analysaattori kalibroitiin aina ennen mittausten aloittamista sekä mittaustauon jälkeen käyttäen laitevalmistajan omaa metallista kalibrointinappia (nro. 316). Jokaisesta näytteestä tehtiin kolme mittausta kolmesta eri kohdasta. Kukin yksittäinen mittaus kesti 60 s. Soil-moodissa mittausaika jaettiin tasan kolmen eri säteen kesken siten, että kullakin niistä mitattiin 20 s ajan. Soil-moodissa ensimmäinen ja toinen säde tuotetaan 40 kv jännitteellä, ja kolmas 15 kv jännitteellä. Mining+- moodissa oli kaksi sädettä, joista ensimmäisen jännite oli 40 kv ja toisen 10 kv. Mittausaika jaettiin tasan siten, että kummallakin säteellä mitattiin 30 s. Kolmen mittauksen tuloksista laskettiin kullekin alkuainepitoisuudelle keskiarvot, joita käytettiin näytteen mittaustuloksena. Tässä tutkimuksessa näytteiden vesipitoisuutta ei ole analysoitu, vaan vesipitoisuuden vaikutusta arvioidaan vertaamalla tuoreiden, käsittelemättömien, ja kuivien näytteiden pxrf-mittaustuloksia. ASROCKS-hankkeessa maaperä-, maa-ainestuote- ja kalliokiviainestuotenäytteiden alkuainepitoisuuksia on mitattu pxrf-analysaattorilla sekä tuoreena (käsittelemättömänä ennen niiden laboratorioon lähettämistä), että kuivattuna ja seulottuna (maaperänäytteet) tai jauhettuna (maa- ja kiviainestuotenäytteet). Näistä mittaustuloksista voidaan arvioida näytteiden kuivaamisen merkitystä näytteiden pxrf:llä mitattuihin alkuainepitoisuuksiin. Maaperänäytteet on mitattu käyttäen soil-moodia, tuotenäytteet sekä soil- että mining/mining+ -moodeilla. Maalajin vaikutusta tuloksiin tutkittiin vertailemalla eri maalajeista pxrf-analysaattorilla mitattuja alkuainepitoisuuksia suhteessa laboratorioanalyysien määritystuloksiin. Itä-Suomen, Savukosken ja Kittilän näyteaineistot koostuvat pääosin moreenista, mutta Tampereen, Lahden ja Heinolan luonnonmaista on otettu näytteitä myös hiekoista ja savista. Täyttömaanäytteet edustavat karkeita täyttöjä, raekoostumukseltaan vaihtelevia maita, hienojakoisia maalajeja sekä multaa. Maalajien vaikutus pxrf-mittaustuloksiin voi näkyä hienompijakoisilla aineksilla parempana toistettavuutena, sillä näytteen homogeenisuus ja homogenisoitavuus kasvattavat mittauksen tarkkuutta. Jauhamisen ja seulomisen vaikutusta pxrf-analyysituloksiin on tutkittu vertailemalla Itä-Suomen alueen seulottujen ja jauhettujen näytteiden mittaustuloksia. Lisäksi tuloksia on verrattu laboratoriomittausten tuloksiin. Jauhettu-seulottu-näytepareja oli yhteensä 110 kpl. 3.2 Laadunvarmistus Tutkimuksen laadunvarmistuksessa on käytetty kunkin tutkimusprojektin omia laadunvarmistusproseduureja, jotka vaihtelivat kunkin tutkimusprojektin tavoitteiden mukaisesti. Useimmiten

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 12 projektien laadunvarmistus perustui rinnakkaisnäytteiden mittauksiin ja GTK:n oman referenssinäytteen mittauksiin. GTK:n referenssinäytteen on valmistanut Geologian tutkimuskeskuksen tutkimuslaboratorio Tampereen alueen moreenista. Referenssinäyte on kuivattu laboratoriossa, seulottu < 2 mm fraktioon ja homogenisoitu. Tutkimusnäytteiden analysointiin käytetyillä laboratorioilla on ollut omat laadunvarmistusmenettelynsä. Laboratorioanalyysien jälkeen tehdyissä pxrf-mittauksissa tehtiin uusintamittaukset enintään 20 mittauksen välein, ja yhtä usein mitattiin myös GTK:n referenssinäyte. Laadunvarmistusnäytteitä on analysoitu yhteensä 118 kpl. Laadunvarmistusanalyysissa käytettävien tulosten määrä oli rajallinen, koska eri projekteissa laadunvarmistus oli tehty eri tavoin. GTK:n referenssinäytteen analyyseja on laadunvarmistusprosesseissa yhteensä 24 kpl. Ne on mitattu pxrf-analysaattorin soil -moodilla eri analysaattoreilla. Laadunvarmistustuloksia eri aineistoista on yhdistetty, ja analyysitulokset on esitetty luokiteltuna rinnakkaisnäytteiden mittaustyypin mukaisesti. Kaikki laadunvarmistusnäytteet on analysoitu myös laboratorioissa samoilla menetelmillä kuin muut kunkin tutkimusaineiston näytteet. Taulukossa 3 on esitetty yhteenveto pxrf-vertailututkimuksen laadunvarmistusnäytteistä. Taulukko 3. Kenttä-XRF-vertailututkimuksessa käytetyt laadunvarmistusaineistot. pxrf = kenttä-analysaattori, AR = kuningasvesiuutto, XRF = röntgenfluoresenssi-menetelmä. Aineistotyyppi Rinnakkais-näytteet Projekti/ Paikka Kittilä pxrf Ei käsitelty Napit Mittausmoodi Mining+/ Soil Laboratoriomääritykset XRF, AR, < 2 mm, Näytemäärä kpl Näytetyyppi 28 Pintamaa 0 25 cm Kittilä Ei käsitelty Napit Mining+/ Soil XRF, AR, < 2 mm 27 Pohjamaa >50 cm Rinnakkais-mittaukset Itä-Suomi Kuivattu ja jauhettu Soil AR, <2 mm 9 Pintamaa 0 25 cm; Moreeni Itä-Suomi Kuivattu ja Seulottu <2 mm Soil AR, <2 mm 4 Pintamaa 0 25 cm; Moreeni ASROCKS Tuote Kuivattu ja jauhettu / seulottu Mining+ ja Soil XRF, AR 5 Tuotenäytteet ASROCKS Maaperä Kuivattu ja seulottu Mining+ ja Soil XRF, AR 8 Pintamaa/ Profiili pintamaa pohjamaa GTK:n referenssinäytteet Itä-Suomi, ASROCKS Tuote ja AS- ROCKS Maaperä Kuivattu Mining+ ja Soil 24 Moreeni

