Rikastushiekka-altaan suotovesivaikutukset Pajulahden ja Vanharannan välisellä maa- ja vesialueella vuosina 2006 ja 2007, Pyhäjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rikastushiekka-altaan suotovesivaikutukset Pajulahden ja Vanharannan välisellä maa- ja vesialueella vuosina 2006 ja 2007, Pyhäjärvi"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 59/215 Itä-Suomen yksikkö Kuopio Rikastushiekka-altaan suotovesivaikutukset Pajulahden ja Vanharannan välisellä maa- ja vesialueella vuosina 26 ja 27, Pyhäjärvi Marja Liisa Räisänen Pajulahteen laskeva rautasakan täyttämä metsäoja, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi

2 ARKISTORAPORTTI 59/ GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUV AILULEHTI Dnro K432/42/26 Tekijät Marja Liisa Räisänen Raportin laji Arkistoraportti Toimeksiantaja Raportin nimi Rikastushiekka-a1taan suotovesivaikutukset Pajulahden ja Vanharannan välisellä maa- ja vesialueellavuosina 26 ja 27, Pyhäjärvi Tiivistel mä Tutkimuksessa selvittiin Pyhäsalmen kaivoksen rikastushiekan jätealueelta ympäristöön leviävien suotovesien vaikutuksia metsämaan pintakerroksiin, metsän ojasedimentteihin, Pyhäjärven rantakosteikkojen sedimentteihin ja järviveteen Pajulahden, Ruotasenrannan ja Vanharannan alueella. Aineistona oli Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 26 ja 27 keräämät ojasedimentti- ja metsämaanäytteet, Pajulahden ja Vanharannan välisen vesialueen vesi- ja sedimenttinäytteet sekä niistä tehdyt kemian analyysitulokset Vuosina 26 ja 27 suotovesivaikutukset näkyivät voimakkaimmin läjitysalueen lähimaastossa pintamaan happamoitumisenaja metallikertyminä (lähinnä Zn, Cu) metsäojien pohjasedimenteissäja Pajulahden sekä Ruotasenrannan pohjoispuolen kosteikkosedimenteissä. Maaperän happamoitumista esiintyi pienellä alalla rikastushiekanjätealueen luoteis- ja lounaispuolen metsässä. Suurimmassa osassa metsää suotovesien aiheuttamaa maan happamoitumista ja siihen liittyvää kasvillisuusvauriota ei havaittu. Metsäojien kautta Pajulahteen ja Ruotasenrannan pohjoispuolelle kulkeutuvat kontaminoituneet pintavedet ja maavedet puhdistuivat metallien pidättyessä osittain ojan pohjasedimentteihin ja lopullisesti ranta-alueiden kosteikkosedimentteihin. Kosteikkojen pintasedimenttien sinkistä oli niukkaliukoisena yli 9 %ja kuparista yli 95 %, mikä selitti Pajulahdenjärviveden hyvän laadun. Myöskään Vanharannan järvialueella ei ollut viitteitä veden laadun heikkenemisestä. Tulosten pohjalta suositeltiin, ettei Pajulahden kosteikkoalueelle tai läjitysaluetta ympäröivä!- Ie metsäalueelle kaiveta ojia, mikä voisi edistää pintakerrosten kuivatustaja siten maan happamoitumista ja siihen pidättyneiden metallien liukeneroista ojavesiin. Lisäksi suositeltiin Vanharannan läheisyydessä olevan happamia vesiä sisältävän vesialtaan padon tiivistämistä, mikä vähentäisi happamien vesien kuormitusta Pyhäjärveen. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Rikastushiekan jätealue, ympäristövaikutukset, pintavesi, kosteikkosedimentti, sulfaatti, rauta, alumiini, kupari, sinkki, rikki Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Pyhäjärvi, Pyhäsalmi, Ruotanen Karttalehdet Muut tiedot Liitteitä 4 Arkistosarjan nimi Arkistotunnus 59/215 Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Julkisuus 42 SUOIDI Julkinen arkistoraportti Yksikkö ja vastuualue Maankäyttö ja ympäristö Allekirjoitus/nimen selvennys Hanketunnus Allekirjoitus/nimen selvennys rz~ if:t ~~- ""L t.~ :/i;:' ~ Raimo Nevalainen, toimialapäällikkö h-- iisa Räisänen, erikoistutkija, FT GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND

3 ARKISTORAPORTTI 59/215 1 Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO 2 2 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Sedimentti- ja pintamaanäytteiden analyysimenetelmät Vesinäytteiden analyysimenetelmät 6 3 VESIEN SUOTAUTUMINEN LÄJITYSALUEEN REUNAOSISTA JA ARVIO SUOTOVESIEN MÄÄRÄSTÄ 6 4 TUTKIMUSTULOKSET Suotovesivaikutukset metsämaahan Suotovesien vaikutus metsäojien ja Vanharantaan laskevan ojan sedimentin laatuun Suotovesivaikutukset Pajulahden kosteikkoalueella, Ruotasenrannan pohjoispuolen ja Vanhanrannan ranta-alueella Kosteikkojen maaperän ja rantahiekkojen kemiallinen laatu Pajulahden kosteikkoalueen pintaveden ja järviveden laatu Pyhäjärven pohjasedimenttien laatu Pajulahden ja Vanharannan läheisyydessä Järviveden laatu Pajulahden, Ruotasenrannan ja Vanharannan ympäristössä 26 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 27 KIRJALLISUUSLUETTELO 29 LIITTEET 3

4 ARKISTORAPORTTI 59/ JOHDANTO Tutkimuksen kohteena on Pyhäsalmen kaivoksen rikastushiekan läjitysalueen ja Pyhäjärven välinen metsäalue ja rantavyöhyke. Vuoden 26 kesän pintavesi- ja suotovesikartoitus toi esille läjitysalueen suotovesien kulkeutumisen altaiden ympärysojan alitse maan sisällä luoteispuolen metsäalueelle ja A-altaan lounaiskulmaan rajautuvalle metsäalueelle (Kuva 1, Räisänen & Skinnari 215). Metsäalueelta kontaminoituneet pintavedet kulkeutuivat edelleen Pyhäjärven rantakosteikoille, Pajulahteen ja Ruotasenrannan pohjoispuolelle (Kuva 2). Kartoituksessa ilmeni myös pilaantuneiden vesien kulkeutumista Vanharannan rantakosteikkoon. Tälle alueelle suotaa vettä pintavesien keräysaltaan louhepadosta. Kaivoksen alkuaikoina, 196-luvun alussa Vanharantaan valui ojaa pitkin sinkkirikastetta, joka ruopattiin suurimmaksi osaksi pois ja alue kunnostettiin lukujen vaihteessa (Mustikkamäki 1985). 199-luvun lopulla alueen maaperää on tutkittu uudelleen, minkä perusteella ranta- ja metsäalueelta poistettiin pilaantuneita maamassoja 3-3,4 metrin syvyydeltä (Luoma & Nuutilainen 1999). Kuva 2. Suotovesien leviämisalueet rikastushiekan jätealueen lähiympäristössä vuonna 26, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Vahvennetulla sinisellä värillä on merkitty ojat, joita pitkin suotovesipitoisia pintavesiä kulkeutuu tulva-aikana Pyhäjärven rantakosteikoille. Näistä poiketen lounaispuolen suotoalueelta ojavedet ohjautuvat A-altaan ympärysojaan. Kartan alaosaan on merkitty vahvennettuna sinisellä värillä Vanharantaan laskeva oja.

5 ARKISTORAPORTTI 59/215 3 Suotovesien kontaminoimat ojat erottuivat maastossa kellanruskeasta rautasakasta (Kuva 1). Ojien vesille oli tunnusomaista poikkeavan alhainen ph, kohonnut redox-arvo (hapetus-pelkistyspotentiaali) ja suuret alumiinin, raudan, mangaanin, rikin, kalsiumin, magnesiumin, natriumin, sinkin ja kuparin liukoiset pitoisuudet (Räisänen & Skinnari 215). Metsämaassa suotovesivaikutus näkyi kasvillisuuden tuhoutumisena painanteista, missä keväällä lumen sulamisvesi ja maavesi sekoittuvat ja muodostavat happamia vesilätäkköjä (Kuva 3). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maan sisässä kulkevien suotovesien vaikutuksia metsämaan pintakerroksiin, metsän ojasedimentteihin, Pyhäjärven rantakosteikkojen sedimentteihin ja järviveteen Pajulahden, Ruotasenrannan ja Vanharannan alueella. Lisäksi kuvattiin suotovesien leviämistapaa läjitysalueelta metsämaahan, suotovesien puhdistumista järven rantakosteikoissa ja arvioidaan Pajulahteen kulkeutuvien, kontaminoituneiden pintavesien määrää. Aineistona oli Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 26 ja 27 keräämät ojasedimentti- ja metsämaanäytteet, Pajulahden ja Vanharannan välisen vesialueen vesi- ja sedimenttinäytteet sekä niistä tehdyt kemian analyysitulokset. Kuva 3. Suotoveden happamoittava metsämaa, läjitysalueen luoteispuolen suotoalue, Pyhäjärven kaivosalue.

6 ARKISTORAPORTTI 59/ TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT Tutkimusnäyteaineisto kerättiin vuosina 26 ja 27. Vuoden 26 elokuussa pintavesi- ja suotovesikartoituksen yhteydessä otettiin rautasaostumapitoisia sedimenttinäytteitä järveen laskevien metsäojien pohjilta ja pintamaanäytteitä suotovesien vaurioittamista metsäkohteista (kuva 4). Sedimenttinäytteet otettiin haavinäytteenottimella (S7, S8, S1, S2). Pintamaanäytteet otettiin lapiolla kaivetusta kuopasta (Hu4, Sd12, Sd1, Mr6, Mr5). Pintamaasta erotettiin erikseen näytteet orgaanisesta karike- ja humuskerroksesta ja sen alapuolisesta mineraalimaasta. Näytekuoppien kaivusyvyys ulottui noin puoleen metrien. Kuva 4. Sedimentti- (turve-, lieju-, Fe-saostuma-, järvisedimentti-), pintamaa- ja vesinäytteenottokohteet, Pajulahti-Ruotasenranta-Vanharanta alue, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi.

7 ARKISTORAPORTTI 59/215 5 Suotovesien leviämisalueella Pyhäjärven ranta-alueilta vesi- ja sedimenttinäytteitä otettiin syyskuussa 26 ja kevättalvella maaliskuussa 27. Pajulahden ja Ruotasenrannan pohjoispuolen rantakosteikoista otettiin turve- ja sedimenttikerrosnäytteitä suokairalla vuoden 26 elokuussa kuvaan 4 merkityistä erillispisteistä (Lj1-Lj6, S3) ja syyskuussa tutkimuslinjoilta. Kairanäytteistä erotettiin erillisiksi näytteiksi heikosti maatunut pintaturve (kasvijäännös), maatunut turvekerros, järviliejukerros ja näiden alla oleva mineraalimaakerros, mikäli kairaus ulottui kovaan pohjamaahan. Kaikissa kohteissa ei saatu kaikkia edellä mainittuja kerroksia, vaan osassa kohteista näytesarja koostui kahdesta turvekerroksesta tai pintaturpeesta ja liejukerroksesta. Maavesinäytteitä otettiin vuoden 26 elokuun näytteenoton yhteydessä Pajulahden kahdesta kohteesta (Lj3, Lj6) ja pintavesinäyte yhdestä lampareesta (Lj5, Kuva 4), missä ei kasvanut kosteikkokasveja (kuollut alue). Suotoveden kontaminoima vesinäyte otettiin luoteispuolen suotoalueella olevasta kaivannosta (näytepiste 17, Kuva 4), mihin purkautuu kontaminoitunutta pohjavettä patovyöhykkeen ympäristöstä. Kaivannon syvyys oli vajaa puolitoista metriä. Näytteenoton ajankohtana veden syvyys oli vain 1-15 cm, jonka vuoksi näyte otettiin ruiskulla imemällä. Maavesinäytteet otettiin kaivettuun kuoppaan seinämästä suotautuvasta vedestä. Maavesinäyte otettiin myös ruiskulla imemällä noin 5-1 cm:n syvyisestä vesikerroksesta, josta suurin osa kiintoainesta oli laskeutunut kuopan pohjalle. Vesinäytteet otettiin 5 ml:n muovipulloon. Järvisedimenttisarjanäytteet otettiin Pajulahden ja Vanharannan vesialueelta vuoden 27 maaliskuussa (PL2, VR1, Kuva 4). Sedimenttikerrosprofiilista erotettiin osanäytteet 4 cm kerrosvälein. Kohteista, joista otettiin sedimenttikerrossarjat, otettiin myös vesinäytteet pintavedestä (1 m) ja alusvedestä, jos veden syvyys oli yli metri (kuva 4). Näiden lisäksi vesinäytteitä otettiin samana ajankohtana myös Ruotasenrannan pohjoispuolelta ja Vanharannasta (PL1, PL3, VR2, kuva 4). Järvivesinäytteet otettiin Limnos-ottimella 5 ml:n muovipulloon. Vertailutuloksina käytetään Vilma Skinnarin pro gradu-tutkimuksen Pajulahti-Ruotasenranta-Vanharanta alueen järvivesituloksia (V1-V14) ja sinne laskevien ojien vesituloksia (Skinnari 28). Järvivesinäytteet oli otettu kesäkuussa ja syyskuussa Sedimentti- ja pintamaanäytteiden analyysimenetelmät Pajulahden turve- ja sedimenttinäytteiden sekä metsäojien rautasaostumanäytteiden ph ja redox (ORP = hapetus-pelkistyspotentiaali) -arvot mitattiin maastossa näytteenoton yhteydessä Mettler toledo-kenttäkäyttöisillä ph- ja redox-mittareilla (SG8 ph/ion/redox). Mittaukset tehtiin näytepusseista välittömästi sen jälkeen kun näytekerros oli erotettu pussiin näytteenottimesta. In situmittauksia tehtiin ojan pohjasaostumista ja niistä kohteissa, missä näyte kerättiin lapiolla kaivetun maakuopan kosteasta seinämästä. Kuivista maakuopista mittauksia ei voitu tehdä. Maa- ja sedimenttinäytteet jäädytettiin mahdollisimman pian näytteenotosta laboratoriossa ja talviaikana otetut maastossa. Ennen kemian analyyseihin jäätyneet näytteet kylmäkuivattiin ja homogenoitiin seulomalla ne alle 2, mm raekokoon. Alkuaineiden happoliukoiset pitoisuudet mitattiin orgaanispitoisista näytteistä väkevällä typpihappouuttomenetelmällä ja mineraalimaanäytteistä kuumalla kuningasvesiuuttomenetelmällä (Niskavaara 1995). Kokonaisrikkipitoisuus määritytettiin pyrolyyttisesti S-analysaattorilla (Leco-S) ja kokonaishiili- ja typpipitoisuus CN-analysaattorilla. Lisäksi alkuaineiden sitoutumistapaa ja liukenevuutta tutkittiin kahdella heikkouuttomenetelmällä,,1 M bariumkloridi- ja 1 M ammoniumasetaattiuuttomenetelmällä (Schultz et al. 24). Bariumkloridiuutossa käytettiin kiintoaines:uuttoliuos suhdetta 1:1 ja asetaattiuutossa 1:6 (Schultz et al. 24, Kumpulainen et al. 27). Happouutoista ja suolaliuosuutoista alkuainepitoisuudet mitattiin ICP-AES-tekniikalla.

