Siuntion Grundträskin, Långträskin ja Mäyräojan veden laatu Elokuu 2018

Samankaltaiset tiedostot
Siuntion Grundträskin ja Långträskin veden laatu Elokuu 2018

Sammatin Lihavajärven veden laatu Heinäkuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Ruuhilammen veden laatu heinäkuu 2018

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Ruokjärven veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Valkjärven veden laatu heinäkuu 2018

Karkkilan Kovelonjärven veden laatu heinäkuu 2018

Saarlampi, Patakorpi veden laatu heinäkuu 2018

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017

Pitkäjärven (Nummi-Pusula) veden laatu elokuu 2018

Iso-Antiaksen veden laatu elokuu 2018

Muslammen (Nummi-Pusula) veden laatu 2018 elokuu 2018

Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Laiska (Sammatti) veden laatu elokuu 2018

Mustalammin veden laatu elokuu 2018

Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2018

Itäisen Kolmoislammen veden laatu elokuu 2018

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Jouhtenanjärven veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Mustikaisen veden laatu heinäkuu 2018

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017

Kurkijärven laskupuron (Karjalohja) veden laatu elokuu 2018

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Säynäislammin vedenlaatututkimus 2016

Haukkalammen veden laatu Elokuu 2017

Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Hemträsk (Lohja, Teutari) veden laatu syyskuu 2018

Saarijärven veden laatu elokuu 2018

Kynnarträskin veden laatu Heinäkuu 2017

Sarkkisen veden laatu elokuu 2018

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Ali-Paastonjärven vedenlaatututkimus 2016

Vihtijärven veden laatu Heinäkuu 2017

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017

Iso Myllylammen veden laatu Heinäkuu 2017

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Musta-Kaidan veden laatu Elokuu 2017

Karkkilan Laihalammen veden laatu heinäkuu 2018

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Vihdin Enäjärven vedenlaatututkimus 2018

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 tutkimukset ja vertailu vuosiin 2009, 2011 ja 2012

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 2012

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin

Vihdin Komin vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu 2016

Vanjoki, Näkki havaintopaikka laskee Vanjokeen lännestä runsaat vajaa kaksi kilometriä Vanjärven alapuolella.

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Vihdin Haukilammen (Huhmari) vedenlaatututkimus, heinä- ja lokakuu

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

Vihdin Vaakkoin veden laatu Heinäkuu ja Lokakuu 2017

Vihdin Suolikkaan veden laatu Heinäkuu ja Lokakuu 2017

Hämjoen latvan järviketjun järvien veden laatu vuonna 2017

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Yara Suomi Oy, latvavesien vesistötarkkailu alkukesältä 2019

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2018

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS TALVELLA 2012

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS 2014

Juurusveden ym. yhteistarkkailu kesältä 2017

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS 2016

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Enäjärven simpukka- ja kalakuolemat kesällä Yhteenveto näytteenottojen tuloksista

KIRKKONUMMEN JÄRVITUTKIMUS 2018

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2018

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

Näytteenottokerran tulokset

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Transkriptio:

