Tausta. RANNIKON VEDENLAADUN SEURANTA Menetelmäohje ELY -keskusten käyttöön

Samankaltaiset tiedostot
RANNIKON VEDENLAADUN SEURANTAOHJE VUOSILLE

Pieksämäen seudun vesien tilan seuranta (alustava)

ILMANSAASTEIDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUSTEN SEURANTA PINTAVE- SISSÄ (IIS) (XL2042)

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Jussi Vuorenmaa SYKE Luontoympäristökeskus (LK)/Ekosysteemien toiminta (LEST)

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

Maa- ja metsätalouden vaikutukset rannikkovesissä. Antti Räike, SYKE,

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Kytäjä Usmin alueen lampien vedenlaatu

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Kasviplanktonin a-klorofylli

Satakunnan vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat. Kankaanpää Heli Perttula

Seurantatieto tarkentuu eri mittausmenetelmien tuloksia yhdistäen

Merenhoidon suunnittelun tilannekatsaus

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen

Tahkolahden vedenlaadun koontiraportti

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

Palvelukuvauksen liite 1.1. Kilpailutuksen kohteena olevien seurantaohjelmien sisältö

Merenhoidon tilannekatsaus. Annukka Puro-Tahvanainen Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous

Combine 3/2012 ( ) Maiju Lehtiniemi ja Pekka Kotilainen SYKE Merikeskus

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa

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

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

Veden laatu eri mittausvälineet ja tulosten tulkinta

Kansalaishavainnointi osana Itämeren tilan seurantaa

4/2005. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille

Näytteenottokerran tulokset

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY KUOLIMON VESISTÖTARKKAILU TALVELLA 2018

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

Säynäislammin vedenlaatututkimus 2016

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus

Ali-Paastonjärven vedenlaatututkimus 2016

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

näytteenottosyvyydet / CEN-standardityö soveltuvat näytteenottimet haavinäytteet näytetietojen kirjaus, kpl-rekisteri

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA

Fosforin, typen ja silikaatin pitoisuudet

Kokkolan merialueen yhteistarkkailu

Ehdotus velvoitetarkkailusuunnitelmaksi Kalarannan ruoppaus ja täyttö

Renkajärven kalasto. Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo

Vesijärven koneellisen sekoittamisen vaikutus jäänalaiseen yhteyttävään pikoplanktoniin

Seuranta-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2005

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Vesienhoito ja vesistöjen tila Lylyjoen valuma-alueella

Ruokjärven veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ympäristön tilan seurantaohjelma 2006

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 2012

PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Saaristomeren ja Selkämeren tila. Merialuesuunnitteluseminaari Meremme tähden, Rauma Janne Suomela, Varsinais-Suomen ELY-keskus

17VV VV 01021

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Anna-Liisa Holopainen & Hannu Huuskonen

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

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Ympäristön tilan seurantaohjelma Petri Horppila ( toim.)

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Vesijärven jäänalaisen lämpötilan ja happipitoisuuden muuttuminen hapetussekoituksen seurauksena

Seuranta-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2006

Vesienhoito hallinnonuudistuksessa. Hämeen vesienhoidon yhteistyöryhmä Harri Mäkelä Hämeen ELY-keskus

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2018

Tuusulanjärven vedenlaadun seuranta ja luokittelu. Jaana Marttila Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

JOKIEN JA JÄRVIEN VEDENLAADUN VERTAILUOLOJEN JA PITKÄAIKAISMUU- TOSTEN SEURANTA

Seuranta-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2004

Kevitsan vesistötarkkailu, perus, syyskuu 2018

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

Metallien ympäristölaatunormit ja biosaatavuus. Matti Leppänen SYKE,

VEDEN LAADUN HAVAINNOT: Sääksjärvi syv va123 (vuodet ), Piilijoki suu (vuodet ), Kauv Kyttälä-Kauv mts (vuodet )

VESINÄYTTEENOTON KRIITTISET KOHDAT; KOKEMUKSIA VELVOITETARKKAILUISTA

Í%SC{ÂÂ!5eCÎ. Korvaa* Kevitsan vesistötarkkailu, PERUS, marraskuu 2018

Katsaus Suomenlahden ja erityisesti Helsingin edustan merialueen tilaan

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

Tulvadirektiivin toimeenpanon ja vesienhoidon yhteensovittaminen

1980:31 TALVISESTA HAPEN KULUMISESTA. Ilppo Kettunen

Ympäristön tilan seurantaohjelma 2019

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Tammelan Jäni- ja Heinijärven vedenlaatuselvitys v. 2017