8 ARKISTORAPORTTI 59/215 6 Uutot ja määritykset tehtiin akkreditoidussa GTK:n kemian laboratoriossa Kuopiossa (nykyinen Labtium Oy). Bariumkloridiuuttomenetelmällä uutetaan kiintopartikkelien pintaan heikosti sitoutuneita alkuaineita (fysikaalinen adsorptio fraktio), joka vastaa vesiliukoista ja helppoliukoista fraktiota. Tästä fraktiosta alkuaine voi liueta veteen esim. kuivan maan vettyessä ja happamuuden muuttuessa. Ammoniumasetaattiuutossa (puskuroitu ph 4,5) liukenee puolikiteiset Fe- ja Al-saostumat (tai muut metallisaostumat), karbonaatit ja orgaanisen tai epäorgaanisen kiintoaineksen pintaan kemiallisesti adsorboituneet alkuaineet (Kumpulainen et al. 27). Kemiallinen adsorptiofraktio, joka on laskettu vähentämällä bariumkloridiliukoinen pitoisuus asetaattiliukoisesta pitoisuudesta, kattaa saostumat ja komplekseihin sitoutuneet alkuaineet. Tästä fraktiosta alkuaine voi liueta ympäristöolojen voimakkaasti muuttuessa, esim. hapellinen muuttuu pelkistäväksi ja/tai happamuus muuttuu happamesta neutraaliin tai emäksiseen. Kiintoaineksen sisältämän sulfaattisen rikin määrä on määritetty asetaattiliukoisen rikin perusteella. Sulfidisen rikin pitoisuus laskettiin vähentämällä asetaattiliukoinen S-pitoisuus rikin kokonaispitoisuudesta. Niukkaliukoiset metallipitoisuudet on määritetty vähentämällä niiden asetaattiliukoiset pitoisuudet happoliukoisista pitoisuuksista. Niukkaliukoiset alkuaineet ovat sitoutuneet kiteisiin pysyviin mineraaleihin tai heikosti hajoaviin orgaanisiin partikkeleihin. 2.2 Vesinäytteiden analyysimenetelmät Pintavesikohteista mitattiin maastossa (in situ) veden ph- ja redox-arvot (hapetus-pelkistyspotentiaali, mv), sähkönjohtokyky (ms/m), happipitoisuus (mg/l) sekä hapen kyllästysaste (%). ph- ja redox-mittaukset tehtiin Mettler Toledo (SG8 ph/ion/redox )-mittarilla, sähkönjohtokykymittaus WTW Cond34/SET-mittarilla ja happipitoisuus sekä hapenkyllästysaste WTW oxy33/set-mittarilla (Räisänen & Skinnari 215). Kohteissa, missä vesikerros oli ohut, mittaukset tehtiin dekantteriin otetusta näytteistä. Vastaavat mittaukset tehtiin myös saman päivän iltana tai seuraavana aamuna kiintoaineksen laskeutuksen jälkeen, vesinäytteiden suodatuksen yhteydessä laboratoriossa. Uusintamittauksen tarkoituksena oli selvittää kiintoaineksen laskeutumisen ja siihen liittyvän raudan saostumisen vaikutus mitattaviin parametreihin. Laboratoriossa tai maastotukikohdassa 5 ml:n vesinäytteestä suodatettiin,45 µm:n kertakäyttösuodattimilla varsinainen, 1 ml:n vesiotos 1 ml:n muovipulloon. Näyte kestävöitiin lisäämällä,5 ml:aa suprapurtyppihappoa 1 ml:aan vesinäytettä. Happolisäyksen tarkoituksena oli estää mahdollinen uudelleen saostuminen suodatuksen jälkeen, ennen pitoisuusmittausta. Kokonaispitoisuusmäärityksiä varten 5 ml:n pullosta huolellisen sekoituksen jälkeen otettiin suodattamaton 1 ml:n vesiotos, joka myös kestävöitiin suprapurtyppihapolla. Suodatetuista ja suodattamattomista vesinäytteistä alkuaineiden pitoisuudet mitattiin ICP-AES ja MS-ICP tekniikalla. Kokonaispitoisuuksien määrityksissä käytettiin nk. märkäpolttomenetelmällä. Märkäpoltto ja alkuainemittaukset tehtiin GTK:n akkreditoidussa kemian laboratoriossa Espoossa (nykyinen Labtium Oy). 3 VESIEN SUOTAUTUMINEN LÄJITYSALUEEN REUNAOSISTA JA ARVIO SUOTOVESIEN MÄÄRÄSTÄ Rikastushiekan läjitysalue on rakennettu hienoainesmoreenin täyttämään kallioperän painanteeseen (Nenonen 1995). Rikastushiekka rajautuu tiivistyneeseen, vettä läpäisemättömään turvekerrokseen, jonka alla on hienoainessedimentti (hiesu tai savi) ja hienoainesmoreeni. Kalliopaljastumat tai moreenin peittämät kalliokohoumat rajaavat läjitysalueen itäreunaa (Liite 1). Etelä- ja

9 ARKISTORAPORTTI 59/215 7 pohjoisreunalla läjitysalue rajautuu turpeen tai hiesun (hienosiltin) ja/tai saven peittämään hienoainesmoreeniin. Turve ja hienoainespitoisten sedimenttien paksuus moreenin päällä vaihtelee,3-1,2 m (Nenonen 1995). Läjitysalueen länsireunalla, Pyhäjärven ja läjitysalueen välissä on kalliokohouma (kalliokynnys), jonka syvyys maanpinnasta vaihtelee keskiosan 2,1 metristä reunaosan 3,6 metriä (Komulainen 1996). Moreenin peittämä kalliokynnys jakaa suotautumisen kahteen suuntaan luoteeseen ja lounaaseen (Kuvat 5a). Näissä suotokohteissa patovyöhyke rajautuu hienoainesmoreeniin tai ohuen hiesukerroksen peittämään hienoainesmoreeniin. Kuva 5a. Suotovesien virtaussuunta (sininen nuoli) rikastushiekan läjitysalueella ja pintavesien virtaussuunta läjitysalueen ympäristössä, Pyhäsalmen kaivosalue. Vanharannan itäpuolella on vesien keräysallas, mistä jätevedet pumpataan (katkoviiva) läjitysalueen ympärysojaan. Kuvaan merkityn linjan NW-SE maaperän poikkileikkaus on esitetty b-kuvassa.

10 ARKISTORAPORTTI 59/215 8 Kuva 5b. Maaperän poikkileikkaus (NW-SE-linja, Kuva 5a) patovyöhykkeellä ja läjitysvesien suotautuminen ympärysojaan ja välikerrosvaluntana keräysojan alitse, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Maaperän kerrosrakenne perustuu maastohavaintoihin ja alueen maaperän karttatietoihin (Liite 1). Patovyöhykkeen alaosa on rakennettu moreenista ja yläosa rikastushiekasta, joka B-altaassa koostuu pääasiassa pyriittirikasteesta (rautasulfidi, FeS 2 ). Selitykset kirjainlyhennyksille: RHK = rikastushiekka, Mr = moreeni. Läjitysalueen pohjarakenne on suurimmalta osalta tiivis, minkä perusteella voidaan olettaa, ettei altaan vesiä suotaudu pohjan läpi suoraan pohjaveteen eikä altaan pohjaosiin kulkeudu ulkopuolelta hapekasta pohjavettä. Reuna-alueella patovyöhyke rajautuu osassa läjitysaluetta hienoainesmoreeniin tai hiesun (hienosiltti) peittämään moreeniin (Liite 1). Vuoden 26 kartoituksen perusteella suurimmassa osassa läjitysaluetta patojen alaosasta suotautuvat vedet kulkeutuivat allasaluetta ympäröivään ojaan, josta ne pumpataan puhdistettavaksi (Kuva 5b, Räisänen & Skinnari 215). Tästä poikkeavia kohteita oli B-altaan luoteispuoli ja A-altaan lounaispuoli. Näissä kohden osa suotovesistä karkasi ympärysojan alitse välikerrosvaluntana ojitetulle metsäalueelle, missä topografia laskee järveen päin. Pohjaveden yläosassa kulkeutuva suotovesi sekoittui keväällä vesipinnan kohotessa lähelle maanpintaa maahan imeytyvään lumen sulamisveteen. Suotoveden kontaminoima maavettä purkautui ojiin, missä sen esiintymisen tunnisti runsaista rautasaostumakertymistä. Suotovesien kulketuminen läjitysaltaan ulkopuolelle näkyi selvimmin keväällä lumen sulamisen jälkeen, jolloin maavesipinta oli lähellä maan pintaa ja metsäojat ovat veden ja sakan peitossa (Räisänen & Skinnari 215). Suotoveden purkautuessa alanteissa maanpintakerroksiin tai ojien pohjille vesi hapettui ja happamoitui. Hapettuminen oli seurausta suotoveden sisältämän raudan

11 ARKISTORAPORTTI 59/215 9 (Fe 2+ ) hapettumisesta. Hapettunut rauta (Fe 3+ ) saostui maahan tai ojien pohjalle ja samalla veden ph laskee (Nordstrom & Alpers 1999). Reaktioiden voimistuessa happamuutta lisääviä tekijöitä olivat myös suotovesien sulfaattipitoisuus ja happamoitumisen kautta maasta vapautunut alumiini ja sen hydrolysoituminen. Alumiinin hydrolysoitumisreaktiossa maaveteen tai ojaveteen vapautuu protoneja (H + ), jotka ylläpitivät veden happamuutta ja maan happamoitumista. Suotautumisen määrää arvioitiin tässä tutkimuksella mittaamalla metsäojan veden virtaus tulvaaikana toukokuussa 27 FlowTracker (serial P1591)-mittarilla. Mittaus tehtiin kertaluoteisesti lännen puoleisesta Pajulahteen laskevasta ojasta (Kuva 2). Pohjoisen puoleisessa ojassa ei ollut virtausta lainkaan. Tulva-aikaa lukuunottamatta metsäojissa virtaus oli mittaukselle liian heikko (vesi seisoo) tai ojat olivat kuivia. Pajulahteen laskevan metsäojan virtausmittausten keskiarvo oli 2,6 1-3 m 3 s -1 (vaihteluväli 2,1-3,1 1-3 m 3 s -1 ). Tästä laskettuna tulva-ajan veden virtaama olisi noin 225 m 3 /pv. Jos vuodessa olisi esimerkiksi 2-5 tulvaviikkoa (kevät- ja syystulva), niin vuodessa Pajulahteen kulkeutuisi karkeasti arvioituna 3 8 m 3 suotoveden pilaamia pintavesiä. Ruotasenrannan pohjoispuolelle laskeva oja oli kapea ja matala, mistä syystä siitä ei voitu tehdä virtausmittausta. Sen kautta tulvakauden virtaama olisi arviolta kymmenesosa tai jopa sadasosa Pajulahteen laskevien ojien virtaamasta. Läjitysalueen lounaispuolen suotoalueelta metsäojien pintavedet ohjautuivat ympärysojaan ja edelleen puhdistettavaksi. Läjitysalueen ympäristön hienoainesmoreenin vedenläpäisykerroin oli keskimäärin m s -1 (tiiveysaste 8-85 %, Komulainen 1996). Vedenläpäisevyyskerrointa hyväksi käyttäen virtaama laskettiin kaavan Q = A k i mukaan, missä A on maakerroksen paksuus (m), k = maan vedenläpäisykerroin ja i on hydraulinen pudotus (H/L). Topografiakartan mukaan läjitysalueen luoteispuolen metsäkaistaleella on noin,5 metrin korkeusero Pajulahteen (hydraulinen pudotus). Etäisyys on keskimäärin noin 45 m ja suotoalueen leveys noin 4 m. Välikerrosvalunnan kautta suotoveden virtaama olisi em. kaavan mukaan laskettuna,29 m 3 päivässä (3,4 1-7 m 3 s-1) ja 1,6 m 3 vuodessa. Laskelmien perusteella arvioitiin, että maan sisällä suotautuvan veden määrä oli sadasosa ojien kautta tulva-aikana kulkeutuvien suotovesien kontaminoivien vesien määrästä. 4 TUTKIMUSTULOKSET 4.1 Suotovesivaikutukset metsämaahan Suotovesien kontaminoimia metsämaalaikkuja oli rikastushiekan jätealueen luoteis- ja lounaispuolella. Maaveden ph oli orgaanisessa pintakerroksessa keskimäärin 3,4 ja sen alla hiesukerroksessa 2,6 (luoteinen suotoalue, taulukko 1). Maaveden redox-arvot vaihtelivat välillä 4-56 mv. Bariumkloridiuutteista mitatut ph-arvot olivat luoteispuolen maanäytteissä keskimäärin alle kolmen ja lounaispuolen maanäytteissä hieman yli kolmen. Suolaliuosuutteesta mitattuun pharvoon vaikuttaa alumiinin hydrolysoitumisreaktiot, mikä näkyi mm. humuskerroksen maaveden ph:ta alempana ph-arvona (2,3-2,8). Aiemmissa sulfidipitoisen pölyn vaurioittamissa metsämaissa läjitysalueen eteläpuolella orgaanisen kerroksen ph suolaliuosuutteissa vaihteli välillä 2,8-3,5 ja mineraalimaan pintakerroksissa 3,7-4,6 (Räisänen 1995). Suotoalueiden pintamaiden ph- ja redox-tulokset osoittivat maan happamoitumisen voimistuneen, mistä osoituksena oli myös aluskasvillisuuden puuttuminen. Voimakkaasti happamoitunut pintamaata esiintyi laikkuina painanteissa lähellä läjitysaluetta (kuva 3). Kasvittomissa maalaikuissa karikekerros oli ohut tai se puuttui kokonaan, minkä osalta kuolleet alueet poikkesivat