15.1.2019 Siuntion kunta, ympäristönsuojelu Siuntion Grundträskin, Långträskin ja Mäyräojan veden laatu Elokuu 2018 Siuntion kunnan ympäristönsuojeluyksikkö on laatinut Siuntion pintavesiseurantaohjelman vuosille 2017-2022 (Ranta 2017). Vuoden 2017 seurannassa oli Harvsån valuma-alueella sijaitsevat järvet Grundträsk (4,5 ha, kok. syvyys 9,3 m) ja Tjusträskin valuma-alueella sijaitseva Långträsk (6,7 ha, kok.syv. 5,4 m). Grundträskista on olemassa vain yksi aikaisemmin otettu vesinäyte vuodelta 1993 (joulukuussa) sen sijaan Långträskista on olemassa kolme vesinäytettä, josta uusin vuodelta 2006 (heinäkuulta). Vuoden 2017 seurannassa oli myös yksi purokohde, Mäyräjoki Risubackajoen valuma-alueella, jonka tulokset on raportoitu myös Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun kesäraportin yhteydessä (Mettinen 2018). Mäyräojan analyysitulokset esitämme myös tämän raportin liitteessä. Näytteet otti sertifioitu näytteenottaja Arto Muttilainen ja analyyseistä vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025: 2005. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Laboratorio voi tarvittaessa lähettää näytteen tutkittavaksi hyväksymälleen alihankkijalle, jonka tuloksista laboratorio vastaa. Vesianalyysitulokset toimitetaan myös ympäristöhallinnon ylläpitämään vedenlaatutietokantaan Herttaan ja päivitetään vesientila.fi-sivuille. Järvet ja niistä otettujen havaintopaikkojen sijainnit esitetään kuvassa 1. Näytteenoton yhteydessä otettiin myös valokuvia. Grundträskin ja Långträskin näytteet otettiin elokuun alkupuolella 9.8.2018. Näytteenoton aikaan aamupäivällä vallitsi lämmin, lähes tyyni ja pilvetön sää. Molempien järvien vesi oli lämpötilakerrostunut, syvemmän Grundträskin pintaveden lämpötila 23,2 o C ja matalamman Långträskin 21,4 o C. Järvet poikkeavat ominaisuuksiltaan hyvin suuresti toisistaan, mitä osoittavat jo erot näkösyvyydessä: Grundträskissa näkösyvyys oli 4,2 m ja Långträskissa vain 0,3 m! Analyysitulokset on esitetty raportin lopussa olevassa liitteessä.

2 / 5 Kuva 1 Grundträsk ja Långträsk sekä havaintopaikat järvissä. Mitattujen vedenlaatuominaisuuksien perusteella: Grundträskin vesi oli väritöntä ja kirkasta (FNU 0,47). Vesi oli pinnassa hieman hapanta (ph 6,7). Alkaliteetti oli alhainen, välttävän ja heikon rajamailla (0,05 mmol/l), mikä ilmentää jonkin asteista happamoitumisherkkyyttä. Pintaveden ravinnepitoisuuksien (fosfori ja typpi) perusteella Grundträsk on karu järvi. Myös levätuotantoa mittaava a-klorofyllipitoisuus oli erittäin alhainen ilmentäen järven karua luonnetta. Veden sähkönjohtavuus oli myös erittäin alhainen ilmentäen osaltaan luonnontilaa. Happipitoisuus oli päällysvedessä hyvä, mutta pohjan lähellä huono (0,7 mg O2/l, kylläisyys 6 %). Heikentyneestä happipitoisuudesta ja pohjan lähelle konsentroituneesta aineksesta johtuen fosforipitoisuus oli pohjan lähellä kasvanut. Happipitoisuuden heikentyminen pohjan lähellä on seurausta aineksen kertymisestä tilavuudeltaan pieneen, mutta syvään kuoppaan. Merkittävää sisäistä kuormitusta ei ollut havaittavissa. Vesi oli hygieeniseltä laadultaan erinomaista (ecolibakteerit ja enterokokkeja (varmistetut) vain 2 pmy/100 ml.

3/5 Grundträsk 9.8.2018 (kuva Luvy ry, Arto Muttilainen) Långträskin vesi oli vihreää ja sameaa (FNU 18). Vesi oli myös väriltään ruskeaa (väriluku 120 mgpt/l, suod.) ja kemiallinen hapetusluku korkea ilmentäen valuma-alueen humusvaikutteisuutta järvessä. Sameus ja vallitseva levätuotanto sekä humuksisuus pudottivat näkösyvyyden vain 0,3 metriin. Veden ravinnepitoisuus oli kahtalainen: pintaveden typpipitoisuus oli vain hieman suurempi kuin Grundträskissa ilmentäen karuutta, mutta kokonaisfosforipitoisuus oli erittäin suuri (76 µg/l) ilmentäen erittäin suurta rehevyyttä. Pintaveden A-klorofyllipitoisuus (210 µg/l) osoitti erittäin voimakasta levätuotantoa. Levänäytteen perusteella kyseessä oli sinilevän Anabaena solitaria f. planktonica (määritys A. Mettinen) massaesiintyminen, joka näytteenottajan mukaan oli havaittavissa koko järven alueella. Levätuotannosta huolimatta järven vesi oli pintavedessä lähellä neutraalia (ph 6,8) mutta pohjan lähellä selvästi hapanta (ph 6,3). Pohjanläheinen. ilmasta eristyksessä ollut alusvesi oli täysin hapetonta. Alusvesi oli kuitenkin hajutonta (ei esim. hapettomuudesta johtuvaa rikkivedyn tuoksua). Långträsk 9.8.2018 (kuva Luvy ry, Arto Muttilainen)

