Kasviplanktoninkevätmaksiminkehitys VesijärvenEnonselällä

Samankaltaiset tiedostot
Vesijärven jäänalaisen lämpötilan ja happipitoisuuden muuttuminen hapetussekoituksen seurauksena

Vesijärven koneellisen sekoittamisen vaikutus jäänalaiseen yhteyttävään pikoplanktoniin

Sekoitushapetus Vesijärven Enonselällä - Kolmen vuoden kokemuksia

Katsaus Suomenlahden ja erityisesti Helsingin edustan merialueen tilaan

Vesikirput ja hankajalkaiset pulassa Säkylän Pyhäjärvellä vaarantuuko vedenlaatu?

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2012

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

GALLTRÄSKIN KASVIPLANKTONSELVITYS KESÄLLÄ 2011

Pien-Saimaan poikkeuksellinen sinilevien massaesiintymä

Mittaukset suoritettiin tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun kymmenennen päivän tietämillä. ( liite 2 jää ja sää havainnot )

Veden laatu hyvä viime vuonna, uudet hankkeet tuovat suojelutyöhön entistäkin laajemmat toimijaverkostot

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013

Riittääkö hapetus järvien kunnostamiseen? Jukka Horppila

Tuusulanjärven kasviplankton vuosina (Lammin biologisen aseman määritykset)

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUONNA 2017

GALLTRÄSKIN KASVIPLANKTONSELVITYS KESÄLLÄ 2010

Jäälinjärvi-seminaari klo 9.00

Kasviplanktonin kevättalvinen kehitys Lammin Pääjärvessä

LAHTI AQUA, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUO- DEN 2008 HAVAINTO- JEN PERUSTEELLA

Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys ry Esittelypuheenvuoro LC Kiiminki Jääli Jäälinmaja

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

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Tahkolahden vedenlaadun koontiraportti

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu Tarkkailutulosten mukaan

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

1980:31 TALVISESTA HAPEN KULUMISESTA. Ilppo Kettunen

Vesijärven vedenlaatu- ja planktontietojen päivitys ja raportointi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Päällysveden sekoittuminen Jyväsjärvessä

KAKSKERRANJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUODEN 2009 HAVAIN- TOJEN PERUSTEELLA

Vesijärven vedenlaatu- ja planktontietojen päivitys ja raportointi

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

Kyyveden tila ESAELY:n keräämän tiedon pohjalta

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Itämeri-tietopaketti Mitat ominaispiirteet alueet

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA

Ähtärinjärven tila ja kuormitus

Jäätilannekatsaus

Plankton ANNIINA, VEETI, JAAKKO, IIDA

Utön merentutkimusasema

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUONNA 2016

KAINUUN KOEASEMAN TIEDOTE N:o 5

Lammaslammen vedenlaatu vuonna 2017

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

Tanakka taloudellisesti kannattavan hoitokalastusmallin pilotointi ja jalkauttaminen

Vesienhoito 2012 ja 2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Talviaikainen järven hapetus Coolox menetelmällä

Vesijärven tila. 1. Yleisiä taustatietoja

Kakskerranjärven vedenlaadun tutkimukset 2008 Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulu

LAHTI AQUA OY, LAHTI ENERGIA OY VESIJÄRVEN TILA VUONNA 2014

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

Vesijärven tila. koonnut Kalevi Salonen

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot Joroisten Kunta, Lentoasemantie 130, Joroinen

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

Hiidenveden vedenlaatu

KAKSKERRANJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

Muuttuvan ilmaston vaikutukset vesistöihin

KAKSKERRANJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

Inarijärven säännöstelyn kehittäminen Ekologiset vaihtoehdot ja kehitystrendit jaksolla

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kyyveden tilaan skenaariot. SYKE:n VEMALA-mallinus Kymijoen päävesistöalueella

KAKSKERRANJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

Espoon vesistötutkimus 2010

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

Karjalan Pyhäjärven kasviplanktonin biomassa ja lajisto

Vantaanjoen valuma-alueelta peräisin olevan liuenneen orgaanisen aineksen määrä, laatu ja hajoaminen Itämeressä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

KAKSKERRANJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

TALVIVAARA SOTKAMO OY Järvien biologiset tutkimukset kesällä 2012: Kasviplankton Pohjaeläimet Verkkokoekalastukset Kalojen metallipitoisuudet

IPCC 5. ilmastonmuutoksen tieteellinen tausta

BEVIS hankealueet. Ruotsi. Suomi. Turun - Ahvenanmaan - Tukholman saaristot

Funktioista. Esimerkki 1

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

Kesätulokset Odilampi Talvitulokset Kesätulokset Siikajärvi Talvitulokset...