12 ARKISTORAPORTTI 59/215 1 sulfidipölyn vaurioittamista kohteista. Toisena tunnuspiirteenä olivat rousteen kohottamat savipitoiset kohoumat. Happamoituneiden suotoalueiden pintamaiden kokonaisrikkipitoisuus vaihteli orgaanisessa kerroksessa välillä,6-1,5 % ja mineraalimaakerroksissa,9-,2 %, mikä viittaa rikin kertymiseen aivan pintamaahan, humuskerrokseen (taulukko 1). Suurimmat rikkipitoisuudet mitattiin luoteispuolen suotoalueelta. Pintamaakerrosten happoliukoisen sinkin pitoisuus oli luoteispuolen suotoalueen orgaanisessa kerroksessa noin 21 mg/kg ja lounaispuolella 16 mg/kg (taulukko 1). Mineraalimaan pintakerroksen happoliukoinen Zn-pitoisuus oli vastaavasti 13 mg/kg (luode) ja 9 mg/kg (lounas). Kuparin happoliukoiset pitoisuudet olivat sinkin pitoisuuksia suuremmat. Orgaanisen kerroksen pitoisuudet vaihtelivat välillä mg/kg ja mineraalimaan pintakerrosten välillä 9-66 mg/kg ollen suurimmat lounaispuolen suotoalueella. Orgaanisen kerroksen kuparin pitoisuudet ylittivät PIMA-asetuksen teollisuusalueille sovellettavan ylemmän ohjearvon (2 mg/kg). Kuparipitoisuuksista poiketen sinkin pitoisuudet olivat alle PIMA-asetuksen, teollisuusalueelle sovellettavan sinkin ylemmän ohjearvon (4 mg/kg). Muiden metallien ja arseenin happoliukoiset pitoisuudet olivat pieniä ja alittivat niiden ylemmät ohjearvot. Taulukko 1. Suotovesialueiden metsämaan maaveden ph- ja redox-arvot, pintamaanäytteiden ph-arvot, kokonaisrikki-, hiili- ja typpipitoisuudet sekä happoliukoiset metalli- ja arseenipitoisuudet, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Pitoisuudet ovat kahden osanäytteen keskiarvopitoisuuksia. Läjitysalueen lounaispuolella maavesi ei ulottunut maan pintaa näytteenottoajankohtana elokuussa 26. Vertailuarvoina on esitetty PIMA-asetuksen (Va 214/27) teollisuusalueelle sovellettavat ylemmät ohjearvot. Lihavoitu pitoisuus ylittää PIMA-asetuksen ylemmän ohjearvon. Suotoalue, luode Suotoalue, lounas PIMA Humus Hiesu Humus HMr Ylempi n ohjearvo ph maavesi 3,4 2,6 Redox maavesi mv ph(bacl 2 ) 2,3 2,8 3,3 3,6 S % 1,53,23,62,9 C % 17, N % 1,7,5 1,99,52 Zn mg/kg Cu mg/kg Mn mg/kg Ni mg/kg 6,6 26 5, Cd mg/kg <.5 <.5 <.5 <.5 2 Co mg/kg 5,3 14 3, 5,1 25 Cr mg/kg As mg/kg <1 <1 1 Pb mg/kg 1 < V mg/kg

13 mg/kg (fys. ads.) mg/kg (fys. ads.) ARKISTORAPORTTI 59/ Jätealueen ympäristön metsämaan suotovesikontaminaatio poikkesi metallisulfidipölyn vaurioittamien metsämaiden koostumuksesta alkuainejakauman ja voimakkaamman happamoitumisen osalta (Räisänen et al. 1996). Suotovesikontaminaatiolle oli tunnusomaista S-, Ca-, Mg-, Naja/tai K-pitoisuuksien runsaus yhdessä sulfidisten metallien kohonneiden pitoisuuksien kanssa. Ensin mainitut alkuaineet olivat suurimmaksi osaksi peräisin malmin rikastusprosessissa käytetyistä kemikaaleista (rikkihappo, kalkki, Na-ksantaatti, K-ksantaatti), joista jää alkuainejäämiä rikastushiekkaan. Maa-alkali- ja alkalimetallit sekä sulfaatti kulkeutuvat suotovesien mukana maahan, missä osa pidättyi helppoliukoiseen muotoon maapartikkeleihin (fys. adsorptio fraktio), osa saostui karbonaatteina tai sulfaatteina (Ca, Mg) ja osa saostui raudan kanssa (Na-/Kjarosiittina). Liitteessä 2 on esitetty eri alkuaineiden jakautuminen eri geokemiallisiin fraktioihin, jotka kuvaavat alkuaineiden sitoutumistapaa ja liukoisuusherkkyyttä ympäristöolojen muuttuessa esim. vuoden aikojen mukaan (fys. adsorptio). Kuvissa 6 a ja b on esitetty keskeisten alkuaineiden helppoliukoiset pitoisuudet orgaanisessa pintakerroksessa (karike+humus) ja sen alla mineraalimaakerroksissa. Alkuainejakaumat heijastavat kohteiden suotovesikoostumuksen eroja, mutta myös maan kykyä saostaa ja pidättää suotoveden mukana kulkeutuvia alkuaineita. Rikin, raudan, alumiinin, magnesiumin, kuparin ja sinkin helppoliukoiset pitoisuudet olivat suuremmat luoteispuolen kuin lounaispuolen suotoalueen orgaanisessa pintakerroksessa. Lounaispuolen suotoalueen mineraalimaan pintakerroksia puolestaan luonnehti luoteispuolta suuremmat alumiinin ja kalsiumin helppoliukoiset pitoisuudet. Helppoliukoinen alumiini on ilmeisesti lähtöisin maannoksen Al-saostumista niiden hajotessa maan happamoitumisen voimistuessa (Räisänen & Tauriainen 21). (a) (b) Luoteinen suotoalue Lounainen suotoalue Luoteinen suotoalue Lounainen suotoalue S Fe Al Ca Mg K Na Zn Cu S Fe Al Ca Mg K Na Zn Cu Kuva 6. Helppoliukoisen rikin (S), raudan (Fe), alumiinin (Al), kalsiumin (Ca), magnesiumin (Mg), kaliumin (K), natriumin (Na), sinkin (Zn) ja kuparin (Cu) pitoisuuksien jakautuminen suotoalueiden (a) metsämaan orgaanisessa pintakerroksessa (karike+humus) ja (b) mineraalimaakerroksessa (-5 cm), Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Suotoalueet on esitetty Kuvan 2 kartassa.

14 Sinkki mg/kg Kupari mg/kg Sinkki mg/kg Kupari mg/kg ARKISTORAPORTTI 59/ (a) orgaaninen kerros Mineraalimaa Orgaaninen kerros Mineraalimaa Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. (b) Orgaaninen kerros Mineraalimaa Orgaaninen kerros Mineraalimaa Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Kuva 7. Sinkin ja kuparin jakautuminen fysikaaliseen (fys. ads.) ja kemialliseen adsorptiofraktioon (kem. ads.) sekä niukkaliukoiseen fraktioon (niukkal.) (a) luoteisen ja (b) lounaisen suotoalueen orgaanisessa pintakerroksessa (sininen) ja sen alla mineraalimaakerroksessa (punaruskea), Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Fraktioiden pitoisuudet ovat keskiarvopitoisuuksia (Liite 2). Kuvassa 7 on esitetty sinkin ja kuparin jakautuminen geokemiallisiin fraktioihin suotoalueiden pintamaakerroksissa (ks. myös Liite 2). Luoteispuolen suotoalueella sinkistä pidättyi niukkaliukoisena orgaaniseen kerrokseen vain 2 % ja kuparista 7 %, kun taas mineraalimaakerroksiin sinkkiä pidättyi humuskerrosta paremmin (75 %) ja kuparista vajaa 7 % (kuva 7). Lounaispuolen suotoalueen sinkistä pidättyi hieman yli 6 % humuskerrokseen ja vajaa 6 % mineraalimaakerrokseen. Kuparia pidättyi myös tällä alueella sinkkiä paremmin, yli 9 % molempiin kerroksiin. Lounaispuolen parempaa sinkin ja kuparin pidätyskykyä selittää ilmeisesti mineraalimaan (moreenin) pintakerrosten suurempi orgaanisen aineksen määrä. Sinkin heikkoon pidättymiseen luoteispuolen metsämaassa vaikuttaa ilmeisesti maan voimakkaampi happamoitumisaste ja runsas helppoliukoisen alumiinin määrä. Kuparin runsas esiintyminen orgaanisen kerroksen niukkaliukoisessa fraktiossa voi olla osin seurausta sen esiintymisestä kuparisulfidipölypartikkeleina, joiden hapettuminen on hidasta. Toisaalta kuparin on todettu sitoutuvan myös happamissa maissa sinkkiä paremmin orgaaniseen ainekseen (Derome & Nieminen 1998).

15 Rikki mg/kg Rauta mg/kg Rikki mg/kg Rauta mg/kg ARKISTORAPORTTI 59/ Jätealueen luoteispuolen suotoalueella pintamaahan pidättyi suotovesistä runsaasti rikkiä ja rautaa puolikiteisinä saostumina ja osittain myös sitoutumalla orgaanisiin kompleksiyhdisteisiin (kemiallinen adsorptio fraktio, kuvat 8a). Lounaispuolen suotoalueella rikin ja raudan kertyminen pintamaahan oli vähäisempää (kuvat 8b). Tämä selittyy suotovesien koostumuseroilla. Rautasulfidirikastetta sisältävästä B-altaasta kulkeutui suotovesiä jätealueen luoteispuolelle ja suljetulta, rauta- ja metallisulfidipitoista rikastushiekkajätettä sisältävästä A-altaasta lounaispuolelle. Yllämainituilla suotoalueilla oli viitteitä myös pölyvaikutuksesta. Rikin esiintyminen sulfidisena rikkinä niukkaliukoisessa fraktiossa viittaa sulfidipitoiseen pölylähteeseen (Kuvat 8a-b). Tämä näkyi varsinkin luoteispuolen orgaanisessa kerroksessa. Osa orgaanisen kerroksen niukkaliukoisesta raudasta on silikaattista rautaa (pöly) tai osittain myös sitoutuneena kiteisiin rautasaostumiin, jotka eivät liukene asetaattiuutossa. Hapellisessa humuskerroksessa sulfidin saostuminen suotovesipitoisesta maavedestä on epätodennäköistä. Sen sijaan happamissa oloissa (ph<3) raudan saostuminen on esim. K- ja S-pitoisena jarosiittina (Nordstrom & Alpers 1999). (a) orgaaninen kerros mineraalimaa Orgaaninen kerros Mineraalimaa Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Fys.ads. Kem.ads. (b) Orgaaninen kerros Mineraalimaa Orgaaninen kerros Mineraalimaa Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Fys.ads. Kem.ads. Kuva 8. Rikin ja raudan jakautuminen fysikaaliseen (fys. ads.) ja kemialliseen adsorptiofraktioon (kem. ads.) sekä rikin jakautuminen niukkaliukoiseen fraktioon (niukkal.) (a) luoteispuolen ja (b) lounaispuolen suotoalueen pintamaan orgaanisessa ja mineraalimaakerroksessa, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Fraktiot on laskettu keskiarvopitoisuuksista (Liite 2).