4 / 5 Mäyräoja sijaitsee Karhujärven yläpuolella Risubackajoen valuma-alueella (kuva 2). Mäyräojan itäiseen haaraan liittyy oja. johon Nummelan jätevedenpuhdistamo johtaa puhdistetut jätevetensä. Mäyräojan ja Risubackajoe n veden laatua seurataan Siuntionjoen vesistön pistekuormittajien velvoitteena säännöllisesti useita keroja vuodessa. Siuntion kunnan lisänäytepisteellä Mäy 1 Mäyräojan latvoilla saadaan tarkempi tieto Mäyräojan aiheuttamasta kuormituksesta alueella. Kuva 2. Mäyräoja ja siinä oleva havaintopaikka Mäy 1. Mäyräoja sijaitsee Siuntion ja Lohjan rajoilla Karhujärveen laskevan Risubackajoen valuma-alueella. Mäyräojassa veden sameus, kiintoainepitoisuus ja kokonaisfosforipitoisuus olivat Risubackajoen alueella suurimpia. Myös Mäyräojan veden hygienia oli heikko. Vaikka Mäyräjoen virtaama on vain joitakin osia Risubackajoen kokonaisvirtaamasta, on sen kuormitusvaikutus virtaamaosuuttaan paljon suurempi alueella. Siuntion kunnan tilaamassa seurantanäytteessä Mäy1 virtaama oli huomattavasti pienempi kuin alempana Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun Mäy havaintopaikalla. Veden laatu oli näillä havaintopakoilla toisiaan vastaavia, joten Mäy1 paikan yläpuolelta näyttäisi tulevan samalla tavalla kuormitettua vettä kuin näiden paikkojen väliseltä alueelta Mäy paikalle. Mäyräojan ongelmana on edelleen erityisesti huuhtoumaherkkyydestä ja valuma-alueen kuormittuneisuudesta johtuva veden sameus, korkea kiintoaineen määrä ja fosforipitoisuus sekä heikko hygienia. Aki Mettinen Vesistöasiantuntija, hydrobiologi p. 019 5682 957 aki.mettinen@luvy.fi Lähteet: Ranta, Eeva 2017: Siuntion pintavesiseurantaohjelma vuosille 2017-2026. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 9.3.2017, pdf, 4 s. Mettinen, Aki 2018: Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailu, kesän näytteenotot 2018. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, pdf 6 s + liitteet. Liitteet: Analyysien tulkinnasta ja alkuperäiset analyysitulokset