Keväinen lämpeneminen ja jääpeitteen alaiset veden liikkeet Päijänteen Ristinselällä 2006

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Muikkukannat ja ilmastonmuutos Hannu Lehtonen Helsingin yliopisto

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

EU-UIMAVESIPROFIILI. Suojärven uimaranta. Äänekosken kaupunki

Sinilevä haitaksi vai hyödyksi?

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

PIELISEN JUOKSUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

Espoon vesistötutkimus 2009

Tommilantie, Pälkäne Tekninen suunnittelujohtaja Harri Vierikka p

Vesiekosysteemien kestävä kunnostus. ReEFFECT ja AQUADIGM

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1.

Kytäjä Usmin alueen lampien vedenlaatu

Kalasto muuttuu ja lämpötila nousee Pyhäjärven ekosysteemi muutoksessa

Uudenmaan järvien kasviplanktonlajisto ja -biomassa vuonna 2016

Transkriptio:

Kasviplanktoninkevätmaksiminkehitys VesijärvenEnonselällä Pauliina Salmi Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Kalevi Salonen Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Vesijärvi keväällä Vesijärvi on jääpeitteinen noin 5 kuukautta vuodessa Keväällä auringon säteily lämmittää jäänalaista pintavettä, jolloin se tulee raskaammaksi ja alkaa vajota. Vajoavien vesisäikeiden lomassa on myös nousevia virtauksia. Tätä kutsutaan konvektiosekoittumiseksi, joka voi alkaa jo viikkoja ennen jäiden lähtöä. Konvektiokerros syvenee jään sulaessa Konvektiosekoittumisen aikaan jää on tyypillisesti heikkoa ja siten kasviplanktonin kehitys tältä kaudelta tunnetaan erittäin huonosti Tutkimme kasviplanktonin kehitystä Enonselällä keväisin 7-1. Näytteenotossa käytimme apuna hydrokopteria (kuvassa) Talvesta 9/1 lähtien Enonselällä on ollut käynnissä sekoitushapetus, jonka tavoitteena on pitää syvänteet hapellisina. Hapettimet sammutetaan keväisin täyskierron ajaksi

Vesijärven Enonselkä Lankiluoto (1 m) Pinta-ala: km Suurinsyvyys: m Keskisyvyys:. m

Enonselän sekoitushapetus Sekoitusasema Sekoitusasema (ei käynnissä talvella 1/11) Lankiluoto (1 m) Enonselällä on 197-luvulta lähtien tehty kunnostustöitä, joiden ansiosta veden laatu on parantunut merkittävästi. Syvänteiden hapettomuutta ja sinileviä esiintyy kuitenkin edelleen >> Sekoitushapetus talvesta 9/1 lähtien O C Winter Talvi Summ O C Happipitoista ylempien vesikerrosten vettä pumpataan syvänteitä kohti 1 m s -1

Tutkimushypoteesit Oletimme, että Jään alla olevaan ravinteikkaaseen veteen kehittyy suuri kasviplanktonbiomassa kevään konvektiosekoittumisen yhteydessä Sekoitushapetus vie valosta riippuvaista kasviplanktonia syvempiin ja pimeämpiin vesikerroksiin, ja siten vähentää sen jäänalaista biomassaa verrattuna vuosiin ilman sekoitushapetusta TAI VAIHTOEHTOISESTI Sekoitushapetus nostaa ravinteita ylemmäksi vesipatsaassa, paremmin kasviplanktonin ulottuville, ja siten lisää sen biomassaa