16 ARKISTORAPORTTI 59/ Suotovesien vaikutus metsäojien ja Vanharantaan laskevan ojan sedimentin laatuun Suotoalueen metsäojien rautasaostumapitoisten näytteiden fysikaalinen ja kemiallinen laatu on esitetty Taulukossa 2 ja geokemiallisen fraktioinnin tulokset Liitteessä 2. Saostumanäytteiden ph-arvot olivat alhaisempia (5) läjitysalueen luoteis- kuin lounaispuolella (lähes 7, taulukko 2). Vastaavasti saostumanäytteiden huokosveden redox-arvot olivat korkeampia luoteis- (12 mv) kuin lounaispuolen suotoalueen metsäojissa (-9 mv). Lounaispuolen saostumien negatiivinen redox-arvo viittaa sulfaatin pelkistymiseen ja metallisulfidien saostumiseen metsäojan pohjalla. Sen sijaan luoteispuolen metsäojissa metallisulfidien saostuminen oli vähäistä, eikä siellä havaittu mustaa saostumakerrosta kellanruskean sakan alla (kuva 1). Rikki esiintyi pääasiassa sulfaattisena sitoutuen osin rautasaostumiin ja osin orgaaniseen ainekseen (kemiallinen adsorptiofraktio, kuva 9a). Bariumkloridiuutteista mitatut alemmat ph-arvot vahvistivat helppoliukoisen alumiinin suuret pitoisuudet. Alumiinia oli runsaasti lähinnä vain luoteispuolen ojasedimentissä (ks. fys. adsorptiofraktio, liite 2). Vanharantaan laskevasta ojan saostuman huokosveden ph (3,3) oli metsäojien saostumien pharvoja huomattavasti alempi (taulukko 2). Bariumkloridiuutteesta mitattuna ph oli 2,7. Vastaavasti saostuman redox-arvo oli korkea (39 mv). ph ja redox-arvot viittaavat voimakkaaseen raudan hapettumisreaktioon ja sitä seuraavaan saostumiseen. Saostumaa on muodostunut jätevesien keräysaltaasta suotavista vesistä. Vesiuomassa kasvoi kortetta ja edempänä järviruokoa, mikä osin on estänyt happaman sakan huuhtoutumista järveen. Taulukko 2. Rikastushiekan jätealueen luoteis- ja lounaispuolen suotoalueiden metsäojien ja Vanharantaan laskevan ojan sedimenttinäytteiden ph- ja redox-arvot, kokonaisrikki-, kokonaishiili- ja kokonaistyppipitoisuudet sekä happoliukoiset metalli- ja arseenipitoisuudet, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Suotoalue Suotoalue Vanha-ranta luode lounas (S2) n ph 1) 5,1 6,8 3,3 Redox 1) mv ph(bacl 2 ) 3,5 5,4 2,7 S % 1,15 4,2,84 C % 3,3 6,1 2,33 N % 1,27,58,2 Zn mg/kg Cu mg/kg Mn mg/kg Ni mg/kg <2 14 2,4 Cd mg/kg <,5 2,6 <,5 Co mg/kg 4,1 14 3,4 Cr mg/kg As mg/kg Pb mg/kg V mg/kg ) Mittaukset huokosvesistä, in situ

17 Sinkki mg/kg Kupari mg/kg Rikki mg/kg Rauta mg/kg ARKISTORAPORTTI 59/ (a) (b) Luoteinen suotoalue Lounainen suotoalue Luoteinen suotoalue Lounainen suotoalue Fys. ads. Kem. Ads. Niukkal. Fys. ads. Kem. Ads. Niukkal. (b) (d) Luoteinen suotoalue Lounainen suotoalue Luoteinen suotoalue Lounainen suotoalue Fys. ads. Kem. Ads. Niukkal. Fys. ads. Kem. Ads. Niukkal. Kuva 9. (a) Rikin, (b) raudan, (c) sinkin ja (d) kuparin jakautuminen fysikaaliseen (fys. ads.) ja kemialliseen adsorptiofraktioon (kem. ads.) sekä niukkaliukoiseen fraktioon (niukkal.) luoteisen ja lounaisen suotoalueen metsäojien saostumasedimenteissä, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Fraktiot on laskettu keskiarvopitoisuuksista (Liite 2). Suotoalueiden metsäojien sedimentit koostuivat pääasiassa kellan (Kuva 1) tai punertavan ruskeista rautasaostumista, jotka ovat pysyvyydeltään joko puolikiteisiä tai täysin kiteisiä (kuva 9ab). Fraktiointitulosten perusteella ojasedimenteissä oli myös alumiinisaostumia, kalsium- ja magnesiumpitoisia suolasaostumia sekä niukkaliukoista orgaanista ja silikaattista kiintoainesta (Liite 2). Suotovesien kontaminoimat ojat erottuivat luonnontilaisista ojista juuri rautasaostumatyypin ja myös värin perusteella. Rauta- ja alumiinisaostumat voivat adsorboida ojavedestä pintaansa muita metalleja, mikä ilmeni muiden metallien esiintymisenä kemiallisessa adsorptiofraktiossa (Kuva 9c-d). Puolikiteiset (kemiallinen adsorptiofraktio) rautasaostumat hajoavat hapellisen tilan muuttuessa vähähappiseksi tai hapettomaksi, ja tällöin veteen vapautuu myös niihin adsorboituneet alkuaineet. Pelkistävässä pohjakerroksessa metallit voivat saostua uudelleen niukkaliukoisina metallisulfideina, mihin mustan sakan esiintyminen lounaispuolen metsäojissa viittasi. Jätealueen lounaispuolen suotoalueen metsäojan rautasaostuma- ja metallisulfidipitoisen sedimentin muodostuminen voidaan kuvata seuraavasti: Sulfidisaostumaa alkaa syntyä ojan pohjalle,

18 mg/kg mg/kg ARKISTORAPORTTI 59/ kun sedimenttikerros on riittävän paksu ja siihen on muodostunut hapettuva pintaosa (ruskea) ja pelkistyvä pohjaosa (musta). Rajapinta syntyy, kun sedimentin yläosassa raudan saostuminen tai orgaanisen aineksen hajoaminen kuluttaa vedestä happea. Vähähappisessa tilassa sulfaatti pelkistyy bakteerien katalysoimassa reaktiossa ja veden rauta tai muu metalli ja sulfidinen rikki saostuvat niukkaliukoisena metallisulfidina. Pelkistävät bakteerit käyttävät energian lähteenä ojan kasvien hajoamisessa vapautuvaa hiiltä (mätäneminen), mikä on välttämätön sulfidin muodostusreaktioille. Metsäojien saostumasedimenttien sinkkipitoisuudet olivat keskimäärin suuremmat jätealueen lounais- (93 mg/kg) kuin luoteispuolen suotoalueen metsäojissa (14 mg/kg, Taulukko 2). Kuparipitoisuuksien kohteiden väliset erot olivat pienempiä (45 mg/kg ja 37 mg/kg). Molemmilla suotoalueella suurin osa sinkistä ja kuparista oli niukkaliukoisessa muodossa pidättyneenä sulfidisaostumiin ja/tai kiteisiin rautasaostumiin sekä sitoutuneena orgaanisiin yhdisteisiin (Kuva 9cd). Helppoliukoisen sinkin osuus luoteispuolen metsäojien saostumissa oli alle 15 % ja kuparin alle 5 %, kun taas lounaispuolella helppoliukoisen osuus molempien metallien osalta oli alle 1 % (liite 2). Tämä viittaa siihen, että ojanpohjille syntyvät saostumat pidättävät lähes täysin suotovesien kuparin mutta kuparia hieman heikommin sinkkiä. Vanharantaan laskevan ojan saostumasedimentti sisälsi suotoalueiden ojasaostumista poiketen runsaasti kiteisiä rauta- ja alumiinisaostumia (Kuva 1). Myös täällä oli oletettavasti puolikiteisiä rauta- ja alumiinisaostumia. Näytteessä ei ollut mustia sakkoja. Geokemialliset fraktiointitulokset osoittivat, että kupari ja sinkki olivat suurimmaksi osaksi sitoutuneet kiteisiin saostumiin (Kuva 1a). Helppoliukoisen sinkin osuus happoliukoisesta kokonaispitoisuudesta oli alle 5 % ja helppoliukoisen kuparin osuus alle 1 %. Tässä kohteessa ph:n alhaisuus ei ole estänyt kiteisten saostumien muodostumista ja metallien pidättymistä sedimenttiin. Niukkaliukoisen rikki ja rauta sekä kupari viittaavat oletettavasti ojasedimentin sisältävän aiemman rikastejätepäästön primaarisia sulfidijäämiä. (a) (b) Rikki Rauta Alumiini Sinkki Kupari Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Kuva 1. (a) Rikin, raudan ja alumiinin sekä (b) sinkin ja kuparin jakaantuminen fysikaaliseen (Fys. ads.) ja kemialliseen adsorptiofraktioon (Kem. ads.) sekä niukkaliukoiseen fraktioon (niukkal.) Vanharantaan laskevan ojan sedimenttinäytteessä, Pyhäsalmen kaivosalue (Liite 2). Huom. Logaritminen asteikko S-Fe-Al-diagrammissa. Niukkaliukoinen Fe-pitoisuus 1-kertainen S- ja Al-pitoisuuksiin nähden ja liittynee kiteisempiin sulfidirakeisiin (rikkikiisukuutioihin).

19 ARKISTORAPORTTI 59/ Suotovesivaikutukset Pajulahden kosteikkoalueella, Ruotasenrannan pohjoispuolen ja Vanhanrannan ranta-alueella Pajulahden kosteikkoalueen maaperä koostui turvekerrostumista ja sen alapuolisesta järviliejukerrostumasta, joka rajautuu hiesu- (siltti-) tai savivaltaiseen mineraalimaahan. Tulosten käsittelyssä maakerrokset jaettiin heikosti maatuneeseen pintaturvekerrokseen, sen alapuoliseen, maatuneempaan turvekerrokseen (pohjaturve), järviliejukerrokseen (pohjalieju) ja mineraaliseen pohjamaahan (Taulukko 3). Pintaturpeen paksuus vaihteli 1 cm:stä 5 cm:iin. Osassa aluetta liejukerros puuttui kokonaan turpeen ja mineraalimaan väliltä. Turve-liejukerrokset ulottuivat ohuimmillaan 35 cm:iin tai paksuimmillaan 18 cm:iin. Paksuimmat turvekerrokset esiintyivät Pajulahden etelän puoleisessa rantavyöhykkeessä. Mineraalisena pohjamaana turpeen tai liejun alla oli joko hiesu tai savi. Ruotasenrannan pohjoispuolen ruohikkokosteikossa pintaturvekerros oli ohut, eikä siitä ei saatu näytettä kuin yhdestä, eteläisimmästä pisteestä. Yleisesti järviruokona kasvavan ranta-alueen maa koostui pintakerroksen hiekasta (2-25 cm:n kerros) ja sen alapuolisesta moreenista (näytesyvyys 4-5 cm). Vanharannan ruohikkokosteikossa myös orgaanisen pintakerroksen osuus matalassa vesivyöhykkeessä oli ohut. Ranta-alueen pintamaa koostuu rantahiekasta ja hienojakoisesta rautasaostumasta Kosteikkojen maaperän ja rantahiekkojen kemiallinen laatu Pajulahden pinta- ja pohjaturpeen sekä järviliejun ph oli maastossa näytteestä mitattuna lähes sama, noin kuusi (Taulukko 3). Näiden kerrosten alla olevan pohjamaan, hiesun tai saven ph oli tätä hieman suurempi (6,4). Kerrosnäytteiden suolaliuosuutteista mitatut ph-arvot olivat maastossa mitattuja ph-arvoja pienemmät, keskimäärin alle viiden. Ero selittyy suolaliuosuutossa tapahtuvilla ioninvaihtoreaktioilla ja niihin liittyvillä hydrolysointireaktioilla. Esimerkiksi happamuutta tuottavien kationinvaihtokykyisen alumiinin ja raudan runsaus alentaa suolaliuosuutteesta mitattua ph-arvoa (ks. Kuva 11). Alle ph 4,5 arvoja mitattiin Pajulahteen laskevien ojien suualueiden vaikutuspiiristä. ph-arvot vaihtelivat pisteittäin. Niinpä ojien suualueilta mitattiin myös ph-arvoja lähellä kuutta tai yli kuuden. Vastaavasti myös helppoliukoisen alumiinin ja raudan pitoisuudet vaihtelivat pisteittäin. Ruotasenrannan pohjoispuolen rantakosteikkomaiden ph-arvot olivat hieman pienempiä kuin Pajulahden maanäytteistä mitatut ph-arvot. Pintaturpeen ph oli 5,6, mutta bariumkloridiuutteesta mitattu arvo oli 4,6, joka oli sama kuin hiekan ja moreeninäytteiden keskiarvo. Vanharannan hiekkanäytteen ph oli tätä huomattavasti alhaisempi, alle kolmen (2,8, Taulukko 3). Pajulahden sedimenttikerrosten redox-arvojen keskiarvot pienenivät pintakerroksen 8 mv:sta mineraalimaan 4 mv:iin (Taulukko 3). Vain muutamassa kohteessa turpeen tai liejun redox-arvo oli negatiivinen. Pienet positiiviset (<1 mv) ja negatiiviset redox-arvot viittaavat osittain pelkistävään ympäristöön, mikä on edesauttanut sulfaatin pelkistymistä ja metallisulfidien saostumista. Tästä poiketen Ruotasenrannan pohjoispuolen ja Vanharannan rantamaiden redox-arvot olivat hapettavat. Vanharannan hiekan redox-arvo viittaa voimakkaasti hapettavaan ympäristöön, mikä liittyy hiekan happamoitumiseen toisin kuin Ruotasenrannan pohjoispuolen rantahiekkaa peittävän turpeen.

20 mg/kg ARKISTORAPORTTI 59/ Taulukko 3. Pajulahden turve-, lieju- ja mineraalimaakerrosten, Ruotasenrannan pohjoispuolen pintaturpeen ja mineraalimaiden sekä Vanharannan hiekkamaan ph- ja redox (ORP)-arvot, bariumkloridiuutteista mitatut ph-arvot, kokonaishiili-, kokonaistyppi- ja kokonaisrikkipitoisuus, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Pajulahti Pintaturve Pohjaturve Pohjalieju Hiesu tai savi Näytemäärä ph (maasto) 5,9 6, 6,1 6,4 ORP (maas mv ph (BaCl 2 ) 4,9 4,8 4,9 4,7 C % ,33 N % 1,38 2,1 2,2,8 S %,86,6,72,3 Ruotasenrannan pohjoispuoli Vanharanta Pintaturve Hk/Mr Hk Näytemäärä ph (maasto) 5,6 2,8 ORP (maas mv ph(bacl 2 ) 4,6 4,6 2,8 S %,33,2 1,33 C % 14,1,33 1,23 N %,89,4,13 alumiini rauta , ph (BaCl 2 ) Kuva 11. Pajulahden kosteikkosedimenttinäytteiden helppoliukoisen alumiinin ja raudan pitoisuuksien jakautuminen ph-arvojen suhteen, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Mittaukset on tehty bariumkloridiuutteista (BaCl 2, ks. teksti).