5 / 5 Mitattujen analyysien tulkinnasta lyhyesti: Happipitoisuus on todennäköisesti tärkein yksittäinen ympäristötekijä järven ekosysteemissä. Hapen puute hidastaa vesistön hyvinvoinnille tärkeitä hajotustoimintoja. Rehevissä vesissä tilanne on vakavin lämpötilakerrostuneisuuden aikana, jolloin alusvesi ei saa happitäydennystä ilmakehästä, mutta happea kuluu pohjalle joutuneen ja sinne päällysvedestä vajoavan orgaanisen materiaalin hajoamiseen. Järven happiongelmat johtuvat joko suoraan happea kuluttavasta kuormituksesta tai välillisesti rehevöittävästä kuormituksesta. Kysymys voi olla myös aikojen kuluessa kumuloituneesta kuormituksesta. Happipitoisuus katsotaan heikentyneeksi, mikäli happea on alle 5 mg/l. Ravinnepitoisuudet säätelevät järven perustuotantoa ja sitä kautta rehevyystasoa. Typpi ja fosfori ovat tärkeimmät ravinteet, jotka rajoittavat tuotantoa. Sisävesissä fosfori on yleensä perustuotantoa enemmän säätelevä ravinne. Lievästi rehevässä järvessä fosforipitoisuus on välillä 15 25 µg/l ja rehevissä yli 25 µg/l. Humusvesissä fosforipitoisuus on luontaisesti kirkasta järveä korkeampi, koska ravinteiden hyödyntäminen ei ole yhtä tehokasta. Valo läpäisee ruskeaa humusvettä heikommin kuin väritöntä vettä, jonka vuoksi tuottava kerros jää kirkkaita vesiä ohuemmaksi. Luontaisesti fosforipitoisuus on tuotantokaudella talvikautta suurempi. Liukoinen fosfaattifosfori on se fosforin osa, joka kasvukaudella nopeimmin vaikuttaa perustuotantoon. Klorofylli a-pitoisuus mittaa lehtivihreällisten planktonlevien runsautta vedessä. Mittaukset on tehtävä kesäkaudella. Tulos on verrannollinen levämäärään ja siten vesistön rehevyystasoon. Vesistöt voidaan luokitella klorofylli a:n määrän mukaan seuraavasti, jolloin esimerkiksi järvissä yli 10 µg/l klorofylli-a pitoisuus kertoo jo rehevästä järvestä ja sitä pienemmät mittaustulokset lievästi rehevästä tai karusta (alle 4 µg/l) järvestä. Kokonaistyppipitoisuus on humusvesissä noin 400 800 µg/l. Runsaasti viljellyillä alueilla typpipitoisuus voi olla yli 2 000 µg/l. Typpeä tulee vesistöihin pintavaluntana sekä sadevesien ja jätevesien mukana. Typpimaksimit ajoittuvat kevättulviin ja runsaisiin sadejaksoihin. Alimmat pitoisuudet vesissä mitataan yleensä kesällä perustuotannon ollessa suurimmillaan. Talvella typpeä hyödynnetään hyvin vähän ja typpipitoisuus vesistössä nousee. Typpipitoisuus nousee myös syvyyden kasvaessa kun ravinteita vapautuu eloperäisestä aineksesta hajotuksen seurauksena. Ammoniumtyppi on kasveille suoraan käyttökelpoisessa muodossa, joten sen pitoisuuden nousu vesistössä kiihdyttää perustuotantoa ja lisää järven rehevyyttä. Hapettomissa oloissa typpi esiintyy ammoniumin muodossa ja sitä vapautuu hapettomasta sedimentistä. Myös jätevesikuormitus nostaa ammoniumtyppipitoisuutta. Nitraatti-nitriitti-typpi on myös leville suoraan käyttökelpoista ravinnetta. Tuotantokauden ulkopuolella typpi on yleensä nitraatin muodossa paitsi hapettomissa oloissa, joissa ammoniumtyppi on vallitseva typen muoto. Veden normaali ph on lähellä neutraalia. Suomen vesistöissä ph on yleensä lievästi happamalla puolella (6,5 6,8) vesien luontaisesta humuskuormituksesta johtuen. Vesien eliöstö on enimmäkseen sopeutunut elämään ph-alueella 6,8 8,0. Kesän tuotantokausi yleensä nostaa ph:ta jonkin verran. Bakteeripitoisuuksien mittaaminen vesistöistä perustuu siihen, että ns. indikaattoribakteerien läsnäolo osoittaa lisääntynyttä vaaraa sille, että vedessä on taudinaiheuttajia. Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää tuoretta ulostesaastutusta ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E. coli -bakteerilla onkin nykytiedon mukaan indikaattoreista suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin ja sitä pidetään hygieniaindikaattoreista parhaana. Rautapitoisuus on varsin pitkälti vesistölle tyypillinen arvo. Pienimmät pitoisuudet esiintyvät kirkkaissa karuissa vesissä, joissa päällysveden rautapitoisuus on luokkaa 50-200 µg Fe/l. Humusvesissä taso on selvästi korkeampi, koska rauta on sitoutunut humusyhdisteisiin. Erittäin ruskeissa vesissä rautaa on jopa 1000 µg/l (suovedet). Myös eroosio lisää rautapitoisuuksia huuhtoutuvan maaaineksen mukana, jolloin rautapitoisuudet ovat esim. erittäin sameissa jokivesissä 3000-6000 µg/l. Raudan liukoisuus sedimentistä veteen riippuu oleellisesti happitilanteesta; Hapettomissa oloissa rauta liukenee veteen ja on tavallista, että hapettomassa alusvedessä on rautaa 1000-10000 µg/l. Vapautunut rauta hapettuu täyskiertojen yhteydessä ja sitoo samalla osan fosforista sedimentteihin. Terveessä järvessä tämä systeemi huolehtii siitä, ettei veden fosforipitoisuus haitallisesti nouse.