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 13 GTK:n referenssinäytteestä tehtiin mittauksia laboratorioanalyysien jälkeisissä mittauksissa sekä mining+ -moodilla (9 kpl) että soil-moodilla (24 kpl) ASROCKS-projektin näytteiden mittausprosessissa. Kaikki referenssinäytteen mittaukset on tehty samasta näytepussista. Referenssinäytteen mittauksia tehtiin enintään 20 näytteen välein useampana päivänä mittausten tasaisen laadun varmistamiseksi. Referenssinäytteiden mittaustuloksia tarkasteltiin r %-kortin avulla, josta nähdään mittaustulosten poikkeama mediaanista sekä mahdolliset poikkeamien trendit mittausten aikana (kuva 2). r %-kortissa x-akselilla eistetään referenssinäytemittauksen numero ja y-akselilla tutkittavan alkuaineen pitoisuus. Referenssinäytteiden pitoisuuksia verrataan näytesarjan mediaaniarvoon (tasainen viiva), sekä poikkeamiin mediaanista (katkoviivat) välillä 30 % ± 30 %. Jos näytesarjan kaikkien näytteiden pitoisuudet ovat tällä välillä, tuloksia pidetään luotettavina. Referenssinäytteistä ei tehty laatutarkastelua niiden aineiden suhteen, joiden tulokset jäivät alle määritysrajan useimmissa mittauksissa, tai joista osa oli mitattu mining + -moodilla, sillä soil- ja mining + -moodin tulokset eivät olleet kaikilla aineilla vertailukelpoisia keskenään. Kuva 2. Esimerkkikuva r %-kortista. x-akselilla on referenssinäytteen mittauksen numero ja y- akselilla tutkittavan alkuaineen pitoisuus. Referenssinäytteiden pitoisuuksia on verrattu näytesarjan mediaaniarvoon (yhtenäinen musta viiva), sekä poikkeamiin mediaanista (katkoviivat) välillä -30 % +30 %. Jos näytesarjan kaikkien näytteiden pitoisuudet ovat tällä välillä, tuloksia pidetään luotettavina.

16 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 14 Rinnakkaisnäytteiden mittaustulosten määrä 6 84 kpl vaihteli alkuaineittain riippuen käytetystä mittausmoodista (soil tai mining+). Rinnakkaismittauksissa käytettiin neljää erityyppistä vertailua: 1) Sama näyte mitattiin kahdesti samalla pxrf-analysaattorilla samalla moodilla (soil) 2) Rinnakkaisnäyte mitattiin kahdesti samalla pxrf-analysaattorilla samalla moodilla (soil) 3) Sama näyte mitattiin kahdesti eri pxrf-analysaattoreilla samalla moodilla (soil) 4) Sama näyte mitattiin kahdesti eri pxrf-analysaattoreilla eri moodeilla (soil sekä mining +) Rinnakkaismittausten aineisto koostui ASROCKS -hankkeen, Itä-Suomen taustapitoisuus-kartoituksen sekä Savukosken "Novel technologies for greenfield exploration" projektin (Sarala 2015) aikana kerätyistä maaperänäytteistä. Näytepareja oli yhteensä 84 kpl. Soil- ja mining + -moodien alkuainevalikoimat eroavat hieman toisistaan, jolloin joillekin alkuaineille saatiin mittaustuloksia vähemmän, vain yhdellä moodilla mitattuna. Mittaustuloksia tarkasteltiin hajontadiagrammein, jolloin voitiin nähdä eri rinnakkaismittaustyyppien korrelaatio sekä keskinäinen vertailukelpoisuus.thompson-howarth-diagrammeilla (kuva 3) tarkasteltiin analyysitarkkuutta vertaamalla näyteparin tulosten keskiarvoa näyteparin yksittäisten tulosten erotusten itseisarvoon. Tuloksia voidaan pitää luotettavina, kun mittaustulosten erot ovat alle 20 %. Kuva 3. Esimerkki Thompson-Howarth -diagrammista. X-akselilla on näyteparin keskiarvopitoisuus, ja y-akselilla näyteparin yksittäisten tulosten erotuksen itseisarvo. 10 % ero mittaustuloksissa on esitetty katkoviivalla, ja 20 % ero jatkuvalla viivalla. Tuloksia voidaan pitää luotettavina, kun mittaustulosten erot ovat alle 20 %.