21 ARKISTORAPORTTI 59/ Kokonaisrikkipitoisuus vaihteli Pajulahden orgaanisissa sedimenttikerroksissa (turve-lieju) välillä,6-,9 % (Taulukko 3). Suurimmat rikkipitoisuudet (1,8 %) mitattiin pintaturpeesta ja pienimmät pohjamaan hiesu- tai savisedimentistä. Ruotasenrannan pohjoispuolen rantakosteikon rikkipitoisuudet olivat pieniä (,3 %), kun taas Vanharannan hiekan rikkipitoisuus oli hieman yli 1 %. Kokonaishiili- ja typpipitoisuudet olivat suurimpia pohjaturve- ja -liejukerroksissa ja pienimpiä mineraalimaakerroksissa (Taulukko 3). Pintaturpeen hiili- ja typpipitoisuutta alensi sen heikko maatumisaste. Pintaturve koostui ruokovartisten kasvien jäämistä. Rantahiekkanäytteissä hiili on peräisin lähinnä juurista ja lehtikarikkeesta. Pajulahden kosteikkoalueen pintaturvekerroksissa oli keskimäärin happoliukoista sinkkiä 7 mg/kg ja kuparia 4 mg/kg (Taulukko 4). Alemmissa kerroksissa sinkki- ja kuparipitoisuudet olivat pieniä vastaten alueen luontaisia pitoisuustasoja. Pintaturpeen Zn- ja Cu-pitoisuudet ylittivät PIMA-asetuksen teollisuusalueelle sovellettavat ylemmät ohjearvot (Zn: 4 mg/kg, Cu:2 mg/kg). Alempien maakerrosten Zn- ja Cu-pitoisuudet alittavat em. ohjearvot. Muiden metallien ja arseenin pitoisuudet olivat kaikissa maakerroksissa alle niiden ylempien ohjearvojen. Ruotasenrannan pohjoispuolen rantakosteikon pintamaiden Zn- ja Cu-pitoisuudet olivat huomattavasti pienempiä kuin Pajulahdessa ollen alle PIMA-asetuksen ylempien ohjearvojen (taulukko 4). Suurimmat pitoisuudet mitattiin kuparille eteläisemmän näytepisteen ohuesta pintaturpeesta (11 mg/kg) ja sinkille pohjoisemman näytepisteen pintahiekasta (14 mg/kg, Kuva 12). Mineraalimaanäytteiden sinkin keskiarvopitoisuus oli noin 6 mg/kg ja kuparin noin 1 mg/kg (Taulukko 4). Vanhanrannan rantahiekan sinkin ja kuparin happoliukoinen pitoisuus oli vajaat 4 mg/kg (taulukko 4). Kuparin osalta pitoisuus (37 mg/kg) ylitti sen ylemmän ohjearvon (2 mg/kg), mutta sinkin pitoisuus (37 mg/kg) jäi alle sen ylemmän ohjearvon (4 mg/kg). Taulukko 4. Pajulahden kosteikon turve-, lieju- ja mineraalimaakerrosten, Ruotasenrannan pohjoispuolen (N) rantamaanäytteiden ja Vanharannan rantahiekan happoliukoiset metalli- ja arseenipitoisuudet, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Vertailuarvoina on PIMA-asetuksen (Va 214/27) teollisuusalueelle sovellettavat ylemmät ohjearvot. Lihavoidut pitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon. Maalajien lyhennykset: Hs = hiesu, Sa = savi, Hk = hiekka, Mr = moreeni, n= näytelukumäärä. Pajulahti Ruotasenranta, N Vanharanta PIMA Pintaturve Pohjaturve Pohjalieju Hs/Sa turve Hk/Mr Hk Ylempi n ohjearvo Zn mg/kg Cu mg/kg Mn mg/kg Ni mg/kg <2 15 Cd mg/kg 4 1 <1 <,5 1 <,5,7 2 Co mg/kg , 25 Cr mg/kg ,9 3 As mg/kg <1 <1 <1 <1 15 < Pb mg/kg 31 <5 <5 <5 27 < V mg/kg

22 ARKISTORAPORTTI 59/215 2 Kuva 12. Sinkin ja kuparin happoliukoisen pitoisuuden jakautuminen tutkimuskohteiden pintasedimenttikerroksessa, Pyhäsalmen kaivoalue, Pyhäjärvi. Pintakerros oli Pajulahden kohteessa heikosti maatunut pintaturvekerros, Ruotasenrannan pohjoispuolen rantavyöhykkeessä hiekka tai moreeni ja järvialueella järvisedimentin 12 cm paksuinen pintakerros (ks. kappale 4.3). Pajulahden maaperän Zn- ja Cu-pitoisuudet alittivat sinkin ja kuparin ylemmät PIMA-ohjearvot koko kosteikkoalueella. Ohjearvoja ylittäviä pitoisuuksia mitattiin suotoalueelta tulevien metsäojien suualueiden vaikutuspiirin sedimenteistä (Kuva 12). Näistä kohteista mitattiin suurimmat rikkipitoisuudet (>1 %). Ylittäviä pitoisuuksia mitattiin myös Pajulahden pohjoisrannalta, mihin laski läjitysalueen ulkopuolelta pintavesiä keräävä oja. Ojaan kulkeutui pintavesiä pääasiassa Ruotasen taajaman alueelta. Taajaman alueelta metallipitoisia vesiä kulkeutui ojaan metallisulfidipölyn vaikutusalueelta (Räisänen & Skinnari 215). Ruotasen alueella kaivosalueen pölykuormitus on ollut suurinta lukujen aikana, jonka seurauksena osa taajaman metsäalueiden aluskasvillisuudesta on kuollut. Geokemialliset fraktiotulokset osoittivat, että Pajulahden kosteikon turve- ja liejukerrosten sinkki ja kupari olivat suurimmaksi osaksi niukkaliukoisena joko saostuneena metallisulfidina tai sitoutuneena orgaaniseen ainekseen (Kuvat 13 ja 15, Liite 2). Helppoliukoisen sinkin osuus pintaturpeessa oli keskimäärin alle 1 %. Yksittäisissä kohteissa, metsäojien suualueiden vaikutuspiirissä helppoliukoisen osuus vaihteli 2-4 % (neljä näytettä). Vastaavasti kuparin helppoliukoisen osuus oli pintaturpeessa alle 5 % ja yksittäisissä kohteissa 1-2 % (7 näytettä). Alemmissa kerroksissa molempien metallin helppoliukoisen osuus happoliukoisesta pitoisuudesta oli erittäin pieni (<1-2 %). Ruotasenrannan pohjoispuolen rantakosteikon pintamaakerrosten sinkki ja kupari olivat suurimmaksi osaksi niukkaliukoisena (Kuva 14). Mineraalimaakerroksessa niukkaliukoiset metallit ja sulfaattinen rikki ovat todennäköisesti sitoutuneena kiteisiin rautasaostumiin (kuva 15), koska maanäytteissä ei havaittu mustia sulfidiraitoja. Tästä poiketen Vanharannan hiekassa sinkistä vajaat puolet oli helppoliukoisessa muodossa, kun taas kupari oli lähes kokonaan niukkaliukoisessa

23 Sinkki mg/kg Kupari mg/kg Sinkki mg/kg Kupari mg/kg ARKISTORAPORTTI 59/ muodossa (Kuva 16a). Myös Vanharannan hiekassa oli runsaasti rautasaostumia (Kuva 16b), mutta alhaisesta ph:sta seuraa sinkin heikko pidättyvyys rautasaostumiin. Kupari näyttää sinkkiä paremmin pidättyvän rautasaostumiin ja muuhun sedimentin kiintoainekseen. Pintaturve Pohjaturve Pintaturve Pohjaturve Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Kuva 13. Sinkin ja kuparin jakautuminen fysikaaliseen (Fys. ads.) ja kemialliseen adsorptiofraktioon (Kem. ads.) sekä niukkaliukoiseen fraktioon (Niukkal.) Pajulahden pinta- ja pohjaturvekerroksissa, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Fraktiot on laskettu keskiarvopitoisuuksista (Liite 2). Pintaturve Hk/Mr Pintaturve Hk/Mr Fys. ads. Kem.ads. Niukkal. Fys. ads. Kem.ads. Niukkal. Kuva 14. Sinkin ja kuparin jakautuminen fysikaaliseen (Fys. ads.) ja kemialliseen adsorptiofraktioon (Kem. ads.) sekä niukkaliukoiseen fraktioon (Niukkal.) Ruotasenrannan pohjoispuolen rantakosteikon pintaturpeessa ja mineraalimaakerroksissa, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Mineraalimaan pitoisuudet ovat hiekka- (Hk) ja moreeninäytteiden (Mr) keskiarvopitoisuuksia (Liite 2).

24 mg/kg mg/kg Rikki mg/kg Rikki mg/kg ARKISTORAPORTTI 59/ (a) (b) Pintaturve Pohjaturve Pintaturve Hk/Mr Fys.ads. Kem.ads. Niukkal. Fys. ads. Kem.ads. Niukkal. Kuva 15. Rikin jakautuminen fysikaaliseen (Fys. ads.) ja kemialliseen adsorptiofraktioon (Kem. ads.) sekä niukkaliukoiseen fraktioon (Niukkal.) (a) Pajulahden kosteikon pinta- ja pohjaturpeissa sekä (b) Ruotasenrannan pohjoispuolen rantakosteikon pintaturpeessa ja mineraalimaakerroksissa, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Fraktiot on laskettu keskiarvopitoisuuksista (Liite 2). (a) (b) Sinkki Kupari Rikki Rauta Fys. ads. Kem. Ads. Niukkal. 1 Fys. ads. Kem. Ads. Niukkal. Kuva 15. (a) Sinkin ja kuparin sekä (b) rikin ja raudan jakautuminen fysikaaliseen (Fys. ads.) ja kemialliseen adsorptiofraktioon (Kem. ads.) sekä niukkaliukoiseen fraktioon (Niukkal.) Vanharannan rantahiekkanäytteessä, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Huom. Logaritminen asteikko S-Fe-diagrammissa, niukkaliukoinen Fe-pitoisuus 1-kertainen S-pitoisuuksiin nähden.

25 ph (maasto) Redox mv (maasto) ARKISTORAPORTTI 59/ Pajulahden kosteikkoalueen pintaveden ja järviveden laatu Pajulahden kosteikon pintaveden ph-arvo (6,7) oli hieman korkeampi kuin turpeen maaveden ph (6,, Liite 3). Kosteikon pintaveden ph-arvo ei eronnut paljoakaan varsinaisen järvialtaan ph:sta etäämpänä Pajulahdella (Kuva 16). Redox-arvoissa sen sijaan oli kohteiden välillä merkittävä ero. Kosteikon pintavesi oli vähähappista ja redox-arvoltaan pelkistävä, kun taas järvialtaan vesi oli hapekasta. Kuten aiemmin kosteikon sedimenttinäytteiden osalta ilmeni, alhainen redox arvo suosii metallien ja rikin pidättymistä vedestä sedimenttiin metallisulfidina. Suotovesille tunnusomaisten alkuaineiden (S, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Al, Zn, Cu) poikkeavan suuret pitoisuudet näkyivät ojavesissä, mutta niiden pitoisuustaso oli merkittävästi pienempi kosteikon maavedessä kuin esim. ojavesissä (ks. Räisänen & Skinnari 215). Lisäksi suotovesivaikutus ei ollut tunnistettavissa kosteikkoalueen pintavesilampareen vedessä tai järviveden koostumuksessa kosteikkoalueen ulkopuolella ((Kuva 17, ks. Liite 3). Vesitulokset osoittivat kosteikolle kulkeutuvien rikin ja metallien pidättyvän valtaosin kosteikon sedimentteihin. ph Redox Ojan alku Ojan loppu Maavesi Lampare Järvivesi, 1 m Järvivesi, 2 m -2 Kuva 16. ph- ja redox-arvot Pajulahteen laskevassa ojavedessä, Pajulahden kosteikon maaveden ja pintavedessä (lampare) ja etäämpänä järvivedessä (1 m ja 2 m syvyydessä), Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. ph- ja redox-arvot oli mitattu maastossa (in situ). Ojan alku osoittaa Pajulahden eteläreunalle laskevan metsäojan alkupään (läjitysalueen lähialue) ja ojan loppu kosteikkoalueelle laskevan ojan suukohdan. Maavesi- (Lj3, Lj6) ja lamparekohde (Lj5) ovat ojan suualueen vaikutuspiirissä kosteikolla ja järvivesikohde kosteikon ulkopuolella Pyhäjärvessä (PL2, Liite 4).

26 µg/l ARKISTORAPORTTI 59/ Ojavesi Maavesi Järvivesi (1 m) ,1 S Ca Mg Na K Fe Mn Al Zn Cu Ni Co Cd Cr As Pb V Kuva 17. Alkuainepitoisuuksien jakautuminen Pajulahteen laskevassa ojassa, Pajulahden kosteikon maavedessä ja järvivedessä (1 m), Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Kosteikon pintaveden koostumus oli lähes samanlainen kuin etäämpänä järviveden koostumus, ks. kohteiden kuvaus Kuvasta Pyhäjärven pohjasedimenttien laatu Pajulahden ja Vanharannan läheisyydessä Liitteessä 4 on esitetty Pyhäjärven pohjasedimentin eri kerrosten kemiallinen koostumus kahdessa kohteessa, Pajulahden edustalta ja Vanharannan edustalta. Tämän tutkimuksen näytesarjoissa Zn- ja Cu-pitoisuuksien perusteella kaivostoiminnan aikaisen sedimentaation kerrostuma olisi noin 12 cm:n paksuinen (Liite 4). Pyhäjärven sedimenttisarjoista tehtyjen ikämääritysten perusteella kaivostoiminnan aikaisen sedimenttikerrostuman paksuus ulottui eri kohteissa 8-13 cm:n syvyyteen (Räisänen & Mäkinen 27). Pintakerros 4 cm:n syvyyteen on kertynyt 198-luvun jälkeen (Tsernobyl-onnettomuuteen liittyvän Cs-pitoisuusmaksimin mukaan, Räisänen & Mäkinen 27). Pajulahden läheisyydessä sinkin ja kuparin kertymät olivat suurimmat aivan pintakerroksessa (-4 cm) ja Vanharannan edustalla syvyydellä 8-12 cm. Happoliukoisen sinkin pitoisuus vaihteli Pajulahden edustan järvisedimentin pintakerroksessa (- 12 cm) välillä mg/kg ja kuparipitoisuus välillä mg/kg (Liite 4). Sinkin osalta suurin pitoisuus oli -4 cm:n kerroksessa ja kuparin 4-8 cm:n kerroksessa. Sinkkipitoisuus pieneni puoleen 8-12 cm:n alapuolisissa kerroksissa ja edelleen alaspäin mentäessä kymmenesosaan. Vanharannan edustan järvisedimentin -12 cm:n kerroksessa sinkkipitoisuus vaihteli välillä mg/kg ja kuparipitoisuus välillä mg/kg. Suurimmat pitoisuudet olivat 8-12 cm:n kerroksessa. Sen alapuolella molempien pitoisuudet pienenivät kymmenesosaan.