Konvektion kehitys - Ilman sekoitushapetusta syvän veden suurempi suolapitoisuus esti konvektiosekoittumisen etenemisen-5 m syvyydessä - Ilman sekoitushapetusta syvät vesikerrokset menivät hapettomiksi - Sekoitushapetus piti syvänteen hapellisena ja lämpötilanalhaisena, mutta pian sekoittimien sammuttamisenjälkeen, happipitoisuus syvällä alkoi laskea Syvyys Depth (m) Syvyys Depth (m) Syvyys Depth (m) 1 - - - -1 1.. 1 1 11 - - - -1 1.. 1 - - - -1 1.5. 1 1 7 1 9 Ei sekoitushapetusta 1 1 5 Syvyys Depth (m) Syvyys Depth (m) (m) Syvyys Depth (m) 1 - - - -1.. 1 1 5 1 1 Sekoitushapetus käynnissä 1 - - - -1 9.. 1 - - - -1.. 1 Aika suhteessa jäiden lähtöön (viikkoa) 1 Värialueet - Lämpötila ( o C) Mustat käyrät - Happikyllästeisyys (%) Konvektion alkaminen Jäiden lähtö Sekoittimet sammutettu Syvyys Depth (m) 1 1 1 1 1 1 - - - -1.5. 1 Aika suhteessa jäiden lähtöön (viikkoa) 1 1

Jääpeite ja näkösyvyys - Näkösyvyys pieneni lumen ja jään sulaessa - Saapuva valo mahdollisti kasviplanktonin kasvun Lumen syvyys ja jään paksuus (m) Ei sekoitushapetusta - - - -1 1.. 1.... 9 - - - -1 9.. 1 Aika suhteessa jäiden lähtöön (viikkoa) Näkösyvyys (m) Näkösyvyys (m) Lumen syvyys ja Jään paksuus (m) Lumen syvyys ja jään paksuus (m).... Sekoitushapetus käynnissä 1 - - - -1.. 1.... Lumi Kohvajää Teräsjää 11 - - - -1 1.5. 1. Näkösyvyys (m) Näkösyvyys (m) - Suurimmat näkysyvyydet saavutettiinvuosina, jolloin jää oli paksuinta - Näkösyvyyksissä ei ollut eroja sekoittamattomien ja sekoitushapetusvuosien välillä Näkösyvyys (m) 9 Näkösyvyys R =. 9 1 1 Aika pintaveden lämpenemisen alkamisesta (päiviä) Lumen syvyys ja jään paksuus (m) Lumen syvyys ja jään paksuus (m)... - - - -1.. 1.... 1 1 - - - -1.5. 1 Aika suhteessa jäiden lähtöön (viikkoa) Näkösyvyys (m) Näkösyvyys (m)

Kasviplanktonin pystyjakaumat ennen kevätkonvektion alkamista Ei sekoitushapetusta Sekoitushapetus käynnissä Syvyys Depth (m) 11. maaliskuuta 9 5. tammikuuta 11. helmikuuta 1 11 March 9 5 January 11 February 1 Wet mass (g m - ) Biomassa Wet g (g m - - ) Wet mass (g m - )...... 1 Temperature ( o C) Depth (m) 1 Depth (m) 1 Temperature ( o C) Lämpötila o C Temperature ( o C) -Sydäntalvella kasviplantonin biomassat olivat alhaisia ja pystyjakaumat tasaisia -Kasviplanktonyhteisöt koostuivat liikkumiskykyisistä levistä erityisesti vesipatsaan yläosassa, mutta myös esim. sinileviä ja piileviä esiintyi Tunnistamattomat Silmälevät Yhtymälevät Viherlevät Piilevät Kultalevät Tarttumalevät Panssarisiimalevät Nielulevät Sinilevät Lämpötila Virhepalkit esittävät 95% luotettavuusväliä kokonaisbiomassalle (sisältävät näytteestä lasketun hajonnan)