17 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 15 Ennen laadunvarmistusnäytteiden mittaustulosten tilastollista käsittelyä aineistojen jakaumaa tutkittiin histogrammeilla normaalijakauman selvittämiseksi. 3.3 Virhelähteet Näytteenotossa mahdollisesti tapahtuneiden virheiden lisäksi virhettä tuloksiin voi aiheuttaa esimerkiksi näytteen huono homogenisointi sekä joidenkin alkuaineiden liukenemattomuus kuningasvesi- tai typpihappouutoissa. Suurin osa metalleista liukenee kuningasvesiuuttoon, ja siitä analysoituja alkuainepitoisuuksia voidaan käyttää kuvaamaan näiden aineiden kokonaispitoisuutta tutkitussa näytteessä. Esimerkiksi PIMA-alkuaineet vanadiinia lukuun ottamatta liukenevat hyvin kuningasveteen, ja niiden pitoisuudet kuvaavat hyvin myös kokonaispitoisuutta. Kuningasveteen heikosti liukenevia aineita ovat esim. useimmat pääalkuaineet ja mangaani sekä titaani, joten näiden pitoisuudet voivat olla laboratoriotuloksissa huomattavasti pienemmät kuin XRF-menetelmillä määritetyt kokonaispitoisuudet. Innov-X Systems'n Olympus Delta 6000 Premium-analysaattorin valmistajan manuaalin mukaan joidenkin aineiden röntgenfluoresenssisäteilyn emissioviivoilla saattaa esiintyä interferenssiä, mikä vaikuttaa tulkittuihin pitoisuuksiin. Yleensä ED-XRF -laitteiden detektorin resoluutio ei riitä erottelemaan lähekkäin sijaitsevia emissioviivoja toisistaan. Lyijyn pitoisuus voi vaikuttaa arseenin pitoisuuksiin tai sen havaintorajaan. Tämä johtuu lyijyn L-kuoren viivan interferenssistä arseenin K-kuoren viivan kanssa. Näiden säteilyenergiat ovat lähes samat; lyijyllä L α = kev ja arseenilla K α =10.54 kev (Parsons ym. 2012). Myös Z-luvultaan samankaltaisten aineiden pitoisuudet voivat vaikuttaa toisiinsa. Aine atomiluvulla Z voi vaikuttaa aineiden Z-1 ja Z+1 pitoisuuksiin, jos sitä on näytteessä suuria määriä (yli 10 %). Tyypillinen aine on esim. Fe (Z=26), jonka runsas läsnäolo näytteessä voi vaikuttaa kohottavasti Mn- (Z=25) ja Co- (Z=27) pitoisuuksiin (Parsons ym. 2012). Matalaenergisillä analysaattoreilla (1 50 kev) eri aineiden analysointitarkkuus on yleisesti korkeaenergisiä huonompi. Tässä tutkimuksessa käytetyn pxrf-analysaattorin käyttämä energia vaihtelee välillä kev säteestä riippuen. Kun näytteen alkuainepitoisuudet mitataan pxrf-analysaattorilla näytepussin läpi, saattaa pussimateriaali ja pussin paksuus vaikuttaa tulokseen. Tämän tutkimusaineistonnäytteet on mitattu pääosin Rilsan -pussin läpi. Kittilän aineiston näytteiden alkuainepitoisuuksia on mitattu myös suoraan näytteenottokuopan seinämästä tai laboratoriossa valmistetusta XRF-napista. pxrf-analysaattorin manuaalin mukaan Cr-, V- ja Ba - pitoisuudet saattavat olla pussin läpi mitattuina noin % pienempiä kuin suoraan näytteestä mitattuina. Muihin aineisiin pussimateriaalilla ei juuri ole vaikutusta. Näytepussimateriaali (Rilsan -pusseissa PA11) ja pxrf-analysaattorin suojakalvon materiaali (Kapton) voivat myös toimia ylimääräisinä röntgensäteen suodattimina, ja ne voivat vaimentaa ja hajottaa mitattavaa signaalia. Matalaenerginen röntgensäteily absorboituu korkeaenergistä säteilyä helpommin, jolloin matalaa energiaa säteilevät aineet kuten kalium ja kalsium ovat herkempiä ylimääräisten materiaalien vaimentaville vaikutuksille ja käytännössä aliedustuvat näytteessä (Parsons ym. 2012).

18 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus Tilastollinen käsittely Tutkimustuloksia on tarkasteltu Excel- ja SPSS-tilasto-ohjelmilla alkuaineittain mm. hajontaja laatikko-jana-diagrammeilla. Alkuainepitoisuuksista on laskettu tilastollisia parametrejä, kuten mediaani-, minimi- ja maksimi-arvot. Lisäksi pitoisuuksien keskinäisiä riippuvuussuhteista on analysoitu laskemalla Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiot SPSS-ohjelmalla. Korrelaatiot varmistettiin tarkastelemalla hajontadiagrammeja. Excel- ja SPSS-ohjelmien graafisia ominaisuuksia on hyödynnetty piirtämällä aineistoista erilaisia kuvaajia, mm. r%-kortteja ja Thompson-Howarth-diagrammeja laadunvarmistuksen tarpeisiin ja alkuainepitoisuuksien viiva- ja pylväsdiagrammeja. Jos alkuaineen mittaustulos pxrf-analysaattorilla mitattuna tai laboratorioanalyysissä määritettynä on jäänyt alle menetelmän määritysrajan, on tuloksena käytetty tilastollisessa ja graafisessa käsittelyssä määritysrajan puolikasta. Jos aineistossa tutkittavan alkuaineen pitoisuuksista yli puolet on alle määritysrajan, tulokset eivät vastaa tutkimuskysymyksiin. Tällaisissa tapauksissa kyseisen alkuaineen pitoisuustuloksia ei ole käytetty tilastollisissa analyyseissä. Joillain alkuaineilla ero pxrf-mittaustuloksen ja alkuaineen havaitsemisrajan välillä saattaa olla niin suuri, että alle määritysrajan jääneiden tulosten korvaaminen määritysrajan puolikkaalla antaa bimodaalisen kuvan kyseisen aineen esiintymisestä. 4 TULOKSET 4.1 pxrf-mittarin ominaisuuksien vaikutus mittaustuloksiin Tutkimusaineiston noin 1100 näytteestä mitattiin pxrf-analysaattorilla alkuainepitoisuudet noin 1600 kertaa. Kaikki näytteet edustivat pitoisuustasoiltaan taustapitoisuuksia. Jokaiselta tutkimusalueelta ei kuitenkaan saatu jokaisesta mitatusta alkuaineesta pxrf-analysaattorin havaintorajan ylittäviä tuloksia, mikä vähensi käytettävissä olevien tulosten määrää. Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty tämän tutkimuksen pxrf-mittaustuloksissa määritysrajan ylittävät ja alittavat alkuainepitoisuudet mediaaniarvojen mukaan luokiteltuina eri tutkimusaineistoissa ja mittausmoodeissa. Innov-X Systems'n Olympus Delta 6000 Premium-pXRF-analysaattorilla saadaan taustapitoisuutta edustavista maa- ja kallioperänäytteistä yleensä havaintorajaa suurempia Co-, Cr-, Pb-, V- ja Zn-pitoisuuksia mittausmoodista riippumatta. Antimoni-, Cd- ja Ni-pitoisuudet ylittävät analysaattorin määritysrajan vain, kun mittauksissa käytetään mining+-moodia. Hg-pitoisuudet voidaan mitata vain soil-moodia käyttäen, mutta mittaustulokset olivat kaikissa tämän tutkimuksen näytteissä pienemmät kuin analysaattorin havaintoraja. Arseenipitoisuuksia voidaan mitata sekä soil- että mining+-moodia käyttäen, mutta pitoisuudet ovat useimmiten alle analysaattorin havaitsemisrajan. Arseenipitoisuudet olivat kuitenkin havaintorajaa suuremmat yleensä näytteissä, jotka oli otettu alueelta, jossa maa- ja kallioperän arseenipitoisuudet ovat