Siuntion kunnan pintavesiseuranta, vedenlaatutulokset 2018 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Liite 1/2 Siuntion kunnan pienet vesistöt (SIUKU) Pvm. Hav.paikka Virt Lämpötila Ulkonäkö Haju *O2 Happi% *Sameus *Kiint.GFC *Sähkönj. *Alkalit. *ph Suod.väri *Väriluku *CODMn *Kok.N *NH4-N *KOK.P *PO4P(Np) *a-klorofy *Ecoliler Enterokok. Näytepaikka m3/s oc mg/l Kyll % FNU mg/l ms/m mmol/l mg O2/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100ml pmy/100ml 25.7.2018 SIUKU / MÄY 1 Mäyräoja 1 Klo 13:59; Näytt.ottaja amu; Ilman T 28 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. S; 0.1 0,0003 19,0 HF H 7,9 85 58 56 45,7 2,0 8,0 E E 7,5 850 42 150 650 310 9.8.2018 SIUKU / GRUNDTR Grundträsk keskiosa 1 Kok.syv. 9,0 m; Näk.syv. 4,2 m; Klo 9:59; Näytt.ottaja amu; Ilman T 22 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SE; 0-2.0 2,0 1.0 23,2 CB H 8,0 94 0,47 2,1 0,050 6,7 15 3,7 240 6 <2 2 2 5.0 17,1 7,9 82 8.0 8,0 CB H 0,7 6 6,5 33 23 9.8.2018 SIUKU / LÅNGTR Långträsk 1 Kvarnberg Kok.syv. 4,0 m; Näk.syv. 0,3 m; Klo 10:41; Näytt.ottaja amu; Ilman T 24 C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SE; 0-2.0 210 1.0 21,4 GF H 8,1 91 18 4,2 0,12 6,8 120 E 32 350 76 3 0 2 3.0 12,9 GF H <0,2 <1 6,3 11 33

Siuntion kunnan pintavesiseuranta, vedenlaatutulokset 2018 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Liite 2/2 MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ HAVAINTOPAIKAT SIUKU / GRUNDTR = Grundträsk keskiosa 1 (6673897-347970) SIUKU / LÅNGTR = Långträsk 1 Kvarnberg (6672374-348912) SIUKU / MÄY 1 = Mäyräoja 1 (6686366-349972) MÄÄRITYKSET Ilman T = Ilman lämpötila (kenttämittaus) Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys) Näk.syv. = Näkösyvyys (kenttämääritys) Pilv. = Pilvisyys (kenttämääritys) Tuulnop. = Tuulen nopeus (kenttämääritys) Tuulsuunt. = Tuulen suunta (kenttämääritys) S = Etelä SE = Kaakko Virt = Virtaama (kenttämääritys) Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus) Ulkonäkö = Ulkonäkö (kenttämääritys) GF = vihreä, samea HF = harmaa, samea CB = väritön, kirkas Haju = Haju (kenttämääritys) H = hajuton *O2 = Happi (SFS-EN 25813:1993) Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993) *Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016) *Kiint.GFC = Kiintoaine GF/C (SFS-EN 872:2005) *Sähkönj. = *Sähkönjohtokyky (25 oc) (SFS-EN 27888:1994) *Alkalit. = *Alkaliteetti (SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite) *ph = *ph (SFS 3021:1979) Suod.väri = Väriluku (suod.) (Sis. menetelmä MENE31 (per. SFS 3023:1987 (modif.), kum.)) *Väriluku = Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012) *CODMn = *COD Mn (SFS 3036:1981) *Kok.N = *Kokonaistyppi (SFA) (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, SFA-tekniikka) *NH4-N = *Ammoniumtyppi (SFA) (SFA-tekn.,Skalar menet. 155-066(muunneltu Berthelot reaktio)) *KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFS-EN ISO 6878:2004) *PO4P(Np) = *Fosfaattifosfori (suod.nuclep (SFS-EN ISO 6878:2004) *a-klorofy = a-klorofylli (SFS 5772:1993) *Ecoliler = *E.coli (37oC, 18h) (ISO 9308-2:2012 (E) Part 2) Enterokok. = *Suolistoperäiset enterokokit (SFS-EN ISO 7899-2:2000) MUITA MERKINTÖJÄ P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.