Syvyys Depth (m m) Kasviplanktonin pystyjakaumat kevätkonvektion aikana ilman sekoitushapetusta Jäiden lähtö Päivä 7 9 Päivä - Päivä Päivä Wet mass (g m - ) 1 1 Stephanod discus sp. Biomassa Wet (g g m - ) 1 Asterionella formosa Wet mass (g m - ) 1 Aulacoseir ra spp. Stephanod discus sp. Piilevät Muu kasviplankton Tunnistamattomat.1... Temperature ( o C)...... Lämpötila Temperature C( o C) Temperature ( o C) Konvektiokerros - Konvektiokerroksen syvyyttä rajoitti syvän veden suurempi suolapitoisuus - Kasviplanktonin jakauma konvektiokerroksessa oli tasainen - Erityisesti piilevät reagoivat nopeasti lisääntyneeseen auringonvaloon - Vallitseva piilevälaji vaihteli vuodesta toiseen

Syvy Dept yys th (m) Kasviplanktonin pystyjakaumat kevätkonvektion aikana sekoitushapetusvuosina 1 11 1 1 Päivä Päivä -5 Päivä -1 Wet mass (g m - ) 1 1 Stephanodiscu us sp.. Aika sekoittimien pysäytyksestä jäiden lähtöön (päiviä).5. Temperature ( o C) Biomassa g m - 1..5. Lämpötila Temperature o C( o C) 1 Stepha anodiscus sp. 1 Temperature ( o C) 1 Piilevät Muu kasviplankton Tunnistamattomat - Vuosina, jolloin sekoitushapetus oli lopetettu ennen jäiden lähtöä, sedimentistä liukenevien yhdisteiden aikaansaama suolapitoisuusero rajasi konvektiokerroksen ja siten myös kasviplanktonin esiintymistä vesipatsaan yläosaan

Kasviplanktonin kevätmaksimin viivästyminen vuonna 1 1 Päivä - Päivä +5 Biomassa g m - 1 Wet mass (g m - ) 1 Syvy Dep pth yys (m) 1 Stephan nodiscus sp. Piilevät Muu kasviplankton Tunnistamattomat Aika sekoittimien pysäytyksestä jäiden lähtöön (päiviä) Temperature Lämpötila o C( o C) 15 1 Sekoitushapetus lopetettiin 15 päivää ennen jäiden lähtöä - Syvä lumikerros ja paksu jääpeite viivästyttivät kasviplanktonin jäänalaista kehitystä - Pian jäidenlähdön jälkeen kasviplanktonin biomassa vastasi muiden vuosien biomassoja

Päällysveden kasviplankton avovesikaudella Biomassa (g m - ) 1 7 Ei sekoitushapetusta Havaittu jäänalainen maksimi Biomassa (g m - ) 1 Sekoitushapetus käynnissä 1 - Lukuunottamattavuotta1, jäänalaiset biomassat olivat avovesikautisia suurempia - -9 alkukesän valtalajit olivat samoja kuin jään alla. Biom massa (g m - ) 1 touko kesä heinä elo syys loka marras Biom massa (g m - ) 1 touko kesä heinä elo syys loka marras 11-1-11 nielulevät ja panssarisiimalevät vallitsivat jäiden lähdön jälkeen - Loppukesän kasviplankton koostui suurelta osin sinilevistä, mutta sekoitushapetusvuosina myös piileviä esiintyi Biomassa (g m - ) 1 touko kesä heinä elo syys loka marras 9 touko kesä heinä elo syys loka marras touko kesä heinä elo syys loka marras Sinilevät Piilevät Muu kasviplankton Aineisto Suomen ympäristökeskuksen tietokannasta

Yhteenveto ja johtopäätökset Suurimmat vuosittaiset kasviplanktonin biomassat havaittiin jään alla >> Kasviplanktonin kevätmaksimin voimakkuus ja ajoittuminen ovat tärkeitä tekijöitä alkukesän sedimentaatio-olosuhteiden ja hapenkulutuksen säätelyssä >> Jäänalainen esiintyminen on oleellinen osa kasviplanktonin vuodenaikaiskehitystä Sekoitushapetuksella ei havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia kasviplanktonin biomassaan tai koostumukseen Enonselän kasviplanktontutkimuksessa tarvitaan tarkempaa ajallista ja alueellista kattavuutta, jotta kevätmaksimin voimakkuutta ja sen vaikutuksia kesän kasviplanktoniin voitaisiin paremmin selvittää >> Klorofylli a:n ja happipitoisuuden ympärivuotiset automaattiset mittaukset tulevaisuuden työkaluina