19 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 17 luontaisesti tavanomaista suuremmat. Tässä aineistossa näytteet olivat peräisin Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueelta, joka sijaitsee Etelä-Suomen ja Etelä-Pirkanmaan arseeniprovinssien alueella (Eklund 2008 ja TAPIR, Vanadiini-, Cr- ja Co-pitoisuuksissa, ja vähäisemmässä määrin myös Ni- ja As-pitoisuukisssa havaittiin kerta- tai suuruusluokkaeroja eri moodeilla mitattujen tulosten välillä siten, että mining+ -moodi antoi huomattavasti soil-moodia suurempia alkuainepitoisuuksia. Näytteiden Znpitoisuudet ja jossain määrin Cu- ja Pb-pitoisuudet olivat mining+ -moodilla mitattuina pienemmät kuin soil-moodin mittaustuloksissa. Koboltin mittaustulokset vaihtelivat: soil- ja mining+ - moodilla mitatut pitoisuudet olivat vuorotellen suurempia. Taulukko 4. pxrf-mittaustuloksissa mittauslaitteen määritysrajat ylittävät (>DL) ja alittavat (<DL) alkuaineet aineistoittain ja mittausmoodeittain (soil, mining/mining+). >DL = mittaustuloksista % ylittää määritysrajan; <DL = mittaustuloksista % alittaa määritysrajan. Mittausaineistot ovat peräisin seuraavista tutkimuksista: Tampere (Tarvainen ym. 2013a), Heinola (Tarvainen ym. 2014), Lahti (Hatakka ym. 2014a), Itä-Suomi, Kittilä ja Savukoski (Taivalkoski ym. 2015) ja Täyttömaat (Tarvainen ym. 2013b). PIMA-alkuaineet ((VNa 214/2007), TAPIR-alkuaineet (Taustapitoisuusrekisteri 2015). Tampere Heinola Lahti Itä- Kittilä Savukoski Täyttömaat Suomi Mittausmoodi Soil Soil Soil Soil Soil Mining+ Soil Mining+ Soil Näytemäärä (N) PIMA-alkuaineet: Antimoni (Sb) <DL <DL <DL <DL <DL >DL <DL >DL <DL Arseeni (As) >DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL Elohopea (Hg) <DL <DL <DL <DL <DL - <DL - <DL Kadmium (Cd) <DL <DL <DL <DL <DL >DL <DL >DL <DL Koboltti (Co) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL <DL >DL Kromi (Cr) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL Kupari (Cu) >DL >DL >DL >DL >DL <DL >DL <DL >DL Lyijy (Pb) >DL >DL >DL >DL >DL <DL >DL <DL >DL Nikkeli (Ni) <DL <DL <DL <DL <DL >DL <DL >DL <DL Vanadiini (V) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL Sinkki (Zn) >DL >DL >DL >DL >DL <DL >DL <DL >DL TAPIR-alkuaineet: Molybdeeni (Mo) <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL Seleeni (Se) <DL <DL <DL <DL <DL - <DL - <DL Tina (Sn) <DL <DL <DL <DL <DL >DL <DL >DL <DL Muut alkuaineet: Alumiini (Al) >DL - >DL - Fosfori (P) <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL >DL <DL Hopea (Ag) <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL Kalium (K) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL Kalsium (Ca) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL Kloori (Cl) <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL Magnesium (Mg) <DL - <DL - Mangaani (Mn) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL Pii (Si) >DL - >DL - Rauta (Fe) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL Rikki (S) <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL Rubidium (Rb) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL - >DL Strontium (Sr) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL - >DL Titaani (Ti) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL Torium (Th) >DL <DL >DL >DL <DL - >DL - >DL Uraani (U) <DL <DL <DL <DL <DL - <DL - <DL Vismutti (Bi) <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL <DL Volframi (W) <DL <DL <DL <DL <DL >DL <DL <DL <DL Yttrium >DL Zirkonium (Zr) >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL >DL

20 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 18 Taulukko 5. pxrf-mittaustuloksissa mittauslaitteen määritysrajat ylittävät (>DL) ja alittavat (<DL) alkuaineet aineistoittain ja mittausmoodeittain (soil, mining/mining+). >DL = mittaustuloksista % ylittää määritysrajan; <DL = mittaustuloksista % alittaa määritysrajan. Mittausaineistot ovat peräisin seuraavista tutkimuksista: ASROCKS ( Pirkanmaa POSKI (Appelqvist 2015 ja ASROCKS) ja Täyttömaat (Tarvainen ym. 2013b). PIMA-alkuaineet ((VNa 214/2007), TAPIR-alkuaineet (Taustapitoisuusrekisteri 2015). ASROCKS Maaperä ASROCKS Tuotteet Mittausmoodi Soil Mining+ Soil Mining+/ Mining Pirkanmaa POSKI Näytemäärä (N) PIMA-alkuaineet: Antimoni (Sb) <DL >DL <DL >DL <DL Arseeni (As) >DL >DL >DL <DL >DL Elohopea (Hg) <DL - <DL - <DL Kadmium (Cd) <DL >DL <DL >DL <DL Koboltti (Co) >DL >DL >DL >DL >DL Kromi (Cr) >DL >DL >DL >DL >DL Kupari (Cu) >DL >DL >DL >DL >DL Lyijy (Pb) >DL >DL >DL >DL >DL Nikkeli (Ni) <DL >DL <DL >DL <DL Vanadiini (V) >DL >DL >DL >DL >DL Sinkki (Zn) >DL >DL >DL >DL >DL TAPIR-alkuaineet: Molybdeeni (Mo) <DL >DL <DL >DL <DL Seleeni (Se) <DL - <DL - <DL Tina (Sn) <DL >DL <DL >DL <DL Muut alkuaineet: Alumiini (Al) - >DL - >DL - Fosfori (P) <DL >DL <DL >DL <DL Hopea (Ag) <DL >DL <DL >DL <DL Kalium (K) >DL >DL >DL >DL >DL Kalsium (Ca) >DL >DL >DL >DL >DL Kloori (Cl) <DL >DL <DL >DL <DL Magnesium (Mg) - >DL - >DL 1) - <DL 2) Mangaani (Mn) >DL >DL >DL >DL >DL Pii (Si) - >DL - >DL - Rauta (Fe) >DL >DL >DL >DL >DL Rikki (S) <DL >DL <DL >DL <DL Rubidium (Rb) >DL - >DL - >DL Strontium (Sr) >DL - >DL - >DL Titaani (Ti) >DL >DL >DL >DL >DL Torium (Th) >DL - >DL - >DL Uraani (U) <DL - <DL - <DL Vismutti (Bi) <DL >DL <DL >DL <DL Volframi (W) <DL >DL <DL >DL 2) >DL <DL 1) Yttrium >DL Zirkonium (Zr) >DL >DL >DL >DL >DL 1) Pohjamaassa 2) Pintamaassa Soil Molybdeenipitoisuudet olivat yleensä pxrf-analysaattorin soil-moodilla mitattaessa pienemmät kuin määritysraja, mining+-moodilla mitattaessa saatiin myös määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia. Seleenipitoisuuksia saatiin mitattua vain soil-moodia käyttäen, mutta mittaustulokset ovat yleensä aina alle analysaattorin määritysrajan. Tinapitoisuuksia voidaan mitata sekä soil-