Uimavesiprofiili Urheilupuiston uimaranta Tuusula

Jouhtenanjärven veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

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

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

Osa B ARIMAAN HAPPITALOUDEN TUTKIMUKSET JA VEDENLAADUN YHTEENVETO

Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

XM1001 JOKIEN MEREEN KULJETTAMIEN AINEMÄÄRIEN SEURANTAOHJELMA

Sammatin Lihavajärven veden laatu Heinäkuu 2017

Transkriptio:

RANNIKON VEDENLAADUN SEURANTA Menetelmäohje ELY -keskusten käyttöön 21.11.2018 / SYKE Merikeskus / Pirkko Kauppila pirkko.kauppila@ymparisto.fi (rannikon vedenlaatu) ja Kari Kallio kari.k.kallio@ymparisto.fi (kaukokartoitus) Tausta Rannikkovesien vedenlaadun seuranta käynnistyi alun perin Vesihallituksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyönä noin 30 havaintoasemalla vuonna 1965. Rannikkovesien kansallista seurantaa on perinteisesti toteutettu ympäristöhallinnon alaisuudessa: kartoitusluonteisilla havaintoasemilla vuodesta 1979 lähtien ja intensiiviasemilla vuodesta 1983 lähtien. Rannikon vedenlaadun seuranta on nykyisin osa merenhoidon kokonaisvaltaista suunnittelua, jota tehdään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (272/2011) ja merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (980/2011) toteuttamiseksi. Tämä laki ja asetus on annettu sekä meristrategiadirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY) että vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY) kansallista toimeenpanoa varten. Suomessa vesipuitedirektiivin mukaista strategiaa kutsutaan vesienhoitosuunnitelmaksi ja meristrategian mukaista strategiaa merenhoitosuunnitelmaksi. Rannikkovedet kuuluvat molempien direktiivien toimeenpanon piiriin. Suomen rannikkovesien ja avomeren seurannat on koottu yhdennetyksi meriseurantaohjelmaksi, joka esitellään yleisemmin Suomen merenhoidon seurantakäsikirjassa (http://www.ymparisto.fi/fi- FI/Meri/Itameren_tilan_seuranta). Rannikkovesien vedenlaadun seuranta jakautuu siinä kolmeen osaan: (i) vesipatsaan fysikaaliseen seurantaan, (ii) vesipatsaan kemialliseen seurantaan ja (iii) kasviplanktonpigmenttien seurantaan. Fysikaalinen seuranta on osa vesipatsaan monimuotoisuuden seurantaa, kun taas vesipatsaan kemiallinen seuranta ja kasviplanktonin pigmenttien seuranta liittyvät rehevöitymiseen. Rannikkovesien vedenlaatua seurataan kaikkiaan 152 havaintoasemalta, jotka voidaan seurannan havaintofrekvenssin perusteella jakaa intensiiviasemiin ja kartoitusluonteisiin asemiin. Intensiiviasemilla näytteitä otetaan 5-17 kertaa vuodessa, kun taas kartoitusluonteisilla asemilla käydään 1-4 kertaa vuodessa. Seurannan intensiivisyys vaikuttaa mm. näytteenoton ajankohtaan ja tiheyteen, vertikaalisten näytteiden määrään, näytesyvyyksiin ja siihen, mitä määrityksiä erityyppisiltä havaintoasemilta tehdään. Osa asemista palvelee kaukokartoitustarpeita siten, että näytteiden tuloksia käytetään kaukokartoitustulkintojen validointiin. Tämä ohjeistus keskittyy vedenlaadun näytteenoton yksityiskohtiin, jotka koskevat rannikkovesien fysikaalista, kemiallista ja kasviplanktonpigmenttien seurantaa. Ohjeistus annetaan erikseen intensiiviasemille ja kartoitusluonteisille asemille. Lisäksi kaukokartoitukseen liittyvät määritykset käsitellään erikseen. Seuranta toteutetaan yhteistyössä ELY -keskusten (LAP, POP, EPO, VAR, UUD, KAS) ja SYKE:n välillä. Vedenlaadun seurantatulokset tallennetaan SYKE:n HERTTA ympäristötiedon hallintajärjestelmään. Hankkeen tulokset raportoidaan vuosittain Itämeren suojelukomissiolle (HELCOM), jonka tietopankkina toimii ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Tulokset ovat myös EEA:n (Euroopan Ympäristökeskus) kätössä ICES:n tietopankin kautta. Lisäksi tuloksia kootaan Tilastokeskuksen raportointitarpeisiin. 1