27 ARKISTORAPORTTI 59/ (a) (b) Kuva 18. Sinkin ja kuparin jakaantuminen fysikaaliseen (fys. ads.) ja kemialliseen adsorptiofraktioon (kem. ads.) sekä niukkaliukoiseen fraktioon (niukkal.) (a) Pajulahden edustalla, Pyhäjärven sedimenttikerroksissa (-3 cm) ja (b) Vanharannan järvisedimenttikerroksissa (-25 cm), Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi (ks. myös Liite 4). Sinkin, kuparin, raudan ja rikin geokemialliset fraktiot on esitetty Liitteessä 4. Molemmissa tutkimuskohteissa sinkki ja kupari esiintyivät suurimmaksi osaksi niukkaliukoisena (Kuva 18a-b). Pienempi osa metalleista oli adsorboitunut kemiallisesti sedimentin kiintopartikkeleihin, joko orgaaniseen ainekseen ja/tai rauta- ja mangaanisaostumiin. Verrattuna Pajulahteen Vanharannan sedimenttikerroksissa sinkkiä oli enemmän kemiallisessa adsorptiofraktiossa, kun taas kupari oli

28 ARKISTORAPORTTI 59/ lähes kokonaan sitoutunut niukkaliukoiseen fraktioon. Kummassakin kohteen sedimenteissä oli sinkkiä ja kuparia vähän helppoliukoisessa muodossa. Sinkin helppoliukoisen pitoisuuden osuus pintakerroksissa (-4 cm) oli alle 5 % ja kuparin alle 1 % (Liite 4). Vanharannan vastaavassa pintasedimentissä helppoliukoisen sinkin osuus oli alle 3 % ja kuparin alle.1 %. Syvyydellä 8-12 cm, sinkkiä oli 27 mg/kg, helppoliukoisen osuus oli myös pieni, alle 5 %. Tutkimuskohteiden välinen ero sinkin ja kuparin pitoisuusjakaumassa selittyy erilaisesta kuormituksen ajankohdasta. Pajulahden edustan järviveteen metallikuormitusta tuli tutkimusajankohtana kosteikkoalueelta. Toisena lähteenä oletettiin olevan Tikkalansalmen kautta keväällä Junttiselältä tuleva vesi, kun veden virtaussuunta vaihtui Junttiselästä Pyhäjärveen. Junttiselän vesi on Ca- ja sulfaattipitoisempaa kuin Pyhäjärven vesi. Tätä tulkintaa tuli asetaattiliukoisen kalsiumin ja rikin pitoisuusmaksimien sijoittuminen samoihin pintakerroksiin (-4 cm ja 4-8 cm) sinkin ja kuparin maksimipitoisuuksien kanssa. Vanharannan sedimentissä kertymät olivat suurimmat pintakerroksen alapuolella 8-12 cm:n kerroksissa, jotka ovat sedimentoituneet kaivoksen alkuvaiheessa. Tällöin metallikertyminen liittyisi 196-luvulla järveen valuneeseen rikastejätteeseen. Pintakerroksen (-4 cm) sinkkipitoisuus on laskenut neljäsosaan 6-luvun kertymästä ja nykyisenä lähteenä on todennäköisesti rantahiekan helppoliukoinen sinkki ja jätevesialtaasta suotava sinkkipitoinen hapan vesi. Huomion arvoista on, että jätevesialtaasta suotavasta vedestä osa sinkistä pidättyi ojan sedimentteihin, mutta happamassa rantahiekassa sinkin pidättyminen oli heikompaa. 4.4 Järviveden laatu Pajulahden, Ruotasenrannan ja Vanharannan ympäristössä Liitteessä 3 on esitetty järvivesien tuloksia näytteistä, jotka on otettu vuoden 27 maaliskuussa samaan aikaan kuin edellisessä kappaleessa kuvatut sedimenttinäytteet. Vertailutuloksina on esitetty vuoden 26 kesäkuun ja syyskuun vesituloksia Vilma Skinnarin graduaineistosta (Skinnari 28). Pajulahden edustalla ja Ruotasenrannan ympäristössä Pyhäjärven pinta- ja alusveden ph vaihteli vähän ollen lähellä neutraalia maaliskuussa 27 (Liite 3). Näistä poiketen Vanharannan edustan pintaveden ph oli hieman emäksinen (lähes 8) maaliskuussa 27, kun taas alusveden (alle 2 m:n syvyydessä) ph oli neutraali. Vuoden 26 mittauksissa molempien alueiden pintaveden ph oli alkukesällä ja syksyllä neutraali. Vesinäytteiden laskeutuksen jälkeen ph (laboratorio) oli neutraali sekä pinta- ja alusvedessä, eivätkä erot mittausajankohtien välillä olleet merkittäviä. Maaliskuussa 27 Pajulahden javanharannan välisellä järvialueella pinta- ja alusvesi oli hapekasta ja sähkönjohtavuus alhainen (happi mg/l, johtavuus 3,5-3,8 ms/m, maastomittaukset, liite 4). Myös redox-arvot (15-16 mv) osoittivat ympäristön hapettavuuden. Mitatut arvot eivät merkittävästi poikenneet vuoden 26 kesän ja syksyn mittauksista. Sen sijaan laboratoriossa mitattuna laskeutuksen jälkeen happipitoisuus ei pienentynyt kevään 27 näytteissä, mutta se pieneni osassa näytteistä lähes puoleen vuoden 26 alkukesän ja syksyn näytteissä. Sähkönjohtavuudessa ei ilmennyt vastaavasti muutoksia. Happipitoisuuden lasku voi viitata raudan hapettumiseen ja välittömään saostumiseen, mikä kuluttaa happea ja alentaa ph:ta. Laskeutetuista näytteissä ei kuitenkaan ilmennyt näkyvää raudan saostumista. Hapen kuluttajana voi olla myös orgaanisen aineksen hapettuminen. Happi-, redox- ja ph-tulokset osoittivat, ettei vuodenaikaisvaihteluun liittyvä happamoitumisilmiö ole Pajulahden ja Vanharannan edustan järvivedessä yhtä voimakasta kuin Junttiselässä (vrt. Räisänen & Mäkinen 27). Järviveden alkuainekoostumus oli eri tutkimuskohteissa hyvin samankaltainen pintaveden osalta lukuun ottamatta vuoden 26 kesäkuun järvivesinäytettä Pajulahden edustalla (Kuva 19, Liite 4). Pajulahden kosteikon edustalta otetussa järvivesinäytteessä (V1) oli muihin saman ajankoh-

29 S Fe Al Ca Mg K Na Zn Cu Mn Ni µg/l ARKISTORAPORTTI 59/ dan näytteisiin verrattuna kohonneet sinkki- ja alumiinipitoisuudet (13 ja 135 µg/l). Rikki-, kalsium-, magnesium- ja natriumpitoisuudet olivat myös selvästi muihin verrattuna korkeammat. Sen sijaan syyskuun näytteissä vastaavan suuruisia eroja ei ilmennyt eikä myöskään maaliskuun 27 näytteissä. Kesäkuun poikkeava tulos osoitti kosteikon vesien leviämiseen järvelle. Tulvaaikana veden virtaus kosteikolta järveen päin voi olla aika ajoin voimakkaampaa, mikä hetkellisesti heikentää kontaminoituneiden ojavesien puhdistumista kosteikkoalueella. Kesäkuun näytteenoton yhteydessä ei kuitenkaan havaittu veden virtausta Junttiselästä Pyhäjärveen päin. Vanharannan edustalla, alusveden (n. 4 m) alumiini-, rauta-, mangaani- ja kalsiumpitoisuudet olivat hieman suuremmat kuin pintavedessä tai 2 metrin syvyydellä lähempänä rantaa (Liite 4). Laskeutustestissä veden ph:ssa ja happipitoisuudessa ei muuttunut, mikä olisi osoittanut kevätkierron happamoitumisilmiöön (ks. Räisänen & Mäkinen 27). ph:n ollessa lähes neutraali alumiini esiintyy polymeerisena kompleksiyhdisteenä (ei-toksinen). Pajulahti 1 m, 27 Vanharanta 1 m, 27 Pajulahti 1 m, 26 (V1) 1 1 1,1 Kuva 19. Pintaveden (1 m) alkuainejakaumia Pajulahden ja Vanharannan edustalla Pyhäjärvessä, Pyhäsalmen kaivosalue, Pyhäjärvi. Vuoden 27 Pajulahden ja Vanharannan pintaveden (1 m) alkuainepitoisuudet ovat keskiarvopitoisuuksia, kun taas vuoden 26 Pajulahden pintaveden alkuainepitoisuudet ovat kesäkuun vesinäytteen tulos (V1, Liite 4). 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO Pyhäsalmen kaivoksen rikastushiekan läjitysalueen pohjarakenne on suurimmalta osalta vesitiivis. Tiivis maapohja koostuu rikastushiekkamassan painon alla tiivistyneestä turvekerroksesta, joka rajautuu hiesun ja/tai saven peittämään hienoainesmoreeniin. Tästä seuraa, ettei altaan vesiä suotaudu pohjan läpi suoraan pohjaveteen eikä altaan pohjaosiin kulkeudu ulkopuolelta hapekasta pohjavettä. Läjitysalueen reunaosissa patovyöhykkeellä rikastushiekka rajautuu suoraan hienoainesmoreeniin tai hiesun (hienosiltin) peittämään moreeniin. Vuoden 26 pintavesi- ja suo-

30 ARKISTORAPORTTI 59/ tovesikartoitustulosten mukaan suurimmassa osassa läjitysaluetta patojen alaosasta suotautuvat vedet kulkeutuivat allasaluetta ympäröivään ojaan, josta ne pumpattiin puhdistettavaksi. Tästä poiketen B-altaan luoteis- ja A-altaan lounaispuolen suotokohteissa ilmeni vesien karkaamista ympärysojan alitse välikerrosvaluntana ympäröivälle metsäalueelle. Pohjaveden yläosassa kulkeutuva suotovesi sekoittui keväällä vesipinnan kohotessa lähelle maanpintaa maahan imeytyvään lumen, hapekkaaseen sulamisveteen. Suotoveden kontaminoimaa maavettä purkautui myös alanteissa ojiin, missä sen esiintyminen tunnistettiin runsaista rautasaostumakertymistä. Hapellisessa maan pintakerroksessa ja ojien pohjalla suotovesi hapettui ja happamoitui. Maaveden happamoitumisesta seurasi pintamaan voimakas happamoituminen metsämaan painanteissa, missä hapan vesi jäi keväällä lätäköiksi. Happamoitunutta pintamaata esiintyi hyvin pienellä alalla, jotka tunnistettiin kuolleista aluskasvillisuuslaikkuista jätealueen lähimaastossa. Näissä kohteissa happoliukoisen sinkin pitoisuus vaihteli välillä mg/kg ja kuparin mg/kg ollen suurin orgaanisessa pintakerroksessa (-5 cm). Orgaanisen pintakerroksen kuparin pitoisuudet ylittivät molemmilla suotoalueilla PIMA-asetuksen teollisuusalueille sovellettavan ylemmän ohjearvon (2 mg/kg). Mineraalimaakerroksesta ylittäviä kuparipitoisuuksia mitattiin vain jätealueen lounaispuolen suotoalueelta. Sen sijaan sinkin pitoisuudet jäivät alle sinkin ylemmän ohjearvon (4 mg/kg) luoteis- ja lounaispuolen suotoalueilla. Myös muiden metallien ja arseenin happoliukoiset pitoisuudet alittivat niiden ylemmät ohjearvot. Jätealueen luoteispuolen suotovesien kontaminoimat vedet kulkeutuivat suurimmaksi osaksi Pajulahden kosteikolle ja pienempi osa Ruotasenrannan pohjoispuolen rantakosteikolle. Metsäojista tehtyjen virtaamamittausten perusteella Pajulahteen kulkeutuisi tulva-aikoina karkeasti arvioituna 3 8 m 3 suotoveden pilaamia pintavesiä vuodessa. Ruotasenrannan pohjoispuolelle laskevan ojan tulvakauden virtaama olisi arviolta kymmenes- tai sadasosa Pajulahteen laskevien ojien virtaamasta. Maaperän vedenläpäisykertoimen ja topografiaerojen perusteella arvioituna maan sisällä Pajulahteen kulkeutuvan suotoveden määrä olisi huomattavasti pienempi, noin 11 m 3 vuodessa. Jätealueen lounaispuolen suotoalueelta metsäojien pintavedet ohjautuivat ympärysojaan ja edelleen puhdistettavaksi. Tällä suotoalueella ei havaittu olevan vaikutusta Pyhäjärven veden laatuun. Pajulahden kosteikkoalueen pintaturvekerroksissa (-25 cm tai -5 cm) oli keskimäärin happoliukoista sinkkiä 7 mg/kg ja kuparia 4 mg/kg. Alemmissa kerroksissa sinkki- ja kuparipitoisuudet olivat pieniä vastaten alueen luontaisia pitoisuustasoja. PIMA-asetuksen ylemmät ohjearvot ylittäviä sinkki- ja kuparipitoisuuksia esiintyi pienellä alalla kahdessa kohteessa suotoalueelta tulevien metsäojien suualueilla. Ylittäviä pitoisuuksia mitattiin myös Pajulahden pohjoisrannalta, mihin laski tutkimusajankohtana Ruotasen taajaman pintavesiä keräävä oja. Muiden metallien ja arseenin pitoisuudet alittivat niiden ylemmät ohjearvot niin pinta- kuin alemmissa maakerroksissa. Ruotasenrannan pohjoispuolen rantakosteikon pintamaiden Zn- ja Cu-pitoisuudet olivat huomattavasti pienempiä kuin Pajulahden kosteikolla. Pitoisuudet alittivat PIMA-asetuksen ylemmät ohjearvot. Sen sijaan Vanharantaan laskevan ojan sedimentistä ja rantahiekasta mitattiin ylemmän ohjearvon ylittäviä kuparipitoisuuksia (oja 46 mg/kg, hiekka 37 mg/kg). Sinkkipitoisuudet puolestaan alittivat sinkin ylemmän ohjearvon (oja 14 mg/kg, hiekka 37 mg/kg). Yleisenä loppupäätelmänä todettiin, että suotovesien karkaaminen läjitysalueen ympärysojan alitse näkyi voimakkaimmin vain jätealueen lähimaastossa. Maaperän happamoitumista esiintyi pienellä alalla jätealueen luoteis- ja lounaispuolen metsässä. Suurimmassa osassa metsää suotovesien aiheuttamaa maan happamoitumista ja siihen liittyvää kasvillisuusvauriota ei havaittu.