21 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 19 että mining+-moodia käyttäen, mutta yli määritysrajan olevia Sn-pitoisuuksia saatiin vain mining+-moodia käytettäessä. Mining+-moodia käyttäen mitatut määritysrajaa suuremmat pitoisuudet olivat usealla aineella moninkertaiset verrattuna Suomen moreenimaaperän keskimääräisiin pitoisuuksiin (Koljonen 1992) ja/tai PIMA-asetuksen kynnys- ja ohjearvoihin (VNa 214/2007), eikä saatuja mittaustuloksia voida pitää luotettavina. Tällaisia alkuaineita tässä tutkimuksessa olivat Sb, Cd, Co ja Sn. On mahdollista, että näiden alkuaineiden mittaustulosten tarkkuutta voitaisiin parantaa toisenlaisella kalibroinnilla kuin tässä tutkimuksessa on käytetty (laitevalmistajan metallinen kalibrointinappi nro. 316). Muut aineet, joiden pitoisuudet useimmiten jäivät alle määritysrajan pxrf-mittarin soil-moodia käytettäessä, olivat kaikkien tutkimusalueiden aineistoissa pääosin samoja: Ag, Bi, Cl, P, S, Th, U ja W. Hopea-, Bi-, Cd-, Hg-, Mo-, Sb-, Se-, Sn- ja W-pitoisuudet ovat hyvin pienet Suomen maaperässä (Koljonen 1992). Pitoisuudet ovat monilla näistä aineista keskimäärin alle 1, jolloin pxrf-mittarin havaintoraja ei ole riittävän pieni näiden aineiden havaitsemiseksi. Kloori-, Th- ja U-pitoisuuksien havaintoraja ja keskimääräinen pitoisuus Suomen maaperässä ovat hyvin lähellä toisiaan, joten niitäkään ei usein voida havaita pxrf-analysaattorilla mitattaessa. Nikkeli-, P- ja S- pitoisuudet ovat yleensä Suomen maaperässä niin suuria, että ne tulisi havaita helposti. pxrf-mittarin havaintoraja on kuitenkin näiden aineiden kohdalla suhteellisen korkea, useita kymmeniä tai satoja, jolloin niistä ei saada luotettavaa mittaustulosta soilmoodilla. Toisaalta nikkelin pitoisuus on juuri tutkimusalueilla matala (Koljonen 1992). Rubidium-, Sr-, Th- ja U-pitoisuuksia voidaan mitata InnovX Delta Premium -analysaattorilla vain soil-moodia käyttäen, Al-, Mg- ja Si- pitoisuuksia vain mining+-moodia käyttäen. Yttriumpitoisuuksien mittaustuloksia on vain Kittilän ja ASROCKSin maaperäaineistosta. Mining+moodin ja soil-moodin mittaustulosten merkittävin ero on näytteistä havaituissa alkuaineissa. Mining+-moodia käytettäessä fosfori havaittiin pääsääntöisesti aina, samoin keveät alkuaineet, kuten alumiini ja pii. Tinan, antimonin ja kadmiumin pitoisuudet havaittiin mining+-moodilla useammin kuin soil-moodilla, mutta mittaustulokset olivat monta kertaluokkaa suurempia verrattuna Suomen maaperän keskimääräisiin pitoisuuksiin (Koljonen 1992). On kuitenkin huomioitava, että pxrf-analysaattori mittaa alkuaineiden kokonaispitoisuuksia, ja Suomen maaperän keskimääräiset pitoisuudet perustuvat kuningasvesiliukoisiin pitoisuuksiin. Maaperässä hyvin pienissä, alle 1 pitoisuuksissa esiintyviä aineita ei havaittu mining+-moodillakaan. Titaanin tulokset olivat hieman korkeampia mining+- kuin soil-moodilla mitattaessa. pxrf-analysaattorilla mitattujen alkuainepitoisuuksien havaitsemisrajat vaihtelevat näytekohtaisesti mm. näytteen vesipitoisuuden ja homogeenisuuden tai heterogeenisyyden vaikutuksesta. Taulukossa 6 on esitetty tämän tutkimuksen pxrf-mittaustulosten määritysrajojen vaihteluvälit alkuaineittain ja mittausmoodeittain.

22 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kenttä-XRF-vertailututkimus 20 Taulukko 6. pxrf-mittaustulosten määritysrajojen vaihteluvälit alkuaineittain ja mittausmoodeittain vertailututkimuksen näytteissä. PIMA-alkuaineet (VNa 214/2007), TAPIR-alkuaineet (Taustapitoisuusrekisteri 2015). Mittausmoodi Soil Mining+ Määritysraja Määritysraja PIMA-alkuaineet: Antimoni (Sb) Arseeni (As) 2,7 6, Elohopea (Hg) 3, Kadmium (Cd) Koboltti (Co) Kromi (Cr) Kupari (Cu) 3 13, Lyijy (Pb) 4, Nikkeli (Ni) Vanadiini (V) Sinkki (Zn) TAPIR-alkuaineet: Molybdeeni (Mo) 2, Seleeni (Se) 1,0 3,9 - Tina (Sn) Muut alkuaineet: Fosfori (P) Hopea (Ag) Kloori (Cl) Magnesium (Mg) Rikki (S) Torium (Th) Uraani (U) 3, Vismutti (Bi) Volframi (W) Näytemäärä (N) Laadunvarmistusnäytteiden tulokset Laadunvarmistusnäytteiden- ja mittausten määrä tässä vertailutukimuksessa on varsin pieni, eivätkä ne kaikilta osin riitä tilastollisesti luotettavien päätelmien tekemiseen. Siten tässä luvussa esitetyt tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Laadunvarmistusnäytteiden mittaustulosten jakaumaa tutkittiin histogrammeilla normaalijakauman selvittämiseksi ennen mittaustulosten tilastollista käsittelyä. Referenssinäytteiden näytemäärä oli pieni, vain 24 kpl. Näiden mittaustuloksissa V- ja Zn-pitoisuudet olivat normaalijakautuneita, ja kromin, kuparin ja lyijyn pitoisuusjakaumat muistuttivat normaalijakaumaa vaihtelevasti. Ca- ja Sr-pitoisuuksien jakaumat olivat normaalisti jakautuneita, Fe-, Rb-, Th-, Ti-