Näytemäärät ja näytteenoton ajoitus Intensiiviasemat Varsinaiseen pitkäaikaismuutosten intensiiviseurantaan kuuluu15 havaintoasemaa, joilta näytteitä otetaan 9-17 kertaa vuodessa fysikaalisia ja kemiallisia määrityksiä varten. 12 havaintoasemalla vedenlaadun seurantaa on vuosien varrella karsittu; nykyisellään näytteitä otetaan puoliintensiivisesti 5-6 kertaa vuodessa. Intensiiviasemilla biologiset määritykset (kasviplanktonin a-klorofylli) tehdään yleensä avovesikaudella, mutta biologisten näytteiden frekvenssi tulee suunnitella siten, että tuotannon nollatilanne ennen tuotantokauden alkua olisi mahdollista todeta keväällä ja sen päättyminen syksyllä. Suomenlahden ja Saaristomeren alueella biologiset näytteet otetaan myös talvella, ellei meri ole pysyvästi jäässä. Talvikauden näytteet pyritään ottamaan 15.1. ja 15.3. välisenä aikana. Näytteet otetaan jääpeitteen aikana, mutta mikäli tämä ei ole jääolosuhteiden takia mahdollista (esim. Saaristomeri), niin talvinäytteet otetaan heti tammikuussa veneellä, kun meri on vielä avoin. Talvinäytteet ovat erittäin tärkeitä myös mallinnukselle, joten tulee varmistaa, että talvinäytteet saadaan otettua vaikka suositusajan ulkopuolelta. Muutamilla merenlahtien (estuaarien) havaintoasemalla, esim. Kymijoen Ahvenkoskenlahdella, näytteenotto painottuu poikkeuksellisesti kevätkauteen, jolloin tietoa tuotetaan lähinnä kaukokartoituksen validointitarpeisiin. Intensiiviasemilla pääosa näytteistä otetaan vertikaalisena sarjana (Taulukko 1, Analyysiryhmä ICW-A). Kokonaisrauta (Fe) otetaan pinnasta ja pohjan läheltä huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana (Analyysiryhmä ICW-B), ja TOC otetaan yhden ja kymmenen metrin syvyydeltä pinnasta (Analyysiryhmä ICW-C). Kasviplanktonin a-klorofylli määritetään kokoomanäytteestä (Analyysryhmä ICW-D), jonka osanäytteet on koottu luvussa Näytteiden käsittely olevan ohjeen mukaisesti. Kartoitusasemat Yhteensä 125 rannikon kartoitusasemalla vedenlaatua seurataan sekä kesällä että talvella. Kesäkauden näytteet otetaan heinä-elokuussa havaintojen määrän vaihdellessa yhden ja neljän välillä. Yhdeltätoista kartoitusasemalta avoveden aikaisia näytteitä otetaan kuitenkin enemmän, 5-6 kertaa vuodessa. Talvikauden näytteet otetaan 15.1. ja 15.3. välisenä aikana. Hydrografiset muuttujat (lämpötila, suolaisuus, happi ja sameus) mitataan kerrostuneiden selvittämiseksi perinteisiltä välisyvyyksiltä (Taulukko 2, Analyysiryhmä SCW-A). Muiden muuttujien näytteet otetaan kahdesta syvyydestä: pinnalta ja pohjan läheisestä vesikerroksesta (SCW-B) lukuun ottamatta kokonaishiiltä (TOC) ja a-klorofylliä, joiden kohdalla menetellään kuten intensiiviasemillakin (Analyysiryhmät SCW-C ja SCW-D). Analyysiryhmittely ja näytteenottosyvyydet voivat vaihdella jonkin verran eri ELY -keskusten alueella seurannan tarkoituksesta riippuen. Esimerkkeinä ovat pohjan läheisen veden happitilanteen kartoitukset Suomenlahdella ja ravinnetilanteen kartoitus Saaristomerellä, sekä rehevyystilan kartoitukset matalilla lahtialueilla ja saaristossa. Happiolosuhteita ja ravinnetilannetta kartoitettaessa on ollut tarpeen lisätä alempien vesikerrosten havaintosyvyyksiä. Rehevyystilan kartoituksen alueellista kattavuutta on lisätty kohdentamalla seuranta vain tiettyihin muuttujiin kuten pinnan a- klorofylliin tai pohjaläheisen vesikerroksen fosfaattifosforiin. 2