31 ARKISTORAPORTTI 59/ Metsäojien kautta Pajulahteen ja Ruotasenrannan pohjoispuolelle kulkeutuvat kontaminoituneet pintavedet ja maavedet puhdistuivat metallien pidättyessä osittain ojan pohjasedimentteihin ja lopullisesti ranta-alueiden kosteikkosedimentteihin. Kosteikkojen pintasedimenttien sinkistä oli niukkaliukoisena yli 9 % ja kuparista yli 95 %. Kosteikkoalueiden ulkopuolella järviveden laadussa ei havaittu merkittävää heikentymistä kesäkauden 26 ja kevättalven 27 vesitulosten mukaan. Heikosti puhdistuneita pintavesiä voi kuitenkin levitä Pyhäjärveen Pajulahdesta alkukesän tulva-aikana. Tutkimustulosten pohjata suositeltiin, ettei ole suotavaa kaivaa Pajulahden kosteikkoalueelle ojia, mikä edistäisi pintakerrosten kuivatusta ja siten käynnistäisi maan happamoitumisen ja pidättyneiden metallien liukenemisen ojavesiin. Suotovesien keräystä tulva-aikana tulisi tehostaa syventämällä ympärysojaa altaan luoteiskulmalla. Tämä edellyttäisi selvitystä altaan luoteiskulman maan rakenteesta ja kalliopinnan syvyydestä. Suotovesien kerääminen kauempaa metsäalueelta läjitysalueen nykyiseen ympärysojaan (pumppaus) voisi edesauttaa metsämaan pintaosien happamoitumista, mikäli pohjaveden pintaosan suotovedet sisältävät hapettumiselle herkkiä alkuaineita (esim. ferrorauta, Fe 2+ ). Tämän vaihtoehdon soveltuvuutta voisi tutkia havaintoputkien pohjaveden laatuselvityksellä. Vanharannan järvialueella ei havaittu viitteitä veden laadun heikkenemisestä. Rantaveteen suoti pieniä määriä happamia vesiä pintavesien keräysaltaasta, mistä aeurasi rantahiekan happamoituminen ja metallien kertyminen pintasedimentteihin. Pitkällä ajalla happamien vesien leviäminen voi kuitenkin heikentää rantavyöhykkeen eliöstöä. Tästä syystä suositeltiin happamien vesien keräysaltaan louhepadon tiivistämistä esim. hienoainesmoreenilla. KIRJALLISUUSLUETTELO Derome, J, & Nieminen, T Metal and macronutrient fluxes in heavy-metal polluted Scots pine ecosystems in SW Finland. Environmental Pollution 13, Komulainen, K Rikastushiekkajätteen läjitysalueen ominaisuudet alueen peittämisen kannalta. Julkaisematon diplomityö. Oulun yliopisto, Rakentamistekniikan osasto, Geotekniikan laboratorio, 88 s. Kumpulainen, S., Carlson, L. & Räisänen, M.-L. 27. Seasonal variations of ochreous precipitates in mine effluents in Finland. Applied Geochemistry 22, Luoma, R. & Nuutilainen, O Outokumpu Mining Oy, Pyhäsalmen kaivos, Ympäristötekninen maaperäkartoitus rikastushiekka-alueen eteläisen laskuojan alueella, Pyhäsalmi. Julkaisematon raportti. Geobotnia Oy, Työ n:o s. Mustikkamäki, U.-P Tapaus eristysoja. Julkaisematon selvitys, Outokumpu Oy, Pyhäsalmen kaivos s. 2 liitettä. Nenonen, K Jätealtaan näytteenottokairaus ja painokairaus. Raportissa: K. Nenonen, T. Huttunen, M. L. Räisänen. Pyhäsalmen kaivosalueen ympäristön maaperätutkimukset. Julkaisematon raportti. Geologian tutkimuskeskus, Väli-Suomen aluetoimisto. 26 s. Niskavaara, H A comprehensive scheme of analysis for soils, sediments, humus and plant samples using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). In: S. Autio (Editor), Geological Survey of Finland, Current Research , Special Paper 2,

32 ARKISTORAPORTTI 59/215 3 Nordstrom D. K. & Alpers C. N Geochemistry of acid mine waters. Teoksessa: G.S. Plumlee ja M.J. Longsdon (eds.) The Environmental geochemistry of mineral deposits. Part A: Processes, techniques and health Issues. Society of Economic Geologists, Reviews in Economic Geology, Volume 6 A, Räisänen, M. L. & Carlson, L. 23. Selective extraction methods applied for secondary precipitates in the mining environment. Nordic Society for Clay Research, Newsletter No 14, February 23, 6-7 (Extended abstracts). Räisänen M. L. & Mäkinen J. 27. Pyhäjärven Junttiselän veden ja pintasedimenttien vuodenaikainen koostumusvaihtelu, Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö, arkistoraportti S49//27/44. 5 s. 3 liitettä. Räisänen, M. L., Nikkarinen, M., Nenonen, K. & Mustikkamäki, U.-P Mobility and retention of sulphur, arsenic and heavy metals in forest soils near the Pyhäsalmi Zn-Cu sulphidepyrite mine, Central Finland. In: S. H. Bottrell (ed.) Proceedings of the fourth International Symposium on the Geochemistry of the Earth s Surface July 1996 Ilkley Yorkshire England, Räisänen, M. L. & Skinnari, V Pintavesien kemiallinen nykytila rikastushiekan läjitysalueen ympäristössä, Pyhäsalmen kaivos. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti 63/ s. 6 liitettä. Räisänen, M. L. & Tauriainen, S. 21. The geochemical behaviour of Fe, Al and S in strongly acidified podzols, Otravaara pyrite mine, eastern Finland. Securing the Future, International Conference on Mining and the Environment Proceedings June 25 July 1, 21 Skellefteå, Sweden, volume 2, Schultz, E., Joutti, A., Räisänen, M. L., Lintinen, P., Martikainen, E. & Lehto, O. 24. Extractability of metals and ecotoxicity of soils from two old wood impregnation sites in Finland. Science of the Total Environment 326, LIITTEET Liite 1. Ruotasen maaperäkartta 1:15, Pyhäjärvi. Liite 2. Suotoalueiden pintamaiden, ojasedimenttien, Pajulahden kosteikkosedimenttien ja Routasenrannan ja Vanharannan rantakosteikkosedimenttien alkuainepitoisuudet fysikaalisessa (Fys. ads.) ja kemiallisessa (Kem. ads.) fraktiossa sekä niukkaliukoisessa (Niukkal.) fraktiossa, Pyhäsalmen kaivosalue. Liite 3. Pajulahden eteläosaan laskevan metsäojan, Pajulahden kosteikon maaveden ja pintaveden laatu sekä Pajulahden ja Vanharannan välisen järvialueen veden laatu, Pyhäjärven kaivosalue. Liite 4. Pyhäjärven järvisedimentin koostumus Pajulahden luoteispuolella ja Vanharannan länsipuolella, Pyhäsalmen kaivosalue.

33 Liite 1. Ruotasen alueen maaperäkartta 1:15, Pyhäjärvi. ARKISTORAPORTTI 59/215 31

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

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

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

Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet.

Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-8. Kuerjoen (FS4, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (, ) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-9. Kuerjoki. 189 1.8.4.3 Kuerjoki ja Kivivuopionoja Kuerjoen vedenlaatua on tarkasteltu kahdesta tarkkailupisteestä

Lisätiedot

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus

MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014. Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus MUTKU-päivät 2-3.4.2014 Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden tutkiminen Kari Pyötsiä Tampere 18.3.2014 Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskus 21.3.2014 LÄHTÖKOHDAT Käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa

Lisätiedot

Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen. Mirkka Hadzic Suomen ympäristökeskus, SYKE Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2018

Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen. Mirkka Hadzic Suomen ympäristökeskus, SYKE Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2018 Happamat sulfaattimaat ja niiden tunnistaminen Mirkka Hadzic Suomen ympäristökeskus, SYKE Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2018 Kuva: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:litorinameri_5000_eaa.svg

Lisätiedot

Luikonlahden Suursuon ja suljetun kaivos-alueen kosteikkopuhdistamojen veden laatu ja toimivuus 2007-2008 Marja Liisa Räisänen

Luikonlahden Suursuon ja suljetun kaivos-alueen kosteikkopuhdistamojen veden laatu ja toimivuus 2007-2008 Marja Liisa Räisänen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 49/215 Itä-Suomen yksikkö Kuopio Luikonlahden Suursuon ja suljetun kaivos-alueen kosteikkopuhdistamojen veden laatu ja toimivuus 27-28 Marja Liisa Räisänen GEOLOGIAN

Lisätiedot

JOKIRANNANTIEN ASEMAKAAVA, ASIANTUNTIJALAUSUNTO

JOKIRANNANTIEN ASEMAKAAVA, ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1 JOKIRANNANTIEN ASEMAKAAVA, ASIANTUNTIJALAUSUNTO Lähtötiedot Rakennettavuusselvityksen mukaan osalla aluetta on paineellista pohjavettä. Paineellisesta pohjavedestä johtuen tonteille ei voi suositella

Lisätiedot

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Kaisa Martikainen, MUTKU-päivät 2017 Pro Gradu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen

Lisätiedot

Sulfidisavien tutkiminen

Sulfidisavien tutkiminen Sulfidisavien tutkiminen Ympäristö- ja pohjatutkimusteemapäivä 9.10.2014 Mikael Eklund Geologian tutkimuskeskus 9.10.2014 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen hapan sulfaattimaa) Maaperässä

Lisätiedot

kosteikkojen suunnitteluun suunnitteluohjeita (mitoitus tehty vähän samaan tapaan Ojitus on muuttanut turpeen ominaisuuksia (hapettunut)

kosteikkojen suunnitteluun suunnitteluohjeita (mitoitus tehty vähän samaan tapaan Ojitus on muuttanut turpeen ominaisuuksia (hapettunut) Suunnittelu- ja mitoitusohjeita ojitettujen kosteikkojen suunnitteluun Björn Klöve (Oulun yliopisto) Taustaa Ojitetuillet ill kosteikoille ill ei ole olemassa mitoitus- ja suunnitteluohjeita (mitoitus

Lisätiedot

LUIKONLAHDEN SUURSUON JA SULJETUN KAI- VOSALUEEN KOSTEIKKOPUHDISTAMOJEN VEDEN LAATU JA TOIMIVUUS VUONNA 2007

LUIKONLAHDEN SUURSUON JA SULJETUN KAI- VOSALUEEN KOSTEIKKOPUHDISTAMOJEN VEDEN LAATU JA TOIMIVUUS VUONNA 2007 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 48/2015 Itä-Suomen yksikkö Kuopio LUIKONLAHDEN SUURSUON JA SULJETUN KAI- VOSALUEEN KOSTEIKKOPUHDISTAMOJEN VEDEN LAATU JA TOIMIVUUS VUONNA 2007 Marja Liisa Räisänen

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 11/09/2 Dnro Psy-2008-y-96 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 11/09/2 Dnro Psy-2008-y-96 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 11/09/2 Dnro Psy-2008-y-96 Annettu julkipanon jälkeen 16.1.2009 ASIA Rikastushiekka-, pyriitti- ja selkeytysaltaiden patojen suotamisen vähentämistä ja suotovesien keräyksen tehostamista koskeva

Lisätiedot

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY

Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pienvesien neutralointikokeet Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jermi Tertsunen, VY 11.12.20012 1 Pintavesien neutralointia tarvitaan yleensä kun joku

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

Turvepaksuuden ja ojituksen merkitys happamuuskuormituksen muodostumisessa (Sulfa II)

Turvepaksuuden ja ojituksen merkitys happamuuskuormituksen muodostumisessa (Sulfa II) Turvepaksuuden ja ojituksen merkitys happamuuskuormituksen muodostumisessa (Sulfa II) Miriam Nystrand Geologi & mineralogi, Åbo Akademi Akademigatan 1, 2 Åbo miriam.nystrand@abo.fi Vaikka sulfidipitoisilla

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

PYHÄSALMEN KAIVOKSEN RIKASTUSHIEKAN JÄTE- ALUEEN YMPÄRISTÖN PINTAVESIEN KEMIALLINEN NYKYTILA VUONNA 2006

PYHÄSALMEN KAIVOKSEN RIKASTUSHIEKAN JÄTE- ALUEEN YMPÄRISTÖN PINTAVESIEN KEMIALLINEN NYKYTILA VUONNA 2006 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 63/2015 29.12.2015 PYHÄSALMEN KAIVOKSEN RIKASTUSHIEKAN JÄTE- ALUEEN YMPÄRISTÖN PINTAVESIEN KEMIALLINEN NYKYTILA VUONNA 2006 Marja Liisa Räisänen ja Vilma Skinnari

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

Mitä ovat happamat sulfaattimaat?

Mitä ovat happamat sulfaattimaat? Mitä ovat happamat sulfaattimaat? Laura Härkönen, Tapio Oy & Tiina M. Nieminen, LUKE Happamat sulfaattimaat maa- ja metsätaloudessa seminaari, Laitila 12.4.2019 Mitä happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan?

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

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

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus

HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen. FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus HAPPAMAT SULFAATTIMAAT - haitat ja niiden torjuminen FRESHABIT, Karjaa 31.3.2016 Mikael Eklund, Peter Edén ja Jaakko Auri Geologian tutkimuskeskus 31.3.2016 1 Peruskäsitteitä Sulfidisedimentti (Potentiaalinen

Lisätiedot

Kuivatuksen aiheuttamien riskien arviointi happamoitumiselle turvetuotantoalueilla. Peter Österholm Geologi & mineralogi Åbo Akademi

Kuivatuksen aiheuttamien riskien arviointi happamoitumiselle turvetuotantoalueilla. Peter Österholm Geologi & mineralogi Åbo Akademi Kuivatuksen aiheuttamien riskien arviointi happamoitumiselle turvetuotantoalueilla Peter Österholm Geologi & mineralogi Åbo Akademi Sulfaattimaa-ongelmaa tutkittu eniten maatalousmailla Maatalous Metsä-

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Rautuvaaran suljettu kaivos, Kolari KAIVOSTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Marja Liisa Räisänen Geologian tutkimuskeskus Itä-Suomen yksikkö, Kuopio M. L. Räisänen 1 Ympäristövaikutukset Malmin louhinta kuljetus

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

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Esimerkki eräästä maaperänäytteenotossa käytetystä ohjeesta

Esimerkki eräästä maaperänäytteenotossa käytetystä ohjeesta FINAS S51/2000 Opas näytteenoton teknisten vaatimusten täyttämiseksi akkreditointia varten 123 (129) Esimerkki eräästä maaperänäytteenotossa käytetystä ohjeesta FINAS S51/2000 Opas näytteenoton teknisten

Lisätiedot

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

Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja. Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006

Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja. Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006 Pilaantuneen maaperän tutkimusmenetelmät ja riskinarvioinnin haasteetesimerkkinä kaivosympäristöt Maria Nikkarinen Liitu-päivä 4.5.2006 Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen eteneminen Alustavat selvitykset

Lisätiedot

Suomen kangasmaat inventointiin vuosina 1986

Suomen kangasmaat inventointiin vuosina 1986 Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 1/29 Pekka Tamminen Kangasmaiden ominaisuudet valtakunnan metsien 8. inventoinnin pysyvillä koealoilla 1986 1995 e e m t a Taustaa Suomen kangasmaat inventointiin

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-.

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-. eologian tutkimuskeskus r-- srh.!'-.-.-.... -. -. -7 _1 d. 11,.-. nestutkimukset 1./1.3 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN

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

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

LUIKONLAHDEN PALOLAMMEN KEMIAL- LINEN NYKYTILA VUONNA 2005

LUIKONLAHDEN PALOLAMMEN KEMIAL- LINEN NYKYTILA VUONNA 2005 Itä-Suomen yksikkö Kuopio LUIKONLAHDEN PALOLAMMEN KEMIAL- LINEN NYKYTILA VUONNA 2005 Markku Tenhola, Marja Liisa Räisänen ja Jouni Lerssi Palolampi 1965 Palolampi 1995 Ilmakuvat Palolammen ympäristöstä

Lisätiedot

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /Metsätieteiden laitos 10.10.2013 1 Kunnostusojitukset ja humuskuormitus Suomen soista yli puolet (54

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tuotantoympäristöt ja kierrätys Kuopio /2016

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tuotantoympäristöt ja kierrätys Kuopio /2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tuotantoympäristöt ja kierrätys Kuopio 20/2016 Ilmajoen jätehuoltokeskuksen kaatopaikkarakennemateriaalien kemiallinen koostumus ja vaikutukset ympäristön vesien metalli- ja rikkisisältöön,

Lisätiedot

Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin. Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos

Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin. Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos Hiilenkierto järvessä Valuma alueelta peräisin oleva orgaaninen aine (humus)

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kosteikkojen puhdistustehokkuuden parantaminen sorptiomateriaaleilla

Kosteikkojen puhdistustehokkuuden parantaminen sorptiomateriaaleilla Kosteikkojen puhdistustehokkuuden parantaminen sorptiomateriaaleilla Satu Maaria Karjalainen SYKE TuKos-hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Oulussa Tausta Osassa turvetuotannon t t valumavesiä puhdistavissa

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

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

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

SULFAATTIMAIDEN OMINAISUUDET JA KARTOITTAMINEN

SULFAATTIMAIDEN OMINAISUUDET JA KARTOITTAMINEN Peter Edén 2011 Peter Edén 2012 SULFAATTIMAIDEN OMINAISUUDET JA KARTOITTAMINEN Peter Edén, Jaakko Auri, Emmi Rankonen, Annu Martinkauppi ja Anton Boman 13.12.2012 1 MIKÄ ON HAPAN SULFATTIMAA? 1. Sulfidi(rikki)pitoinen

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 13.12.2016 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin Helsingin yliopiston Lammin

Lisätiedot

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja vesinäytteenotto

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja vesinäytteenotto Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja vesinäytteenotto Marja Liisa Räisänen Kainuun ELY-keskus (1.1.2013 alkaen GTK, Kuopio) Maanalainen louhos Avolouhos Maankäyttötarve - louhosalue - malmivarastoalueet

Lisätiedot

METSÄMAAN HIILEN VIRRAT VEDEN MUKANA

METSÄMAAN HIILEN VIRRAT VEDEN MUKANA METSÄMAAN HIILEN VIRRAT VEDEN MUKANA John Derome ja Antti-Jussi Lindroos Latvusto Karike Metsikkösadanta Hiilidioksidi Humuskerros Maavesi MAAVEDEN HIILI KOKONAIS-HIILI (TC)

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 - Jakelu OKME 2 kpl - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 JOHDANTO MAASTOTUTKIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LIITTEET Näytepistekartta

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa IVc Sedimentin laatu Geologian tutkimuskeskus RAPORTTI Dnro K583/42/2008 Kuopio Hanke 1802045 Markku Tenhola 3.11.2008 Talvivaara Projekti

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

GEOLOG IAN TUTKIMUSKESKUS. MAAPERAN PUSKURIKAPASITEETTI JA SEN RI IPPUVUUS GEOLOGISISTA TEKIJoISTA

GEOLOG IAN TUTKIMUSKESKUS. MAAPERAN PUSKURIKAPASITEETTI JA SEN RI IPPUVUUS GEOLOGISISTA TEKIJoISTA GEOLOG IAN TUTKIMUSKESKUS MAAPERAOSASTO MAAPERAN PUSKURIKAPASITEETTI JA SEN RI IPPUVUUS GEOLOGISISTA TEKIJoISTA ALUSTAVA RAPORTTI KENTTAKAUTENA 1986 SUORITETU ISTA TUTKIMUKSISTA SEKA TALLOIN KERATTYJEN

Lisätiedot

OTANMÄEN YHDYSKUNNAN JÄTEVESIEN KOSTEIKKOPUHDISTUKSEN TOIMIVUUS VUONNA 2004 JA SUOSITUKSET TOIMIVUUDEN PARANTAMISEKSI

OTANMÄEN YHDYSKUNNAN JÄTEVESIEN KOSTEIKKOPUHDISTUKSEN TOIMIVUUS VUONNA 2004 JA SUOSITUKSET TOIMIVUUDEN PARANTAMISEKSI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 47/2015 Yksikkö Kuopio 3.9.2015 OTANMÄEN YHDYSKUNNAN JÄTEVESIEN KOSTEIKKOPUHDISTUKSEN TOIMIVUUS VUONNA 2004 JA SUOSITUKSET TOIMIVUUDEN PARANTAMISEKSI Jari Mäkinen

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

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7

BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7 BOREAL BIOREF OY KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS LIITE 7 Kemijärven suunnitellun biotuotetehtaan jätevesien kulkeutuminen kuormituspisteeltä P8 Raportti 1.3.217 Arto Inkala,

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari

KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari KaiHali & DROMINÄ hankkeiden loppuseminaari Järvien kerrostuneisuuden purkaminen ja sen geokemialliset vaikutukset Jari Mäkinen, Tutkimuskysymys ja -menetelmiä Laskeeko ph haitallisen alas kunnostettaessa?

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

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätehuolto Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätteiden käyttötapoja: Kierrätettävät materiaalit (pullot, paperi ja metalli kiertävät jo

Lisätiedot

1. Maalajin määritys maastossa

1. Maalajin määritys maastossa 1. Maalajin määritys maastossa Maalajit voidaan erottaa kenttäolosuhteissa pääpiirteissään aistihavaintojen perusteella. Tällöin kiinnitetään huomiota maalajin väriin, kovuuteen, sitkeyteen, rakenteeseen

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 64/2015 Pohjois-Suomen yksikkö Itä-Suomen yksikkö 28.12.2015

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 64/2015 Pohjois-Suomen yksikkö Itä-Suomen yksikkö 28.12.2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 64/2015 Pohjois-Suomen yksikkö Itä-Suomen yksikkö 28.12.2015 RAUTUVAARAN SULJETUN KAIVOKSEN RIKASTUSHIEKAN JÄ- TEALUEEN KEMIALLINEN NYKYTILA, VAIKUTUKSET PINTA

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

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

- - - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA. Hyv /&~ OKME, Outokumpu. Jakelu TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989

- - - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA. Hyv /&~ OKME, Outokumpu. Jakelu TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989 Seppo Penninkilampi/KET 17.2.1989 TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 02/SEP/1989 Jakelu OKME, Outokumpu Hyv..2.5.83/&~ - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA ZN-CU Karttalehti 4244 02 Sijainti 1 : 400 000 - -

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

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

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

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

LUIKONLAHDEN SULJETUN KUPARIKAIVOKSEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA VUONNA 2004 JA YLEISSUOSITUKSET KUNNOSTUKSEEN

LUIKONLAHDEN SULJETUN KUPARIKAIVOKSEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA VUONNA 2004 JA YLEISSUOSITUKSET KUNNOSTUKSEEN GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio ARKISTORAPORTTI 50/2015 LUIKONLAHDEN SULJETUN KUPARIKAIVOKSEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA VUONNA 2004 JA YLEISSUOSITUKSET KUNNOSTUKSEEN Marja Liisa Räisänen Kuva

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS s-posti: Päivämäärä Asiakasnro Tutkimusnro

VILJAVUUSTUTKIMUS s-posti: Päivämäärä Asiakasnro Tutkimusnro 1/7 Näytteen numero 1 2 3 4 5 6 7 Peruslohkotunnus 04749-48 04757-56 04765-64 04777-76 04778-77 04779-78 04784-83 Nimi A1 A5 B6 KA KB S BB Pintamaan maalaji a) HHt HHt HHt HHt HHt HHt HHt Multavuus a)

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden tunnistus

Happamien sulfaattimaiden tunnistus Happamien sulfaattimaiden tunnistus Happamat sulfaattimaat maa- ja metsätaloudessa seminaari Jaakko Auri Emmi Rankonen GTK 2010 Jaakko Auri 1 Projekteja Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Mikä on kationinvaihtokapasiteetti? Iina Haikarainen ProAgria Etelä-Savo Ravinnepiian Kevätinfo

Mikä on kationinvaihtokapasiteetti? Iina Haikarainen ProAgria Etelä-Savo Ravinnepiian Kevätinfo Mikä on kationinvaihtokapasiteetti? Iina Haikarainen ProAgria Etelä-Savo Ravinnepiian Kevätinfo 15.3.2017 Kationinvaihtokapasiteetti Ca 2+ K + Mg 2+ Kationi = Positiivisesti varautunut ioni Kationinvaihtokapasiteetti

Lisätiedot

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen

GEOPALVELU OY TYÖ N:O SKOL jäsen G P TYÖ N:O 17224 SKOL jäsen VIRKKULAN SENIORIKYLÄ 755 / 406 / 14 / 21 PALONUMMI SIUNTIO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 3.10.2017 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia -001 pohjatutkimusasemapiirros 1:500-002

Lisätiedot

Vuonoksen jätealtaan rikastushiekkojen kemiallinen koostumus ja pohjarakenne, 2005

Vuonoksen jätealtaan rikastushiekkojen kemiallinen koostumus ja pohjarakenne, 2005 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 19/2016 Tuotantoympäristöt ja kierrätys Kuopio Vuonoksen jätealtaan rikastushiekkojen kemiallinen koostumus ja pohjarakenne, 2005 Marja Liisa Räisänen Talkin tuotannosta

Lisätiedot

Littoistenjärven ojavesien näytteenotto ja virtaamamittaus -tulokset toteutetusta tutkimuskerrasta

Littoistenjärven ojavesien näytteenotto ja virtaamamittaus -tulokset toteutetusta tutkimuskerrasta 1(4) 12.12.2017 Littoistenjärven ojavesien näytteenotto ja virtaamamittaus -tulokset 15.11.2017 toteutetusta tutkimuskerrasta 1 Yleistä toteuttaa vuosina 2017-2018 Littoistenjärven oja- ja hulevesien tarkkailututkimuksen

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

Oulainen, keskustan OYK päivitys

Oulainen, keskustan OYK päivitys OULAINEN Oulainen, keskustan OYK päivitys MAAPERÄSELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35178 MAAPERÄSELVITYS Ruonaniemi Jukka-Pekka Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 MAAPERÄKUVAUS... 1 3 RAKENNETTAVUUS...

Lisätiedot

1. Näytteenotto ja aineistojen käsittely

1. Näytteenotto ja aineistojen käsittely JOKIohjelman raportti Ojavesiseuranta vuonna 218 1. Näytteenotto ja aineistojen käsittely Ojavesiseuranta aloitettiin JOKIohjelman toiminta-alueella 17.4.218 ja viimeinen näytteenottopäivä oli 5.11.218.

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

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

KaiHali. Järvisedimentin ja suoturpeen luontainen kyky poistaa kaivosveden sulfaatti- ja metallikuormitusta

KaiHali. Järvisedimentin ja suoturpeen luontainen kyky poistaa kaivosveden sulfaatti- ja metallikuormitusta KaiHali Järvisedimentin ja suoturpeen luontainen kyky poistaa kaivosveden sulfaatti- ja metallikuormitusta Lehtoranta J., Ekholm P., Laamanen T. Taustaa Suot ja sulfaatti Palviainen, M., Lehtoranta, J.,

Lisätiedot

VUORES-ISOKUUSI III, ASEMAKAAVA 8639, TAMPERE KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

VUORES-ISOKUUSI III, ASEMAKAAVA 8639, TAMPERE KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.11.2016 VUORES-ISOKUUSI III, ASEMAKAAVA 8639, TAMPERE KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET KIVIAINEKSEN LAATU- JA YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

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