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 120/2014 Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb 11.2 Malmi % % % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb Konttijärvi Kattopuoli 0,20 0,14 0,07 48,97 376,76 4,33

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Espoon kaupungin pintamaan taustapitoisuudet Jaana Jarva

Espoon kaupungin pintamaan taustapitoisuudet Jaana Jarva Etelä-Suomen Yksikkö 1/2012 9.1.2012 n kaupungin pintamaan taustapitoisuudet Jaana Jarva Pintamaan taustapitoisuus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 9.1.2012 Tekijät Jaana Jarva Raportin

Lisätiedot

Pirkkalan maaperän geokemiallisen arseeniongelman laajuuden esiselvitys Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Samrit Luoma

Pirkkalan maaperän geokemiallisen arseeniongelman laajuuden esiselvitys Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Samrit Luoma Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö 20.12.2010 Espoo Pirkkalan maaperän geokemiallisen arseeniongelman laajuuden esiselvitys Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Samrit Luoma Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa. Päivi Niemistö Turun yliopisto

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa. Päivi Niemistö Turun yliopisto Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö Turun yliopisto Tutkimuksen tavoitteet 1. Kuvata Pirkanmaan ja Satakunnan moreenin geokemialliset yleispiirteet

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Espoon maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen

Espoon maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2010/39 9.1.2012 Espoo Espoon maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 9.1.2012 Tekijät Timo Tarvainen Raportin laji Arkistoraportti

Lisätiedot

Pirkanmaan taustapitoisuudet: Esiselvitys Timo Tarvainen

Pirkanmaan taustapitoisuudet: Esiselvitys Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2123/2007/41 21.8.2007 Espoo Pirkanmaan taustapitoisuudet: Esiselvitys Timo Tarvainen Pirkanmaan taustapitoisuudet: Esiselvitys GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

KaliVesi hankkeen keskustelutilaisuus. KE klo 18 alkaen

KaliVesi hankkeen keskustelutilaisuus. KE klo 18 alkaen KaliVesi hankkeen keskustelutilaisuus KE 14.11.2018 klo 18 alkaen Ohjelma Tilaisuuden avaus Hannu Marttila Kalimenjoen vedenlaadun vaihtelu ja monitoroinnin tulokset Hannu Marttila Mitä jatkuvatoiminen

Lisätiedot

Heinolan taajama-alueiden maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Ilaria Guagliardi

Heinolan taajama-alueiden maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Ilaria Guagliardi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Heinolan taustapitoisuudet Arkistoraportti 108/2014 Heinolan taajama-alueiden maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Birgitta Backman ja Ilaria Guagliardi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus

maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus Luontaisten haittaaineiden esiintyvyys maaperässä Timo Tarvainen ja Jaana Jarva Geologian tutkimuskeskus Metallit kallioperässä ja maaperässä Eri kivilajeissa on luonnostaan erilaisia metallipitoisuuksia

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön Etelä-Suomen yksikkö S41/2009/31 19.5.2009 Espoo Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet ja kohonneiden arseenipitoisuuksien vaikutus maankäyttöön Timo Tarvainen, Jaana Jarva, Birgitta Backman, Samrit

Lisätiedot

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma

LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta.! = analyysitulos epävarma LIITE nnn GTKn moreeninäytteet Suhangon alueelta Havnro Vuosi X Y Aines Pvm_511p Al_511p Ba_511p Ca_511p Co_511p Cr_511p Cu_511p Fe_511p K_511p La_511p Li_511p Mg_511p 30759 89 7333802 3461760 MR 19910128

Lisätiedot

Oulun taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet

Oulun taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ympäristögeologia Espoo Arkistoraportti 83/2016 Oulun taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen & Mikael Eklund GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Oulun taustapitoisuudet

Lisätiedot

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Jaana Jarva ja Timo Tarvainen

Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Jaana Jarva ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2008/36 24.6.2008 Espoo Tampereen seudun taajamien taustapitoisuudet: Esiselvitys Jaana Jarva ja Timo Tarvainen Tampereen seudun taajamat GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö

Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö Etelä-Suomen yksikkö S41/2008/26 30.4.2008 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet Pirkanmaan ja Satakunnan moreeniaineksessa Päivi Niemistö GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.4.2008

Lisätiedot

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa OHRY 2 1.12.2016 Lea Hiltunen Vesiruton käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Maanparannusaineella pyritään edistämään kasvien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4464/11.01.05/2013 100 Maaperän haitta-aineiden taustapitoisuudet ja maaperän kunnostustoiminta Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Harri Anttila, puh. (09) 816

Lisätiedot

Tepsa ja Palojärvi: Kohteellisten moreeninäytteiden uudelleenanalysointi

Tepsa ja Palojärvi: Kohteellisten moreeninäytteiden uudelleenanalysointi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Malmit ja teollisuusmineraalit Espoo 5/2019 Tepsa ja Palojärvi: Kohteellisten moreeninäytteiden uudelleenanalysointi Anne Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 5/2019 GEOLOGIAN

Lisätiedot

Vaasan taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet

Vaasan taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ympäristögeologia Espoo Arkistoraportti 66/2017 Vaasan taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen & Mikael Eklund GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Vaasan taustapitoisuudet

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla

Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla ASROCKS-hanke: ASROCKS on kolmivuotinen EU:n Life+ ympäristöpolitiikka ja hallintoohjelman osittain