Näytteiden käsittely Näytteenotossa ja näytteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät -raportin (Mäkelä ym. 1992) ja standardin ISO 5667-3 -ohjeita. Lisäksi noudatetaan laatusuosituksia, jotka on määrätty ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle koskien vesistä tehtävien analyyttien määritysrajoja, mittausepävarmuutta sekä säilytysaikoja ja - tapoja (Näykki ja Väisänen 2016). Kaikilla näytteenottokerroilla paikan kokonaissyvyys on aina kirjattava muistiin, koska tietoa tarvitaan analyysituloksia tulkittaessa. Kaukokartoitustyön kannalta on tärkeää kirjata näytteenottopäivämäärän yhteydessä myös kellonaika ja huolehtia, että sekin tallennetaan rekisteriin. Kasviplanktonin a-klorofylli määritetään kokoomanäytteestä. Kokoomanäyte kootaan veden tuottavasta pintakerroksesta siten, että kokooman alasyvyys on kaksi kertaa näkösyvyys. Alasyvyys saa kuitenkin olla enintään 10 m. Näyte kootaan 4-6 nostosta mahdollisimman tasaisin välein ja niin, ettei vettä oteta alarajan alapuolelta. Osanäytteiden kokoamissyvyys määräytyy näkösyvyyden mukaan jokaisella näytteenottokerralla erikseen: Jos näkösyvyys (m) Väh. 4,1 3,1 4,0 0, 2, 4, 6 ja 8 m 2,1 3,0 0, 2, 4 ja 6 m 1,1 2,0 0, 1, 2, 3, ja 4 m Alle 1,0 0, 0.5, 1, 1.5 ja 2 m Näyte kootaan seuraavista osanäytteistä 0, 2, 4, 6, 8 ja 10 m Näytteet tulee näytteenoton jälkeen säilyttää kannellisessa kylmälaukussa, jonka lämpötila pidetään n. + 4 C. TOC näytteet lähetetään laboratorioon pakastekuljetuksena. Näytteenotto pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään siten, että ph, epäorgaaniset ravinteet ja a-klorofyllin suodatus tehdään laboratorioissa samana päivänä kuin näytteenotto. Kokonaisfosforimäärityksessä saatu absorptiokerroin on aina korjattava sameuden ja värin aiheuttamalla absorptiokertoimella. Myös muita fosforijakeita määritettäessä korjaus on hyvin suositeltavaa. Kaukokartoitukseen liittyvät ohjeet SYKEn kaukokartoitusprojektissa kehitetään satelliittien hyödyntämistä vesiseurannoissa. Satelliiteista saatuja mittaustietoja verrataan analyysituloksiin seuranta-asemilla. Tärkeimmät määritykset ovat absorptiokerroin (400 ja 750 nm) suodatetusta vedestä sekä kiintoaine, jotka kaikki otetaan 1 metrin syvyydestä. Mittaukset edellä mainituilla absorptiokertoimilla tehdään kaikilta intensiiviasemilta jäiden lähdöstä 4 5 kertaa avovesikauden aikana alkaen (aikaisintaan) huhtikuusta elokuuhun. Absorptiokerroin suodatetusta vesinäytteestä - aallonpituudella 400 ja 750 nm - kalvosuodatin 0,45 µm (ABSC4;F1;SP) - määritys spektrofotometrillä, mielellään käyttäen 50 mm:n kvartsikyvettiä - tulokset muutetaan absorptiokertoimiksi kaavalla 3

abs(λ) = (a (λ))/ l * 2.303 jossa abs(λ) = absorptiokerroin aallonpituudella λ (1/m) a(λ) = spektrofotometrillä mitattu absorptiolukema aallonpituudella λ l = käytetyn kyvetin pituus metreinä (esim. 50 mm on 0.05 m) Kiintoaine (SS;F4;GVS) - suodatinkalvo: Nuclepore 0,4µm Lisätietoja: Erikoistutkija Pirkko Kauppila, SYKE Merikeskus, pirkko.kauppila@ymparisto.fi puh. 0295 251 269 Erikoistutkija Kari Kallio, SYKE Merikeskus, kari.y.kallio@ymparisto.fi puh. 0295 251 254 Viitteet: ISO 5667-3 Water quality - Sampling - Part 3: Preervation and handling of water samples. Mäkelä, A., Antikainen, S., Mäkinen, I., Kivinen, J. & Leppänen, T. 1992. Vesitutkimuksen näytteenottomenetelmät. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, Nro 10 sarja B. Näykki, T. & Väisänen, T. (toim.) 2016. Laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle. Vesistä tehtävien analyyttien määritysrajat, mittausepävarmuudet sekä säilytysajat ja -tavat. 2. uudistettu painos. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22 / 2016. Suomen merenhoidon seurantakäsikirja. Tausta-asiakirja Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaehdotukselle. Ympäristöministeriö. http://www.ymparisto.fi/fi- FI/Meri/Itameren_tilan_seuranta Ympäristöministeriö. Suomen merenhoidon seurantakäsikirja. Tausta-asiakirja Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaehdotukselle. http://www.ymparisto.fi/fi- FI/Meri/Itameren_tilan_seuranta 4

Analyysiryhmät intensiiviasemilla Määrityskoodit / menetelmät Ryhmä ICW-A (vertikaalinäytteet) näkösyvyys Määritys Limnoksen kannen avulla lämpötila TEMP;; (*) suolaisuus SAL;;CN happipitoisuus O2D;;TI hapen kyllästysaste O2S;;TI sameus TURB;;TUA ph PH;;EL väriluku CNR;F1;SP kokonaistyppi NTOT;D12;SP NO2-N + NO3-N NO23N;;SP NH4-N NH4N;;SP kokonaisfosfori PTOT;D11;SP PO4-P PO4P;;SP SIO2 SIO2;;SP Ryhmä ICW-B (pinnasta ja pohjan läheisestä vesikerroksesta, ts. yksi metri pohjasta) Fe Ryhmä ICW-C (vain 1 ja 10 m syvyydestä) TOC Ryhmä ICW-D (kokoomanäyte) a-klorofylli Ryhmä ICW-E (kaukokartoitus, 1 metristä) absortiokerroin 400 nm absortiokerroin 750 nm kiintoaine (k-a) FE;D11;SP TOC;;IR CP;F4E12;SP ABSC4;F1;SP ABSC75;F1;SP SS;F6;GVS (*) Jos salinometriä ei ole käytettävissä, niin suolaisuus voidaan korvata johtokykymittauksilla (konduktiometrinen menetelmä). Taulukko 1. Rannikon intensiiviasemien analyysiryhmät ja määrityskoodit/menetelmät. 5

Analyysiryhmät kartoitusasemilla Ryhmä SCW-A (vertikaalinäytteet) näkösyvyys lämpötila suolaisuus happipitoisuus hapen kyllästysaste sameus Ryhmä SCW-B (pinnasta ja ja pohjan läheisestä vesikerroksesta, ts. yksi metri pohjasta) ph väriluku kokonaistyppi NO2-N + NO3-N NH4-N kokonaisfosfori PO4-P SIO2 Ryhmä SCW-C (vain 1 ja 10 m syvyydestä) TOC Ryhmä SCW-D (kokoomanäyte) a-klorofylli Määrityskoodit / menetelmä Määritys Limnoksen kannen avulla TEMP;; SAL;;CN O2D;;TI O2S;;TI TURB;;TUA PH;;EL CNR;;CM NTOT;D12;SP NO23N;;SP NH4N;;SP PTOT;D11;SP PO4P;;SP SIO2;;SP TOC;;IR CP;F4E12;SP Ryhmä SCW-E (kaukokartoitus, (**) absortiokerroin 400 nm * ABSC4;F1;SP kiintoaine (k-a) SS;F6;GVS (*) Jos salinometriä ei ole käytettävissä niin suolaisuus voidaan korvata johtokykymittauksilla (konduktiometrinen menetelmä). (**) Absorptiokerroin (400 nm) mitataan 1 metrin syvyydeltä niiltä kartoitusasemilta, joilla spektrofotometrinen värinmääritys on ohjelmassa. Taulukko 2. Rannikon kartoitusasemien analyysiryhmät ja määrityskoodit/menetelmät. 6