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä

TUTKIMUSRAPORTTI V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA. Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä TUTKIMUSRAPORTTI 101001368 27.1.2016 V.1 Luonnos LEMPÄÄLÄN KUNTA Pilaantuneen maan selvitys Lempäälän keskusta, Lempoinen, Ryynikkä 1 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 KOHDE 4 3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ALUEELLA 4

Lisätiedot

Tutkimusraportti KUOPION ENERGIA OY Snellmaninkatu 25, KUOPIO Maaperän pilaantuneisuustutkimus

Tutkimusraportti KUOPION ENERGIA OY Snellmaninkatu 25, KUOPIO Maaperän pilaantuneisuustutkimus Tutkimusraportti 101005340-019 19.6.2017 KUOPION ENERGIA OY Snellmaninkatu 25, KUOPIO Maaperän pilaantuneisuustutkimus 1 Esipuhe Pöyry Finland Oy on Kuopion Energia Oy:n toimeksiannosta tehnyt maaperän

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Maa-ainespäivä, SYKE 4.5.2011 1 Tausta Hankkeen taustana on pysyvän kaivannaisjätteen määrittely kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY), komission päätöksen (2009/359/EY)

Lisätiedot

Lappeenrannan taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet

Lappeenrannan taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ympäristögeologia Espoo GTK Työraportti 82/2018 Lappeenrannan taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Mikael Eklund & Tapio Kananoja GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Luontainen arseeni maa- ja kallioperässä ASROCKS hanke Arseenin liukeneminen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

Hämeen maaperän taustapitoisuudet Esiselvitys Timo Tarvainen

Hämeen maaperän taustapitoisuudet Esiselvitys Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2010/22 4.5.2010 Espoo Hämeen maaperän taustapitoisuudet Esiselvitys Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Timo Tarvainen Raportin laji

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 0 SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA LABTIUM OY Endomines Oy Selvitys sivukivinäytteiden liukoisuudesta Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

Kristiinankaupungin kaupunki

Kristiinankaupungin kaupunki 67070175.EW.slu 7.1.2008 Kristiinankaupungin kaupunki Entisen rautatiealueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti (Korttelit 426, 427 ja 435) 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 TAUSTAA 2 3 NÄYTTEENOTTO 2 3.1

Lisätiedot

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittäminen Tuomas Pelkonen 29. huhtikuuta 2019 / 1 Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Geologian tutkimuskeskus on tehnyt

Lisätiedot

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton hyötykäyttö seminaari Kauttua 7.9.2017 Lea Hiltunen, Lea.Hiltunen@luke.fi Elodeaprojekti Vesiruton soveltuvuus maanparannusaineeksi ja potentiaali

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti

Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti 27.11.2017 1 (6) Maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraportti Hanko, Koverhar Maiju Juntunen 27.11.2017 Tarkistanut: Tiina Vaittinen 7.11.2017 YKK62781 2 (6)

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO

TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Vastaanottaja Kuopion kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 12.09.2016 TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUKSET TUTKIMUSRAPORTTI TULLIPORTINKATU 52, KUOPIO Tarkastus

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Helsingin täyttömaiden taustapitoisuudet Tarja Hatakka, Timo Tarvainen ja Antti Salla

Helsingin täyttömaiden taustapitoisuudet Tarja Hatakka, Timo Tarvainen ja Antti Salla Etelä-Suomen yksikkö S41/2010/63 16.12.2010 Espoo Helsingin täyttömaiden taustapitoisuudet Tarja Hatakka, Timo Tarvainen ja Antti Salla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 16.12.2010

Lisätiedot

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä

Neulastutkimus Tampereen Tarastenjärvellä Lasse Aro RAPORTTI Dnro 923/28/2012 Metsäntutkimuslaitos 7.6.2013 p. 050-3914025 e-mail lasse.aro@metla.fi Toimitusjohtaja Pentti Rantala Pirkanmaan jätehuolto Oy Naulakatu 2 33100 Tampere Neulastutkimus

Lisätiedot

Tampereen taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Samrit Luoma ja Tarja Hatakka

Tampereen taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Samrit Luoma ja Tarja Hatakka GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tampereen taustapitoisuudet Arkistoraportti 128/2013 Tampereen taajama-alueen maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen, Samrit Luoma ja Tarja Hatakka GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelma Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue Laatija: Christian Tallsten Tarkastettu: Satu Pietola

Tutkimussuunnitelma Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue Laatija: Christian Tallsten Tarkastettu: Satu Pietola Tutkimussuunnitelma Nurmijärven Kuusimäen täyttöalue 16.12.2014 Laatija: Christian Tallsten Tarkastettu: Satu Pietola Toimeksiantonumero: Päivätty: 16.12.2014 Tarkastettu: Käsittelijä:CTa Status: Draft

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Vihdin ja Kirkkonummen alueilla

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Vihdin ja Kirkkonummen alueilla Espoon yksikkö, Maaperä ja ympäristö S41/232,241/26/1 Espoo 23.3.26 Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Vihdin ja Kirkkonummen alueilla Timo Tarvainen ja Eeva Teräsvuori 26 S41/232,241/26/1

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kenttä-XRF-analysaattorin käyttö ja soveltavuus pintamaan moreenigeokemiallisessa malmipotentiaalin kartoituksessa

Kenttä-XRF-analysaattorin käyttö ja soveltavuus pintamaan moreenigeokemiallisessa malmipotentiaalin kartoituksessa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS MTM Espoo 72/2018 Kenttä-XRF-analysaattorin käyttö ja soveltavuus pintamaan moreenigeokemiallisessa malmipotentiaalin kartoituksessa Helena Hulkki ja Anne Taivalkoski GEOLOGIAN

Lisätiedot

ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja

ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja ASROCKS - Ohjeistusta kivi- ja maa-ainesten kestävään käyttöön luontaisesti korkeiden arseenipitoisuuksien alueilla PANK-menetelmäpäivä 23.1.2014 LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Mikä ASROCKS-hanke?

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET utkimusraportti 1 (7) Veijanmäenkatu 16-20, ampere ENV259 7.12.2011 YMPÄRISÖEKNISE UKIMUKSE VEIJANMÄENKAU 16-20 33560 AMPERE 7.12.2011 VAHANEN ENVIRONMEN OY Linnoitustie 5 H, FI-02600 Espoo Kyllikinkatu

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI

TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE, INARI POHJOIS-SUOMEN BETONI- 23.12.2015 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 tel. 016-364 902 E-Mail etunimi.sukunimi@pbm.fi 1 INARIN KUNTA Arto Leppälä Piiskuntie 2 99800 IVALO TUTKIMUSSELOSTE, NUKKUMAJOEN SAHA-ALUE,

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014

SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUM- PROVINSSIN PERUSTILASELVITYKSET SEDIMENTTISELVITYKSET 2014 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20854 Keliber Oy Sedimenttiselvitykset 2014 i KELIBER OY SEDIMENTTISELVITYKSET

Lisätiedot

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000

KK4 P25 KK2 P24 KK1 KK3 P26 KK5 P23. HP mg/kg öljy. HP mg/kg öljy. Massanvaihto 2004 (syv. 3m) Massanvaihto 2000 Kaupunginvaltuusto 25.1.2016 Liite 2 3 P25 KK4 491-2-10-111 P26 P24 KK2 KK3 KK1 Rakennenäytteet kellarikerroksesta: MHT1 (Tiiliseinä) MHT2 (Betonilattia) P23 HP 2 1100 mg/kg öljy KK5 Massanvaihto 2004

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen

Hämeenlinnan taajamageokemia. Timo Tarvainen Hämeenlinnan taajamageokemia Timo Tarvainen Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 17 2011 Kannen kuva: Näytteenottajia Hämeenlinnan toripuistossa kesällä 2010. Kuvaaja Tauno Valli GTK. Sisäkannen kuva: Näytteenottoa

Lisätiedot

Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus

Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus Kokemäenjoen suunniteltujen ruoppausten sedimenttitutkimus Raumanjuopa ja Luotsinmäenhaara Kaisa Lehto Maaperägeologian osasto Maantieteen ja geologian laitos Turun Yliopisto 3.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari

KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari Sedimentin geokemiallisten olojen muuttuminen kaivoskuormituksessa (KaiHali-projektin työpaketin 2 osatehtävä 3), Jari Mäkinen, Tommi Kauppila ja Tatu Lahtinen

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje Esittelijä Suoniitty Sivu/sivut 1 / 8 1 Yleistä Lannoitevalmisteen ostajalle tai käyttäjälle on myynnin tai luovutuksen yhteydessä aina annettava tuoteseloste. Osa kalkitusaineista, kuten kalkkikivi, magnesiumpitoinen

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

Maaperän geokemiallisten kartoitusten tunnuslukuja

Maaperän geokemiallisten kartoitusten tunnuslukuja Etelä-Suomen yksikkö S41/0000/2006/1 Espoo 16.06.2006 Maaperän geokemiallisten kartoitusten tunnuslukuja Timo Tarvainen 2006 Timo Tarvainen Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO 1 2 TILASTOLLISET TUNNUSLUVUT

Lisätiedot

Karkearakeisten happamien sulfaattimaiden erityispiirteet

Karkearakeisten happamien sulfaattimaiden erityispiirteet Karkearakeisten happamien sulfaattimaiden erityispiirteet Valokuva: Stefan Mattbäck Stefan Mattbäck 1,2, Anton Boman 2, Andreas Sandfält 1, Jaakko Auri 2, and Peter Österholm 1 1 Åbo Akademi, Geologi och

Lisätiedot

Hämeenlinnan maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen

Hämeenlinnan maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö S41/2010/57 1.12.2010 Espoo Hämeenlinnan maaperän taustapitoisuudet Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 1.12.2010 Tekijät Timo Tarvainen Raportin

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS s-posti: neuvonta@viljavuuspalvelu.fi Päivämäärä Asiakasnro Tutkimusnro

VILJAVUUSTUTKIMUS s-posti: neuvonta@viljavuuspalvelu.fi Päivämäärä Asiakasnro Tutkimusnro 1/8 Näytteen numero 1 2 3 4 5 6 7 Peruslohkotunnus 754-07722- 19 754-07334- 19 Pintamaan maalaji a) HeS HeS HeS HeS HsS HsS HeS Multavuus a) rm rm rm rm rm rm rm 0,8 1,0 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 Happamuus ph

Lisätiedot

Rovaniemen Kuluskairan iskupora-aineisto - laaduntarkastusraportti Anne Taivalkoski

Rovaniemen Kuluskairan iskupora-aineisto - laaduntarkastusraportti Anne Taivalkoski Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 86/2014 Rovaniemen Kuluskairan iskupora-aineisto - laaduntarkastusraportti Anne Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI / Dnro Tekijät Anne Taivalkoski Raportin

Lisätiedot

ASROCKS-hanke ja sen alustavia tuloksia Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maa-ainestenottoalueiden arseenipitoisuuksista

ASROCKS-hanke ja sen alustavia tuloksia Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maa-ainestenottoalueiden arseenipitoisuuksista ASROCKS-hanke ja sen alustavia tuloksia Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maa-ainestenottoalueiden arseenipitoisuuksista, Timo Tarvainen, Terhi Ketola, Jaana Sorvari ja muut projektin toteuttajat GTK:sta, TTY:sta

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979

Lisätiedot

Metallilla pilaantuneiden maiden liukoisuuskokeet-hanke 2012

Metallilla pilaantuneiden maiden liukoisuuskokeet-hanke 2012 Liukoisuustestit riskinarvioinnissa Timo Tarvainen (Geologian tutkimuskeskus) Auli Kuusela-Lahtinen VTT, Birgitta Backman ja Pekka Hänninen GTK, Jussi Reinikainen ja Kaisa Niskala SYKE Metallilla pilaantuneiden

Lisätiedot

Maaperän alkuainepitoisuudet Hämeenkosken Käikälässä Tarja Hatakka, Arto Pullinen

Maaperän alkuainepitoisuudet Hämeenkosken Käikälässä Tarja Hatakka, Arto Pullinen Maankäyttö ja Ympäristö S41/2008/74 15.12.2008 Espoo Maaperän alkuainepitoisuudet Hämeenkosken Käikälässä Tarja Hatakka, Arto Pullinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 15.12.2008

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

28/16/Aku (9)

28/16/Aku (9) VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 1 (9) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 2 (9)

Lisätiedot

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA

MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA Vastaanottaja Rauman kaupunki Tekninen virasto Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2014 MAAPERÄTUTKIMUKSET PAPINHAANKATU 11 RAUMA MAAPERÄTUTKIMUKSET Päivämäärä 08/07/2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot