Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100
00066 HSY
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi
Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistettiin vuonna 2022 kolmella jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä, Espoon Suomenojalla sekä Suomenojan puhdistamon korvaavalla Blominmäen jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.
Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa ohjaavat laitoskohtaiset ympäristöluvat. Vuonna 2022 Suomenojan puhdistamo täytti kaikki ympäristöluvan määräykset: Vesistöön johdetun jäteveden biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, kokonaisfosforipitoisuus ja poistotehokkuus myös kokonaistypen osalta olivat lupamääräysten mukaiset. Sen sijaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon puhdistustulos jäi toisella vuosineljänneksellä lupamääräysten alle biologisen hapenkulutuksen sekä fosforinpoiston osalta. Blominmäen puhdistustulos täytti neljännesvuosittaiset raja-arvot.
Päästöt mereen olivat typen osalta 1252 tonnia (v. 2021 1067t.) ja fosforin osalta 29 tonnia (v. 2021 26 t.).
HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeissa painopisteinä olivat vuonna 2022 fosforin talteenotto, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä lämmöntalteenoton energiatase. Työturvallisuuden parantamiseksi luotiin uudenlaisia toimintamalleja, ja varautumissuunnitelman päivitystyö saatiin valmiiksi. Jätevesijärjestelmän vuotohallintastrategia päivitettiin.
Vuonna 2022 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon sähköenergian tuotanto oli 32 GWh. Viikinmäen sähköenergian omavaraisuusaste oli 83 %. Suomenojan puhdistamon tuottaman biokaasun määrä oli 3,7 milj. m³. Gasum Oy jalosti lähes koko kaasumäärästä liikennepolttoainetta.
Blominmäen uuden n. 500 000 asukkaan jätevesille mitoitetun kalliopuhdistamon käyttöönotto alkoi syksyllä 2022. Puhdistamo otettiin käyttöön vaiheittain siten, että viemäröintialueen jätevedet käännettiin Blominmäkeen useassa osassa. Vesien kääntöä edelsi mädättämöiden käyttöönotto.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamoa on kehitetty aktiivisesti: Energiatehokkuusremontteihin saatiin ympäristöministeriön rahoitusta; remonttien kohteina olivat mädättämön lämmöntalteenotto sekä ilmastimien energiatehokkuuden maksimointi. Molemmat projektit käynnistyivät jo vuonna 2021.Avainsanat:
Jätevedenpuhdistus, jätevedenpuhdistamo, ravinnepäästöt, ympäristölupa, yhdyskuntien ravinnekuormitus
I huvudstadsregionen rengjordes avloppsvattnet vid tre avloppsreningsverk år 2022: Viksbacka i Helsingfors, Finno i Esbo samt Blombackens avloppsreningsverk som ersätter Finno reningsverk. För reningsverkens verksamhet ansvarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM.
Avloppsreningsverkens verksamhet styrs av anläggningsspecifika miljötillstånd. Reningsverket i Finno uppfyllde alla krav i miljötillståndet år 2022: Den biologiska och kemiska syreförbrukningen, totalfosforhalten samt reningseffekten (även gällande totalkväve) i avloppsvattnet som leddes till vattendrag följde tillståndskraven. Däremot låg reningsresultatet för Viksbacka avloppsreningsverk under tillståndskraven gällande biologisk syreförbrukning och fosforborttagning under det andra kvartalet. Blombackens reningsresultat uppfyllde kvartalsgränsvärdena. Utsläppen i havet bestod av 1 252 ton kväve (1 067 ton år 2021) och 29 ton fosfor (26 ton år 2021).
De viktigaste utvecklingsprojektena för år 2022 för HRM:s avloppsvattenrening var tillvaratagandet av fosfor, minskandet av växthusgasutsläpp samt värmeåtervinningens energibalans. Nya verksamhetsmodeller skapades för att förbättra arbetssäkerheten. Även uppdateringen av beredskapsplanen blev klar. Avloppsvattensystemets strategi för läckagekontroll uppdaterades.
År 2022 uppgick Viksbacka avloppsreningsverks produktion av elenergi till 32 GWh. Självförsörjningsgraden för elenergi var 83 procent i Viksbacka. Finno reningsverk producerade 3,7 miljoner m³ biogas. Gasum Oy förädlade nästan hela mängden gas till drivmedel.
Hösten 2022 inleddes ibruktagandet av Blombackens nya bergreningsverk som är dimensionerad för cirka 500 000 invånares avloppsvatten. Reningsverket togs i bruk stegvis, så att avloppsområdets avloppsvatten styrdes till Blombacken i flera delar. Innan omstyrningen av vattnet tog man i bruk rötkamrar.
Viksbacka avloppsreningsverk har utvecklats aktivt: Man fick finansiering av miljöministeriet för energieffektivitetsrenoveringar; renoveringarna gällde rötkammarens värmeåtervinning samt maximering av luftarnas energieffektivitet. Båda projekten startade redan år 2021.
Nyckelord: Avloppsvattenrening, avloppsreningsverk, utsläpp av näringsämnen, miljötillstånd, samhällens belastning av näringsämnen
In 2022, the Helsinki metropolitan area’s wastewater was treated at three plants: Viikinmäki in Helsinki, Suomenoja in Espoo and the new Blominmäki plant, also in Espoo, which replaced the old Suomenoja plant. The operation of the wastewater treatment plants is the responsibility of Helsinki Region Environmental Services HSY. Helsinki Region Environmental Services Authority HSY is responsible for operating the wastewater treatment plants.
Site-specific environmental permits guide the activities at the wastewater treatment plants. In 2022, the Suomenoja plant complied with all the environmental permit regulations meeting all the given threshold values of the biological and chemical oxygen consumption and total phosphorus, as well as the removal efficiency of total nitrogen. However, in the second quarter of the year, wastewater treatment at the Viikinmäki plant did not satisfy the regulations regarding biological oxygen consumption and phosphorus removal. Treatment at the Blominmäki plant reached the quarterly threshold values. sea amounted to 1,252 tonnes (1,067 tonnes in 2021) of nitrogen and 29 tonnes (26 tonnes in 2021) of phosphorus.
The priorities outlined in the 2022 HSY wastewater treatment development projects included phosphorus recovery, greenhouse gas emission reduction and the energy balance of heat recovery. To improve occupational safety, new operating models were created and updating the contingency plan was completed. Furthermore, the leakage management strategy for the wastewater system was updated.
The Viikinmäki treatment plant produced 32 GWh of electricity in 2022, reaching an electricity self-sufficiency rate of 83%. The amount of biogas generated at the Suomenoja plant was 3.7 million m³. Gasum Oy refined nearly all of this gas into transport fuel.
Commissioning of the new treatment plant in Blominmäki, built into the bedrock, began in the autumn of 2022. The plant is designed to serve around 500,000 residents. The plant was commissioned in stages, as wastewater was rerouted from the entire sewage area to Blominmäki in three increments. The digesters were commissioned before any wastewater was rerouted.
Active developments took place at the Viikinmäki plant: energy efficient renovations were funded by the Ministry of the Environment; these renovations included heat recovery in the digesters and maximising the energy efficiency of the aerators. Both projects began already in 2021.
Keywords:
Wastewater treatment, wastewater treatment plant, nutrient emissions, environmental permit, community nutrient load
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY puhdistaa Helsingin metropolialueen yli miljoonan asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet. Vuoteen 2022 asti puhdistamoina toimivat Helsingin Viikinmäen ja Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamot. Marraskuussa 2022 otetiin käyttöön Suomenojan korvaava Blominmäen jätevedenpuhdistamo, ja vuoden 2023 tammikuussa Suomenojan puhdistamon toiminta lopetettiin.
HSY:n puhdistamoiden rooli Suomen jätevedenpuhdistuksen ympäristökuormituksen hallinnan ja kehityksen kannalta on merkittävä. HSY:n molemmat puhdistamot purkavat puhdistetut jätevedet Itämereen, ja toiminnan jatkuva kehittäminen onkin mitä konkreettisinta Itämeren hyväksi tehtävää työtä, jonka avulla alueen asukkaiden ja teollisuuden ravinnepäästöjä voidaan vähentää.
Blominmäen puhdistamon käyttöönotto aloitettiin syksyllä 2022 mädättämön käynnistämisellä. Jäteveden johtaminen puhdistamolle aloitettiin 4.11.2022. Blominmäen puhdistamon puhdistustulos vuonna 2022 oli kokonaistypenpoistoa lukuun ottamatta hyvä. Viimeinen viemärikääntö Blominmäkeen tehtiin tammikuussa 2023, jolloin Suomenojan puhdistamon alasajo aloitettiin.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla oli merkittävä prosessihäiriö alkuvuodesta 2022, mikä johti biologisen prosessin ohitukseen ja tavanomaista heikompaan puhdistustulokseen. Fosforin ja biologisen hapenkulutuksen lupamääräysrajat ylittyivät toisella vuosineljänneksellä. Suomenojan puhdistamo puolestaan teki erinomaisen puhdistustuloksen. Blominmäen puhdistustulos vuonna 2022 oli fosforin osalta hyvä, mutta typenpoistoprosessia ei saatu otettua käyttöön kokonaisuudessaan, joten siltä osin tulos jäi heikommaksi. HSY:n oma toiminnallinen vuositavoite, joka edellyttää lupamääräyksiä tiukempaa puhdistustulosta, saavutettiin fosforin osalta.
Maailmantilanne muuttui voimakkaasti alkuvuonna 2022, mikä heijastui vesihuollon turvallisuustilanteeseen sekä raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuuteen sekä kustannuksien nousuun. Jätevedenpuhdistuksessa varauduttiin myös energian saatavuuden häiriötilanteisiin osana HSY:n energianyrkin toimintaa ja osallistuttiin Fingridin vapaaehtoisen sähköjoustojärjestelyyn.
HSY:ssä jatkettiin myös vuonna 2022 pitkäjänteistä työtä jätevedenpuhdistuksen prosessien kehittämiseksi ja päästöjen minimoimiseksi. Fosforin talteenoton osalta kehittämämme RAVITATM-teknologian pilotilla optimoitiin talteenottoprosessia ja selvitettiin tarkemmin prosessin täyden mittakaavan toteutusta. Selvityksen mukaan jälkisaostus voidaan toteuttaa tyypilliseen suomalaiseen jätevedenpuhdistamoon varsin vähäisin muutoksin.
Tässä puhdistamoiden vuoden 2022 yhteisraportissa on kattavasti kuvattu jätevedenpuhdistuksen kokonaispäästöt koko pääkaupunkiseudun osalta. Raportoinnin lähtökohtana on ympäristölupien määräämien ja valvontaviranomaisten edellyttämien tietojen esittäminen, minkä vuoksi osa kaavioista ja taulukoista esitetään aikaisempien, vakiintuneiden mallien mukaisesti. Lisäksi raportissa esitellään jätevedenpuhdistuksen keskeisimmät tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä annetaan yleistasoinen katsaus kuluneeseen vuoteen. Jätevedenpuhdistuksen vuosiraportti on myös osa koko HSY:n toiminnan kattavaa ympäristövastuuraportoinnin kokonaisuutta. Raportin digitaalinen versio on myös Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin (2016/2012) mukainen.
Helsingissä 19.5.2023
Mari Heinonen, toimialajohtaja
Kristian Sahlstedt, osastonjohtaja
Laitos | Viikinmäki | Suomenoja | Blominmäki | Raportin kohta |
---|---|---|---|---|
Jätevesien johtaminen ja purkuviemäri | Lupamääräys 1 | Lupamääräys 1 | Lupamääräys 1 | Luvut 12.3 ja 10.6 |
Jäteveden käsittely ja päästöt mereen | Lupamääräykset 2 ja 3 | Lupamääräys 2 | Lupamääräykset 2 ja 3 | Luvut 2 ja 4 |
Haitallisten aineiden päästöt vesistöön | Lupamääräys 3 | Lupamääräys 3 | Lupamääräys 3 | Luku 4.4 |
Päästöt ilmaan ja melu | Lupamääräys 4 | Lupamääräys 4 | Lupamääräys 4 | Luvut 5.2, 5.3 ja 5.4 |
Voimatuotannon päästöt | Lupamääräys 5 | Lupamääräys 5 | Luku 5.1 | |
Verkosto ja sen kunnostus | Lupamääräys 6 | Lupamääräys 5 | Lupamääräys 6 | Luku 12.3 |
Puhdistamon käyttö ja hoito |
Lupamääräykset 7 ja 8 | Lupamääräykset 6 ja 7 | Lupamääräykset 7 ja 8 | Koko raportti |
Talousjätevedestä poikkeavat jätevedet | Lupamääräys 9 | Lupamääräys 8 | Lupamääräys 9 | Luku 2.3 ja Erillinen raportti |
Muut nestemäiset jätteet | Lupamääräys 10 | Lupamääräys 9 | Lupamääräys 10 | Luku 2.2 |
Lietteet ja jätteet Vastaanotettavien jätteiden siirtoasiakirjat
|
Lupamääräys 11 | Lupamääräys 10 | Lupamääräys 11 | Ei raportoida |
Lietteen jatkokäsittely | Lupamääräys 12 | Lupamääräys 11 | Lupamääräys 12 | Luku 8 |
Vaarallisten jätteiden säilyttäminen ja poiskuljetus | Lupamääräys 13 | Lupamääräys 12 | Lupamääräys 13 | Luku 9.2 |
Varastointi (kemikaalit jne) | Lupamääräys 14 | Lupamääräys 13 | Lupamääräys 14 | Ks. kohta Kirjanpito |
Häiriö- ja poikkeustilanteet | Lupamääräys 15 | Lupamääräys 14 | Lupamääräys 15 | Luku 10 |
Riskinhallinta | Lupamääräys 16 | Lupamääräys 15 | Lupamääräys 16 | Luku 10 |
Käyttö- ja päästötarkkailu | Lupamääräys 17 | Lupamääräys 16 | Lupamääräys 17 | Luvut 3, 17 ja 18 |
Kirjanpito | Lupamääräys 18 | Lupamääräys 17 | Lupamääräys 18 | Ohitukset luku 15, Häiriötilanteet luku 10, Viemäriverkoston korjaus luku 12.3 Kemikaalien käyttö luku 6 ja 21 Energiantuotanto ja -kulutus luku 7 Jätteet luku 9 Poikkeavat jätevedet luku 2.2 Hajuvalitukset luku 5.3.2 Energiatuotannon päästöt 5.1 |
Ympäristövaikutusten tarkkailu | Lupamääräys 19 | Lupamääräys 18 | Lupamääräys 19 | Luku 3 |
Raportointi | Lupamääräys 20 | Lupamääräys 19 | Lupamääräys 20 | Tämä raportti on luvan edellyttämä vuosiyhteenveto |
Toiminnan lopettaminen | Lupamääräykset 20, 21 ja 22 | Erillinen selvitys | ||
Kalatalousvelvoite | Lupamääräys 21 | Lupamääräys 23 | Lupamääräys 21 | Luku 3.4 |
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan muodostama ympäristösuojelutoimintojen kuntayhtymä. HSY:n puhdistamoihin liitetty viemäröintialue on kuitenkin laajempi sisältäen HSY:tä ympäröiviä kuntia. Viemäröintialue on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 1.1). Alueella asuu noin 1,3 miljoonaa viemäriin liitettyä asukasta, joiden jätevesiä käsiteltiin vuonna 2022 poikkeuksellisesti kolmessa jätevedenpuhdistamossa: Viikinmäessä, Suomenojalla ja Blominmäessä. Viikinmäen puhdistamolle johdettiin Helsingin, Vantaan keski- ja itäosien, Sipoon, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liitoslaitoskuntayhtymän (KUVES), Mäntsälän Ohkolan kylän sekä Pornaisten alueelta tulevat jätevedet. Uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönotto alkoi syksyllä 2022, ja vuoden päättyessä osa viemäröintialueen jätevedestä käsiteltiin Suomenojan puhdistamolla ja osa Blominmäen puhdistamolla. Suomenojan ja Blominmäen puhdistamoille johdettiin jätevedet Espoon, Kauniaisten, Länsi-Vantaan, Kirkkonummen ja Siuntion alueelta.
Jätevedenpuhdistuksen päätavoitteena on poistaa jätevedestä orgaanista ainesta, fosforia ja typpeä puhdistamoille annettujen ympäristölupamääräysten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi puhdistamoiden teknisen toiminnan on pysyttävä jatkuvasti hyvällä tasolla. Riskejä hallitaan ennakoivalla toimintatavalla.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on vuonna 1994 käyttöön otettu aktiivilietelaitos, jossa jätevedenpuhdistus perustuu mekaanisiin, kemiallisiin ja biologisiin prosesseihin. Fosforin poisto toteutetaan kemiallisesti ns. rinnakkaissaostusperiaatteella. Vuonna 2022 puhdistamon prosessissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Fosforin saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia, jota annostellaan hiekanerotusaltaaseen prosessin alussa ja kaasunpoistoaltaaseen ennen jälkiselkeytystä. Biologinen typen poisto toteutetaan Viikinmäessä kaksivaiheisesti. Typpeä poistetaan aktiivilieteprosessissa denitrifikaatio-nitrifikaatioperiaatteella sekä jälkikäsittelyvaiheen biologisissa suodattimissa denitrifikaatioperiaatteella. Nitrifikaatioprosessin riittävää alkaliteettitasoa ylläpidetään annostelemalla prosessiin kalkkia. Biologisissa suodattimissa käytetään lisähiililähteenä metanolia biologisen typenpoiston tehostamiseksi. Orgaaninen lika-aines (BOD) poistetaan osittain prosessin esiselkeytysvaiheessa tapahtuvan kiintoaineen erotuksen myötä ja osittain biologisessa vaiheessa bakteeritoiminnan avulla. Lietteenkäsittelyn rejektivesistä noin 15–20 % käsitellään biologisessa erilliskäsittelyssä ennen niiden johtamista takaisin puhdistusprosessiin. Tämä pienentää rejektivesien aiheuttamaa typpikuormitusta prosessiin, mikä puolestaan vähentää ilmastuksen tarvetta ja metanolin kulutusta jälkisuodatuksessa.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo toimii pääasiassa maan alle louhitussa luolastossa. Kaaviossa (Kuva 1.2) on esitetty Viikinmäen jätevedenpuhdistusprosessi sekä sivutuotteena syntyvän lietteen prosessointi. Viikinmäessä puhdistetut jätevedet johdetaan 16 kilometrin pituisessa kalliotunnelissa avomerelle. Varsinainen purku tapahtuu noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin eteläkärjestä yli 20 metrin syvyydessä, Katajaluodon edustalla.
Suomenojan jätevedenpuhdistamo on niin ikään aktiivilietelaitos, jonka viimeinen prosessikokonaisuus oli käytössä vuodesta 1997 lähtien. Jäteveden puhdistus käynnistyi Suomenojalla jo vuonna 1964 käyttöönotetun lammikkopuhdistamon myötä. Puhdistamon prosessiyksiköiden kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2022. Suomenojan viemäröintialueen jätevesien asteittainen kääntäminen uudelle Blominmäen jätevedenpuhdistamolle alkoi marraskuussa 2022. Jäteveden johtaminen Suomenojalle päättyi 25. tammikuuta 2023.
Fosforinpoisto toteutettiin myös Suomenojalla kemiallisesti ns. rinnakkaissaostusperiaatteella. Fosforin saostuskemikaalina käytettiin ferrosulfaattia, joka syötettiin prosessin alkuun karkeavälppien jälkeisten ruuvipumppujen imualtaaseen. Typenpoisto tapahtui biologisesti aktiivilieteprosessissa esidenitrifikaatio-nitrifikaatioperiaatteella. Biologista typenpoistoa tehostettiin lisäämällä metanolia denitrifikaatioprosessin lisähiililähteeksi. Nitrifikaatioprosessin alkaliteettitason ylläpitämiseksi Suomenojan aktiivilieteprosessiin annosteltiin soodaa. Orgaaninen lika-aines poistettiin osittain prosessin alkuvaiheessa kemiallisesti kiintoaineen erotuksen myötä ja osittain biologisessa vaiheessa bakteeritoiminnan avulla.
Suomenojan jätevedenpuhdistamo on perinteinen kattamaton ulkolaitos. Ohessa (Kuva 1.3) on esitetty Suomenojan jätevedenpuhdistusprosessi sekä sivutuotteena syntyvän lietteen prosessointi. Puhdistettu jätevesi johdettiin Suomenojalta 7,5 kilometriä pitkässä purkutunnelissa Gåsgrundet-saaren edustalle. Sama purkuputki palvelee myös Blominmäen jätevedenpuhdistamoa.
Jäteveden puhdistaminen Blominmäen jätevedenpuhdistamolla aloitettiin 4. marraskuuta 2022, jolloin noin 30 % viemäröintialueen jätevesistä käännettiin Suomenojalta Blominmäkeen. Loput viemäröintialueen jätevesistä käännettiin uudelle puhdistamolle vaiheittain tammikuun 2023 loppuun mennessä. Blominmäen puhdistusprosessi perustuu aktiivilietemenetelmään ja se sisältää mekaanisen, biologisen ja kemiallisen puhdistuksen.
Fosforin poistetaan kemiallisesti ns. rinnakkaissaostusperiaatteella, minkä lisäksi fosforin ja kiintoaineen poistoa tehostetaan puhdistusprosessiin sisältyvällä jälkisuodatuksella. Rinnakkaissaostuksen saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia, joka annostellaan jäteveteen hiekanerotuksessa sekä aktiivilieteprosessissa ennen jälkiselkeytystä sijaitsevissa annostelupisteissä. Jälkisuodatusvaiheessa saostuskemikaalina käytetään polyalumiinikloridia, ja flokinmuodostusta tehostetaan polyelektrolyyttiliuoksen avulla.
Biologinen typen poisto toteutetaan kaksivaiheisesti samalla periaatteella kuin Viikinmäessäkin. Typpeä poistetaan aktiivilieteprosessissa denitrifikaatio-nitrifikaatioperiaatteella sekä jälkikäsittelyvaiheen biologisissa suodattimissa denitrifikaatioperiaatteella. Nitrifikaatioprosessin riittävää alkaliteettitasoa ylläpidetään annostelemalla prosessiin kalkkia. Biologisissa suodattimissa käytetään lisähiililähteenä metanolia biologisen typenpoiston tehostamiseksi. Orgaaninen lika-aines (BOD) poistetaan osittain esiselkeytysvaiheessa tapahtuvan kiintoaineen erotuksen myötä ja osittain biologisessa käsittelyvaiheessa bakteeritoiminnan avulla. Myös Blominmäkeen on toteutettu rejektiveden biologinen erilliskäsittely rejektiveden aiheuttaman kuormituksen pienentämiseksi. Blominmäen puhdistusprosessin viimeisenä vaiheena on UV-käsittely, jonka avulla jätevesi voidaan hygienisoida tarvittaessa.
Blominmäen jätevedenpuhdistamo toimii pääasiassa maan alle louhitussa luolastossa. Kaaviossa (Kuva 1.4) on esitetty Blominmäen jätevedenpuhdistusprosessi sekä sivutuotteena syntyvän lietteen prosessointi. Blominmäessä puhdistettu jätevesi johdetaan ensin 8,5 kilometrin pituisessa kalliotunnelissa Suomenojalle, mistä ne johdetaan edelleen 7,5 kilometriä pitkää, myös aiemmin käytössä ollutta meripurkutunnelia myöden Gåsgrundet-saaren edustalle.
Jäteveden virtaamaan vaikuttaa alueen asutuksen tuottama ns. peruskuormitus, joka on suhteellisen vakaa muuttuen asutuksen ja teollisuuden kehityksen mukaan. Verkostoon päätyvä sade- ja sulamisvesi eli ns. hulevesi tuottaa puolestaan vuotuisesti sateisuuden kautta vaihtelevan kuormitusosuuden. Huleveden vaikutuksesta puhdistamoille tulevan jäteveden määrä voi lähes kolminkertaistua päivätasolla. Helsingin kantakaupunki, Herttoniemi ja Munkkiniemi ovat ns. sekaviemäröityjä alueita, joilla hulevedet ja jätevedet päätyvät saman viemärin kautta Viikinmäen puhdistamolle. HSY:n toiminta-alueiden muut osat ovat erillisviemäröityjä alueita, missä huleveden ja asumisjäteveden viemärit ovat erillisiä. Myös näillä alueilla esiintyy huleveden aiheuttamaa lisäkuormitusta huonokuntoisen verkoston sisään vuotavan huleveden muodossa. Viimeisen kymmenen vuoden jätevesivirtaamakehitys on esitetty kuvassa (Kuva 2.1).
HSY:n jätevedenpuhdistamoille tuli vuonna 2022 yhteensä 133,4 milj.m³ jätevettä, josta Viikinmäkeen 97,6 milj.m³ ja Suomenojalle 33,74 milj.m³ ja Blominmäkeen 2,1 milj.m³. Vuoden 2021 jätevesimäärä oli yhteensä 140 milj. m³. Jätevesimäärän vaihtelu on vuosittain merkittävää, ja vaihtelua aiheuttaa sateisuuden vaihtelut.
Suomenojan viemäröintialueen jätevesien kääntö Blominmäkeen aloitettiin marraskuussa. Vuoden 2022 lopussa Blominmäessä käsiteltiin noin puolet viemäröintialueen jätevesistä. Viimeinenkin osa viemäröintialueen jätevedestä ohjattiin Blominmäkeen tammikuussa 2023, jolloin jätevesien käsittely Suomenojan jätevedenpuhdistamolla loppui. Blominmäessä käsiteltiin vuoden 2022 loppuun mennessä 2,1 Mm³ jätevettä. Blominmäen jätevedenpuhdistamon käynnistystä on käsitelty tarkemmin luvussa 11.
Ohessa (Taulukko 2.1) on esitetty vuoden 2022 virtaamien jakaantuminen HSY:n jätevedenpuhdistamoiden viemäröintialueiden kuntien kesken.
Kunta | milj. m³
|
---|---|
Helsinki | 69,45
|
Vantaa | 22,19
|
Espoo | 26,45
|
Kauniainen | 0,60
|
Sipoo | 1,71
|
Kirkkonummi | 2,32
|
Siuntio | 0,29
|
Pornainen | 0,28
|
Mäntsälä | 0,12
|
Järvenpää | 3,39
|
Kerava | 3,48
|
Tuusula | 3,06
|
vesiosuuskunnat | 0,09
|
YHT | 133,4
|
Jätevedenpuhdistamoiden jätevesivirtaamista ja jäteveden lämpötilavaihteluista voidaan havaita, kuinka virtaaman kasvaessa jäteveden lämpötila laskee (Kuva 2.2 ja Kuva 2.3). Viemäriverkostoon päätyvät sade- ja sulamisvedet siis jäähdyttävät jätevettä. Jäteveden alhaisempi lämpötila hidastaa mm. typenpoiston nitrifikaatioprosessia. Blominmäen käyttöönoton alkuvaiheessa jätevesivirtaama oli alhainen ja viipymä tulotunnelissa pitkä, minkä johdosta jätevesi jäähtyi voimakkaasti ja oli selvästi kylmempää kuin Suomenojalla.
Vuoden 2022 Viikinmäen keskimääräinen vuorokautinen tulovirtaama oli 267 515 m³ ja suurin vuorokausivirtaama 547 726 m³. Suomenojan vuorokautinen tulovirtaama oli keskimäärin 92 524 m³ ja suurin vuorokausivirtaama 209 567 m³. Blominmäessä vastaavat virtaamat olivat 36 654 m³ ja 82 303 m³.
Suurimmat vuorokausivirtaamat mitattiin molemmilla puhdistamoilla samana päivänä, 18.2.2022. Suurta virtaamaa selittää vesisade ja sen vauhdittama lumen sulaminen. Puhdistamoiden viikko- ja kuukausivirtaamataulukot on esitetty luvussa 15.
Vuoden 2022 sadesumma oli Kaisaniemessä 578 mm.
HSY:n jätevedenpuhdistamoiden mitoitusarvot ja vuoden 2022 tulokuormitus biologisen hapenkulutuksen, kokonaisfosforin ja -typen sekä kiintoaineen osalta on esitetty ohessa (Taulukko 2.2). Tulokuormitusta voidaan kuvata myös asukasvastineluvulla (AVL), jonka arvolla 1 tarkoitetaan sellaista vuorokausikuormitusta, jonka seitsemän vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus BOD7ATU on 70 g happea (O2); asukasvastineluku lasketaan puhdistamolle vuoden aikana tulevan suurimman viikkokuormituksen vuorokautisesta keskiarvosta poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta (VNa 888/2006).
Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoitten vuoden 2022 asukasvastineluvut (Taulukko 2.2) on määritelty ympäristöhallinnon julkaisussa ”Yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seuranta ja raportointi -hyvien menettelytapojen kuvaus 17.11.2011” esitetyllä tavalla. Julkaisun mukaan asukasvastineluku on puhdistamolle tulevan jäteveden tarkkailunäytteiden BOD7ATU-tuloksista ja näytteenottoajankohdan virtaamatiedoista viiden vuoden ajalta laskettujen asukasvastinelukujen 90. prosenttipiste. 90. prosenttipiste ilmoittaa muuttujan arvon, jonka alapuolelle jakaumassa jää 90 % tapauksista.
Blominmäen jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuoden 2022 lopussa osa viemäröintialueen jätevesistä. Vuoden 2022 aikana korkein yksittäisen näytepäivän asukasvastineluku oli 166 436, ja se mitattiin vuoden viimeisenä näytepäivänä 27.12. Tällöin laitoksella käsiteltiin noin puolet viemäröintialueen jätevesistä. Blominmäen käynnistystä on käsitelty luvussa 11.
Tulokuormitukseen vaikuttavat jätevedenpuhdistamon viemäröintialueen asutuksen ja teollisuuden tuottaman ainekuormituksen muuttuminen. Peruskasvun ainekuormaan tuottaa asutuksen lisääntyminen toiminta-alueella. Lisäksi pitkällä aikavälillä on havaittavissa myös asukasvastineluvun muutos erityisesti typen kohdalla. Tämä johtuu ravinnon koostumuksen muutoksesta ja erityisesti proteiinin kulutuksen kasvusta.
Laitos | Tulokuormitus | yksikkö | Mitoitus | Toteutunut 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|
VIIKINMÄKI | |||||
Virtaama | m³/d | 310 000
|
263 532
|
85 %
|
|
BOD7ATU | kg/d | 69 000
|
66 794
|
97 %
|
|
Kok.P | kg/d | 2 100
|
1 858
|
88 %
|
|
Kok.N | kg/d | 15 500
|
14 814
|
96 %
|
|
Kiintoaine | kg/d | 75 500
|
79 148
|
105 %
|
|
Asukasvastineluku | 1 219 916
|
||||
Viemäröinnin piirissä oleva väestö (HSY:n arvio) | 900 000
|
||||
SUOMENOJA | |||||
Virtaama | m³/d | 110 000
|
92 524
|
84 %
|
|
BOD7ATU | kg/d | 16 800
|
19 868
|
118 %
|
|
Kok.P | kg/d | 670
|
661
|
99 %
|
|
Kok.N | kg/d | 3 800
|
6 507
|
171 %
|
|
Kiintoaine | kg/d | 24 200
|
25 494
|
105 %
|
|
Asukasvastineluku | 369 364
|
||||
Viemäröinnin piirissä oleva väestö (HSY:n arvio) | 400 000
|
Haja-asutusalueilla jätevedet käsitellään joko ns. pienpuhdistamoissa tai jätevedet kerätään erillisiin sako- tai umpikaivoihin ja kuljetetaan loka-autoilla lokajätteiden vastaanottoasemille. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon yhteydessä olevalla loka-asemalla vastaanotettiin vuonna 2022 sako- ja umpikaivolietteitä yhteensä 12 377 m³. Vastaanotetut sako- ja umpikaivolietteet ovat mukana puhdistamon tulokuormassa. Lisäksi Viikinmäen viemäröintialueella sijaitsevalla Kulomäen loka-asemalla vastaanotettiin 30 159 m³ sako- ja umpikaivolietettä.
Viikinmäen puhdistamolla otettiin vastaan 6 983 m³ ravintoloiden ja suurkeittiöiden rasvanerottimista loka-autoilla kerättyjä rasvakaivojätteitä, 23 555 m³ permeaattitiivistettä ja 9 705 m³ glykolivettä. Nämä jakeet johdettiin käsittelyprosessiin tulevan jäteveden näytteenoton jälkeisissä prosessinosissa, joten ne eivät näy laitoksen raportoidussa tulokuormassa. Rasvakaivojätteet ja permeattitiiviste johdetaan mädätykseen ja glykolivesi aktiivilieteprosessiin.
Suomenojan viemäröintialueen loka-asemat sijaitsevat verkostossa ennen jätevedenpuhdistamoa, joten niissä vastaanotetut jakeet ovat mukana laitoksen raportoidussa tulokuormituksessa. Suomenojan loka-asemilla vastaanotettu lietemäärä oli vuonna 2022 yhteensä 153 966 m³.
Blominmäen jätevedenpuhdistamolla on sakokaivolietteen vastaanottoasema, josta sakokaivolietteet johdetaan käsittelyprosessin alkuun. Vastaanottoasemalle tulleet jakeet huomioidaan siten laitoksen mitatussa tulokuormassa. Vuoden 2022 aikana puhdistamolla ei vastaanotettu sakokaivolietteitä. Rasvakaivojätteet ohjataan puhdistamolla suoraan mädätykseen ja glykolivesi aktiivilieteprosessiin. Nämä jakeet eivät sisälly puhdistamon tulokuormitukseen. Blominmäessä ei vastaanotettu vuonna 2022 sako- ja umpikaivolietettä. Glykolivettä vastaanotettiin laitokselle yhteensä 450 m³.
Koska pääosa HSY:n puhdistamoiden tulokuormituksesta tulee tiheästi asutetuista kaupungeista, vastaanotettujen sako- ja umpikaivolietteiden osuus kokonaiskuormituksesta ja edelleen vaikutus jätevedenpuhdistamoiden prosesseihin on pieni, eikä esimerkiksi yksittäisten tuontien vaikutuksia prosessissa voida käytännössä erottaa tulokuormituksen muusta vaihtelusta.
Nestemäisten jätteiden vastaanotosta on myös hyötyä puhdistusprosessin kannalta. Sellaiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät runsaasti helposti hajoavaa hiiltä ja vähän tai ei ollenkaan typpeä, edistävät jätevesiprosessiin johdettuna kokonaistypenpoistoa aktiivilieteprosessissa ja vähentävät alkalointikemikaalin ja lisähiilen kulutusta. Jätejakeiden hyödyllisyyttä vähentää ja niiden aiheuttamaa ilmastuksen energiankulutusta lisää kuitenkin se, että näiden jätteiden väkevyys vaihtelee ja niiden johtamista prosessiin ohjaa pääosin niiden tuleva kuorma eikä puhdistusprosessin tarpeet. Suoraan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon mädätykseen johdettavat jätejakeet tuottavat energiaa mädätyksessä. Suuret kertakuormat aiheuttavat myös ongelmia, kuten mädättämöiden vaahtoamista. Sekä vesi- että lieteprosessiin johdettavien jätejakeiden osalta on olennaisen tärkeää, etteivät ne sisällä biologiselle prosessille vahingollisia aineita. Fortum johti Suomenojan puhdistamon purkutunneliin voimalaitokseltaan vesiä v. 2022 yhteensä 24 552 240 m³.
HSY:n viemäröintialueella vastaanotettujen nestemäisten jätteiden määrät on esitetty ohessa (Taulukko 2.3).
Vastaanotetut jätteet 2022 | Vastaanotettu tuote | EWC-koodi | m³/a |
---|---|---|---|
Viikinmäen viemäröintialue |
|||
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo | Sako- ja umpikaivot | 200304
|
12 377
|
Rasvakaivot | 190809
|
6 983
|
|
Glykolivesi | 160115
|
9 705
|
|
Permeaattitiiviste | 020703
|
23 555
|
|
Kompostointilaitoksen rejektivesi | 190599
|
72
|
|
Viikinmäki yhteensä | 52 692
|
||
Kulomäen loka-asema, Vantaa (KUVES) | Sako- ja umpikaivot | 200304
|
30 159
|
Viikinmäen viemäröintialue yhteensä | 82 851
|
||
Suomenojan viemäröintialue |
|||
Suomenojan loka-asema, Espoo | Sako- ja umpikaivot | 200304
|
59014
|
Koskelon loka-asema, Espoo | Sako- ja umpikaivot | 200304
|
79 894
|
Veikkolan loka-asema, Kirkkonummi | Sako- ja umpikaivot | 200304
|
15 058
|
Suomenojan viemäröintialue yhteensä | 153 966
|
||
Blominmäen jätevedenpuhdistamo | |||
Glykolivesi | 160115
|
450
|
|
YHTEENSÄ | 237 267
|
Teollisuusjätevesien tarkkailun tarkoitus on turvata viemäriverkon, jätevesipumppaamoiden sekä puhdistusprosessien häiriötön toiminta ja säilyttää lietteen jatkojalostusmahdollisuudet. Teollisuusjätevesitarkkailulla myös turvataan puhdistamotyöntekijöiden työturvallisuutta kemikaalialtistuksen osalta. HSY:n teollisuusjätevesien valvonta-alueeseen kuuluvat HSY:n toimialueen lisäksi Sipoo, Pornainen, Mäntsälän Ohkola, Kerava, Tuusula ja Järvenpää. Teollisuuslaitokset on velvoitettu ympäristöluvissa ja teollisuusjätevesisopimuksissa tarkkailemaan omien jätevesiensä laatua. Teollisuuslaitosten tekemän tarkkailun rinnalla HSY tekee myös omia jätevesiselvityksiä teollisuuslaitoksilla sekä jätevedenpumppaamoilla ja viemäriverkostossa. Valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota sellaisiin haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin, jotka sitoutuvat lietteeseen tai kulkeutuvat jätevedenpuhdistusprosessin läpi vesistöön. HSY reagoi myös teollisuuslaitosten häiriötilanteisiin ja ottaa tarvittaessa näytteet viemäristä sekä ryhtyy tarvittaviin toimiin jätevedenpuhdistamon ja lietteen laadun turvaamiseksi.
HSY:llä oli vuoden 2022 lopussa voimassa olevia teollisuusjätevesisopimuksia Viikinmäen ja Suomenojan/Blominmäen viemäröintialueilla yhteensä 62 kpl. Muita poikkeavien jätevesien vuoksi tarkkailtavia kohteita olivat kaatopaikat, pilaantuneiden maiden kunnostustyömaat (PIMA-kohteet), louhintatyömaat ja huoltoasemat.
Teollisuusjätevesien yhteenlasketun osuuden arvioidaan olevan Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden tulovirtaamasta noin 4 %. Viikinmäen puhdistamon tulokuormitukseen vaikuttaa eniten elintarviketeollisuus. Vuonna 2022 tarkkailtujen teollisuuslaitosten yhteenlaskettu orgaanisen aineen (BOD7ATU) osuus oli 12 % Viikinmäen puhdistamolla tulevasta orgaanisen aineen kuormasta. Tästä neljän suurimman kuormittajan osuus oli yhteensä n. 8 %. Kokonaisfosforin osalta tarkkaillun teollisuuden osuus oli yhteensä 3,0 % ja kokonaistypen osalta 2,3 %. Merkittävin yksittäinen Suomenojan puhdistamon kuormittaja oli Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Sen orgaanisen aineen (BOD7ATU) kuormitus oli 0,6 % ja kokonaistypen kuormitus 4,0 % puhdistamon tulokuormasta. Ämmässuolta tulevien jätevesien määrä vuonna 2022 oli 510 373 m³, mikä oli 1,5 % Suomenojan tulovirtaamasta. Teollisuusjätevesien valvonnasta ja tarkkailusta on laadittu erillinen vuosiraportti.
Tällä hetkellä voimassa olevat, Viikinmäen ja Suomenojan toimintaa ohjaavat ympäristöluvat astuivat voimaan 28.12.2015. Vuonna 2022 molemmat puhdistamot toimivat lupamääräystensä mukaisesti.
Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa astui voimaan 11.12.2017. Jäteveden johtaminen puhdistamolle aloitettiin 4.11.2022, minkä jälkeen puhdistusprosessin vaiheittainen käyttöönotto voitiin aloittaa. Käyttöönoton aikana puhdistamolla saavutettiin puhdistetulle jätevedelle asetetut pitoisuus- ja poistotehovaatimukset kokonaistyppeä lukuun ottamatta.
Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden käyttö- ja päästötarkkailut perustuivat vuonna 2016 ELY-keskuksen hyväksymään tarkkailuohjelmaan, joka on päivitetty marraskuussa 2021. Blominmäen käyttö- ja päästötarkkailu käynnistettiin soveltuvin osin lokakuussa 2022 viranomaiselle toimitetun tarkkailuohjelman päivityksen mukaisesti.
Päästöt vesistöön ja poistotehot laskettiin puhdistamolle tulevasta ja käsitellystä vedestä otettujen käyttötarkkailunäytteiden analyysituloksista luvussa 17 esitetyllä tavalla. Päästölaskennan perusteena käytetyt analyysimenetelmät on kuvattu luvussa 18. Käyttötarkkailunäytteistä ja automaatiojärjestelmien keräämistä mittaustuloksista ja kulutustiedoista laaditut käyttötarkkailun tulokset on esitetty raportin osassa II. Tuloksissa esitetään puhdistamoiden virtaama-, energia- ja kemikaalien kulutustietoja ja lietteen sekä energian osalta myös tuotantotietoja.
Kaikilta puhdistamoilta otettiin käyttötarkkailunäytteet laboratoriotutkimuksia varten pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Näytteenotto ja tulosten laskenta toteutettiin Viikinmäessä ja Suomenojalla edellisten vuosien tapaan. Blominmäen näytteenotto ja tulosten laskenta toteutettiin samojen periaatteiden mukaisesti.
HSY:n kaikilla jätevedenpuhdistamoilla puhdistusprosessin ohjaus ja seuranta perustuvat pitkälle automatisoituihin prosesseihin. Erilaisten jatkuvatoimisten mittausten ja analyysilaitteiden avulla käyttöhenkilökunnalle tuotetaan jatkuvaa tietoa puhdistusprosessien eri vaiheista ja tilasta. Jatkuvatoimisilla analyysilaitteilla mitataan mm. ortofosfaattia, kokonaisfosforia, ammonium- ja nitraattityppeä sekä alkaliteettia. Jatkuvatoimisia mittalaitteita on mm. liuenneen hapen, veden ja lietteen kiintoaineen, pH:n ja sähkönjohtavuuden määrittämisessä. Jatkuvatoimisten laitteiden antamaa prosessien tilannekuvaa täydennetään laboratorioanalyyseillä, joita käytetään myös laitteiden antamien tulosten oikeellisuuden arviointiin ja laitteiden kalibrointiin.
Merialueen tarkkailun tavoitteena on seurata jäteveden vaikutuksia vesistössä. Tarkkailussa noudatettiin 30.8.2020 päivättyä Pääkaupunkiseudun merialueen tarkkailuohjelmaa. Yhteistarkkailussa olivat vuonna 2021 mukana HSY:n lisäksi tarkkailuvelvollisina Helen Oy, Arctech Helsinki Shipyard Oy, Fortum Power and Heat Oy (Suomenojan voimalaitos), Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö toimialan Yleiset alueet -yksikkö. Tarkkailu toteutetaan ja raportoidaan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Ympäristöpalveluissa. Vuoden 2022 tarkkailutulokset on esitetty neljännesvuosiraportteissa, joista viimeinen on yhteenvetoraportti. Merialueen tutkimustulokset julkaistaan kahden vuoden välein erillisenä raporttina Helsingin kaupungin merialueen seurannan internet-sivuilla. Vuosia 2020–2021 koskeva raportti valmistui joulukuussa 2022.
Kalataloudellisen tarkkailun tavoitteena on seurata jätevedenpuhdistamojen vaikutuksia kalastukseen ja kaloihin. Tarkkailussa noudatettiin 8.11.2019 julkaistua Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalataloudellista yhteistarkkailuohjelmaa vuodesta 2020 eteenpäin. Tarkkailun toteutti Kala- ja vesitutkimus Oy. Yhteistarkkailussa olivat vuonna 2022 mukana HSY:n lisäksi Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sekä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Kalataloustarkkailun tulokset raportoidaan kahden vuoden välein. Vuosien 2020–2021 tulokset raportoitiin toukokuussa 2022.
Puhdistamoiden ympäristöluvat sisältävät myös meritaimenen ja siian vaelluspoikasten istutusvelvoitteet. Blominmäen ympäristöluvan kalatalousvelvoite vastaa Suomenojan velvoitetta. Meritaimenten vaelluspoikasten osalta Viikinmäen puhdistamon istutusvelvoite on 17 000 kpl ja Suomenojan puhdistamon 7 500 kpl eli yhteensä 24 500 kpl. Viikinmäen osalta osa meritaimenista voidaan korvata merilohenpoikasilla. Meritaimenia istutettiin huhtikuussa 2022 Helsingin edustalle 22 286 kpl ja Espoon edustalle 7 500 kpl. Istutetut taimenet olivat Isojoen ja Ingarskilanjoen kantaa.
Viikinmäen puhdistamon vaellussiian poikasten istutusvelvoite on 165 000 kpl ja Suomenojan puhdistamon velvoite 72 500 kpl eli yhteensä 237 500 kpl. Vuoden 2022 aikana ei istutettu vaellussiian poikasia kalankasvattajan toimitusvaikeuksien vuoksi.
Päästölaskennan perusteella Suomenojan jätevedenpuhdistamolla täytettiin vuonna 2022 kaikki lupamääräykset kaikilla laskentajaksoilla sekä pitoisuus- että poistotehovaatimusten osalta.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla biologista käsittelyä jouduttiin ohittamaan II laskentajaksolla, eikä kyseisen jakson tulos täyttänyt lupamääräyksiä BOD:n pitoisuuden eikä poistotehon eikä kokonaisfosforin pitoisuuden osalta. Muilta osin ja muilla jaksoilla lupamääräykset täytettiin. Viikinmäen biologisen käsittelyn ohitustarpeeseen johtaneita syitä on tarkasteltu luvussa 10.1.
Blominmäen jätevedenpuhdistamolla täytettiin lupamääräykset pitoisuus- ja poistotehovaatimusten osalta pois lukien kokonaistypen poistoteho, joka jäi 62 %:iin.
Valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 määritellyt raja-arvot täyttyivät kokonaisuudessaan sekä Suomenojan että Viikinmäen puhdistamolla. Blominmäen puhdistamon kokonaistypen poistoteho ei täyttänyt valtioneuvoston asetuksessa 888/2006 määritettyä puhdistustehoa.
Blominmäen kokonaistypen osalta on syytä huomata, että sekä lupamääräysten että valtioneuvoston asetuksessa poistovaatimus on asetettu vuosikeskiarvona ja vuoden 2022 tulos sisältää ainoastaan typenpoiston kannalta tyypillisesti haastavammalle talvikaudelle ajoittuneen vajaan kahden kuukauden jakson.
Oheisissa taulukoissa (Taulukko 4.1 - Taulukko 4.3) esitetään puhdistamoiden keskeisimmät lupamääräykset vuosineljänneksittäin ja vuosikeskiarvona.
Viikinmäki | BOD7ATU | Kok.P | Kok.N | CODCr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/l | poistoteho % | mg/l | poistoteho % | mg/l | poistoteho % | mg/l | poistoteho % | |
LUPAMÄÄRÄYS | ≤10*
|
≥95*
|
≤0,30*
|
≥95*
|
-
|
≥80**
|
≤75*
|
≥85*
|
Vuosi 2022 | 9,4
|
96
|
0,22
|
97
|
5,8
|
89
|
46
|
92
|
I/2022 | 7,2
|
97
|
0,24
|
96
|
8,6
|
83
|
47
|
91
|
II/2022 | 17,7
|
93
|
0,31
|
95
|
8,2
|
83
|
62
|
88
|
III/2022 | 7,2
|
98
|
0,16
|
98
|
3,0
|
95
|
38
|
94
|
IV/2022 | 5,6
|
98
|
0,18
|
98
|
3,3
|
95
|
38
|
94
|
*) neljännesvuosikeskiarvona, **) vuosikeskiarvona.
Suomenoja | BOD7ATU | Kok.P | Kok.N | CODCr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/l | poistoteho % | mg/l | poistoteho % | mg/l | poistoteho % | mg/l | poistoteho % | |
LUPAMÄÄRÄYS | ≤10*
|
≥95*
|
≤0,35*
|
≥95*
|
-
|
≥70**
|
≤75*
|
≥85*
|
Vuosi 2022 | 6,4
|
97
|
0,20
|
97
|
17
|
76
|
31
|
94
|
I/2022 | 6,5
|
97
|
0,21
|
97
|
22
|
66
|
38
|
92
|
II/2022 | 9,7
|
95
|
0,21
|
97
|
16
|
72
|
36
|
92
|
III/2022 | 5,4
|
98
|
0,17
|
98
|
13
|
84
|
25
|
95
|
IV/2022 | 3,9
|
98
|
0,20
|
98
|
16
|
80
|
26
|
95
|
*) neljännesvuosikeskiarvona, **) vuosikeskiarvona.
Blominmäki | BOD7ATU | Kok.P | Kok.N | CODCr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/l | poistoteho % | mg/l | poistoteho % | mg/l | poistoteho % | mg/l | poistoteho % | |
LUPAMÄÄRÄYS | ≤10*
|
≥95*
|
≤0,25*
|
≥96*
|
-
|
≥80**
|
≤75*
|
≥85*
|
Vuosi 2022 | 4,7
|
97
|
0,18
|
98
|
26,0
|
62
|
29,0
|
92
|
IV/2022 | 4,7
|
97
|
0,18
|
98
|
26,0
|
62
|
29,0
|
92
|
*) neljännesvuosikeskiarvona, **) vuosikeskiarvona.
Oheisissa kuvaajissa (Kuva 4.1 - Kuva 4.5) esitetään toteutuneet pitoisuudet ja poistotehot vuosikeskiarvona sekä lupamääräysten rajat. Vuoden 2022 kuormituslaskennan tulokset on esitetty laajemmin luvussa 16.
Ravinnepäästöjen vähentäminen on yksi HSY:n strategisista tavoitteista. Toiminnallinen tavoite on puhdistamoiden yhteinen. Toiminnallisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää lupamääräyksiä parempaa puhdistustasoa, ja sillä on lupamääräyksiä tiukempi vaikutus ravinteiden poistotasoon. Strategiset tavoitteet on esitetty myös HSY:n yhteiskuntasitoumuksessa, johon voi tutustua alla olevan linkin kautta.
HSY:n kestävän kehityksen sitoumukset.
Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen typpipäästö Itämereen oli vuonna 2022 yhteensä 1252 (v.2021 1067 t ja fosforipäästö yhteensä 29 tonnia (v. 2021 26 t). HSY:n toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022 olivat typelle 1100 tonnia ja fosforille 30 tonnia. Toiminnallisten tavoitteiden laskennassa huomioidaan poikkeustilanteiden kuormitus kuten viranomaisraportoinnissakin.
2022 | Viikinmäki | Suomenoja | Blominmäki | YHT | HSY tavoite |
---|---|---|---|---|---|
Typpi (Kok. N) t/a | 605
|
591
|
56
|
1252
|
< 1100
|
Fosfori (Kok. P) t/a | 22
|
6,8
|
0,4
|
29
|
<30
|
Oheisissa kuvissa (Kuva 4.6 - Kuva 4.8) on esitetty aikasarjat mereen johdettujen päästöjen osalta.
Suomen suurimpien kaupunkien jätevedenpuhdistamoiden toimintaa on usean vuoden ajan arvioitu lupa- ja OCP-indekseillä. Lupaindeksi kertoo laitoksen lupamääräysten saavuttamisen vuositasolla. Indeksi on saavutettujen lupamääräysten prosentuaalinen osuus kaikista annetuista lupamääräyksistä. Molemmilla HSY:n laitoksilla on tällä hetkellä 25 numeerista lupamääräystä. Suomenojan puhdistamon lupaindeksi oli vuonna 2022 100 %. Viikinmäen 88 % ja Blominmäen 86 %.
OCP-indeksillä mitataan jäteveden käsittelyn tasoa kokonaisvaltaisesti. Puhdistamoiden OCP-indeksin avulla lasketut tunnusluvut ovat suoraan vertailukelpoisia, koska menetelmä ei ota kantaa lupamääräyksiin tai purkuvesistöön. OCP-indeksin laskennassa huomioidaan puhdistetun jäteveden biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) sekä kokonaistyppikuormitus ja kokonaisfosforikuormitus mereen. Kutakin parametria painotetaan niiden vesistössä aiheuttaman hapentarpeen suhteessa. Näin ravinteita tehokkaasti poistavat puhdistamot saavat suhteellisesti parempia OCP-indeksituloksia esimerkiksi asukasvastiketta kohden laskettuna. Samaa laskentatapaa käyttäen voidaan tarkastella joko puhdistetun jäteveden pitoisuuksia (mg/l) tai päästöjä (t/a). OCP-indeksit lasketaan vesistöön johdetun jäteveden pitoisuuksien tai päästöjen vuosikeskiarvoista seuraavasti:
OCP = BOD7ATU + 18 * Nkok + 100 * Pkok
Taulukko 4.4 esittää OCP-indeksin ja lupaindeksin toteuman Viikinmäessä ja Suomenojalla. Oheisessa kuvaajassa (Kuva 4.9) on esitetty pääkaupunkiseudun OCP-päästöjen kehittyminen edellisen kymmenen vuoden ajalta.
Vuosi | Viikinmäki | Suomenoja | Blominmäki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lupaindeksi % | OCP-indeksi mg/l | OCP-indeksi t/a | Lupaindeksi % | OCP-indeksi mg/l | OCP-indeksi t/a | Lupaindeksi % | OCP-indeksi mg/l | OCP-indeksi t/a | |
2013 | 100
|
89
|
8 763
|
100
|
339
|
12 030
|
|||
2014 | 100
|
108
|
10 366
|
100
|
328
|
11 242
|
|||
2015 | 100
|
100
|
10 305
|
100
|
308
|
11 619
|
|||
2016 | 100
|
100
|
9 558
|
100
|
340
|
12 435
|
|||
2017 | 100
|
100
|
10 418
|
92
|
336
|
13 457
|
|||
2018 | 100
|
109
|
10 098
|
100
|
334
|
11 667
|
|||
2019 | 100
|
113
|
12 221
|
100
|
333
|
13 979
|
|||
2020 | 100
|
100
|
11 202
|
100
|
294
|
12 868
|
|||
2021 | 100
|
105
|
10 753
|
100
|
306
|
11678
|
|||
2022 | 88
|
136
|
14 082
|
100
|
333
|
11 552
|
86
|
491
|
1 057
|
Viemärin tukokset, runsaat sateet ja vuotovedet, sekaviemäröinti, kapasiteetin puute, putkirikot sekä pumppaamoiden sähkökatkot ja toimintahäiriöt saattavat aiheuttaa viemäriverkon tulvimista ja ylivuotoja. Ylivuototapahtumista laaditaan ympäristöpoikkeamaraportti, johon on arvioitu ylivuodon määrä. Määrä ja sen mukainen kuormitus lisätään laskennallisesti puhdistamoiden aiheuttamiin päästöihin. Oheisissa kuvissa (Kuva 4.10 ja Kuva 4.11) sekä luvun taulukoissa (Taulukko 15.8 ja Taulukko 15.9) on esitetty ne kohteet, joissa on vuoden 2022 aikana raportoitu ylivuotoja. Toistuvia ylivuotoja on tapahtunut Tuusulan Rantatien ja Purolan pumppaamoilla. Yleisin syy ylivuotoihin pumppaamoilla on runsaat sateet tai sulamisvedet.
Helsingin kantakaupungin sekaviemäröintialueen jätevesipäästöt liittyvät voimakkaisiin sadantatilanteisiin. Tällöin myös jätevesi on normaalia laimeampaa. Näitä verkostoylivuotoja ei pääsääntöisesti mitata, vaan sekaviemäröidyltä alueelta ylivuotaneen viemäriveden aiheuttama kuormitus ympäristöön raportoidaan laskennallisen viemärimallin avulla.
Vuonna 2022 Helsingin sekaviemäriverkoston ylivuodoista pääsi jätevettä vesistöihin laskentatulosten mukaan 57 030 m³, josta asumisjäteveden osuus oli noin 13 % eli 7 608 m³. Tämä asumajäteveden aiheuttama ainekuormitus lisätään laskennallisesti Viikinmäen puhdistamon aiheuttamiin päästöihin. Päästömäärä on noin puolet vuoden 2021 päästöistä (109 050 m³, jäteveden osuus 13 %), Oheisessa kuvassa (Kuva 4.12) sekä raportin loppuosassa, taulukossa (Taulukko 15.7) on esitetty ylivuotokaivot, ylivuototapahtumien lukumäärä ja arvio jäteveden osuudesta ylivuodossa.
Sekaviemäriylivuotoja tapahtui yhteensä 27 kohteessa. Suuruudeltaan yli 500 m3:n asumajäteveden ylivuotoja tapahtui kolmen eri rankkasateen aikana. Suurin yksittäinen kuormittaja oli jälleen Etelärannassa sijaitseva ylivuotokaivo. Tämä on verkoston alin ylivuotokohta, josta pääsee jo pienilläkin sateilla viemärivettä ylivuodon kautta mereen. Tämän kaivon osuus oli noin 47 % sekaviemäriylivuotojen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta. Mallin tulosten raportoinnin toteuttaa ulkopuolinen konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Haitallisia aineita päätyy jätevedenpuhdistamoille kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien mukana. Lisäksi Helsingin keskusta-alueen hulevedet tuovat haitallisia aineita Viikinmäen puhdistamolle. Kotitalouksien jätevesien haitalliset aineet ovat peräisin esimerkiksi kotona käytettävistä siivouskemikaaleista, tekstiileistä, muoveista ja lääkkeistä. Jätevedenpuhdistamolla haitalliset aineet käyttäytyvät eri tavoilla: osa niistä sitoutuu puhdistamolietteeseen, osa kulkeutuu ympäristöön ilmapäästöiksi ja osa kulkeutuu puhdistamon läpi vesistöön. Haitallisten aineiden matka ei siis välttämättä pääty puhdistamoille, koska niitä ei ole suunniteltu haitallisten aineiden puhdistamiseen.
Haitallisten aineiden pitoisuuksia ja vesistöön johdettavaa vuosikuormaa tarkkaillaan jätevedenpuhdistamoilla tarkkailuohjelmien mukaisesti 1–12 kertaa vuodessa aineryhmästä riippuen. Jätevesistä seurattavat aineet perustuvat ns. HAVA-asetukseen (1022/2006 Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista) sekä E-PRTR-asetukseen (166/2006 Euroopan päästö- ja siirtorekisteriä koskeva asetus).
Blominmäen puhdistamon haitallisten aineiden esiintymistä kartoitetaan vuoden 2023 aikana ja tarkkailuohjelma päivitetään kartoituksen perusteella. Ensimmäinen HAVA-näyte otettiin Blominmäestä joulukuussa 2022, jolloin suurin osa Suomenojan puhdistamon viemäröintialueen jätevesistä oli käännetty Blominmäkeen. Näytteestä analysoitiin suppea analyysipaletti ja sen tulokset mukailivat Suomenojan jätevesistä analysoituja pitoisuuksia. Suomenojan tarkkailuohjelman mukaisista analyyseistä jäi tekemättä joulukuun kokoomanäytteen metallianalyysit, heinäkuun näytteen kloridianalyysi ja tammi- ja helmikuun terbutryynianalyysit. Viikinmäen osalta näytteiden määrä oli tarkkailuohjelman mukainen.
Tulevasta ja käsitellystä jätevedestä määritettyjen haitallisten aineiden pitoisuudet vuosikeskiarvona, sekä aineiden vuosikuormat on esitetty luvussa 19. Tulevien ja käsiteltyjen jätevesien sekä kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuuksien vuosikeskiarvot ja -kuormat on esitetty luvussa 20.
HAVA-asetuksessa annetaan haitallisten aineiden vesistöpitoisuuksille ympäristölaatunormit (EQS-arvot), jotka ovat pitoisuuden arvoja, jotka eivät saa ylittyä vesistössä. Vaikka käsitellyn jäteveden pitoisuudet voivat olla joidenkin aineiden osalta EQS-arvoja suuremmat, vesistöön johdettaessa pitoisuus kuitenkin laimenee sen verran, että EQS-arvot eivät vesistössä ylity. Suurin osa haitallisten aineiden pitoisuuksista on käsitellyssä jätevedessä alle EQS-arvon, jolloin pitoisuus ei vesistössäkään voi ylittyä jäteveden vaikutuksesta.
Haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuudet ovat usein hyvin pieniä ja joidenkin aineiden osalta ei riittävän tarkkaa analyysimenetelmää ole saatavilla. Lisäksi jätevesi on epäpuhtauksiensa vuoksi haastava matriisi, minkä vuoksi analyysiä ei aina saada tehtyä EQS-arvoon verrattuna riittävällä tarkkuudella. Kolmen aineen analyysien määritysrajat olivat aineelle annettua EQS-arvoa korkeammat: elohopea, bentso(ghi)peryleeni ja pentaklooribentseeni. Näiden aineiden osalta ei voida sanoa, onko EQS-arvo ylittynyt. Kuuden aineen analyysien määritysraja oli samansuuruinen, kuin aineelle annettu EQS-arvo: tributyylitina, oktyylifenoli, endosulfaani (α+β), syklodieenitorjunta-aineet (aldriini, dieldriini, endriini, isodriini), DDT ja heksakloorisykloheksaani (HCH). Näiden aineiden osalta voidaan arvioida, että analysoitu pitoisuus ei ole EQS-arvoa suurempi.
EQS-arvon ylittäviä pitoisuuksia analysoitiin Viikinmäen lähtevästä jätevedestä kolmen yhdisteen osalta: alkyylifenoleihin kuuluvaa 4-t-oktyylifenolia, torjunta-aine terbutryyniä ja ftalaatti DEHP:iä havaittiin yksittäisillä näytekerroilla EQS-arvon ylittävät pitoisuudet, ja näistä 4-t-oktyylifenolin ja terbutryynin pitoisuuden virtaamapainotettu vuosikeskiarvo ylitti EQS-arvon. Suomenojan lähtevästä jätevedestä havaittiin yksittäisillä näytekerroilla EQS-arvon ylittävä pitoisuus terbutryyniä ja DEHP:iä, joista terbutryynin vuosikeskiarvo ylitti sille annetun EQS-arvon.
Oheisissa taulukoissa (Taulukko 4.6 ja Taulukko 4.7) on esitetty asetuksessa 1022/2006 annettujen ympäristölaatunormien vertailua eräisiin haitallisiin aineisiin, joita on esiintynyt lähtevässä jätevedessä ympäristölaatunormin ylittävinä pitoisuuksina yksittäisillä näytteenottokerroilla vuosina 2018–2022. Taulukossa esitetään pitoisuuksien virtaamapainotetut vuosikeskiarvot, tulosten vaihteluväli ja analyysien määrä vuoden aikana. Raskasmetalleilla (kadmium, lyijy, nikkeli ja elohopea) ympäristölaatunormi viittaa liukoiseen pitoisuuteen ja muilla aineilla kokonaispitoisuuteen. Elohopealle on annettu ainoastaan MAC-EQS-arvo, jolla tarkoitetaan sallittua enimmäispitoisuutta vesistössä.
Viikinmäki | Oktyylifenoli (4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)-fenoli) | Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) | Dibutyyliftalaatti (DBP) | Terbutryyni | Kadmium* | Nikkeli* | Lyijy* | Elohopea* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-EQS, merivesi µg/l | 0,01
|
1,3
|
1
|
0,0065
|
0,2
|
8,6
|
1,3
|
MAC-EQS: 0,07
|
|
2018 | keskiarvo, µg/l | <0,030
|
1,04
|
0,15
|
-
|
0,01
|
6,2
|
0,2
|
<0,1
|
vaihteluväli, µg/l | -
|
<0,30 - 6,9
|
<0,010 - 0,98
|
-
|
<0,002
|
4,1 - 15
|
<0,1 - 3,4
|
-
|
|
lkm | 12
|
12
|
12
|
-
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
2019 | keskiarvo, µg/l | <0,03
|
1,8
|
<0,10
|
-
|
0,02
|
5,4
|
0,2
|
<0,1
|
vaihteluväli, µg/l | <0,01 - <0,03
|
< 0,30 - 12
|
-
|
-
|
<0,02 - 0,12
|
2,8 - 11
|
<0,1 - 1,1
|
<0,1
|
|
lkm | 12
|
12
|
12
|
-
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
2020 | keskiarvo, µg/l | -
|
1,1
|
0,40
|
-
|
0,03
|
4,8
|
0,5
|
0,1
|
vaihteluväli, µg/l | -
|
<0,30 - 9,6
|
<0,10 - 1,7
|
-
|
<0,02 - 0,12
|
1,9 - 6,3
|
<0,1 - 2,2
|
<0,1 - 0,3
|
|
lkm | -
|
12
|
12
|
-
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
2021 | keskiarvo, µg/l | 0,02
|
0,35
|
0,1
|
-
|
0,021
|
4,6
|
0,42
|
< 0,1
|
vaihteluväli, µg/l | 0,01 - 0,03
|
< 0,30 - 1,3
|
< 0,10 - 0,46
|
-
|
<0,02 - 0,1
|
<0,1 - 6,5
|
<0,1 - 1,3
|
-
|
|
lkm | 11
|
10
|
10
|
-
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
2022 | keskiarvo, µg/l | 0,011
|
0,32
|
< 0,1
|
0,024
|
< 0,02
|
4
|
< 0,1
|
< 0,1
|
vaihteluväli, µg/l | <0,01 - 0,02
|
< 0,30 - 1,7
|
<0,1 - 0,44
|
0,02 - 0,03
|
<0,02 - 0,02
|
< 0,1 - 6,5
|
-
|
||
lkm | 12
|
12
|
12
|
2
|
12
|
12
|
12
|
12
|
*) määritys kokonaismetallipitoisuutena
Suomenoja | Oktyylifenoli (4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)-fenoli) | Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) | Dibutyyliftalaatti (DBP) | Terbutryyni | Kadmium* | Nikkeli* | Lyijy* | Elohopea* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01
|
1,3
|
1
|
0,0065
|
0,2
|
8,6
|
1,3
|
MAC-EQS: 0,07
|
||
keskiarvo, µg/l | <0,030
|
0,36
|
0,10
|
-
|
0,06
|
6,1
|
1,2
|
<0,1
|
|
vaihteluväli, µg/l | -
|
<0,30 - 0,53
|
<0,10 - 0,19
|
-
|
<0,02 -0,14
|
1,8 - 7,7
|
<0,1 - 1,2
|
-
|
|
lkm | 12
|
12
|
12
|
-
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
keskiarvo, µg/l | <0,03
|
1,2
|
0,10
|
-
|
0,08
|
5,7
|
0,05
|
0,06
|
|
vaihteluväli, µg/l | <0,01 - <0,03
|
<0,30 - 7,2
|
<0,10 - 0,48
|
-
|
0,01 - 0,16
|
3,3 - 11
|
0,05 - 5,4
|
0,05 - 0,20
|
|
lkm | 12
|
12
|
12
|
-
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
keskiarvo, µg/l | -
|
2,25
|
0,62
|
-
|
0,04
|
5,57
|
0,22
|
<0,1
|
|
vaihteluväli, µg/l | -
|
<0,30 - 23
|
<0,10 - 1,7
|
-
|
0,02 - 0,06
|
0,05 - 9,2
|
0,05 - 0,50
|
-
|
|
lkm | -
|
11
|
12
|
-
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
keskiarvo, µg/l | 0,01
|
0,53
|
0,15
|
<0,006
|
0,02
|
5,5
|
0,21
|
< 0,1
|
|
vaihteluväli, µg/l | < 0,01 - 0,02
|
< 0,30 - 2,7
|
< 0,10 - 0,69
|
-
|
<0,02 - 0,07
|
3,6 - 7,5
|
<0,1 - 1,2
|
-
|
|
lkm | 11
|
12
|
12
|
1
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
keskiarvo, µg/l | <0,01
|
0,75
|
0,73
|
0,015
|
0,02
|
4,8
|
1,0
|
<0,1
|
|
vaihteluväli, µg/l | <0,01 - 0,04
|
< 0,30 - 4,4
|
<0,10 - 7,3
|
<0,006 - 0,03
|
<0,02 - 0,05
|
3,0 - 6,8
|
<0,1-14
|
-
|
|
lkm | 12
|
12
|
12
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
*) määritys kokonaismetallipitoisuutena
Edellisissä taulukoissa esitetyistä aineista oktyylifenolia eli 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)-fenolia käytetään pääasiassa fenolihartsien valmistuksessa. Fenolihartsien käyttökohteita ovat elektroniikan suojalakka, autonrenkaat ja painomusteet.
Di-2-etyyliheksyyliftalaattia (DEHP) löytyy mm. muovituotteista, joissa sitä käytetään pehmittimenä, sekä kosmetiikasta, joissa ftalaatteja käytetään kosteuttajina tai aineiden imeytymistä tehostavina aineina. Lisäksi DEHP:a käytetään mm. mattojen pintakäsittelyaineena, nahka-, tekstiili- ja kenkätuotteissa sekä automaaleissa. Dibutyyliftalaattia (DBP) käytetään liima- side- ja väriaineena muovituotteissa, maaleissa ja lakoissa sekä painoväreissä. Ftalaatteja esiintyy myös ravinnossa epäpuhtauksina. DEHP:n ja DBP:n käyttö on REACH-asetusten nojalla ollut kielletty EU:ssa vuodesta 2015 lähtien.
Terbutryyniä käytettiin ennen pestisidinä maataloudessa, mutta nykyään sitä löytyy biosidina maaleista ja rakennusmateriaaleista. Terbutryyniä kulkeutuu jätevedenpuhdistamoille mm. maalipinnoilta hulevesien mukana.
Raskasmetalleilla on lukuisia käyttötarkoituksia. Elohopeaa käytetään mm. paperi- ja kaivosteollisuudessa, kuparin, sinkin, raudan, teräksen ja kloorialkalien valmistuksessa sekä paristoissa, mittalaitteissa ja valonlähteissä. Teollisuuden elohopeapäästöt kohdistuvat pääosin ilmaan. Laskeumana maan pinnalle päätynyt elohopea voi huuhtoutua hulevesien mukana jätevedenpuhdistamolle. Nikkelin suurin käyttökohde on erilaiset teräkset. Nikkeliyhdisteitä käytetään paristoissa, kolikoissa, katalyyteissä ja elektronisten piirien valmistuksessa. Lyijyä ja lyijy-yhdisteitä käytetään mm. sähkö- ja telekaapeleissa, korroosionestoaineissa, juotosmetallina, maalien väriaineena ja pehmentiminä sekä PVC-muovien stabilisaattoreina. Kadmiumin pääasiallinen päästölähde ympäristöön on sinkin tuotanto. Kadmiumia käytetään myös mm. paperiteollisuudessa, kemikaalien valmistuksessa ja rautametallien prosessoinnissa.
E-PRTR-asetus velvoittaa suuria jätevedenpuhdistamoita raportoimaan asetuksessa annettujen kynnysarvojen ylittävien aineiden vesistöön johdettavat kuormat kotimaansa viranomaisille. Viranomaiset raportoivat ne edelleen Euroopan Unionin komissiolle ja päästöistä muodostuu avoin päästörekisteri. Analysoitujen aineiden vuosikuormat ja kynnysarvot on esitetty luvussa 19. Kynnysarvon ylitti vuonna 2022 Viikinmäessä 11 aineen vuosikuorma ja Suomenojalla 10 aineen vuosikuorma.
Haitallisten aineiden tarkkailua ja raportointia kehitetään HSY:llä jatkuvasti, jotta aineiden esiintymisestä ja ympäristövaikutuksista voitaisiin viestiä selkeästi sekä seurata haitallisten aineiden esiintymisen trendejä. Tähän tähtäävän haitallisten aineiden mittariston kehittäminen jatkuu vuonna 2023.
Puhdistamoiden biologisesti käsitellystä vedestä määritettiin kerran kuukaudessa Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit, jotka kuvaavat veden hygieenistä laatua. Joulukuun näyte jäi Suomenojalta ottamatta puhdistamon alasajosta johtuen. Escherichia coli -bakteerit viittaavat ulosteperäiseen likaantumiseen. Ohessa (Taulukko 4.8) esitetään vuonna 2022 mitattujen pitoisuuksien keskiarvot ja vaihteluvälit.
Laitos | Keskiarvo | min | max | ||
---|---|---|---|---|---|
Viikinmäki | Escherichia coli | mpn/ml | 2 900
|
74
|
22 000
|
Suolistoperäiset enterokokit | pmy/ml | 154
|
8
|
400
|
|
Suomenoja | Escherichia coli | mpn/ml | 532
|
140
|
1500
|
Suolistoperäiset enterokokit | pmy/ml | 85
|
29
|
420
|
Voimatuotannon kaasumaiset päästöt liittyvät molemmilla jätevedenpuhdistamoilla HSY:n omaan energiantuotantoon. Päästöjä syntyy tuotetun biokaasun polttamisesta kaasumoottoreilla, kaasukattiloissa sekä ylijäämäkaasun polttimilla. Lisäksi päästöjä syntyy kevyestä polttoöljystä, jota käytetään apupolttoaineena kattiloissa. Suomenojalla kaasukattiloissa poltettiin pääasiassa maakaasua, ja polttoöljyä ei käytetty vuonna 2022 enää lainkaan. Blominmäen kaasumoottoreita ja -kattiloita ei käynnistetty vielä vuoden 2022 aikana. Puhdistamon tarvitsema lämpö tuotettiin käynnistyksen alkuvaiheessa öljykattiloilla ja lämmöntalteenotolla.
Viikinmäen voimatuotannon päästöt mitataan ympäristöluvan mukaisesti viiden vuoden välein, ja edellinen mittauskerta oli vuonna 2018. Kaasumoottoreiden ja kattiloiden osalta mitattiin hiukkasten ja kaasumaisten päästöjen pitoisuudet sekä päästöjen määrä. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vuositason päästöjen laskentamalli päivitettiin uusien mittaustulosten perusteella ja raportissa esitetyt päästölukemat on laskettu tämän laskentamallin avulla.
Suomenojalla tuotettu biokaasu myytiin suurimmaksi osaksi puhdistamon tontilla toimivalle Gasum Oy:lle, joka jalosti biokaasusta maakaasulle asetettujen vaatimusten mukaista biometaania ja siirsi sen maakaasuverkoston kautta liikennepolttoaineeksi. HSY osti Gasum Oy:ltä maakaasua, jota käytettiin kaasukattiloissa lämmön tuottamiseen. Puhdistamolla olevaa kahta ylijäämäpoltinta koekäytettiin kuitenkin säännöllisesti biokaasulla mahdollisia poikkeustilanteita varten.
Suomenojan voimatuotannon päästöt on laskettu Viikinmäen puhdistamolla kehitetyllä laskentamallilla, jonka perusteet löytyvät Helsingin Veden ja Vesi- ja Viemärilaitosyhdistyksen raportista ”Ilmapäästöjen laskenta Kunnalliset puhdistamot 11.10.2007”. Myös tätä laskentamallia on päivitetty edelleen voimatuotannon päästöjen korrelaatiokertoimien osalta Viikinmäessä vuonna 2018 tehtyjen mittausten perusteella.
Raportoitavat voimatuotannon ilmapäästöt vuonna 2022 on esitetty yhdessä prosessin kaasumaisten päästöjen kanssa luvussa 5.2.
Taulukko 5.1 esittää voimatuotannon laskennalliset päästöt. Vuoden 2022 päästölukemista on raportoitu myös päästöt laitteistokohtaisesti, tulokset on esitetty luvussa 22. Sekä Viikinmäen että Blominmäen voimatuotannon päästöt mitataan seuraavan kerran vuonna 2023.
Viikinmäen voimalaitosten PIPO-asetuksen mukaisuus selvitettiin vuonna 2022 ja rekisteröinti tehtiin tammikuussa 2023.
Kaasumaisia prosessipäästöjä syntyy jätevedenpuhdistuksessa sekä jäteveden että lietteen käsittelyn eri vaiheissa, kun jäteveden sisältämät orgaaniset hiilivedyt ja prosessissa muodostuvat kaasumaiset aineet haihtuvat. Typpioksiduulipäästöjä syntyy typenpoistoprosessissa ja metaania orgaanisen aineen anaerobisessa hajoamisessa esim. jätevesiverkossa. Typpioksiduulipäästöjen vähentämiseen tähtäävästä tutkimuksesta on kerrottu luvussa 12.1.2.
Viikinmäen ja Blominmäen puhdistamoiden hiilidioksidin, metaanin, typpioksiduulin, ammoniakin sekä typen oksidien raportoidut päästöt perustuvat jatkuvatoimisiin kaasumittauksiin laitosten poistoilmasta. Suomenojan jätevedenpuhdistamon kaikki prosessipäästöt on laskettu Viikinmäen puhdistamolla aiemmin kehitetyllä laskentamallilla, jonka kertoimia päivitetään Viikinmäen mittaustulosten perusteella. Jätevedenpuhdistusprosessin kaasumaiset päästöt vuodelta 2022 on raportoitu yhdessä voimatuotannon päästöjen kanssa (Taulukko 5.1).
Dityppioksidin (typpioksiduuli eli ilokaasu) kokonaispäästöt ylittivät Euroopan päästö- ja siirtorekisteriä koskevan E-PRTR asetuksen (166/2006) mukaisen raportoinnin kynnysarvon Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoilla ja metaanin kokonaispäästöt ylittivät kynnysarvon Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla, kuten myös edellisvuonna. Dityppioksidi muodosti 1,2 % Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla poistetusta typestä. Blominmäessä päästön suhde poistettuun typpeen oli noin kaksinkertainen johtuen käynnistysvaiheen vaihtelevista olosuhteista, ja suhteellinen päästö pieneni kuormituksen kasvaessa.
Viikinmäen metaanipäästöt olivat jonkin verran vuoden 2021 tasoa ja merkittävästi sitä edeltäviä vuosia korkeammat, minkä syynä arvellaan olevan mädättämöiden pitkäkestoinen tavanomaista runsaampi vaahtoaminen, joka jatkui elo-syyskuulle 2022 asti. Suomenojan metaanipäästöjen laskennassa on tämän johdosta käytetty Viikinmäen vuoden 2020 päästöstä laskettua ominaispäästökerrointa vuoden 2022 kertoimen sijaan. Blominmäen metaanipäästön pääosa muodostui metaanista, jota ei käynnistyksen alussa ollut mahdollista ottaa talteen ja käyttää energiantuotannossa tai polttaa soihduilla alhaisen metaanipitoisuuden takia. Tämä oli tiedossa ja siitä tehtiin ennakkoilmoitus ELY-keskukseen. Tämän lisäksi syntyi metaanipäästöä kolmannesta, välivarastona toimineesta mädättämöstä, jonka kaasun talteenotto ei ollut mahdollista samaan kaasuputkistoon liitetyn neljännen mädättämön töiden viiveiden takia. Näiden metaanipäästöjen arvioitu kokonaismäärä oli 17 000 kg, eli n. 90 % alla taulukossa 5.1 esitetystä kokonaispäästöstä. Blominmäen prosessin mitattujen metaanipäästöjen suhde tulevaan BOD-kuormaan oli merkittävästi alhaisempi kuin Viikinmäen päästöt.
Ilmapäästöt 2022 | Viikinmäki, kg/a | Suomenoja kg/a | Blominmäki kg/a | HSY Yht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päästöt | Jätevedenpuhdistus | Voimatuotanto | Yhteensä | Jätevedenpuhdistus | Voimatuotanto | Yhteensä | Jätevedenpuhdistus * | Voimatuotanto | Yhteensä | kg/a |
Hiukkaset | 138
|
138
|
5
|
5
|
0
|
143
|
||||
Metaani, CH4 | 368 536
|
70 712
|
439 248
|
50 033
|
5 973
|
56 006
|
19 063
|
19 063
|
514 318
|
|
Hiilimonoksidi, CO | 74 292
|
74 292
|
9 051
|
9 051
|
0
|
83 342
|
||||
Hiilidioksidi, CO2 bio | 34 822 669
|
24 211 463
|
59 034 132
|
10 358 068
|
1 859 752
|
12 217 820
|
632 029
|
632 029
|
71 883 980
|
|
Hiilidioksidi, CO2 fossil
|
765 816
|
765 816
|
1 185 856
|
1 185 856
|
0
|
1 951 672
|
||||
Dityppioksidi, N2O | 88 566
|
88 566
|
31 063
|
31 063
|
3 286
|
3 286 | 122 914 | |||
Ammoniakki, NH3 | 1 838
|
1 838
|
547
|
547
|
38
|
38
|
2 423
|
|||
NMVOC | 3 107
|
0,001
|
3 107
|
1 093
|
0
|
1 093
|
69
|
69
|
4 268
|
|
Typen oksidit, NOX | 3 251
|
30 971
|
34 222
|
1 143
|
4 022
|
5 165
|
14
|
14
|
39 401
|
|
Rikin oksidit, SOX | 5,1
|
10 363
|
10 368
|
1,8
|
830
|
832
|
0,1
|
0
|
11 200
|
|
1,2-Dikloorietaani, EDC | 0,7
|
0,7
|
0,2
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,9
|
|||
Dikloorimetaani, DCM | 2,6
|
2,6
|
0,9
|
0,9
|
0,1
|
0,1
|
3,5
|
|||
Heksaklooribentseeni, HCB | 0,008
|
0,008
|
0,003
|
0,003
|
0,0002
|
0,0002
|
0,011
|
|||
Pentaklooribentseeni, PCB | 0,008
|
0,008
|
0,003
|
0,003
|
0,0002
|
0,0002
|
0,011
|
|||
Tetrakloorieteeni, PER | 20,1
|
20
|
7,1
|
7,1
|
0,4
|
0,4
|
28
|
|||
Tetrakloorimetaani, TCM | 0,7
|
0,7
|
0,2
|
0,2
|
0,01
|
0,01
|
0,9
|
|||
1,1,1-Trikloorietaani | 0,8
|
0,8
|
0,3
|
0,3
|
0,02
|
0,02
|
1,0
|
|||
Trikloorieteeni, TRI | 17,1
|
17
|
6,0
|
6,0
|
0,4
|
0,4
|
24
|
|||
Trikloorimetaani | 2,1
|
2,1
|
0,7
|
0,7
|
0,05
|
0,05
|
2,9
|
|||
Bentseeni
|
11,1
|
11
|
3,9
|
3,9
|
0,2
|
0,2
|
15
|
*) Blominmäen metaanipäästö muodostuu yli 90 %:sti biokaasusta (määrä arvioitu), jota ei ollut mahdollista polttaa mädättämöiden käynnistyksen alkuvaiheessa
Jätevesien viemäröintijärjestelmässä hajuja voi vapautua verkoston tuuletusaukoista, pumppaamoilta ja paineviemärien purkukaivoista. Verkoston tuulettumista ei voida kokonaan estää, koska tällöin verkoston korroosio kiihtyy ja toisaalta verkostoon voi muodostua työturvallisuuden kannalta erittäin vaikeita olosuhteita. Tuuletusputket pyritään sijoittamaan siten, että hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset.
HSY:ssä toimii osastonrajat ylittävä hajunhallintaryhmä, jossa käydään läpi kaikki hajuvalitukset vielä kertaalleen läpi ja arvioidaan tarkempaa tilannekuvaa. Jatkuviin haittoihin voidaan tehdä tarkempaa mittausta siirrettävillä rikkivetymittauksilla.
Ympäristölupien mukaan molempien puhdistamoiden hajuvaikutuksia on tarkkailtava vähintään kerran vuodessa tehtävin hajukartoituksin. Luvan mukaisesti tarkkailun on ajoituttava arvioitavissa olevan voimakkaimman hajukuorman ajalle. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen hajukuormitus ajoittuu loppukesään, kun jätevesi on lämpimimmillään.
Ramboll Oy toteutti hajuselvitykset elokuussa 2022. Tarkastelu tehtiin Suomenojalla 17.8. ja Viikinmäessä 18.8.2022. Hajujen leviämistä laitosten ympäristöön tutkitaan aistinvaraisesti maastohajupaneelimenetelmällä etenemällä jätevedenpuhdistamolta poispäin tuulen alapuolella. Hajuja pysähdytään havainnoimaan noin 20–300 metrin välein. Vastaava menetelmä on ollut käytössä vuodesta 2007 alkaen. Hajua arvioitiin neliportaisella asteikolla hajuttomasta voimakkaaseen hajuun.
Samoissa havaintopisteissä käytettiin lisäksi kenttäolfaktometriä, joka soveltuu hyvin suhteellisen laimeiden hajujen mittaamiseen. Mittari perustuu kahden erillisen ilmavirran sekoittumiseen: tutkittava ilmatäyte sekoitetaan halutussa suhteessa hajuttomaan ilmaan, ja näiden kahden virtauksen suhde ilmaisee hajuyksiköiden määrän ilmassa (HY/m³). Menetelmässä ihmisen hajuaisti toimii ilmaisimena, jolloin hajun voimakkuus on suhteessa todelliseen aistimukseen eikä esim. yhdistekohtaisiin pitoisuuksiin. Olfaktometrin käyttäjän hajuaisti on todettu normaaliksi.
Viikinmäen ympäristössä havaintoja tehtiin 21 havaintopaikassa. Hajua vain yhdessä havaintopisteessä, Viikinmäen tulotunnelin tuuletusputken vieressä. Haju ei ollut jatkuvaa. Kenttäolfaktometrilla hajupitoisuutta ei saatu määritettyä olfaktometrilla. Hajupaneelin aikana tuuli oli heikkoa, keskimäärin tuulen 1,9 m/s, tyyniä hetkiä ei ollut. Hajupaneelin aikana ei satanut, ja lämpötila oli 23 °C.
Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristössä tehtiin havaintoja 33 havaintopaikassa. Hajua esiintyi jätevedenpuhdistamon alueella ja jätevedenpuhdistamon läheisyydessä alueen pohjois-/luoteispuolella. Voimakasta hajua esiintyi yhdessä pisteessä puhdistamon alueella. Puhdistamon ulkopuolella havaittu haju oli hetkellistä tai ei-jatkuvaa.
Hajupaneelin aikana tuuli oli heikkoa, keskimäärin 3,1 m/s. Tyyniä havaintoja ei ollut. Keskimääräinen lämpötila hajupaneelin aikana oli 22,6 °C. Hajupaneelin aikana ei satanut.
Olfaktometritutkimus tehtiin myös Suomenojalla samoissa kohdin kuin hajupaneelit. Voimakkain määritetty hajupitoisuus oli 15>HY>7 HY/m³. Havainto tehtiin jätevedenpuhdistamonalueella. Jätevedenpuhdistamon alueen ulkopuolella suurin määritetty hajupitoisuus oli 4>HY>2 HY/m³, joka määritettiin kahdessa havaintopisteessä jätevedenpuhdistamon pohjois-/luoteispuolella. Muuten alueen ulkopuolella hajupitoisuudet olivat < 2HY/m³ tai hajua ei havaittu lainkaan. Jätevedenpuhdistamo ei aiheuttanut häiritsevää hajua puhdistamon läheisyydessä olevalle asutukselle.
Hajukartoitusten tulokset olivat vuonna 2022 samansuuntaisia kuin aikaisempinakin vuosina.
Verkostoon ja pumppaamoihin liittyvät hajuvalitukset sekä hajujen selvittelyn eteneminen ja päätös kirjataan aina vikapäiväkirjaan. Vikapäiväkirjaan kirjataan myös hajuvalitukset, jotka liittyvät kiinteistöihin. Tällaisia tapauksia ei erotella tilastoista. Vikapäiväkirjan kirjausten perusteella hajuvalituksia tuli yhteensä 45 kpl vuonna 2022.
Kaikkiin hajuvalituksiin reagoidaan mahdollisimman pian. Hajun lähdettä aletaan selvittää sekä tehdään tarvittavat toimenpiteet hajun poistamiseksi. Pumppaamoiden kohdalla se tarkoittaa mahdollisesti hajusuodatinten asentamista ja verkostokohteissa esimerkiksi tuuletuksen parantamista tai suodattimen asentamista tuuletusputkeen. Aina hajunlähdettä ei löydetä heti, vaan lähteen löytäminen vaatii tarkempia tutkimuksia ja mittauksia. Lisäksi joskus tuuletuksen lisääminen voi vaatia investointia, jolloin hajuongelman ratkaisu vaatii enemmän suunnittelua ja aikaa.
2022 | Pumppaamot | Verkosto | Puhdistamo | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
Helsinki | 0
|
21
|
0
|
21
|
Espoo | 2
|
10
|
0
|
12
|
Vantaa | 0
|
12
|
-
|
12
|
Kauniainen | 0
|
0
|
-
|
0
|
Metsäpirtti | 0
|
|||
yhteensä | 2
|
43
|
0
|
45
|
Ympäristölupien mukaan puhdistamoiden aiheuttamaa melua on mitattava kolmen vuoden välein ja aina toiminnassa tapahtuneitten melua merkittävästi lisänneiden muutosten jälkeen. Säännöllisen mittausohjelman mukaiset ympäristömelun äänitasomittaukset toteutettiin Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoilla vuonna 2022.
Suomenojan äänitasomittaukset suoritettiin 8.12.2022 klo 20.31–23.20. Mittausten aikana puhdistamolla käsiteltiin vielä noin 45 % viemäröintialueen jätevesistä ja sen toiminta oli normaalia. Aiempien vuosien tapaan mittauspisteitä oli yhteensä kymmenen eri puolilla puhdistamoa. Mittausjaksojen kesto oli n. 10 min. Mittaukset suoritettiin talviaikaan, ja niiden aikana tie- ja lentoliikenne sekä ihmisten ja eläinten äänet aiheuttivat jonkin verran häiriöitä. Mainitut taustamelun voimakkaimmat häiriötekijät voitiin kuitenkin poistaa pääosin mittaussignaaleista jälkikäsittelyssä. Mittausajankohtana puhdistamon aiheuttamassa äänessä ei havaittu ajallista vaihtelua. Suomenojan puhdistamon aiheuttaman melun äänitasot eivät ole muuttuneet merkittävästi aiemmin mitattuihin tuloksiin verrattuina. Kaikki mitatut puhdistamon keskiäänitasot alittivat ympäristöluvan yön raja-arvon 50 dB mittausepätarkkuuden rajoissa.
Viikinmäen äänitasomittaukset suoritettiin 15.12.2022 klo 19.45–21.35. Mittausten aikana puhdistamon toiminta oli normaalia. Aiempien vuosien tapaan mittauspisteitä oli yhdeksän eri puolilla puhdistamoa. Mittausjaksojen kesto oli n. 10 min. Mittaukset suoritettiin illalla talviaikaan, ja niiden aikana tieliikenteen melu oli merkittävää kaikissa mittauspisteissä. Viiden mittauspisteen osalta taustamelu voitiin kuitenkin osittain poistaa mittaussignaalista jälkikäsittelyssä. Mittauspisteissä, joissa liikenteen osuus arvioitiin pieneksi, äänitasojen muutos aiempiin vuosiin verrattuna ei ollut merkittävä. Muiden mittauspisteiden osalta ei voitu huomattavan taustamelun vuoksi varmuudella todeta, että puhdistamon keskiäänitasot ylittäisivät ympäristöluvan mukaisen yöajan raja-arvon 50 dB. Korkeimmat äänitasot kuitenkin mitattiin pisteissä, joissa ei ole melulle altistuvaa asutusta. Mittausajankohtana puhdistamon aiheuttamassa äänessä ei havaittu ajallista vaihtelua.
Jyrsijöiden torjuntaa tehdään ainoastaan tarpeen mukaan. Suomenojan jätevedenpuhdistamolla jyrsijätorjunta ostetaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Vuonna 2022 on käytetty seuraavia jyrsijätorjunta-aineita: Racumin pasta, Ratex ja Bromatrol Rat Block. Näitä aineita on käytetty yhteensä vuonna 2020 n. 2,8 kg. Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla ei tehdä rottien torjuntaa.
Jätevesiviemäreissä tuholaistorjuntaa tehtiin vuonna 2022 ainoastaan älyansojen avulla, myrkkyä torjuntaan ei käytetty. Älyansoja sijoitettiin kohteisiin, joissa tiedettiin olevan paljon rottia, esimerkiksi ostoskeskusten läheisyydessä ja sekaviemäröidyllä alueella. Myrkyn käyttöä viemäreissä pyritään välttämään jatkossakin. Jätevedenpumppaamoilla ei tehdä rottien torjuntaa.
Kaikilla HSY:n vuonna 2022 käytössä olleella kolmella jätevedenpuhdistamolla käytetiin ferrosulfaattia fosforin saostukseen ja polymeeriä lietteenkäsittelyssä. Viikinmäessä ja Blominmäessä käytettiin sammutettua kalkkia ja Suomenojalla soodaa aktiivilieteprosessin alkaliteetin nostoon. Kaikilla puhdistamoilla käytetään metanolia denitrifikaation lisähiilenlähteenä, mutta Blominmäessä metanolin syöttö ei ollut käytettävissä vuonna 2022. Blominmäen puhdistamolla käytettiin lisäksi polyalumiinikloridia ja polymeeria fosforin saostukseen ja flokkaukseen ennen kiekkosuodatusta.
Kemikaalien annostelua säädetään puhdistustuloksen, kustannusten ja hiilijalanjäljen optimoimiseksi. Suomenojan puhdistamolla kaikkien kemikaalien ja Viikinmäen puhdistamolla metanolin ja lietteenkuivauksen polymeerin annostelu tapahtuu automaattisesti prosessimittausten perusteella. Viikinmäen puhdistamolla kalkin ja saostuskemikaalien tarvetta ja annostelua seurataan jatkuvasti ja säädetään tarvittaessa käyttöhenkilökunnan toimesta. Blominmäen puhdistamolla annostelu tapahtuu automaattisesti prosessimittausten perusteella, mutta vuonna 2022 automaatio ei ollut käytössä koko laajuudessaan.
Kemikaalien kulutus kuukausittain vuonna 2022 on esitetty luvussa 21. Seuraavissa kuvaajissa (Kuva 6.1–Kuva 6.8) on esitetty prosessikemikaalien kulutusmäärät kaikilla puhdistamoilla ja suhteelliset kulutukset virtaamaa, poistettua typpi- tai fosforimäärää tai lietteen kuiva-ainemäärää kohden viimeisten viiden vuoden aikana Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden osalta. Vuonna 2018 kalkin syöttölaitteiston saneerauksen ajan käytettiin korvaavana alkalointikemikaalina 338 tn 50 % lipeää, joka vastaa n. 234 tn sammutettua kalkkia, mikä ei ole mukana kuvaajissa (Kuva 6.7 ja Kuva 6.8). Blominmäen puhdistamon käyttöjakso vuonna 2022 oli lyhyt ja kemikaalien suhteelliset kulutukset tullaan esittämään kuvaajissa alkaen 2023. Kulutukset virtaamaa kohden on esitetty luvussa 21.
Kemikaalien suhteellinen tarve vaihtelee hieman jäteveden laadun ja prosessiolosuhteiden vaihdellessa. Kulutus Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoilla oli maltillista suhteessa puhdistamon kuormitukseen ja puhdistustulokseen. Viikinmäessä kemikaalien suhteelliset kulutukset olivat hyvin lähellä edeltävän vuoden tasoa. Suomenojalla kulutukset olivat hieman edeltävän vuoden tasoa korkeammat ja korkeammat kuin Viikinmäessä. Blominmäessä kemikaalien annostelun automaatio-ohjaus ei kaikilta osin toiminut vielä tarkoitetulla tavalla vuonna 2022 ja erityisesti ferrosulfaatin ja lietteenkuivauksen polymeerin annokset olivat ensimmäisinä käyttökuukausina normaalia suuremmat (Kuva 6.1–Kuva 6.8).
HSY:n jätevedenpuhdistamoilla prosessien sivutuotteena syntyvä raakasekaliete mädätetään biokaasuksi hapettomissa olosuhteissa. Viikinmäen ja Blominmäen puhdistamoilla biokaasu hyödynnetään omassa voimalaitoksessa ja sen avulla tuotetaan jätevedenpuhdistuksen vaatimaa sähkö- ja lämpöenergiaa. Pääosa kaasusta käytettiin yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon kaasumoottoreilla.
Sähköenergiaa tuotetaan molemmilla laitoksilla myös aurinkovoimalan avulla ja Blominmäessä lähtevän veden turbiinilla. Molemmilla laitoksilla saadaan lämpöenergiaa myös lämmöntalteenotosta.
Suomenojalla biokaasu myydään Gasumille, joka jalostaa siitä biokaasua. Suomenojan lämmöntuotantoon käytetään sekä omaa biokaasua että Gasumin jalostamaa kaasua, joka raportoidaan fossiilisena maakaasuna.
Blominmäen energiantuotanto biokaasusta ei ollut käytössä vielä vuonna 2022 ja mädättämöistä talteen otettu biokaasu (187 608 m³) poltettiin soihduilla. Lämmöntuotannossa käytettiin polttoöljyä ja lämmöntalteenottoa. Omaa sähköntuotantoa oli aurinkopaneeleilla, jotka olivat käytössä elokuusta 2022 alkaen. Aurinkopaneelien osuus kokonaissähköntuotosta on merkittävästi pienempi kuin kaasumoottorien, minkä johdosta pääosa käytetystä sähköstä oli ostosähköä.
Polttoöljyä on käytetty Blominmäessä rakennusvaiheessa. Oheisessa taulukossa esitetään polttoöljyn kulutus Blominmäen osalta 4.11. 2022 alkaen.
Polttoaineiden ja energian käyttö ja tuotanto on kuvattu seuraavassa taulukossa (Taulukko 7.1) ja luvussa 22, (Taulukko 22.1–Taulukko 22.4).
Viikinmäki | Suomenoja | Yhteensä | |
---|---|---|---|
Kaasun tuotanto ja käyttö | milj. m³ | milj. m³ | milj. m³ |
Tuotettu biokaasu | 13,4
|
3,7
|
17,1
|
Kaasumoottoreille biokaasu | 12,8
|
0
|
12,8
|
Myyty Gasumille (biokaasu) | 0
|
2,9
|
2,9
|
Kattiloille biokaasu | 0,47
|
0,9
|
1,3
|
Kattiloille maakaasu | 0
|
0,5
|
0,5
|
Ylijäämäpolttimille biokaasu | 0,15
|
0,08
|
0,2
|
Lämmöntuotanto | GWh | GWh | Yhteensä |
Kaasumoottorit (biokaasu) | 26,6
|
0
|
26,6
|
Kattilat (biokaasu) | 2,52
|
8,6
|
11,1
|
Kattilat (kevyt polttoöljy) | 2,50
|
0
|
2,5
|
Kattilat (maakaasu) | 0
|
0,54
|
0,5
|
LTO | 7,1
|
0,4
|
7,5
|
Sähköntuotanto GWh | Viikinmäki | Blominmäki | Yhteensä |
Kaasumoottorit (biokaasu) | 31,21
|
0
|
31
|
ORC | 0,19
|
0,19
|
|
Aurinkovoimala | 0,21
|
0,153
|
0,36
|
Kevyen polttoöljyn kulutus, litraa | 295 627
|
178 407
|
474 034
|
Jätevedenpuhdistamot ovat merkittäviä energian kuluttajia ja pääosassa energian kulutuksessa ovat biologisen puhdistusprosessin ylläpitoon tarvittava ilmastus, lietteen linkous ja erityyppiset pumppaukset. Maanalaisten laitosten kohdalla energiaa kuluu myös ilmanvaihtoon ja valaistukseen. Jätevedenpuhdistuksen energian kulutuksen vähentäminen samoin kuin oman uusiutuvan energian tuotannon kasvattaminen, jota puhdistamoiden tuottama energia edustaa, ovat HSY:n strategisia tavoitteita. Kuukausittaiset sähköenergian tuotanto- ja kulutustiedot vuodelta on esitetty luvussa 22.
Seuraavissa kuvissa on esitetty laitosten energiankulutukset suhteutettuna käsiteltyyn jätevesimäärään, poistettuun orgaaniseen kuormaan (BOD7ATU) ja poistettuun OCP-kuormaan. Näiden lukujen perusteella Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden toimintaa voidaan pitää energiatehokkaana. Viikinmäen sähköenergian kulutus oli hieman edellisvuotta pienempää, mutta omavaraisuusaste edellisvuotta heikompi johtuen pienemmästä sähköntuotannosta. Tuotetun biokaasun määrä oli hieman pienempi ja kaasukattiloilla lämmöntuotannossa käytetty osuus suurempi kuin edellisvuonna. Blominmäen energiatehokkuutta arvioidaan 2023.
Jätevedenpuhdistamoiden toiminta-alueella olevien jätevesi- ja sadevesipumppaamoiden sähköenergiankulutuksesta on vertailukelpoista tietoa vuodesta 2017 alkaen. Oheisissa kuvissa (Kuva 7.7–Kuva 7.9) on esitetty pumppaamoiden sähköenergiankulutustietoja aluekohtaisesti, kaupunkikohtaisesti ja pumppaamotyypeittäin. Jätevedenpumppaamot (JVP) jaetaan jätevedenpuhdistamoiden mukaan viemäröiintialueittain. Jätevedenpumppaamot voidaan luokitella myös kaupunkikohtaisesti maantieteellisen sijainnin perusteella. Alueella on myös hule- eli sadevesipumppaamoita (SVP), jotka eivät ole yhteydessä jätevedenpuhdistamoiden toimintaan. HSY:n hoidossa olevat sadevesipumppaamot sijaitsevat Espoon ja Vantaan alueilla. Sateinen vuosi näkyy pumppaukseen käytetyn energiankulutuksen kasvuna.
Kuivattua yhdyskuntajätevesilietettä muodostui vuonna 2022 Viikinmäen puhdistamolla yhteensä 62 381 tonnia (30,0 % TS) ja Suomenojalla yhteensä 24 390 tonnia (29,8 % TS). Blominmäessä jätevesilietettä syntyi 237 t (26 %TS) Kuivatun lietteen käyttötarkkailutulokset on esitetty luvussa 23.
Viikinmäen kuivatusta lietteestä kuljetettiin Sipooseen, HSY:n Metsäpirtin kompostointikentälle jatkojalostettavaksi 57 820 tonnia eli 93 % tuotannosta. Se jatkojalostettiin maatalous- tai viherrakennuskäyttöön sopiviksi tuotteiksi. Menetelmänä käytettiin kompostointia. Käyttövalmiit kasvualustat valmistettiin lisäämällä kompostoituun lietteeseen käyttäjien toiveiden mukaisia lisäaineita: savensekaista hiekkaa, turvetta tai biotiittia. Keravan ja Järvenpään kaupunkien yhteenlaskettu lietteiden osuus oli yhteensä 4 561 tonnia, joka kuljetettiin kaupunkien lietteenkäsittelysopimuksen mukaisesti käsiteltäväksi Nurmijärvelle Kekkilä Oy:lle. Metsäpirtin kompostikentän valumavedet pumpataan takaisin Viikinmäkeen.
Suomenojan jätevedenpuhdistamolietettä kuljetettiin Metsäpirtin kompostointikentälle Sipooseen 24 390 tonnia. Ämmässuolle käsittelyyn viedyn lietteen määrä oli 1 711 tonnia, eli 7 % vuoden kokonaislietemäärästä. Kaikki Blominmäessä syntynyt liete kuljetettiin Metsäpirttiin. (237 tonnia).
Kuivatun lietteen määrät ja jatkokäsittelypaikka kuukausittain on esitetty luvussa 23.
Viemäriverkoston kautta pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoille päätyy vuosittain noin 1 000 tonnia kiinteää, viemäriin kuulumatonta ainesta. Jätevedenpuhdistuksen mekaanisessa vaiheessa kiinteät aineet poistetaan siten, että sekajäte eli välpe poistetaan ensin ja sen jälkeen hiekka erotellaan vedestä. Näin jätevedenpuhdistusprosessia ei kuormiteta ylimääräisellä kiintoaineella, joka voi aiheuttaa tukkeumia ja laitteistojen ja putkistojen kulumista. Viikinmäen tapauksessa välppäys on yksivaiheinen keskikarkeavälppäys (10 mm), kun taas Suomenojalla välppäys tehdään kahdessa vaiheessa ja jälkimmäinen vaihe on ns. hienovälppäys. Blominmäessä on käytössä yksivaiheinen hienovälppäys levynauhavälpillä, joiden reikäkoko on 6 mm.
Välpe toimitettiin Vantaan jätevoimalaan. Hiekka pestään ja pesussa irtoava orgaaninen aines palautetaan jätevesiprosessiin. Pesty hiekkajäte kuljetetaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen molemmilta puhdistamoilta.
Kierrätykseen kelpaavan puun ja metallin keräyksen hoitaa molempien puhdistamoiden osalta Kuusakoski Oy. Lassila & Tikanoja hoitaa Viikinmäen rakennusjätteiden käsittelyn. Vaaralliset jätteet viedään pääosin käsiteltäväksi Fortumille Riihimäelle. Sekajäte viedään Vantaan jätevoimalaan. Taulukko vuoden 2020 jätemääristä on esitetty luvussa 23.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon aktiivilieteprosessia ohitettiin huhtikuussa 2022, II tarkkailujakson aikana yhteensä 1,5 Mm³. Tämän johdosta puhdistamo ei täyttänyt kyseisen jakson lupamääräyksiä fosforin pitoisuuden osalta eikä biologisen hapenkulutuksen pitoisuuden eikä reduktion osalta. Ohitus tapahtuu esiselkeytyksen jälkeen, ja fosforin ja kiintoaineen poistoa tehostettiin ennen esiselkeytysta annostelluilla polyalumiinikloridilla ja polymeerilla. Käsittelyteho ei kuitenkaan ollut riittävä jakson lupamääräysten saavuttamiseen kaikilta osin.
Ohituksen taustalla oli aktiivilietteen laskeutuvuuden ja tiivistymisen merkittävä heikkeneminen, joka pienensi aktiivilieteprosessin hydraulista kapasiteettia. Helmikuussa, jolloin aktiivilietteen tila oli normaali, puhdistamolla pystyttiin käsittelemään maksimissaan koko tulovirtaama, joka oli korkeimmillaan yli 540 000 m³/d. Aiempina vuosina laitoksella on käsitelty biologisesti jopa yli 700 000 m³/d virtaamia. Huhtikuussa 2022 aktiivilieteprosessin hydraulinen kapasiteetti oli alle 400 000 m³/d ja kapasiteetin ylittävä osuus jouduttiin ohjaamaan biologisen käsittelyn ohi.
Lietteen laadun heikkenemisen taustalla epäillään olleen Viikinmäen mädättämöiden poikkeuksellisen voimakas ja pitkittynyt vaahtoaminen, josta kerrottiin vuoden 2021 raportissa ja joka jatkui vuoden 2022 syksyyn asti. Mädättämöiden vaahdotessa voimakkaasti vaahtoa joudutaan laskemaan niistä ulos ja johtamaan jätevedenkäsittelyprosessiin.
Alkuvuodesta 2022 jatkettiin vielä aiempien vuosien koronarajoitustoimenpiteitä, mutta ne purettiin kevään aikana. Pandemiasta johtunut varaosien ja kemikaalien toimitushaasteet vaihtuivat Ukrainan sodan aiheuttamiin markkinahäiriöihin ja varaosien ja kemikaalien saatavuushaasteisiin ja sähköpulan uhkaan. Myös varautumisen tasoa nostettiin. Tilanne ei kuitenkaan aiheuttanut häiriöitä jätevedenpuhdistuksessa.
Vesihuollon koko toimialan kattava yhteinen varautumissuunnitelma laadittiin HSY:ssä ensimmäistä kertaa vuonna 2016. Varautumissuunnitelman päivitys valmistui vuoden 2022 aikana.
Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan myötä energiamarkkina kääntyi uuteen asentoon vuonna 2022. Kantaverkkoyhtiö Fingridin varoitettua talvella uhkaavasta laajamittaisen sähköpulan mahdollisuudesta HSY tehosti varautumistaan sähkökatkoihin perustamalla energianyrkki -ryhmän. Tämä Vesihuollon ja Jätehuollon osastojen johtajista ja operatiivisista avainhenkilöistä koostunut ryhmä kokoontui viikoittain lokakuun 2022 alusta huhtikuuhun 2023. Ryhmän tehtävänä oli tiivistetysti koordinoida HSY:n vesi- ja jätehuollon varautumista sähköpulaan ja varmistaa varautumistoimenpiteiden riittävyys. Lisäksi ryhmässä suunniteltiin, ohjeistettiin ja mitoitettiin Fingridin sähköverkon tuki -palveluun ilmoitettavia kulutuksen vähennystoimenpiteitä, joilla pyrittiin ehkäisemään sähköpulan toteutumisen todennäköisyyttä.
Vesi- ja jätehuollon yksiköt paransivat sähkökatkonkestävyyttään esim. hankkimalla lisää siirrettäviä varavoimakoneita jätevedenpumppaamojen käyttöön, varmistamalla polttoainevarastojen ja -toimitusten riittävyyden sekä laatimalla tarvittaessa käyttöön otettavan tehostetun varallaolon järjestelyn.
Osastot pitivät säännöllistä yhteyttä jakeluverkkoyhtiöihin mm. päivittämällä kriittisten sähkönkäyttökohteiden listat ja keskustelemalla sähköpulatilanteen laukaisemien kiertävien sähkökatkojen käytännön toteutuksesta ja vaikutuksista. Yhteistyö koettiin molemmin puolin hedelmälliseksi ja sitä jatketaan vuoden 2023 aikana.
Sähköpula ei lopulta aktualisoitunut mm. leudon talven ansiosta. Varautumisen tehostaminen paransi kuitenkin HSY:n resilienssiä vastaisuuden varalle, ja loppuvuoden korkea sähkön hinta tuotti ainakin yhden merkittävän innovaation. Viikinmäen energiantuotannon ohjaukseen toteutettiin omana työnä sähkön spot-hinnan perusteella toimiva optimointi, jonka käytöllä säästettiin kolmen kuukauden aikana n. 100 000 EUR käyttökustannuksia.
Pumppaamoiden sähkökatkojen sietoajat:
Mahdollisen sähköpulan aiheuttamien kiertävien, alueellisten sähkökatkojen vaikutusten arvioimiseksi ja resurssien priorisoinnin helpottamiseksi jätevedenpumppaamoiden sähkökatkojen sietoaikoja (=padotusaikoja) kartoitettiin padotuskokeilla, sekä laskennallisesti arvioimalla.
Pumppaamoiden suuren määrän takia jokaiselle niistä ei ole järkevää suorittaa padotuskoetta kentällä. Kriittisimpien kohteiden seulomiseksi toteutettiin automaattisesti suoritettava laskenta, joka määrittää pumppaamon laskennallisen padotusajan pumppujen käyntitietojen ja pumppaamon käynnistys- ja pysäytysrajojen perusteella. Laskennan tulosten perusteella määritettyjen kriittisimpien kohteiden todellisia padotusaikoja testattiin vielä kentällä suoritetuilla padotuskokeilla.
Näillä toimenpiteillä lyhyen sähkökatkon aiheuttaman ylivuotoriskin piirissä olevien jätevedenpumppaamoiden määrä saatiin rajattua huomattavasti pienemmäksi. Sähkökatkotilanteessa esim. päivystäjän olisi mahdollista määrittää laskennan ja padotuskokeiden tulosten perusteella sähkökatkon piirissä olevien kohteiden joukosta ne, jotka tarvitsevat ensimmäisenä varavoimakonetta ylivuototilanteen estämiseksi.
Sanitation Safety Plan (SSP) on jätevedenpuhdistamoiden ja viemäröinnin turvallisuussuunnitelma, jossa huomioidaan jätevesihuollon aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit verkostossa, pumppaamoilla ja jätevedenpuhdistamoilla. Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan toimintaan kohdistuvat ulkopuoliset riskit. SSP sisältää laajan riskien arvioinnin ja toimii riskienhallintatyökaluna jätevesihuollon alalla koko Suomessa. HSY:ssä SSP on laadittu ensimmäisen kerran vuosina 2012–2013.
Vuoden 2022 aikana jatkettiin SSP työn kautta esille tulleisiin riskeihin liittyvien töiden eteenpäin viemistä. osallistuimme myös uuden SSP-työkalun testaamiseen ja tästä syystä seuraava SSP läpikäynti on suunniteltu vuodelle 2023. Blominmäen puhdistamon vastaanoton siirtymisen takia Blominmäen SSP:n valmistuminen siirtynee vuodelle 2024.
Jätevesiviemäröinnin riskienhallinnan osalta SSP-työkalun laajempi päivittämistyö viimeisteltiin vuoden 2021 aikana. Vuonna 2022 SSP päivitetiin uusien havaittujen riskien sekä toimenpideohjelman osalta.
Myös muiden HSY:n puhdistamoille jätevettä johtavien vesihuoltolaitosten tulee hallita jätevesiriskejään SSP:n tai jonkin muun työkalun avulla. HSY:lle toimitettujen tietojen perusteella kaikilla puhdistamoilla on riskienhallinnan järjestelmä, jota päivitetään säännöllisesti. Tarkemmat tiedot SSP:n tilanteesta on esitetty kappaleessa 12.3
Viemäriverkoston ja pumppaamoiden häiriötilanteissa toiminta on ohjeistettu HSY:n laadunhallintajärjestelmään laadituissa ohjeissa. Merkittävän putkirikon, tunnelisortuman, ylivuodon, tulvan tai haitallisen aineen päästessä viemäriin tilanteesta laaditaan tilannearvio, tehdään korjaavat toimenpiteet ja tiedotetaan sisäisesti tarvittavia osapuolia sekä viranomaista. Tarvittaessa tilanteessa ollaan yhteydessä myös pelastusviranomaiseen. Ylivuodoista viestitään HSY:n ulkoisilla verkkosivuilla.
Viemäriverkostoylivuotojen, jossa vesistöön on päässyt yli 100 m³ jätevettä otetaan vesistönäyte päästön aiheuttamien vesistövaikutusten arviointi varten. Vesistönäyte analysoidaan ja sen tulokset sekä siitä tehty raportti toimitetaan tilaajalle sekä viranomaisille tiedoksi. Analyysitulokset toimitetaan myös ympäristöhallinnon Vesla-vedenlaaturekisteriin.
Viemäriverkostossa jätevesiylivuotoon johtaneista häiriöistä laaditaan aina ympäristöpoikkeamaraportti, myös muut merkittävät ympäristöpoikkeamat raportoidaan. Raportoinnin avulla pyritään kehittämään toimintaa ja löytämään parannusehdotuksia vastaavien tilanteiden välttämiseksi.
Blominmäen uusi kalliopuhdistamo korvasi mitoituskuormituksensa ylittäneen Suomenojan jätevedenpuhdistamon vuodenvaihteessa 2022–2023, siten että vuoden 2022 lopussa noin puolet ja 24.1.2023 jälkeen kaikki viemäröintialueen jätevedet käsiteltiin Blominmäessä. Blominmäen puhdistamo on mitoitettu vuoden 2040 kuormitusennusteen mukaisesti n. 500 000 asukkaan jätevesille ja sen lähtökohtana on Suomenojan jätevedenpuhdistamoa selvästi parempi puhdistustulos ja korkeampi energiatehokkuus. Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisen myötä läntisen pääkaupunkiseudun typpi- ja fosforikuormitukset Suomenlahteen pienenevät merkittävästi.
Blominmäen jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön vaiheittain, siten että viemäröintialueen jätevedet käännettiin Blominmäkeen useassa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa marraskuun 2022 alussa käännettiin Söderskogin tunnelihaaran vedet, mikä vastasi neljännestä kokonaisvirtaamasta. Marraskuun lopussa käännettiin Suomenojan alueelle lännestä tulevat vedet, minkä jälkeen Blominmäessä käsiteltiin puolet viemäröintialueen jätevesistä. Viimeisessä vaiheessa käännettiin Rusthollarinkadun tunnelihaaran jätevedet tammikuun 2023 lopulla. Viemärikäännöt toteutti urakoitsija GRK, ja suunnittelun Blominmäen tunneliin johtavista viemärirakenteista teki Ramboll. Viemärikääntöjen toteutuksen aikana jätevesi pumpattiin siirrettävällä ohituspumppauskalustolla.
Ensimmäisen jätevesien käännön työt aloitettiin 3.11.2022 ja ohituspumppaukset purettiin seuraavan päivän aamuna, jonka jälkeen Pohjois-Espoon ja Länsi-Vantaan jätevedet eli Söderskogin tunnelihaaran vedet johdettiin Riimukallion pudotuskaivosta Blominmäen tulotunneliin ja kohti uutta jätevedenpuhdistamoa. Jäteveden pumppaus Blominmäen puhdistamolle aloitettiin aamupäivällä 4.11.2022, kun jäteveden pinta tulotunnelissa oli kyllin korkea pumppujen käynnistykselle. Tulopumppauksen kapasiteetti ylitti tässä vaiheessa tulovirtaaman ja jätevettä pumpattiin jaksoittain.
Seuraava, Suomenojan alueen vesien kääntö, johon sisältyivät myös Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen vedet, toteutettiin kahdessa osassa 24.11.2022 ja 7.12.2022, minkä jälkeen Blominmäessä käsiteltiin yli puolet viemäröintialueen vesistä. Ämmässuon alueen vuotovesimäärät ovat merkittäviä ja joulukuun huippuvirtaamat olivat Blominmäessä selvästi suuremmat kuin Suomenojalla. Kääntö tehtiin pakkassäällä, jolloin vesimäärät olivat maltillisia ja ohipumppauksen kapasiteetti riittävä. Viimeinen osuus vesistä käännettiin tammikuun 2023 loppupuolella.
Ensimmäistä jätevesien kääntöä edelsi kahden mädättämön lämmitys, siemenmädätteen tuonti Suomenojalta ja useita viikkoja kestänyt syöttö Suomenojan raakasekalietteellä kasvavalla kuormalla. Tällä mahdollistettiin se, että mädättämöiden kapasiteetti oli riittävä ensimmäisen vesien käännön jälkeen jätevedenpuhdistuksessa syntyvän lietteen käsittelylle ilman prosessihäiriöitä. Ennen jätevesien kääntöä kahdelle aktiivilietelinjalle kuudesta kuljetettiin aktiivilietettä Viikinmäestä ja johdettiin tulotunnelia pitkin Suomenojalta. Jätevesien käsittelyn alkaessa laitoksella oli käytössä aktiivilieteprosessi, ferrosulfaatin ja kalkin syöttö ja kiekkosuodatus. Lisää linjoja ja lisää käsittely-yksiköitä otettiin käyttöön seuraavien viikkojen aikana ja jätevesimäärän kasvaessa.
Mädätys ja aktiivilieteprosessi toimivat alusta alkaen ongelmitta. Nitrifikaatiokapasiteetti oli riittävä ja mädättämöiden tila pysyi vakaana. Laitoksella oli kuitenkin käyttöönoton alussa runsaasti puutteita ja ongelmia niin laitteissa, mittauksissa kuin automaatiossa, joita selvitettiin ja korjattiin koko loppuvuosi 2022 ja edelleen 2023 alkupuolella. Ympäristövaikutusten kannalta merkittävimmät puutteet olivat metanolin siirtopumppujen toimimattomuus, joka johti heikkoon kokonaistypenpoistotulokseen vuonna 2022, ja neljännen mädättämön töiden viivästyminen, joka johti metaanipäästöön, kun kaikkea biokaasua ei saatu talteen loppuvuoden 2022 aikana. Kaikki prosessiyksiköt eivät olleet käytössä vuoden 2022 lopussa, mm. kaasumoottorit, minkä johdosta omaa sähköntuotantoa oli ainoastaan aurinkopaneeleilla, jotka olivat toiminnassa elokuusta 2022 alkaen. Vuoden 2022 lopun puhdistustulos oli ongelmista huolimatta hyvä kokonaistypenpoistoastetta lukuun ottamatta.
Blominmäen puhdistamourakka ei valmistunut vuoden 2022 loppuun mennessä. Joulukuussa työmaan kokonaisvalmiusaste oli yli 95 prosenttia, rakennusteknisten, prosessi- ja koneistotöiden valmiusasteet noin 99 prosenttia ja tekniikkatöiden valmiusaste noin 95 prosenttia. Työmaan keskimääräinen päivittäinen vahvuus joulukuussa oli n. 150 henkilöä. Prosessiyksiköiden testaus ja korjaukset jatkuivat jätevesien kääntöjen jälkeen yhteistyössä laitoshenkilökunnan, HSY:n projektihenkilöstön ja urakoitsijan kanssa samanaikaisesti jäteveden puhdistuksen ja lietteenkäsittelyn kanssa. Työt jatkuivat edelleen vuoden 2023 puolella.
Blominmäen urakoitsijan kuukausitiedotteet ja HSY:n neljännesvuosittaiset tilanneraportit, joissa kuvataan urakan etenemistä, ovat saatavilla HSY:n verkkosivuilta.
Jäteveden sisältämien ravinteiden ja hiilen uusia talteenottomahdollisuuksia on kehitetty RAHI-hankkeessa. Hanke toteutettiin vuosina 2021–2022 yhteistyössä Jyväskylän seudun puhdistamo Oy:n, Porvoon Veden ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. HSY:ssä hanketta toteuttivat sekä vesihuollon että jätehuollon toimialat. RAHI-hanke sai rahoitusta Ympäristöministeriöltä, ja kehitystyö jatkuu vuosien 2023-2024 RAHI 2 -hankkeessa.
RAHI-hankkeessa jatkettiin kehitystyötä jäteveden fosforin talteen ottamiseksi RAVITA-prosessilla. Hankkeen tavoitteena oli sekä optimoida talteenottoprosessia että selvittää tarkemmin prosessin täyden mittakaavan toteutusta. Hankkeen aikana otettiin käyttöön myös Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla sijaitseva pilot-laitteisto (AVL 1 000). RAVITA-prosessiin soveltuvan kemiallisen lietteen tuotantoa testattiin onnistuneesti täyden mittakaavan tuotantoympäristössä Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylässä. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin mm. jälkisaostuksen toteuttamisen vaatimia muutoksia olemassa olevalla jätevedenpuhdistamolla. Selvityksen perusteella todettiin, että jälkisaostus voidaan toteuttaa varsin vähäisin muutoksin ainakin tietyissä tapauksissa.
HSY:n jätehuollon toteuttamassa osassa tuotettiin jätevesilietteestä lietehiiltä pyrolyysimenetelmällä Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa sijaitsevassa koelaitoksessa. Hankkeessa optimoitiin lietehiilen tuotantoprosessia sekä tarkasteltiin lietehiilen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, lannoitevaikutuksia sekä lietehiilen käyttöä mädätysprosessissa.
Typpioksiduuli on biologisen typenpoiston sivutuotteena muodostuva kaasu, joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Typpioksiduulipäästöt muodostavat suurimman osan jätevedenpuhdistuksen hiilijalanjäljestä. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on varustettu jatkuvatoimisella päästömittauksella vuoden 2012 lopussa ja laitoksella on tehty pitkäjänteistä päästöjen muodostumisen ja vähentämismahdollisuuksien tutkimustyötä. Blominmäen jätevedenpuhdistamon poistoilmapiippuun on asennettu jatkuvatoiminen päästömittaus, joka on ollut käytössä jätevesien käsittelyn aloittamisesta 4.11.2022 alkaen. Mittausdataa tullaan käyttämään sekä kaasumaisten päästöjen raportoinnissa että tutkimuksessa.
Vuonna 2022 jatkettiin vuonna 2021 aloitettua aktiivilieteprosessin mikrobiyhdyskunnan rakennetta ja vaihteluita koskevaa tutkimusyhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Väitöskirjatyössä tutkitaan Viikinmäen ilmastuslinjojen aktiivilietenäytteitä DNA-sekvensoinnin avulla sekä erityisesti typenpoistoon ja typpioksiduulin muodostumiseen liittyvien toiminnallisten ryhmien suhteellisia runsauksia sekä selvitetään monimuuttuja-analyysillä mikrobiyhdyskunnan rakenteen, typpioksiduulin ja muiden prosessiparametrien välisiä yhteyksiä. Hankkeessa valmistui diplomityö 24.1.2022 (https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/112630).
Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn (JV-LÄMPÖ) hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti veden sisältämää lämpöenergiaa sekä lämmön hyödyntämisen että jätevedenkäsittelyn näkökulmasta. Hanke ajoittui vuosille 2021–2022 ja se sai ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta.
Hankekonsortioon kuuluu vesi- ja energialaitoksia pääkaupunkiseudulta ja Turun seudulta. HSY:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesihuolto Oy, Turun Seudun Vesi Oy ja energialaitoksista Helen Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Turku Energia. Hanketta koordinoi Gaia Consulting Oy ja Työpakettien toteuttajat ovat VTT Oy, Fluidit Oy, Afry Oy, Aalto yliopisto ja Gaia Consulting Oy.
Hankkeen päätutkimuskysymys on, mikä on kaupungin mittakaavassa paras tapa hyödyntää veden ja jäteveden lämpösisältöä, kun otetaan huomioon sekä energia että vaikutukset jäteveden käsittelyyn ja viemäröintiin. Hankkeen raportit ja 1.11.2022 pidetyn päätöswebinaarin esitykset on julkaistu hankesivuilla (https://www.hsy.fi/jatevesilampo/tulokset/)
HSY sai keväällä 2022 Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitusta ylivuotojen torjuntaan tähtäävälle ÖVERI-hankkeelle. Se koostuu kahdesta erillisestä projektista. SETTI-projektissa kehitettiin sekaviemäriylivuotojen mallinnusta kohti reaaliaikaisuutta ja ennustamista. Tämä tulee mahdollistamaan muun muassa tarkemman ylivuototapahtumista tiedottamisen, näytteenoton sekä varoitusjärjestelmien kehittämisen. Projekti valmistui vuoden 2023 alussa. SEULA-projektissa kartoitetaan ja pilotoidaan uusia seulovia viemäriverkon vuodonetsintämenetelmiä. Seulovat vuodonetsintämenetelmät auttavat kohdentamaan investointeja ja kunnossapitotoimia alueille, joissa vaikuttavuus vuotovesimääriin ja sitä kautta ylivuotoihin, on suurin. SEULA-projekti päättyy syksyllä 2023..
Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi HSY:n jätevedenpuhdistus osallistui yhteistyökumppanina myös useisiin muihin hankkeisiin vuoden 2022 aikana eri tavoilla. Yhteistyöhankkeista mainittakoon esimerkiksi Aalto-yliopiston toteuttamat tutkimukset vivianiitin muodostumisesta jätevedenpuhdistusprosessissa ja jätevedenpuhdistamoiden betonikorroosiosta.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo sai ympäristöministeriön rahoitusta ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Näitä ovat ilmastinten saneeraus ja mädätyksen lämmön talteenoton tehostaminen.
Ilmastimien saneeraushankkeessa parannettiin Viikinmäen ilmastuksen energiatehokkuutta vaihtamalla Viikinmäen ilmastuslinjojen 3–7 lohkojen 3 ja 4 ilmastinlautasten yläosat halkaisijaltaan suurempiin. Tällä muutoksella saadaan merkittävä lisäys ilmastintiheyteen ilman, että ilmastinputkistoja tai ilmastinten alaosia tarvitsee uusia. Muutos parantaa hapensiirtotehokkuutta ja pienentää ilmastusilman tarvetta, minkä arvioidaan säästävän sähköä n. 240 MWh vuodessa. Samalla, kun linjojen lohkojen ilmastimet vaihdettiin isompiin, vaihdettiin myös ilmastinkalvot lohkoihin 2, 5 ja 6. Vuoden 2022 aikana on energiatehokkuutta parannettu ja kalvoja vaihdettu linjoissa 4, 5 ja 6. Linjojen energiatalouden parantumisen arviointi tehdään vasta vuonna 2023, kun saadaan riittävästi käyttödataa.
Lämmön talteenottohankkeessa edelleen kehitettiin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon lämmön talteenottokokonaisuutta toteuttamalla mädätetyn lietteen lämmön talteenotto ja siirtämällä talteenotettu lämpö lämmöntalteenottoverkostoon ja raakalietteeseen. Lämmöntalteenoton toteutuessa vuosittainen hyödyksi saatu lämpöenergiamäärä olisi noin 2,8 GWh.
Työturvallisuuden kehittäminen jätevedenpuhdistuksessa on tärkeää henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. HSY:ssä päivitettiin vuonna 2022 työolojen riskien arviointi ja samalla jätevedenpuhdistuksessa siirryttiin aluekohtaiseen riskinarviointiin. Työolojen riskien arviointeja ja turvallisuushavaintoja ylläpidetään HSY:n Riski-järjestelmässä. Jätevedenpuhdistuksessa työturvallisuutta, -terveyttä ja -hyvinvointia (TTT) kehittävät nimetyt toimipaikkakohtaiset TTT-ryhmät, joiden toiminta on vakiintunut normaaliksi päivittäiseksi toiminnaksi. Turvallisuuskävelyitä tehtiin jätevedenpuhdistusosastolla suunnitelman mukaisesti 14 kpl ja perinteinen turvallisuusviikko pidettiin syyskuussa 2022.
Työturvallisuutta parannettiin myös kehittämällä käytössä olevia järjestelmiä integraatioiden avulla. Kunnossapitojärjestelmä integroitiin käytössä olevaan Riski-järjestelmään siten, että tehdyistä hallintatoimista on mahdollista siirtää tieto suoraan myös turvallisuushavainnoksi. Tämä helpottaa työntekijöiden toimintaa järjestelmien parissa ja lisää turvallisuushavaintojen raportoitua määrää.
Vuotavat jätevesiviemärit aiheuttavat ongelmia erityisesti sateisina aikoina sekä lumien sulamisen yhteydessä niin verkoston kuin jätevedenpuhdistamoidenkin toiminnalle ja kapasiteetille. Kapasiteetin ylittyessä kasvaa riski verkostosta sekä pumppaamoilta tapahtuville ylivuodoille ympäristöön sekä jätevesitulvista kiinteistöihin. Tämän lisäksi puhdistamot voivat joutua juoksuttamaan jätevettä osittain puhdistusprosessin ohi. Vuotovedet lisäävät energian- ja kemikaalienkulutusta pumppaamoilla ja puhdistamoilla. Taulukko 12.1 on kooste HSY:n viemäröintialueella tehdyistä verkoston vuotohallintatoimenpiteistä.
HSY:ssä päivitettiin vuoden 2022 aikana jätevesijärjestelmän vuotohallintastrategia. Strategian toimenpideohjelman ensimmäisten vuosien tehtävät keskittyvät vuotavuuden seurannan rutiinien tehostamiseen sekä tutkimusten, korjausten ja saneerausten aiempaa parempaan kohdentamiseen. Vuoden 2022 aikana HSY:n toiminta-alueella jätevesiverkostoa saneerattiin noin 10 km. Saneerausten lisäksi jätevesiverkostoa tutkittiin perinteisellä viemärikuvauksella. Espoossa Järvenperän jätevesipumppaamon valuma-alueella toteutettiin vuotovesitutkimus.
Vuoden 2022 aikana tutkittiin kaikki merenalaiset putket sukeltamalla. Vuotaja kohteissa ei havaittu, mutta muutamat kohteet vaativat suojaustoimenpiteitä vuoden 2023 aikana. Perinteistä viemärikuvauskalustoa tarkennettiin kokemusten pohjalta ja vuodelle 2023 käyttöön tuli kuvausautojen mukaan kierrätysvesiautot, jotka nopeuttavat kuvauksen tekemistä. Viemäreiden kuvaamisella hankittava tieto viemäriverkon kunnosta ja vioista mahdollistaa korjaustoimenpiteiden ja saneerausinvestointien kohdistamisen vaikuttavuudeltaan tärkeimpiin kohteisiin.
Pitkäjärven alueelle, jossa on ollut ylivuotoja, saatiin valmiiksi yleissuunnitelma. Alue käsittää kattavasti sekä Pitkäjärven että Lippajärven rannoilla sijaitsevat viemäröintialueet, joissa on havaittu jätevesien aiheuttamaa haittaa. Ongelmana ovat erityisesti sulamis- ja tulvavedet, jotka viemäriin päästyään aiheuttavat viemärin kapasiteetin ylityksen. Kohteen toteutussuunnittelu on käynnistynyt alkuvuodesta 2023. Hankkeeseen kuuluu useampi osahanke. Viiskorpi-Nepperi välinen viemärilinja on tarkoitus saneerata 2024 ja Nepperi-Järvenperä viemärilinjan saneeraus on arvioitu toteutettavaksi 2025. Laaksolahden Nuuniityssä viemärilinjan saneeraus on suunniteltu toteutettavaksi myös lähivuosina. Saneeraus olisi mahdollisesti samaan aikaan kaupungin suunnitteilla olevan ulkoilureitin rakentamisen kanssa.
Helsingin kantakaupungissa on noin 210 km sekaviemäriä. Sekaviemäröidyllä alueella sade- ja sulamisvedet ohjautuvat samaan putkeen jäteveden kanssa. HSY:n pitkän aikavälin tavoitteena on eriyttää sekaviemäröinti erillisiksi jäte- ja hulevesiviemäreiksi verkostojen saneeraus- ja muutoshankkeiden yhteydessä. HSY:n investointiohjelman 2023–2032 tavoitteena on eriyttää investointikaudella noin 30 km sekaviemäriverkostoa. Jätevesijärjestelmää kuormittava vuotovesimäärä ja sekaviemäröinnin ylivuodot pienenevät, kun eriyttäminen toteutuu huleveden purkupisteille asti.
Viikinmäen viemäröintialue | Viemärisaneeraus (m) | Erillinen kaivojen korjaus (kpl) | Saneeratut pumppaamot (kpl) | Vuotovesi % | Verkostopituus (sis tunnelit) km | Viemäröinnin riskienhallinta: viimeisin päivitysajankohta | Muut toimenpiteet/lisätietoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki | 1000 m menetelmäsaneeraus, 1300 m kaivamalla saneeraus | 5
|
36
|
1220
|
SSP päivitetty vuonna 2021 | Viemärikuvaus 37,3 km. | |
Itä-Vantaa | 670 m kaivamalla saneeraus | 5
|
25
|
540
|
SSP päivitetty vuonna 2021 | Viemärikuvaus 20,8 km. | |
Sipoo | 1050 m | 30
|
0
|
19
|
440
|
SSP 2022, varautumissuunnitelma päivitetty 2022, valmiussuunnitelma 2023 | Verkoston saneerausohjelmaa päivitetään jatkuvasti. Koko viettoviemäriverkko kuvataan 5 vuoden syklillä läpi. Vuonna 2022 kuvattu noin 40 km viemäriä. |
Pornainen | 0m | 0
|
1
|
10,4
|
64
|
SSP on kesken. Varautumissuunitelma on. | Viemärikuvauksia suoritettu 2,0 km. |
Mäntsälä | 0m | 2
|
0
|
36,4
|
31,8
|
SSP on kesken. Varautumissuunitelma on. | Viemärikuvauksia suoritettu 0,3 km. Alueella rakennettu hulevesiviemäriä. Vuotovesitutkimus tehty v 2017. |
Kerava | 50 m | 1
|
29
|
130
|
SSP on kesken. Varautumissuunitelma on. | Verkoston saneerausohjelma päivitetty 2020, aluesaneeraukset jäädytetty vuosiksi 2021-2023. | |
Tuusula | n. 1800 m sujutus + n. 900 m aukikaivamalla | 0
|
3
|
36
|
383
|
SSP on. Varautumissuunnitelma päivitetty 2022. | Jokelan alueen vuotovesiselvitys. Kellokosken alueella vuotovesiselvityksen perusteella tarkempi vuotovesitutkimus vuotavimmalle alueelle, jossa kuvattiin myös kiinteistöjen viemärit. |
KUVES | 0
|
3,0
|
23
|
Varautumissuunnitelma päivitetty 2022 ja SSP tehty 2022 | Asennettu 435 m 1200 mm viemäriputkea myöhempää käyttöä varten. Jätevesitunnelin saneeraus 4 km käynnissä 1.9.2022-30.5.2023. | ||
Järvenpää | 1 380 m | 3
|
0
|
29,1
|
199
|
SSP vuodesta 2017, päivitystyö käynnissä 2022-2023. | Viemärikuvauksia/Zoom 2 km, pumppaamoautomaatiota uusittu (Valvomon muutto uusiin toimitiloihin, muuton yhteydessä). Kiinteiden varavoimakoneiden hankinta pumppaamoille, 20 kpl, joista 10 asennettu 2022 ja loput 2023. |
Suomenojan viemäröintialue | Viemärisaneeraus (m) |
Erillinen kaivojen korjaus (kpl) |
Saneeratut pumppaamot (kpl) |
Vuotovesi % |
Verkostopituus (sis tunnelit) km |
Riskienhallinta |
Muut toimenpiteet/lisätietoa |
Espoo ja Kauniainen | 100 m menetelmäsaneeraus, 6700 m kaivamalla saneeraus | 7
|
34
|
1040
|
SSP päivitetty vuonna 2021 | Viemärikuvaus 10,5 km. Järvenperän jätevesipumppaamon valuma-alueen vuotovesitutkimus. Järvenperän pääviemäreiden yleissuunnitelma. | |
Länsi-Vantaa | 0 m | 1
|
24
|
250
|
SSP päivitetty vuonna 2021 | Viemärikuvaus 3,8 km. | |
Kirkkonummi | 300m | 12
|
2
|
24
|
241,8
|
Tiedotus- ja varautumissuunnitelma olemassa | Viemärikuvays 1,5 km |
Siuntio | Uusittu putkea 30 m varustettu kahden pumppaamon ylivuotoputket Wastop venttiilein, takaisinvirtauksen estämiseksi | 8
|
1
|
26,4
|
91
|
Riskien arviointi- ja hallintajärjestelmä käytössä | Saneerausohjelma olemassa, varautumissuunnitelma päivitetty 2021, Päivitetty suunnitelma sähkökatkohin varautumisesta. Laadittu suunnitelma Sudenkaaren-alueen verkostojen uusimisesta ( Vesi,viemäri ja hulevesi ) toteutus alkaa v. 2023 alue n.1,6 km2 kesto n. 3 vuotta. Viemärikuvausta 950m. Tilattu hulevesiomaisuuden kartoitus, valmistuminen 2.2023. Suunniteltu hulevesi viivytyskosteikko Sudenkaaren hulevesille, toteutus alkaa v. 2023 |
HSY:n suunnittelukäytännöt ohje päivitettiin vuoden 2022 aikana ja sinne lisättiin ohje tulvahallintarakenteen käytöstä. Merivesitulvien varalta investointihankkeiden yhteydessä seka- ja jätevesiviemäreiden ylivuotojen purkuyhteydet varustetaan tarvittaessa tulvahallintarakenteella. Tavoitteena on estää meriveden pääsy verkostoon, mahdollistaa linjan kunnossapitotoimenpiteet ja tarvittaessa siirrettävän pumppauksen käyttö saman aikaisessa korkea meriveden pinnan ja ylivuodon tilanteessa.
Kauppatorin operatiivinen tulvahallintasuunnittelu on käynnissä yhdessä kaupungin ja pelastuslaitoksen kanssa.
Helsingin kantakaupungin sekaviemäriverkoston alueella jätevedet ja hulevedet johdetaan samaa verkostoa pitkin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle käsittelyyn. Sateiden ja sulamiskausien aikana sekaviemäriverkoston alueella syntyy ylivuotoja, jotka kuormittavat rannikkovesiä. Sekaviemäröinnin eriyttäminen on keino ylivuotojen vähentämiseen. Tämä on hidasta, koska alueen viemäriverkoston muuttaminen erillisiksi jätevesiviemäreiksi ja hulevesiviemäreiksi vaatii aikaa, investointipäätöksiä sekä yhteistyötä kaupungin kanssa.
Herttoniemessä jatkui laajan investointihankekokonaisuuden toteuttaminen, jossa eriytetään noin 28 ha sekaviemärin valuma-alueesta ja mahdollistetaan noin 130 ha valuma-alueen eriyttäminen. Alueen eriyttäminen vähentää säännöllisesti tapahtuvia ylivuotoja.
HSY tukee nuorten ympäristökasvatusta tarjoamalla peruskoululaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden vierailla Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Vierailun aikana tutustutaan viemäröintijärjestelmän toimintaan, jätevedenpuhdistamoiden prosesseihin ja jäteveden ympäristövaikutuksiin. Vierailu voi keskittyä myös esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon. Opiskelijavierailuja tehdään enimmäkseen yläkouluista, mutta paljon myös toisen asteen oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.
Jätevedenpuhdistamoille tehdään paljon myös asiantuntijavierailuja. Vierailijat ovat tyypillisesti ympäristö- ja kunta-alan asiantuntijoita, tekniikan alan yritysten edustajia, tutkijoita, toimittajia ja ympäristö- ja tekniikan alan opiskelijoita.
Vierailutoiminta oli vielä alkuvuodesta 2022 koronatilanteen takia vähäistä, ja vierailut järjestettiin ainoastaan virtuaalisina: koululaisia ja muita yleisesittelyvierailulle osallistuvia oli noin 1000, ja asiantuntijavieraita noin 360. Koronarajoitusten purkamisen jälkeen vierailuja rajoitettiin turvallisuustilanteen vuoksi. Syksyllä vierailuja ruvettiin taas järjestämään myös paikan päällä. Koululaisvieraita kävi paikan päällä 380 henkeä, virtuaalikierrokselle osallistui 1120 henkeä. Asiantuntijavieraita kävi tutustamassa puhdistamoon noin 340.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee vuosittain jätevesistä virusseurantaa, jonka tarkoituksena on havaita ja torjua mahdollisia poliovirustartuntoja. Keväästä 2020 lähtien laitosten tulevasta jätevedestä on analysoitu myös koronavirusta viikoittain. Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot ovat olleet tutkimuksen yhteistyökumppaneita useiden vuosien ajan. Suomenojan puhdistamon toiminnan päätyttyä näytteiden kerääminen on aloitettu Blominmäen jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2022 HSY:n jätevedenpuhdistamot osallistuivat myös THL:n koordinoimaan WastPan-hankkeeseen, jossa kehitetään jätevesiseurantaa pandemioiden varautumistyökaluksi. Lisätietoa hankkeen tuloksista löytyy osoitteesta https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/jatevesiseuranta-pandemioiden-varautumistyokaluksi-wastpan-
Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot ovat mukana THL:n valtakunnallisessa tutkimuksessa, jossa kartoitetaan huumausainejäämien pitoisuuksia jätevedessä eri kaupungeissa. Tutkimus on osa Euroopan huumeseurantakeskuksen kansainvälistä seurantaa, joka on jatkunut vuodesta 2012 alkaen. Lisätietoa THL:n suorittamasta jätevesiseurannasta löytyy osoitteesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/jatevesiseuranta
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon raakalietteestä on otettu näytteitä vuodesta 2009 alkaen. Säteilyturvakeskuksen (STUK) ympäristön säteilyvalvontaa varten. Vuodesta 2018 alkaen näytteet on kerätty kaksi kertaa vuodessa. Monet ympäristöön kulkeutuneet radionuklidit voidaan havaita jätevesilietteestä, sillä puhdistusprosessissa lietteeseen rikastuu monia jätevedessä olevia radionuklideja. Viikinmäen lietteessä havaitaan radionuklideja, jotka ovat peräisin mm. Tšernobylin onnettomuudesta, lääkinnällisestä radioisotooppien käytöstä sekä luonnosta. Tutkimalla lietteitä saadaan myös tietoa radionuklidien kulkeutumisesta ympäristössä.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon jätevesien purkulupa ja muut ympäristövaatimukset perustuivat vuonna 2022 seuraavaan päätökseen:
Suomenojan jätevedenpuhdistamon jätevesien purkulupa ja muut ympäristövaatimukset perustuivat vuonna 2022 seuraavaan päätökseen:
Blominmäen jätevedenpuhdistamon jätevesien purkulupa ja muut ympäristövaatimukset perustuivat vuonna 2022 seuraaviin päätöksiin:
Viikko nro |
Alkaa |
Päättyy |
Tulovirtaama |
Q max |
Q min |
|
---|---|---|---|---|---|---|
m³/vko | m³/d | m³/d | ||||
52 | 27.12.2021
|
-
|
2.1.2022
|
1 488 757
|
239 834
|
198 574
|
1 | 3.1.2022
|
-
|
9.1.2022
|
1 627 570
|
254 104
|
215 497
|
2 | 10.1.2022
|
-
|
16.1.2022
|
1 834 058
|
322 421
|
224 862
|
3 | 17.1.2022
|
-
|
23.1.2022
|
1 943 366
|
389 248
|
236 195
|
4 | 24.1.2022
|
-
|
30.1.2022
|
1 962 869
|
349 251
|
254 572
|
5 | 31.1.2022
|
-
|
6.2.2022
|
1 751 015
|
260 921
|
243 230
|
6 | 7.2.2022
|
-
|
13.2.2022
|
1 878 763
|
290 106
|
250 873
|
7 | 14.2.2022
|
-
|
20.2.2022
|
3 460 084
|
547 726
|
376 554
|
8 | 21.2.2022
|
-
|
27.2.2022
|
2 643 260
|
409 654
|
350 934
|
9 | 28.2.2022
|
-
|
6.3.2022
|
2 158 254
|
327 532
|
281 764
|
10 | 7.3.2022
|
-
|
13.3.2022
|
1 906 168
|
287 660
|
265 585
|
11 | 14.3.2022
|
-
|
20.3.2022
|
2 117 790
|
349 997
|
279 763
|
12 | 21.3.2022
|
-
|
27.3.2022
|
2 782 972
|
420 948
|
379 722
|
13 | 28.3.2022
|
-
|
3.4.2022
|
2 526 303
|
403 654
|
311 872
|
14 | 4.4.2022
|
-
|
10.4.2022
|
2 723 022
|
448 367
|
342 375
|
15 | 11.4.2022
|
-
|
17.4.2022
|
3 296 162
|
519 207
|
426 525
|
16 | 18.4.2022
|
-
|
24.4.2022
|
2 554 581
|
372 235
|
356 189
|
17 | 25.4.2022
|
-
|
1.5.2022
|
2 502 788
|
377 930
|
294 368
|
18 | 2.5.2022
|
-
|
8.5.2022
|
2 015 621
|
307 206
|
261 742
|
19 | 9.5.2022
|
-
|
15.5.2022
|
1 909 129
|
310 439
|
246 315
|
20
|
16.5.2022
|
-
|
22.5.2022 | 1 738 331
|
269 883
|
223 188
|
21 | 23.5.2022
|
-
|
29.5.2022 | 1 978 865
|
335 915
|
240 234
|
22 | 30.5.2022
|
-
|
5.6.2022 | 2 303 549
|
411 928
|
266 783
|
23 | 6.6.2022
|
-
|
12.6.2022 | 1 827 970
|
295 593
|
229 712
|
24 | 13.6.2022
|
-
|
19.6.2022 | 1 725 488
|
289 346
|
225 220
|
25 | 20.6.2022
|
-
|
26.6.2022 | 1 448 852
|
244 983
|
165 480
|
26 | 27.6.2022
|
-
|
3.7.2022 | 1 440 972
|
217 131
|
191 311
|
27 | 4.7.2022
|
-
|
10.7.2022 | 1 398 509
|
204 834
|
190 644
|
28 | 11.7.2022
|
-
|
17.7.2022 | 1 581 709
|
298 530
|
194 977
|
29
|
18.7.2022
|
-
|
24.7.2022 | 1 388 012
|
218 024
|
180 757
|
30 | 25.7.2022
|
-
|
31.7.2022 | 1 377 042
|
208 941
|
188 994
|
31 | 1.8.2022
|
-
|
7.8.2022 | 1 435 657
|
232 747
|
191 122
|
32 | 8.8.2022
|
-
|
14.8.2022 | 1 470 919
|
243 556
|
186 290
|
33 | 15.8.2022
|
-
|
21.8.2022 | 1 437 268
|
219 810
|
168 886
|
34 | 22.8.2022
|
-
|
28.8.2022 | 1 483 184
|
243 788
|
195 414
|
35 | 29.8.2022
|
-
|
4.9.2022 | 1 430 906
|
237 519
|
186 144
|
36 | 5.9.2022
|
-
|
11.9.2022 | 1 374 857
|
208 657
|
187 625
|
37 | 12.9.2022
|
-
|
18.9.2022 | 1 742 457
|
345 290
|
194 958
|
38 | 19.9.2022
|
-
|
25.9.2022 | 1 445 051
|
218 867
|
194 364
|
39 | 26.9.2022
|
-
|
2.10.2022 | 1 602 653
|
300 819
|
195 417
|
40 | 3.10.2022
|
-
|
9.10.2022 | 1 499 152
|
243 482
|
193 050
|
41 | 10.10.2022
|
-
|
16.10.2022 | 1 561 246
|
259 611
|
198 279
|
42 | 17.10.2022
|
-
|
23.10.2022 | 1 585 564
|
254 339
|
203 291
|
43 | 24.10.2022
|
-
|
30.10.2022 | 1 671 530
|
310 407
|
206 848
|
44 | 31.10.2022
|
-
|
6.11.2022 | 1 644 089
|
312 179
|
209 981
|
45 | 7.11.2022
|
-
|
13.11.2022 | 1 943 989
|
343 399
|
237 149
|
46 | 14.11.2022
|
-
|
20.11.2022 | 1 626 957
|
267 250
|
208 967
|
47 | 21.11.2022
|
-
|
27.11.2022
|
1 501 009
|
228 267
|
198 281
|
48 | 28.11.2022
|
-
|
4.12.2022 | 1 550 599
|
252 857
|
207 807
|
49 | 5.12.2022
|
-
|
11.12.2022 | 1 507 207
|
227 630
|
203 062
|
50 | 12.12.2022
|
-
|
18.12.2022 | 1 502 384
|
230 495
|
209 534
|
51 | 19.12.2022
|
-
|
25.12.2022
|
2 255 193
|
395 154
|
236 877
|
52 | 26.12.2022
|
-
|
1.1.2023 | 2 292 796
|
445 157
|
243 170
|
Viikko nro |
Alkaa |
Päättyy |
Tulovirtaama |
Q max |
Q min |
|
m³/vko | m³/d | m³/d | ||||
52 | 27.12.2021
|
-
|
2.1.2022 | 573 701
|
84 596
|
77 148
|
1 | 3.1.2022
|
-
|
9.1.2022 | 615 716
|
105 480
|
81 681
|
2 | 10.1.2022
|
-
|
16.1.2022 | 681 455
|
125 892
|
88 371
|
3 | 17.1.2022
|
-
|
23.1.2022 | 692 442
|
107 784
|
92 008
|
4 | 24.1.2022
|
-
|
30.1.2022 | 632 502
|
92 636
|
88 280
|
5 | 31.1.2022
|
-
|
6.2.2022 | 631 742
|
93 443
|
86 997
|
6 | 7.2.2022
|
-
|
13.2.2022 | 1 061 478
|
209 567
|
89 450
|
7 | 14.2.2022
|
-
|
20.2.2022 | 1 006 200
|
200 084
|
113 052
|
8 | 21.2.2022
|
-
|
27.2.2022 | 859 732
|
142 672
|
113 120
|
9 | 28.2.2022
|
-
|
6.3.2022 | 731 270
|
109 460
|
100 889
|
10 | 7.3.2022
|
-
|
13.3.2022 | 768 473
|
116 681
|
103 096
|
11 | 14.3.2022
|
-
|
20.3.2022 | 1 081 939
|
173 502
|
129 038
|
12 | 21.3.2022
|
-
|
27.3.2022 | 1 024 448
|
182 286
|
118 480
|
13 | 28.3.2022
|
-
|
3.4.2022 | 954 001
|
172 088
|
114 078
|
14 | 4.4.2022
|
-
|
10.4.2022 | 1 354 854
|
202 823
|
177 157
|
15 | 11.4.2022
|
-
|
17.4.2022 | 1 245 697
|
186 499
|
173 239
|
16 | 18.4.2022
|
-
|
24.4.2022 | 951 358
|
162 361
|
117 700
|
17 | 25.4.2022
|
-
|
1.5.2022 | 737 694
|
111 039
|
100 067
|
18 | 2.5.2022
|
-
|
8.5.2022 | 696 547
|
104 544
|
97 072
|
19 | 9.5.2022
|
-
|
15.5.2022 | 661 373
|
95 847
|
92 909
|
20 | 16.5.2022
|
-
|
22.5.2022 | 649 584
|
101 696
|
88 602
|
21 | 23.5.2022
|
-
|
29.5.2022 | 854 771
|
166 309
|
103 989
|
22 | 30.5.2022
|
-
|
5.6.2022 | 764 746
|
133 472
|
97 005
|
23 | 6.6.2022
|
-
|
12.6.2022 | 621 770
|
91 450
|
83 744
|
24 | 13.6.2022
|
-
|
19.6.2022 | 576 394
|
86 146
|
69 923
|
25 | 20.6.2022
|
-
|
26.6.2022 | 526 753
|
80 718
|
62 057
|
26 | 27.6.2022
|
-
|
3.7.2022 | 508 727
|
74 468
|
71 698
|
27 | 4.7.2022
|
-
|
10.7.2022 | 463 722
|
82 115
|
24 275
|
28 | 11.7.2022
|
-
|
17.7.2022 | 508 627
|
76 110
|
69 688
|
29 | 18.7.2022
|
-
|
24.7.2022 | 491 521
|
72 755
|
67 188
|
30 | 25.7.2022
|
-
|
31.7.2022 | 473 838
|
74 195
|
39 328
|
31 | 1.8.2022
|
-
|
7.8.2022 | 531 060
|
79 703
|
70 345
|
32 | 8.8.2022
|
-
|
14.8.2022 | 536 936
|
79 417
|
70 992
|
33 | 15.8.2022
|
-
|
21.8.2022 | 536 749
|
79 797
|
72 762
|
34 | 22.8.2022
|
-
|
28.8.2022 | 535 563
|
82 511
|
71 667
|
35 | 29.8.2022
|
-
|
4.9.2022 | 513 315
|
74 347
|
71 313
|
36 | 5.9.2022
|
-
|
11.9.2022 | 572 421
|
119 970
|
70 973
|
37 | 12.9.2022
|
-
|
18.9.2022 | 585 306
|
95 149
|
77 537
|
38 | 19.9.2022
|
-
|
25.9.2022 | 562 953
|
97 593
|
73 617
|
39 | 26.9.2022
|
-
|
2.10.2022 | 570 696
|
84 329
|
80 486
|
40 | 3.10.2022
|
-
|
9.10.2022 | 554 885
|
81 200
|
78 042
|
41 | 10.10.2022
|
-
|
16.10.2022 | 587 124
|
90 487
|
79 201
|
42 | 17.10.2022
|
-
|
23.10.2022 | 588 546
|
94 460
|
77 104
|
43 | 24.10.2022
|
-
|
30.10.2022 | 563 034
|
86 980
|
63 637
|
44 | 31.10.2022
|
-
|
6.11.2022 | 527 089
|
83 820
|
61 013
|
45 | 7.11.2022
|
-
|
13.11.2022 | 485 305
|
72 692
|
65 906
|
46 | 14.11.2022
|
-
|
20.11.2022 | 418 191
|
65 304
|
49 787
|
47 | 21.11.2022
|
-
|
27.11.2022 | 331 215
|
48 638
|
45 644
|
48 | 28.11.2022
|
-
|
4.12.2022
|
312 830
|
45 861
|
43 752
|
49 | 5.12.2022
|
-
|
11.12.2022 | 256 759
|
43 795
|
20 389
|
50 | 12.12.2022
|
-
|
18.12.2022 | 350 217
|
70 787
|
40 208
|
51 | 19.12.2022
|
-
|
25.12.2022 | 373 663
|
64 932
|
47 151
|
52 | 26.12.2022
|
-
|
1.1.2023 | 416 327
|
74 452
|
47 151
|
Viikko nro |
Alkaa |
Päättyy |
Tulovirtaama |
Q max |
Q min |
|
m³/vko | m³/d | m³/d | ||||
44 | 31.10.2022
|
-
|
6.11.2022 | 63 051
|
23 291
|
0 *
|
45 | 7.11.2022
|
-
|
13.11.2022 | 191 846
|
36 656
|
22 223
|
46 | 14.11.2022
|
-
|
20.11.2022 | 160 739
|
27 285
|
15 057
|
47 | 21.11.2022
|
-
|
27.11.2022 | 197 208
|
40 675
|
19 027
|
48 | 28.11.2022
|
-
|
4.12.2022 | 245 961
|
38 181
|
30 298
|
49 | 5.12.2022
|
-
|
11.12.2022 | 257 710
|
42 078
|
29 852
|
50 | 12.12.2022
|
-
|
18.12.2022 | 268 788
|
44 977
|
36 112
|
51 | 19.12.2022
|
-
|
25.12.2022 | 419 377
|
82 303
|
40 250
|
52 | 26.12.2022
|
-
|
1.1.2023 | 426 950
|
105 704
|
45 754
|
*) minimi käsittelyn alettua 15 057 m³/d
Kuukausi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Ohitus esiselkeytyksen jälkeen | Puhdistamon tulovirtaama | Ohitus verkostossa | Kokonaisvirtaama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min m³/d | max m³/d | kesk m³/d | yht. m³ | m³ | d | yht. m³ | m³/ vuosineljännes | m³/ vuosineljännes | |
tammi | 198 574
|
389 248
|
258 882
|
8 025 357
|
0
|
0
|
8 025 357
|
||
helmi | 243 230
|
547 726
|
350 163
|
9 804 574
|
0
|
0
|
9 804 574
|
9 438
|
28 052 085
|
maalis | 265 585
|
420 948
|
329 442
|
10 212 717
|
0
|
0
|
10 212 717
|
||
huhti | 311 872
|
380 028
|
352 049
|
10 561 484
|
1 453 709
|
11
|
12 015 193
|
||
touko | 223 188
|
335 915
|
274 080
|
8 496 479
|
0
|
0
|
8 496 479
|
14 287
|
28 103 679
|
kesä | 165 480
|
411 928
|
252 591
|
7 577 720
|
0
|
0
|
7 577 720
|
||
heinä | 180 757
|
298 530
|
204 975
|
6 354 218
|
0
|
0
|
6 354 218
|
||
elo | 168 886
|
243 788
|
208 865
|
6 474 802
|
0
|
0
|
6 474 802
|
29 040
|
19 411 961
|
syys | 186 144
|
345 290
|
218 463
|
6 553 901
|
0
|
0
|
6 553 901
|
||
loka | 193 050
|
310 407
|
223 611
|
6 931 934
|
0
|
0
|
6 931 934
|
||
marras | 198 281
|
343 399
|
239 302
|
7 179 068
|
0
|
0
|
7 179 068
|
9 465
|
22 137 535
|
joulu | 203 062
|
445 157
|
258 615
|
8 017 068
|
0
|
0
|
8 017 068
|
||
yhteensä vuodessa | 96 189 321
|
97 643 031
|
62 230
|
97 705 260
|
|||||
keskimäärin vuorokaudessa | 263 532
|
305
|
279 758
|
d = niiden vuorokausien lukumäärä, jolloin ohitusta on tapahtunut
Kuukausi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Ohitus esiselkeytyksen jälkeen | Puhdistamon tulovirtaama | Ohitus verkko ja pumppaamot | Kokonaisvirtaama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min m³/d | max m³/d | kesk m³/d | yht. m³ | m³ | d | yht. m³ | m³/ vuosineljännes | ||
tammi | 77 148
|
125 892
|
91 539
|
2 837 722
|
0
|
0
|
2 837 722
|
||
helmi | 86 997
|
209 567
|
123 214
|
3 449 998
|
0
|
0
|
3 449 998
|
2 138
|
10 244 756
|
maalis | 100 889
|
182 286
|
127 577
|
3 954 898
|
0
|
0
|
3 954 898
|
||
huhti | 111 039
|
202 823
|
157 848
|
4 735 429
|
35 000
|
0
|
4 770 429
|
||
touko | 88 602
|
113 878
|
98 907
|
3 066 122
|
0
|
0
|
3 066 122
|
850
|
10 672 539
|
kesä | 62 057
|
166 309
|
1 835 138
|
2 835 138
|
0
|
0
|
2 835 138
|
||
heinä | 24 275
|
82 115
|
70 600
|
2 188 589
|
0
|
0
|
2 188 589
|
||
elo | 39 328
|
82 511
|
75 030
|
2 325 926
|
0
|
0
|
2 325 926
|
0
|
6 898 071
|
syys | 70 973
|
119 970
|
79 452
|
2 383 556
|
0
|
0
|
2 383 556
|
||
loka | 77 104
|
94 460
|
82 438
|
2 555 565
|
0
|
0
|
2 555 565
|
||
marras | 45 644
|
83 820
|
65 782
|
1 973 464
|
0
|
0
|
1 973 464
|
40
|
5 994 046
|
joulu | 20 389
|
74 452
|
47 257
|
1 464 977
|
0
|
0
|
1 464 977
|
||
yhteensä vuodessa | 33 771 384
|
35 000
|
0
|
33 806 384
|
3 028
|
33 809 412
|
|||
keskimäärin vuorokaudessa | 92 524
|
92 620
|
8
|
92 629
|
d = niiden vuorokausien lukumäärä, jolloin ohitusta on tapahtunut
Kuukausi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Biologisesti käsitelty jätevesi | Ohitus esiselkeytyksen jälkeen | Puhdistamon tulovirtaama | Ohitus verkko ja pumppaamot | Kokonaisvirtaama | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min m³/d | max m³/d | kesk m³/d | yht. m³ | m³ | d | yht. m³ | m³/ vuosineljännes | m³/ vuosineljännes | |
tammi | |||||||||
helmi | |||||||||
maalis | |||||||||
huhti | |||||||||
touko | |||||||||
kesä | |||||||||
heinä | |||||||||
elo | |||||||||
syys | |||||||||
loka | - | - | - | - | - | - | - | ||
marras | 0 *
|
40 675
|
26 665
|
719 954
|
0
|
0
|
719 954
|
0
|
2 125 927
|
joulu | 29 852
|
82 303
|
45 354
|
1 405 973
|
0
|
0
|
1 405 973
|
||
yhteensä vuodessa | 2 125 927
|
0
|
0
|
2 125 927
|
0
|
2 125 927
|
|||
keskimäärin vuorokaudessa | 36 654
|
36 654
|
0
|
36 654
|
Purkupisteen sijainti | Ylivuotokaivo | Ylivuotoveden määrä m³ | Ylivuoto-päivät | Asumajäteveden osuus ylivuodosta %
|
BOD7atu kg | Kok-P kg | Kok-N kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eteläsatama, Linnanlaituri | YVK008 | 5 866
|
14
|
7 %
|
176,4
|
4,60
|
35,2
|
Eteläsatama, Linnanlaituri | YVK009 | 424
|
4
|
16 %
|
27,4
|
0,72
|
5,5
|
Eteläsatama, Olympialaituri | YVK010 | 47
|
1
|
40 %
|
7,7
|
0,20
|
1,5
|
Eteläsatama, Pakkahuoneenlaituri | YVK013 | 25 561
|
105
|
14 %
|
1447,6
|
37,79
|
288,8
|
Eteläsatama, Linnanlaituri | YVK014 | 160
|
4
|
20 %
|
12,6
|
0,33
|
2,5
|
Siltavuorensalmi, Pitkäsilta | YVK019 | 93
|
2
|
0 %
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
Siltavuorensalmi, Hakaniemensilta | YVK022 | 10
|
1
|
33 %
|
1,3
|
0,03
|
0,3
|
Sörnäistenranta | YVK023 | 3
|
1
|
17 %
|
0,2
|
0,01
|
0,0
|
Taivallahti, Merikannontie | YVK026 | 2 582
|
5
|
7 %
|
74,3
|
1,94
|
14,8
|
Taivallahti, Merikannontie | YVK028 | 186
|
1
|
1 %
|
1,1
|
0,03
|
0,2
|
Sörnäistenranta | YVK030 | 354
|
2
|
21 %
|
30,0
|
0,78
|
6,0
|
Sompasaarenallas, Parrulaituri | YVK031 | 3
|
1
|
25 %
|
0,3
|
0,01
|
0,1
|
Taivallahti, Merikannontie | YVK036 | 7
|
1
|
1 %
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
Hietalahti, Hietalahdenranta | YVK040 | 514
|
5
|
31 %
|
65,7
|
1,71
|
13,1
|
Merisatama, Meritori | YVK044 | 1 301
|
11
|
26 %
|
138,0
|
3,60
|
27,5
|
Merisatama, Meritori | YVK046 | 1 112
|
9
|
33 %
|
148,8
|
3,89
|
29,7
|
Töölönlahti, pohjoinen ranta | YVK050 | 22
|
1
|
1 %
|
0,1
|
0,00
|
0,0
|
Töölönlahti, pohjoinen ranta | YVK055 | 610
|
6
|
8 %
|
20,9
|
0,55
|
4,2
|
Herttoniemensalmi, Herttoniemensalmen silta | YVK065 | 2
|
1
|
8 %
|
0,1
|
0,00
|
0,0
|
Herttoniemensalmi, Herttoniemensalmen silta | YVK067 | 8 725
|
13
|
14 %
|
503,7
|
13,15
|
100,5
|
Herttoniemensalmi, Herttoniemensalmen silta | YVK068 | 82
|
2
|
8 %
|
2,7
|
0,07
|
0,5
|
Laajalahti, Kasinonlahti (Laajalahden-valkama) | YVK072 | 2 647
|
7
|
13 %
|
144,4
|
3,77
|
28,8
|
Saunalahti, Ramsaynranta
|
YVK073 | 3 087
|
4
|
13 %
|
165,1
|
4,31
|
32,9
|
Saunalahti, Munkkiniemen silta | YVK074 | 500
|
1
|
2 %
|
4,1
|
0,11
|
0,8
|
Munkinpuisto, Munkkiniemi | YVK083 | 2 944
|
8
|
9 %
|
110,6
|
2,89
|
22,1
|
Eteläsatama, Linnanlaituri | YVK088 | 9
|
1
|
1 %
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
Taivallahti, Merikannontie | YVK174 | 181
|
5
|
8 %
|
5,6
|
0,15
|
1,1
|
Yhteensä | 57 030
|
13,0 %
|
3 089
|
81
|
616
|
Kartta | Osoite, Sijainti | Kohde | Ylivuotoveden määrä m³ | Ylivuototapahtumat lkm | Purkupaikka | BOD7atu kg | Kok-P kg | Kok-N kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Viikintie 15, 00560 Helsinki | JVP 1142 Viikintien pumppaamo | 50
|
1
|
7,9
|
0,3
|
1,7
|
|
13 | Ylästöntie, 01420 Vantaa | JVP 3026 Ylästöntien pumppaamo | 80
|
1
|
12,6
|
0,4
|
2,6
|
|
14 | Kotirannantie, 01690 Vantaa | JVP 3191 Kotirannantien pumppaamo | 10
|
1
|
1,6
|
0,1
|
0,3
|
|
15 | Sahamäentie 2, 01360 Vantaa | Verkosto | 120
|
1
|
37,9
|
0,7
|
5,6
|
|
16 | Hakkilanranta, 01380 Vantaa | Verkosto | 10
|
1
|
2,1
|
0,1
|
0,5
|
|
17 | Toimelantie 25-29, 04500 Kellokoski | Verkosto | 1 200
|
1
|
240,0
|
6,0
|
48,0
|
|
18 | Rantatie 1, 04310 Tuusula | Rantatien pumppaamo | 965
|
4
|
192,9
|
4,8
|
38,6
|
|
19 | Urheilutie 1, 04130 Sipoo | Nikkilän pumppaamo | 50
|
1
|
10,0
|
0,3
|
2,0
|
|
20 | Tikuntekijäntie 1, 05400 Jokela | Tehtaantien pumppaamo | 263
|
1
|
Palojoki | 52,6
|
1,3
|
10,5
|
21 | Kisällintie 17, 04500 Kellokoski | Rajalinnan pumppaamo | 527
|
1
|
Piilioja | 105,4
|
2,6
|
21,1
|
22 | Jokelantie 293, 05430 Tuusula | Purolan pumppaamo | 420
|
3
|
Mäyränoja | 85,0
|
2,1
|
17,0
|
23 | Uusi Porvoontie 1030, 01150 Söderkulla | Verkosto | 1 500
|
1
|
300,0
|
7,5
|
60,0
|
|
Yhteensä HSY | 270
|
5
|
62
|
1
|
11
|
|||
Yhteensä muut | 4 925
|
12
|
986
|
25
|
197
|
|||
Kaikki yhteensä | 5 195
|
17
|
1 048
|
26
|
208
|
Kartta | Osoite, Sijainti | Kohde | Ylivuotoveden määrä m³ | Ylivuoto-tapahtumat | Purkupaikka | BOD7atu kg | Kok-P kg | Kok-N kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokinsuontie 1, 02760 Espoo | Verkosto | 3
|
1
|
oja | 0,6
|
0,0
|
0,2
|
2 | Engelin puistotie 14, 02810 Espoo | JVP2154 Engelin puistotie | 80
|
1
|
Gumbölenjoki | 15,2
|
0,5
|
5,3
|
3 | Lukupurontie 3, 02200 Espoo | JVP2025 Koivumankkaa | 1 400
|
1
|
Lukupuro | 266,0
|
9,2
|
92,4
|
4 | Opaalilasintie 7, 02780 Espoo | JVP2103 Opaalilasintie | 10
|
1
|
Espoonjoki
|
1,9
|
0,1
|
0,7
|
5 | Örkkiniityntie 31, 02970 Espoo | JVP2079 Örkkiniityntie | 15
|
1
|
oja | 2,9
|
0,1
|
1,0
|
6 | Haapaniementie 12, 02940 Espoo | Verkosto | 150
|
2
|
maasto | 28,3
|
1,0
|
9,6
|
7 | Voimalantie 1, 01620 Vantaa | JVP3163 Myllymäki | 80
|
1
|
oja | 14,9
|
0,5
|
4,7
|
8 | Kalenteritie 25, 02200 Espoo | JVP2024 Kokinkylä | 720
|
1
|
oja | 133,9
|
4,5
|
42,5
|
9 | Tillinmäentie 4, 02330 Espoo | Verkosto | 40
|
1
|
maasto | 10,3
|
0,3
|
3,3
|
10 | Isonpellonnpolku 3, 02880 Kirkkonummi | Pumppaamo | 500
|
1
|
puro | 95
|
3
|
33
|
11 | Laajakalliontausta 2, 02400 Kirkkonummi | Verkosto | 30
|
1
|
maasto | 5,7
|
0,2
|
2,0
|
Yhteensä HSY | 2 498
|
10
|
474
|
16
|
160
|
|||
Yhteensä muut | 530
|
2
|
101
|
3
|
35
|
|||
Yhteensä kaikki | 3 028
|
12
|
575
|
20
|
195
|
Vuoden 2022 jätevesitarkkailun tulokset puhdistamoittain on koottu seuraaviin taulukoihin. Puhdistustulokset neljännesvuosittain.
Jakso | I/2022 | II/2022 | III/2022 | IV/2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaisvirtaama | m³/d | 311 690
|
308 832
|
211 000
|
240 625
|
263 703
|
Ohitus verkostossa | m³/d | 105
|
157
|
316
|
103
|
170
|
Puhdistamolle tuleva virtaama | m³/d | 311 585
|
308 675
|
210 684
|
240 522
|
263 532
|
Ohitus esiselkeytyksen jälkeen | m³/d | 0
|
15 975
|
0
|
0
|
5 325
|
Biol. käsitelty virtaama | m³/d | 311 585
|
292 700
|
210 684
|
240 522
|
258 207
|
BOD7ATU tuleva | kg/d | 65 108
|
74 089
|
61 186
|
65 404
|
66 447
|
BOD7ATU ohitus | kg/d | 7,8
|
1 674,2
|
16,7
|
5,1
|
426,0
|
BOD7ATU biol. käsitelty | kg/d | 2 252
|
3 777
|
1 499
|
1 338
|
2 216
|
BOD7ATU vesistöön | kg/d | 2 259
|
5 451
|
1 515
|
1 343
|
2 642
|
BOD7ATU tuleva | mg/l | 209
|
240
|
290
|
272
|
253
|
BOD7ATU ohitus | mg/l | 74,1
|
103,8
|
53,0
|
50,0
|
70,2
|
BOD7ATU biol. käsitelty | mg/l | 7,2
|
12,9
|
7,1
|
5,6
|
8,2
|
BOD7ATU vesistöön | mg/l | 7,2
|
17,7
|
7,2
|
5,6
|
9,4
|
BOD7ATU poistoteho | % | 97
|
93
|
98
|
98
|
96
|
Fosfori tuleva | kg/d | 1 873
|
1 927
|
1 775
|
1 789
|
1 841
|
Fosfori ohitus | kg/d | 0,2
|
35,3
|
0,4
|
0,1
|
9,0
|
Fosfori biol. käsitelty | kg/d | 74,4
|
58,9
|
33,0
|
42,9
|
52,3
|
Fosfori vesistöön | kg/d | 74,6
|
94,2
|
33,4
|
43,0
|
61,3
|
Fosfori tuleva | mg/l | 6,0
|
6,2
|
8,4
|
7,4
|
7,0
|
Fosfori ohitus | mg/l | 1,9
|
2,2
|
1,4
|
1,3
|
1,7
|
Fosfori biol.käsitelty | mg/l | 0,24
|
0,20
|
0,16
|
0,18
|
0,19
|
Fosfori vesistöön | mg/l | 0,24
|
0,31
|
0,16
|
0,18
|
0,22
|
Fosfori poistoteho | % | 96
|
95
|
98
|
98
|
97
|
Typpi tuleva | kg/d | 15 612
|
14 836
|
13 992
|
15 019
|
14 865
|
Typpi ohitus | kg/d | 1,6
|
436,6
|
3,3
|
1,0
|
110,6
|
Typpi biol.käsitelty | kg/d | 2 692
|
2 091
|
636
|
799
|
1 554
|
Typpi vesistöön | kg/d | 2 693
|
2 527
|
639
|
800
|
1 665
|
Typpi tuleva | mg/l | 50
|
48
|
66
|
62
|
57
|
Typpi ohitus | mg/l | 15
|
27
|
11
|
10
|
16
|
Typpi biol.käsitelty | mg/l | 8,6
|
7,1
|
3,0
|
3,3
|
5,5
|
Typpi vesistöön | mg/l | 8,6
|
8,2
|
3,0
|
3,3
|
5,8
|
Typpi poistoteho | % | 83
|
83
|
95
|
95
|
89
|
Kiintoaine tuleva | kg/d | 76 803
|
82 230
|
78 410
|
79 079
|
79 130
|
Kiintoaine ohitus | kg/d | 8,6
|
1 904,5
|
17,4
|
5,5
|
484,0
|
Kiintoaina biol.käsitelty | kg/d | 3 894
|
2 665
|
891
|
1 275
|
2 181
|
Kiintoaine vesistöön
|
kg/d | 3 903
|
4 570
|
908
|
1 280
|
2 665
|
Kiintoaine tuleva | mg/l | 246
|
266
|
372
|
329
|
303
|
Kiintoaine ohitus | mg/l | 82
|
118
|
55
|
53
|
77
|
Kiintoaine biol.käsitelty | mg/l | 12,5
|
9,1
|
4,2
|
5,3
|
7,8
|
Kiintoaine vesistöön | mg/l | 12,5
|
14,8
|
4,3
|
5,3
|
9,2
|
Kiintoaine poistoteho | % | 95
|
94
|
99
|
98
|
97
|
CODCr tuleva | kg/d | 156 518
|
159 197
|
134 581
|
152 702
|
150 750
|
CODCr ohitus | kg/d | 19,9
|
5 387,0
|
37,6
|
12,2
|
1 364,2
|
CODCr biol.käsitelty | kg/d | 14 694
|
13 711
|
8 077
|
9 198
|
11 420
|
CODCr vesistöön | kg/d | 14 714
|
19 098
|
8 114
|
9 210
|
12 784
|
CODCr tuleva | mg/l | 502
|
516
|
639
|
635
|
573
|
CODCr ohitus | mg/l | 190
|
334
|
119
|
119
|
190
|
CODCr biol.käsitelty | mg/l | 47
|
47
|
38
|
38
|
43
|
CODCr vesistöön | mg/l | 47
|
62
|
38
|
38
|
46
|
CODCr poistoteho | % | 91
|
88
|
94
|
94
|
92
|
Lämpötila, tulokanava | °C | 11,1
|
12,8
|
18,0
|
15,7
|
14,4
|
Alkaliteetti esiselkeytetty | mmol/l | 4,4
|
4,6
|
5,4
|
5,3
|
4,9
|
Alkaliteetti biol.käsitelty | mmol/l | 2,0
|
2,1
|
2,0
|
2,1
|
2,0
|
Ammoniumtyppi tuleva | mg/l | 31
|
32
|
46
|
43
|
38
|
Ammoniumtyppi esiselkeytetty | mg/l | 34
|
35
|
47
|
45
|
40
|
Ammoniumtyppi biol.käsitelty | mg/l | 4,0
|
3,4
|
0,5
|
0,5
|
2,1
|
Nitrifikaatioaste | % | 91
|
92
|
99
|
99
|
95
|
Nitraattityppi tuleva | mg/l | 0,09
|
0,21
|
0,04
|
0,04
|
0,10
|
Nitraattityppi aktiivilieteprosessin jälk. | mg/l | 8,8
|
8,8
|
12,8
|
14,2
|
11,1
|
Nitraattityppi biol.käsitelty | mg/l | 1,3
|
1,1
|
0,9
|
1,0
|
1,1
|
Fosfaattifosfori tuleva | mg/l | 2,3
|
2,2
|
2,9
|
3,1
|
2,6
|
Fosfaattifosfori aktiivilieteprosessin jälk. | mg/l | 0,08
|
0,11
|
0,19
|
0,21
|
0,15
|
Fosfaattifosfori biol.käsitelty | mg/l | 0,03
|
0,03
|
0,05
|
0,05
|
0,04
|
Kokonaisrauta tuleva | mg/l | 6,2
|
9,0
|
13,7
|
7,1
|
9,0
|
Kokonaisrauta käsitelty | mg/l | 0,86
|
1,01
|
1,05
|
0,48
|
0,85
|
Jakso | I/2022 | II/2022 | III/2022 | IV/2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaisvirtaama | m³/d | 113 831
|
116 896
|
74 979
|
65 154
|
92 533
|
Puhdistamolle tuleva virtaama | m³/d | 113 807
|
116 887
|
74 979
|
65 152
|
92 524
|
Ohitus esiselk., ei näytteissä | m³/d | 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ohitus esiselk., näytteissä | m³/d | 0
|
385
|
0
|
0
|
96
|
Ohitus pumppaamoilta | m³/d | 17
|
9
|
0
|
0
|
6
|
Ohitus verkostossa | m³/d | 7
|
1
|
0
|
2
|
2
|
Muut ohitukset | m³/d | 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Biol. käsitelty virtaama | m³/d | 113 807
|
116 502
|
74 979
|
65 152
|
92 428
|
BOD7ATU tuleva | kg/d | 21 608
|
21 720
|
19 395
|
16 751
|
19 868
|
BOD7ATU esiselkeytetty | kg/d | 11 415
|
19 407
|
9 509
|
5 510
|
11 460
|
BOD7ATU ohitus | kg/d | 5
|
2
|
0
|
0
|
2
|
BOD7ATU biol. käsitelty | kg/d | 733
|
1 138
|
404
|
253
|
632
|
BOD7ATU vesistöön | kg/d | 738
|
1 140
|
404
|
254
|
634
|
BOD7ATU tuleva | mg/l | 190
|
186
|
259
|
257
|
223
|
BOD7ATU esiselkeytetty | mg/l | 100
|
166
|
127
|
85
|
119
|
BOD7ATU biol. käsitelty | mg/l | 6
|
10
|
5
|
4
|
6
|
BOD7ATU vesistöön | mg/l | 6,5
|
9,7
|
5,4
|
3,9
|
6,4
|
BOD7ATU poistoteho | % | 97
|
95
|
98
|
98
|
97
|
Fosfori tuleva | kg/d | 756
|
725
|
629
|
535
|
661
|
Fosfori esiselkeytetty | kg/d | 345
|
424
|
253
|
203
|
306
|
Fosfori ohitus | kg/d | 0,2
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
Fosfori biol. käsitelty | kg/d | 24,0
|
24,7
|
12,8
|
13,3
|
18,7
|
Fosfori vesistöön | kg/d | 24,2
|
24,8
|
12,8
|
13,3
|
18,8
|
Fosfori tuleva | mg/l | 6,6
|
6,2
|
8,4
|
8,2
|
7,4
|
Fosfori esiselkeytetty | mg/l | 3,03
|
3,63
|
3,37
|
3,11
|
3,28
|
Fosfori biol.käsitelty | mg/l | 0,21
|
0,21
|
0,17
|
0,20
|
0,20
|
Fosfori vesistöön | mg/l | 0,21
|
0,21
|
0,17
|
0,20
|
0,20
|
Fosfori poistoteho | % | 97
|
97
|
98
|
98
|
97
|
Typpi tuleva | kg/d | 7 468
|
6 895
|
6 265
|
5 399
|
6 507
|
Typpi esiselkeytetty | kg/d | 6 834
|
6 601
|
5 358
|
4 516
|
5 827
|
Typpi ohitus | kg/d | 1,6
|
0,6
|
0,0
|
0,1
|
0,563
|
Typpi biol.käsitelty | kg/d | 2 515
|
1 914
|
1 012
|
1 059
|
1 625
|
Typpi vesistöön | kg/d | 2 517
|
1 914
|
1 012
|
1 059
|
1 625
|
Typpi tuleva | mg/l | 66
|
59
|
84
|
83
|
73
|
Typpi esiselkeytetty | mg/l | 60
|
56
|
71
|
69
|
64
|
Typpi biol.käsitelty | mg/l | 22
|
16
|
13
|
16
|
17
|
Typpi vesistöön | mg/l | 22
|
16
|
13
|
16
|
17
|
Typpi poistoteho | % | 66
|
72
|
84
|
80
|
76
|
Kiintoaine tuleva | kg/d | 27 953
|
27 419
|
24 864
|
21 737
|
25 494
|
Kiintoaine esiselkeytetty | kg/d | 16 600
|
22 489
|
12 917
|
7 271
|
14 819
|
Kiintoaine ohitus | kg/d | 6
|
2
|
0
|
1
|
2
|
Kiintoaine biol.käsitelty | kg/d | 775
|
896
|
307
|
256
|
559
|
Kiintoaine vesistöön | kg/d | 781
|
898
|
307
|
257
|
561
|
Kiintoaine tuleva | mg/l | 246
|
235
|
332
|
334
|
286
|
Kiintoaine esiselkeytetty
|
mg/l | 146
|
192
|
172
|
112
|
156
|
Kiintoaine biol.käsitelty | mg/l | 6,8
|
7,7
|
4,1
|
3,9
|
6
|
Kiintoaine vesistöön | mg/l | 6,9
|
7,7
|
6,9
|
7,7
|
5,6
|
Kiintoaine poistoteho | % | 97
|
97
|
97
|
97
|
98
|
CODCr tuleva | kg/d | 54 490
|
52 221
|
40 476
|
36 728
|
45 979
|
CODCr esiselkeytetty | kg/d | 28 154
|
33 283
|
18 782
|
13 075
|
23 323
|
CODCr ohitus | kg/d | 11
|
4
|
0
|
1
|
4
|
CODCr biol.käsitelty | kg/d | 4 300
|
4 209
|
1 890
|
1 706
|
3 026
|
CODCr vesistöön | kg/d | 4 312
|
4 213
|
1 890
|
1 707
|
3 030
|
CODCr tuleva | mg/l | 479
|
447
|
540
|
564
|
507
|
CODCr esiselkeytetty | mg/l | 247
|
285
|
250
|
201
|
246
|
CODCr biol.käsitelty | mg/l | 38
|
36
|
25
|
26
|
31
|
CODCr vesistöön | mg/l | 38
|
36
|
25
|
26
|
31
|
CODCr poistoteho | % | 92
|
92
|
95
|
95
|
94
|
Ammoniumtyppi tuleva | mg/l | 42
|
42
|
59
|
50
|
48
|
Ammoniumtyppi esiselkeytetty | mg/l | 42
|
40
|
58
|
53
|
48
|
Ammoniumtyppi biol.käsitelty | mg/l | 4,8
|
4,1
|
0,8
|
0,6
|
3
|
Nitrifikaatioaste | % | 92
|
93
|
99
|
99
|
96
|
Nitraattityppi biol.käsitelty | mg/l | 13
|
10
|
11
|
12
|
11
|
Alkaliteetti biol.käsitelty | mmol/l | 1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,4
|
1
|
PO4-P suodatettu biol. käsitelty | mg/l | 0,03
|
0,04
|
0,06
|
0,07
|
0
|
Lämpötila, biol. prosessi | °C | 11,1
|
13,8
|
20,6
|
16,7
|
16
|
Jakso | IV/2022 | |
---|---|---|
Kokonaisvirtaama | m³/d | 36 654
|
Ohitus verkostossa | m³/d | 0
|
Puhdistamolle tuleva virtaama | m³/d | 36 654
|
Biol. ohitus | m³/d | 0
|
Biol. käsitelty virtaama | m³/d | 36 654
|
BOD7ATU tuleva | kg/d | 6 830
|
BOD7ATU ohitus | kg/d | -
|
BOD7ATU biol. käsitelty | kg/d | 172
|
BOD7ATU vesistöön | kg/d | 172
|
BOD7ATU tuleva | mg/l | 186
|
BOD7ATU ohitus | mg/l | -
|
BOD7ATU biol. käsitelty | mg/l | 4,7
|
BOD7ATU vesistöön | mg/l | 4,7
|
BOD7ATU poistoteho | % | 97
|
Fosfori tuleva | kg/d | 260
|
Fosfori ohitus | kg/d | -
|
Fosfori biol. käsitelty | kg/d | 6,4
|
Fosfori vesistöön | kg/d | 6,4
|
Fosfori tuleva | mg/l | 7,1
|
Fosfori ohitus | mg/l | -
|
Fosfori biol.käsitelty | mg/l | 0,18
|
Fosfori vesistöön | mg/l | 0,18
|
Fosfori poistoteho | % | 98
|
Typpi tuleva | kg/d | 2 537
|
Typpi ohitus | kg/d | -
|
Typpi biol.käsitelty | kg/d | 967
|
Typpi vesistöön | kg/d | 967
|
Typpi tuleva | mg/l
|
69
|
Typpi ohitus | mg/l | -
|
Typpi biol.käsitelty | mg/l | 26,4
|
Typpi vesistöön | mg/l | 26,4
|
Typpi poistoteho | % | 62
|
Kiintoaine tuleva | kg/d | 8 640
|
Kiintoaine ohitus | kg/d | -
|
Kiintoaina biol.käsitelty | kg/d | 133
|
Kiintoaine vesistöön | kg/d | 133
|
Kiintoaine tuleva | mg/l | 236
|
Kiintoaine ohitus | mg/l | -
|
Kiintoaine biol.käsitelty | mg/l | 3,6
|
Kiintoaine vesistöön | mg/l | 3,6
|
Kiintoaine poistoteho | % | 98
|
CODCr tuleva | kg/d | 16 874
|
CODCr ohitus | kg/d | -
|
CODCr biol.käsitelty | kg/d | 1 242
|
CODCr vesistöön | kg/d | 1 242
|
CODCr tuleva | mg/l | 460
|
CODCr ohitus | mg/l | -
|
CODCr biol.käsitelty | mg/l | 34
|
CODCr vesistöön | mg/l | 34
|
CODCr poistoteho | % | 93
|
Lämpötila, tulokanava | °C | 12,3
|
Alkaliteetti tuleva | mmol/l | 5,3
|
Alkaliteetti esiselkeytetty | mmol/l | 4,5
|
Alkaliteetti aktiivilieteprosessin jälk. | mmol/l | 2
|
Alkaliteetti käsitelty | mmol/l | 2
|
Ammoniumtyppi tuleva | mg/l | 45,6
|
Ammoniumtyppi esiselkeytetty | mg/l | 42
|
Ammoniumtyppi aktiivilieteprosessin jälk. | mg/l | 0,57
|
Nitraattityppi tuleva | mg/l | 0,1
|
Nitraattityppi aktiivilieteprosessin jälk. | mg/l | 19,4
|
Nitraattityppi käsitelty | mg/l | 24,2
|
Fosfaattifosfori tuleva | mg/l | 3,86
|
Fosfaattifosfori esiselkeytetty | mg/l | 0,49
|
Fosfaattifosfori aktiivilieteprosessin jälk. | mg/l | 0,1
|
Fosfaattifosfori DN-suod jälk. | mg/l | 0,12
|
Fosfaattifosfori käsitelty | mg/l | 0,1
|
Kokonaisrauta tuleva | mg/l | 2,53
|
Kokonaisrauta käsitelty | mg/l | 0,3
|
Kokonaisalumiini tuleva | mg/l | 1,28
|
Kokonaisalumiini käsitelty | mg/l
|
0,2
|
Viikinmäen ja Blominmäen jätevedenpuhdistamoiden jätevesinäytteet kerätään automaattisilla näytteenottolaitteilla virtaamapainotettuina 24 tunnin kokoomanäytteinä. Bakteerimääritykset tehdään kertanäytteistä ja metallimääritykset sekä AOX-määritykset kuukauden kokoomanäytteistä. Liete- ja lietevesinäytteet kerätään kertanäytteinä. Lietenäytteiden metallimääritykset tehdään kuukauden kokoomanäytteistä.
Suomenojan jätevedenpuhdistamon jätevesinäytteet kerätään automaattisilla näytteenottolaitteilla virtaamapainotettuina 24 tunnin kokoomanäytteinä. Bakteerimääritykset ja elohopeamääritykset tehdään kertanäytteistä. Muut metallimääritykset tehdään kuukauden kokoomanäytteistä. Liete- ja lietevesinäytteet kerätään kertanäytteinä.
Tuleva jätevesi
VIIKINMÄESSÄ ja BLOMINMÄESSÄ tarkoittaa jätevettä, joka on otettu tulopumppauksen jälkeen puhdistamon tulokanavasta ennen minkäänlaista käsittelyä.
SUOMENOJALLA tarkoittaa karkeavälpättyä jätevettä. Tulevassa jätevedessä on mukana linkojen rejektivedet
Esiselkeytetty jätevesi (VKM, SOJA ja BLOM) tarkoittaa jätevettä, joka on välppäyksen ja hiekanerotuksen lisäksi käsitelty esi-ilmastus- ja esiselkeytysyksiköissä. Esiselkeytetyssä vedessä on mukana ferrosulfaatti.
Ohitusvesi (VKM) on mekaanisesti ja kemiallisesti käsiteltyä esiselkeytettyä vettä.
Käsitelty jätevesi (VKM & SOJA) tarkoittaa mekaanis-kemiallis-biologisesti puhdistettua jätevettä. BLOMINMÄESSÄ mahdolliset sisäiset yksikköprosessien ohitukset ovat mukana käsitellyn veden näytteissä.
Vesistöön johdettu jätevesi (VKM, SOJA ja BLOM) tarkoittaa jätevettä, jonka laatu on määritetty laskennallisesti ottamalla huomioon käsitellyn jäteveden laatu ja ohitetun jäteveden laatu. Yksittäisen näytepäivän tuloksessa on huomioitu kyseisen näytepäivän laitosohitus ja jakson tuloksessa on huomioitu kaikki mahdolliset ohitukset.
Kokonaisvirtaama (VKM, SOJA ja BLOM) tarkoittaa jakson aikana puhdistamolle tulevan vesimäärän sekä verkostoissa ja pumppaamoilla tapahtuneiden ohitusten vesimäärien summaa.
Tuleva kuormitus [kg/d] (VKM, SOJA ja BLOM) on tarkkailuvuorokausien kuormitusten [kg/d] summa jaettuna tarkkailuvuorokausien lukumäärällä.
Verkosto- ja pumppaamo-ohituksilla (VKM) tarkoitetaan HSY:n toiminta-alueella tapahtuvia verkostoylivuotoja ja pumppaamoiden ylivuotoja, muiden viemäröintialueen kuntien ilmoittamia verkosto- ja pumppaamoylivuotoja sekä Helsingin kantakaupungin sekaviemäröintialueella tapahtuvia ylivuotoja.
Verkosto- ja pumppaamo-ohituksilla (SOJA ja BLOM) tarkoitetaan HSY:n toiminta-alueella tapahtuvia verkostoylivuotoja ja pumppaamoiden ylivuotoja ja muiden viemäröintialueen kuntien ilmoittamia verkosto- ja pumppaamoylivuotoja.
SOJA: Kaikkien pumppaamo- ja verkostoylivuotojen aiheuttama kuormitus [kg/d] lasketaan laskentajakson tulevan jäteveden keskimääräisten pitoisuuksien ja ylivuotomäärien tulona.
BLOM: Kaikkien pumppaamo- ja verkostoylivuotojen aiheuttama kuormitus [kg/d] lasketaan ajankohtaa lähinnä otettujen tulevan jäteveden näytteiden pitoisuuksien ja ylivuotomäärien tulona.
Laitosohituksella (SOJA & VKM) tarkoitetaan ohitusta esiselkeytyksen jälkeen. Kuormitus [kg/d] lasketaan laskentajakson keskimääräisen ohitetun jäteveden määrän [m³/d] ja ohitustilanteissa mitattujen tarkkailunäytteiden pitoisuuksien keskiarvon tulona. BLOMINMÄESSÄ mahdolliset yksikköprosessin ohitukset ovat mukana käsitellyn veden näytteissä.
Ohitusten aiheuttama kuormitus [kg/d] (VKM & SOJA) lasketaan kaikkien verkosto- ja pumppaamo-ohitusten sekä laitosohitusten kuormitusten summana. BLOMINMÄESSÄ ohitusten aiheuttama kuormitus on verkosto- ja pumppaamo-ohitusten summa.
Käsitellyn jäteveden aiheuttama kuormitus [kg/d] (VKM, SOJA ja BLOM) on tarkkailuvuorokausien kuormitusten summa jaettuna tarkkailuvuorokausien lukumäärällä.
Päästö vesistöön [kg/d] (VKM, SOJA ja BLOM) lasketaan käsitellyn jäteveden ja ohitusten aiheuttamien kuormitusten summana.
Vesistöön johdettu pitoisuus [mg/l] (VKM, SOJA ja BLOM) jakamalla ao. keskimääräinen kuormitus sitä vastaavalla keskimääräisellä vesimäärällä.
Poistoteho [%] (VKM, SOJA ja BLOM) =100 * (tuleva kuormitus [kg/d] - kuormitus vesistöön [kg/d]) / (tuleva kuormitus [kg/d])
Vuosikeskiarvot [mg/l] ja [kg/d] (VKM & SOJA) lasketaan neljännesvuositulosten keskiarvona.
Määritykset tehtiin vuonna 2022 Suomenojan jätevedenpuhdistamon lietenäytteiden perusanalyysejä lukuun ottamatta MetropoliLab Oy:n laboratoriossa, osoite Viikinkaari 4, Helsinki. Laboratorio on mittatekniikan keskuksen akkreditoima (akkreditointitodistus Nro T058/A16/2008). Valtaosa jätevedenpuhdistamoiden näytteistä tehtävistä määrityksistä on akkreditoitu. Oheisessa luettelossa on akkreditoitujen määritysten perässä merkintä (*). Laajennettu kokonaismittausepävarmuus (95 %:n luotettavuustasolla) on ilmoitettu menetelmän perässä suluissa.
Vedet ja lietteet | |
---|---|
pH * (vesi) | SFS 3021:1979 (±3 %) |
pH (liete) | SFS 3021:1979 (±3 %) |
Sähkönjohtavuus * | SFS-EN 27888:1994 (±5 %) |
Alkaliteetti * | SFS-EN ISO 9963-1/1996 (±10 %) |
BOD7 * | SFS-EN ISO 5815-1:2019:en (±15 %) |
Kemiallinen hapenkulutus, CODCr * | ISO 15705:2002 (±15 %) |
Kiintoaine, SS * | SFS-EN 872:2005 (±10 %) |
Kokonaistyppi * (vesi) | SFS-EN ISO 11905-1 (±15 %) |
Kokonaistyppi * (liete) | Kjeldahl (±7 %) |
Kokonaisfosfori * (vesi) | SFS-EN ISO 6878:2004, DA (±15 %) |
Kokonaisfosfori (liete) | SFS-EN ISO 11885:2009 (+25 %) |
Nitraatti- ja nitriittitypen summa (NO2-NO3) * | SFS-ISO 15923-1:2018, DA (±15 %) |
Ammoniumtyppi (NH4-N) * | SFS-ISO 15923-1:2018, DA (±15 %) |
Fosfaattifosfori (PO4-P) * | SFS-ISO 15923-1:2018, DA (±15 %) |
Kloridi (Cl) * | SFS-ISO 15923-1:2018, DA (±15 %) |
Sulfaatti (SO4) | SFS-ISO 15923-1:2018, DA (±15 %) |
AOX (µg/l) * | EN ISO 9562:2004 (±15 %) |
Asetaatti * | SFS-EN ISO 10304-1: 2009 mod. (±15 %) |
TOC * | SFS-EN 1484:1997 (±25 %) |
E.coli | SFS-EN ISO 9308-2:2014 |
Suolistoperäiset enterokokit | SFS-EN ISO 7899-2:2000 |
Kiintoaine, SS * bioliete, lietevesi | SFS-EN 872:2005, suodatin GF/A (±10 %) |
Kuiva-aine, TS ja sen tuhka * | SFS 3008:1990 (±10 %) |
Mädättämölietteen alkaliteetti, | Sis. menet., titraus (+20 %) |
haihtuvat hapot, VFA | Sis. menet., titraus (+20 %) |
Metallimääritykset (kokonaismetallit) * | SFS-EN ISO 17294-2:2016 tai SFS-EN ISO 11885:2009 (±15–25 %) |
Elohopea * | SFS-EN ISO 17294-2:2016 (±20 %) |
Elohopea (liete) * | SFS-EN ISO 17294-2:2016 (±20 %) |
Alla olevassa taulukossa mainitut määritykset lietenäytteistä tehtiin HSY:n jätevedenpuhdistusosaston laboratoriossa Suomenojan jätevedenpuhdistamolla. Laajennettu kokonaismittausepävarmuus (95 %:n luotettavuustasolla) on ilmoitettu menetelmän perässä suluissa.
pH (liete) | SFS-EN 12176; 1998 (± 0,2 pH yks.) |
Kiintoaine (SS) | SFS-EN 872;1996, (suodatin Whatman GF/A) (±17%) |
Kuiva-aine (TS) ja hehkutusjäännös (liete) | SFS 3008;1990 (± 10%) |
Mädättämölietteen alkaliteetti ja haihtuvat hapot, VFA | Kaksivaiheinen titraus (sis.menetelmä) |
Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden tulevasta ja käsitellystä jätevedestä analysoitujen haitallisten aineiden pitoisuuksien vuosikeskiarvot ja vuosikuormat vesistöön vuodelta 2022 on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukossa esitetään myös E-PRTR-asetuksessa annetut kynnysarvot aineiden vuosikuormille, sekä VnA:ssa 1022/2006 aineille annetut ympäristölaatunormit (AA-EQS tai sen puuttuessa MAC-EQS) merivedessä ja muissa pintavesissä. Lopuksi esitetään käytettyjen menetelmien määritysrajat ja laajennettu mittausepävarmuus. Määritykset tehtiin MetropoliLab Oy:ssa.
Vuoden 2022 raportoinnin yhteydessä pitoisuuksien vuosikeskiarvon laskenta muutettiin virtaamapainotteiseksi. Jatkossa vuosikeskiarvot lasketaan painottamalla vuoden aikana otettujen yksittäisten näytteiden pitoisuudet näytteenottovuorokausien virtaaman arvoilla. Määritysrajan alittavien pitoisuuksien arvoina käytetään laskennassa määritysrajan puolikasta. Mikäli laskettu vuosikeskiarvo on määritysrajaa pienempi, ilmoitetaan vuosikeskiarvon olevan alle määritysrajan. Jos pitoisuuden vuosikeskiarvon ilmoitetaan olevan alle määritysrajan, vuosikuormaksi merkitään 0 kg/a. Muutoin aineiden vuosikuorma lasketaan kertomalla pitoisuuden vuosikeskiarvo vuoden kokonaisvirtaamalla.
E-PRTR-asetuksen mukaisten kokonaistypen, kokonaisfosforin ja TOC:n (=CODCr/3) pitoisuudet ja päästöt lasketaan neljännesvuosikuormien keskiarvoista, missä on mukana myös verkosto- ja pumppaamo-ohitusten aiheuttama kuormitus.
E-PRTR | 1022/2006 | Aine | VKM tuleva | VKM lähtevä | VKM vuosikuorma | SOJA tuleva | SOJA lähtevä | SOJA vuosikuorma | E-PRTR kynnysarvo | AA-EQS (MAC-EQS) | Määritys-raja | Epävarmuus % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nro | ka. 2022 | ka. 2022 | kg/a | ka. 2022 | ka. 2022 | kg/a | kg/a | |||||
40 | Halogenoidut orgaaniset yhdisteet (AOX) | µg/l | 78
|
52
|
5 064
|
41
|
10,9
|
369
|
1 000
|
1
|
20
|
||
71 | Fenolit (kokonaishiilenä) | mg/l | 0,019
|
< 0,001
|
0
|
0,014
|
< 0,005
|
0
|
20
|
0
|
30
|
||
76 | TOC (=CODCr/3) | mg/l | 188
|
16
|
1 555 000
|
166
|
11
|
369 000
|
50 000
|
||||
79 | Kloridi | mg/l | 130
|
127
|
12 425 530
|
60
|
59
|
2 000 500
|
2 000 000
|
0,5
|
10
|
||
83 | Fluoridi | mg/l | 0,40
|
0,20
|
19 5289
|
0,4
|
0,2
|
6 754
|
2 000
|
0,1
|
10
|
||
Metallit |
|||||||||||||
Alumiini | µg/l | 955
|
54,6
|
5 329
|
1 011
|
34,8
|
1 176
|
0,03
|
25
|
||||
Antimoni | µg/l | 0,728
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
20
|
||||
17 | Arseeni | µg/l | 1,10
|
0,313
|
30,5
|
0,900
|
0,287
|
9,70
|
5
|
0,1
|
20
|
||
Barium | µg/l | 31,84
|
7,36
|
718,4
|
28,18
|
4,24
|
143
|
20
|
|||||
21 | C21 | Elohopea | µg/l | 0,07
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
< 0,1
|
0
|
1
|
(0,07)
|
0,1
|
20
|
18 | C6 | Kadmium | µg/l | 0,10
|
0,01
|
1,06
|
0,080
|
0,015
|
0,520
|
5
|
0,2
|
0,02
|
15
|
19 | Kromi | µg/l | 3,61
|
0,43
|
41,8
|
2,92
|
0,56
|
19,0
|
50
|
0,05
|
15
|
||
20 | Kupari | µg/l | 73,2
|
8,17
|
797
|
85,9
|
8,02
|
271
|
50
|
20
|
|||
23 | C20 | Lyijy | µg/l | 2,50
|
0,09
|
9,24
|
1,88
|
1,02
|
34,5
|
20
|
1,3
|
0,1
|
20
|
Mangaani | µg/l | 75,5
|
123
|
12 012
|
65,9
|
156
|
5 256
|
20
|
|||||
Molybdeeni | µg/l | 3,52
|
1,63
|
159
|
1,62
|
0,90
|
30,5
|
0,1
|
15
|
||||
22 | C23 | Nikkeli | µg/l | 5,46
|
3,98
|
388
|
5,72
|
4,76
|
161
|
20
|
8,6
|
0,1
|
25
|
Rauta | mg/l | 8,58
|
0,86
|
84 253
|
3,45
|
0,63
|
21 254
|
20
|
|||||
Seleeni | µg/l | 0,36
|
< 0,5
|
0
|
0,40
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
25
|
||||
24 | Sinkki | µg/l | 129
|
43,5
|
4243
|
134
|
32,8
|
1107
|
100
|
5
|
20
|
||
Orgaaniset tinayhdisteet |
|||||||||||||
69 | Orgaaniset tinayhdisteet (kokonaistinana) | µg/l | 0,02
|
0,001
|
0,062
|
0,010
|
0,001
|
0,043
|
50
|
-
|
-
|
||
Monobutyylitina, MBT | µg/l | 0,0030
|
< 0,001
|
0
|
0,0028
|
< 0,001
|
0
|
0,001
|
30
|
||||
Dibutyylitina, DBT | µg/l | 0,0126
|
0,0010
|
0,094
|
0,0061
|
0,0010
|
0,034
|
0,001
|
30
|
||||
74 | C30 | Tributyylitina (TBT) | µg/l | < 0,0002
|
< 0,0002
|
0
|
< 0,0002
|
< 0,0002
|
0
|
1
|
0,0002
|
0,0002
|
30
|
Tetrabutyylitina, TetraBT | µg/l | < 0,001
|
< 0,001
|
0
|
< 0,001
|
< 0,001
|
0
|
0,001
|
30
|
||||
Mono-oktyylitina, MOT | µg/l | 0,003202994
|
< 0,001
|
0
|
0,0015
|
0,0008
|
0,028
|
0,001
|
30
|
||||
Dioktyylitina, DOT | µg/l | < 0,001
|
< 0,001
|
0
|
< 0,001
|
< 0,001
|
0
|
0,001
|
30
|
||||
Trisykloheksyylitina, TCHT | µg/l | < 0,001
|
< 0,001
|
0
|
< 0,001
|
< 0,001
|
0
|
0,001
|
30
|
||||
Monofenyylitina, MPT | µg/l | < 0,001
|
< 0,001
|
0
|
< 0,001
|
< 0,001
|
0
|
0,001
|
30
|
||||
Difenyylitina, DPT | µg/l | < 0,001
|
< 0,001
|
0
|
< 0,001
|
< 0,001
|
0
|
0,001
|
30
|
||||
75 | Trifenyylitina (TPT) | µg/l | < 0,001
|
< 0,001
|
0
|
< 0,001
|
< 0,001
|
0
|
1
|
0,001
|
30
|
||
Ftalaatit |
|||||||||||||
Dimetyyliftalaatti (DMP) | µg/l | 0,0946
|
< 0,10
|
0
|
0,101
|
< 0,10
|
0
|
0,10
|
30
|
||||
Dietyyliftalaatti (DEP) | µg/l | 0,803
|
0,114
|
11,2
|
0,898
|
0,112
|
3,78
|
0,10
|
30
|
||||
D5 | Dibutyyliftalaatti (DBP) | µg/l | 0,270
|
0,0825
|
8,06
|
0,416
|
0,728
|
24,6
|
1
|
0,10
|
30
|
||
D4 | Butyylibentsyyliftalaatti (BBzP) =BBP | µg/l | 0,0834
|
< 0,10
|
0
|
0,0914
|
< 0,10
|
0
|
1,4
|
0,10
|
40
|
||
70 | C12 | Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) | µg/l | 1,62
|
0,32
|
31,2
|
1,54
|
0,752
|
25,4
|
1
|
1,3
|
0,30
|
40
|
Di-n-oktyyliftalaatti (DOP) | ng/l | 182
|
79,02
|
7,72
|
193
|
83,2
|
2,81
|
100
|
30
|
||||
Oktyyli- ja nonyylifenolit sekä niiden etoksilaatit |
|||||||||||||
87 | Oktyylifenolit ja oktyylifenolietoksylaatit | µg/l | 0,0449
|
0,0118
|
1,15
|
0,0882
|
0,0249
|
0,840
|
1
|
0,01
|
40
|
||
C25 | 4-t-Oktyylifenoli | µg/l | 0,0180
|
0,0110
|
1,07
|
0,0391
|
0,0084
|
0,285
|
0,01
|
0,01
|
30
|
||
Oktyylifenolimonoetoksilaatti | µg/l | 0,0143
|
0,0072
|
0,70
|
0,0225
|
0,0079
|
0,267
|
0,01
|
30
|
||||
Oktyylifenolidietoksilaatti | µg/l | 0,02
|
< 0,01
|
0
|
0,0300
|
0,0194
|
0,656
|
0,01
|
30
|
||||
64 | Nonyylifenoli ja nonyylifenolietoksylaatit | µg/l | 0,1063
|
0,08
|
7,64
|
0,306
|
0,0975
|
3,29
|
1
|
0,1
|
40
|
||
NP ja NPE kokonaistoksisuus (laskettu) | 0,0877
|
0,08
|
-
|
0,388
|
0,0640
|
-
|
0,1
|
-
|
|||||
C24 | 4-Nonyylifenoli | µg/l | 0,0877
|
0,08
|
7,64
|
0,223
|
0,0975
|
3,29
|
0,3
|
0,1
|
30
|
||
Nonyylifenolimonoetoksylaatti | µg/l | 0,0686
|
< 0,1
|
0
|
0,117
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
30
|
||||
Nonyylifenolidietoksylaatti | µg/l
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
30
|
||||
Bisfenoli A | µg/l | 0,658
|
0,198
|
19,4
|
5,00
|
0,268
|
9,05
|
0,01
|
40
|
||||
Perfluoratut yhdisteet |
|||||||||||||
C35 | PFOS | µg/l | 0,563
|
0,0958
|
9,35
|
0,360
|
0,0547
|
1,85
|
(7,2)
|
0,005
|
40
|
||
PFOA | µg/l | 0,290
|
0,0626
|
6,12
|
0,635
|
0,0733
|
2,48
|
0,005
|
40
|
||||
PAH-yhdisteet |
|||||||||||||
72 | C28 | PAH-yhdisteet yhteensä | µg/l | 0,715
|
< 0,1
|
0
|
0,216003035
|
< 0,1
|
0
|
5
|
0,1
|
-
|
|
68 | C22 | Naftaleeni | µg/l | 0,0583
|
< 0,020
|
0
|
0,0148
|
< 0,020
|
0
|
10
|
2
|
0,020
|
30
|
2-Metyylinaftaleeni | µg/l | 0,0839
|
< 0,020
|
0
|
0,013503827
|
< 0,020
|
0
|
0,020
|
30
|
||||
1-Metyylinaftaleeni | µg/l
|
0,0945
|
< 0,020
|
0
|
< 0,020
|
< 0,020
|
0
|
0,020
|
40
|
||||
Bifenyyli | µg/l | 0,0397
|
< 0,020
|
0
|
< 0,020
|
< 0,020
|
0
|
0,020
|
30
|
||||
2,6-Dimetyylinaftaleeni | µg/l | 0,20
|
< 0,020
|
0
|
0,139
|
< 0,020
|
0
|
0,020
|
30
|
||||
Asenaftyleeni | µg/l | <0,01
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
Asenafteeni | µg/l
|
0,0169
|
< 0,010
|
0
|
0,006592649
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
2,3,5-Trimetyylinaftaleeni | µg/l | 0,0881
|
< 0,010
|
0
|
0,0113
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
Fluoreeni | µg/l | 0,0301
|
< 0,010
|
0
|
0,008185298
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
40
|
||||
Fenantreeni | µg/l | 0,0339
|
< 0,020
|
0
|
0,0154
|
< 0,020
|
0
|
0,020
|
30
|
||||
61 | C2 | Antraseeni | µg/l | < 0,020
|
< 0,020
|
0
|
< 0,020
|
< 0,020
|
0
|
1
|
0,1
|
0,020
|
30
|
1-Metyylifenantreeni | µg/l | < 0,020
|
< 0,020
|
0
|
< 0,020
|
< 0,020
|
0
|
0,020
|
30
|
||||
88 | C15 | Fluoranteeni | µg/l | 0,0315
|
< 0,020
|
0
|
0,0226
|
< 0,020
|
0
|
1
|
(0,12)
|
0,020
|
30
|
Pyreeni | µg/l | <0,01
|
0,00877
|
0,856
|
0,008407351
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
Bentso(a)antraseeni | µg/l | 0,00871
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
Kryseeni | µg/l | 0,00871
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
C28 | Bentso(b)fluoranteeni | µg/l | 0,00719
|
< 0,0075
|
0
|
< 0,0075
|
< 0,0075
|
0
|
(0,017)
|
0,0075
|
30
|
||
C28 | Bentso(k)fluoranteeni | µg/l | 0,00607
|
< 0,0075
|
0
|
< 0,0075
|
< 0,0075
|
0
|
(0,017)
|
0,0075
|
30
|
||
Bentso(e)pyreeni | µg/l | <0,01
|
< 0,010
|
0
|
<0,01
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
C28 | Bentso(a)pyreeni | µg/l | 0,00794
|
< 0,002
|
0
|
0,002422281
|
< 0,0015
|
0
|
(0,027)
|
0,002
|
30
|
||
Peryleeni | µg/l | <0,01
|
< 0,010
|
0
|
<0,01
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
C28 | Indeno(1,2,3-cd)pyreeni | µg/l | 0,00555
|
< 0,0075
|
0
|
< 0,0075
|
< 0,0075
|
0
|
-
|
0,0075
|
30
|
||
Dibentso(a,h)antraseeni | µg/l | <0,01
|
< 0,010
|
0
|
<0,01
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
91 | C28 | Bentso(g,h,i)peryleeni | µg/l | 0,00311
|
< 0,002
|
0
|
0,00200
|
< 0,0008
|
0
|
1
|
(8,2e-4)
|
0,002
|
30
|
Torjunta-aineet (GC) |
|||||||||||||
Torjunta-aineet yhteensä GC | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
40
|
||||
C9a | Syklodieeni-torjunta-aineet * | -
|
< 0,005
|
0
|
-
|
< 0,005
|
-
|
Σ = 0,005
|
-
|
-
|
|||
38 | C14 | Endosulfaani (α+β) | -
|
< 0,0005
|
0
|
-
|
< 0,0005
|
-
|
1
|
0,0005
|
0,0005
|
-
|
|
25 | C1 | Alakloori | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
1
|
0,3
|
0,010
|
40
|
26 | C9a | Aldriini* | ng/l | 6,03
|
< 5
|
0
|
< 5
|
< 5
|
0
|
1
|
5
|
40
|
|
DDD | ng/l | < 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
10
|
30
|
||||
DDE | ng/l | < 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
10
|
30
|
||||
33 | C9b | DDT | ng/l
|
< 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
1
|
10
|
10
|
30
|
36 | C9a | Dieldriini* | ng/l | < 5
|
< 5
|
0
|
< 5
|
< 5
|
0
|
1
|
5
|
30
|
|
Endosulfaani sulfaatti | µg/l | < 0,0005
|
< 0,0005
|
0
|
< 0,0005
|
< 0,0005
|
0
|
0,0005
|
30
|
||||
Endosulfaani, alfa- | µg/l | < 0,0005
|
< 0,0005
|
0
|
< 0,0005
|
< 0,0005
|
0
|
0,0005
|
30
|
||||
Endosulfaani, beta- | µg/l | < 0,0005
|
< 0,0005
|
0
|
< 0,0005
|
< 0,0005
|
0
|
0,0005
|
30
|
||||
39 | C9a | Endriini* | µg/l | < 0,005
|
< 0,005
|
0
|
< 0,005
|
< 0,005
|
0
|
1
|
0,005
|
40
|
|
Heksakloori-1,3-butadieeni | ng/l | < 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
10
|
30
|
||||
42 | Heksaklooribentseeni (HCB) | ng/l | < 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
1
|
10
|
40
|
||
44 | C18 | Heksakloorisykloheksaani (HCH) | ng/l | < 2
|
< 2
|
0
|
< 2
|
< 2
|
0
|
1
|
2
|
2
|
30
|
41 | Heptakloori | ng/l | < 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
1
|
10
|
30
|
||
Heptaklooriepoksidi endo trans | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
Heptaklooriepoksidi exo cis | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
89 | C9a | Isodriini* | µg/l | < 0,005
|
< 0,005
|
0
|
< 0,005
|
< 0,005
|
0
|
1
|
0,005
|
30
|
|
Klordaani, cis- | ng/l | < 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
10
|
30
|
||||
Klordaani, oksy- | ng/l | < 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
10
|
30
|
||||
Klordaani, trans- | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
30 | C8 | Klorfenvinfossi | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
1
|
0,1
|
0,010
|
30
|
Klormefossi | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
32 | C9 | Klorpyrifossi | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
1
|
0,03
|
0,010
|
40
|
Kvintotseeni | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
0,010
|
30
|
||||
45 | Lindaani | ng/l | < 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
1
|
10
|
30
|
||
46 | Mireksi | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
1
|
0,010
|
30
|
||
48 | C26 | Pentaklooribentseeni | ng/l | < 10
|
< 10
|
0
|
< 10
|
< 10
|
0
|
1
|
0,7
|
10
|
30
|
C45 | Terbutryyni | µg/l | < 0,006
|
0,0237
|
2,32
|
< 0,006
|
0,0150
|
0,507
|
0,0065
|
0,006
|
30
|
||
77 | C33 | Trifluraliini | µg/l | < 0,010
|
< 0,010
|
0
|
< 0,010
|
< 0,010
|
0
|
1
|
0,03
|
0,010
|
30
|
Torjunta-aineet (LC) |
|||||||||||||
Torjunta-aineet yhteensä LC | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,358300118
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
40
|
|||||
2,4- D | µg/l | < 0,01
|
< 0,01
|
0
|
< 0,01
|
< 0,01
|
0
|
0,01
|
30
|
||||
27 | Atratsiini | µg/l | < 0,003
|
< 0,003
|
0
|
< 0,003
|
< 0,003
|
0
|
1
|
0,003
|
30
|
||
Atsinfossi-metyyli | µg/l | < 0,1
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
40
|
||||
2,6-diklooribentsamidi(BAM) | µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
< 0,02
|
< 0,02
|
0
|
0,02
|
30
|
||||
Bentatsoni | µg/l | < 0,05
|
< 0,05
|
0
|
< 0,05
|
< 0,05
|
0
|
0,05
|
30
|
||||
Bitertanoli | µg/l | < 0,05
|
< 0,05
|
0
|
< 0,05
|
< 0,05
|
0
|
0,05
|
40
|
||||
Bromasiili | µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
< 0,02
|
< 0,02
|
0
|
0,02
|
30
|
||||
Desetyyli-atratsiini(DEA) | µg/l | < 0,01
|
< 0,01
|
0
|
< 0,01
|
< 0,01
|
0
|
0,01
|
30
|
||||
DEDIA | µg/l | < 0,05
|
< 0,05
|
0
|
< 0,05
|
< 0,05
|
0
|
0,05
|
30
|
||||
DEET | µg/l | 0,0671
|
0,0697
|
6,81
|
0,0914
|
0,0690
|
2,32
|
40
|
|||||
Deisopropyyli-atratsiini(DIA) | µg/l | < 0,03
|
< 0,03
|
0
|
< 0,03
|
< 0,03
|
0
|
0,03
|
40
|
||||
Diflubentsuroni | µg/l | < 0,01
|
< 0,01
|
0
|
< 0,01
|
< 0,01
|
0
|
0,01
|
40
|
||||
Diklorproppi | µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
0,0450
|
< 0,02
|
0
|
0,02
|
30
|
||||
D10 | Dimetoaatti | µg/l | < 0,05
|
< 0,05
|
0
|
< 0,05
|
< 0,05
|
0
|
0,07
|
0,05
|
30
|
||
37 | C13 | Diuroni | µg/l | < 0,05
|
< 0,05
|
0
|
< 0,05
|
< 0,05
|
0
|
1
|
0,2
|
0,05
|
30
|
Fenmedifaami
|
µg/l | < 0,03
|
< 0,03
|
0
|
< 0,03
|
< 0,03
|
0
|
0,03
|
30
|
||||
Fluatsifoppi-P-butyyli | µg/l | < 0,05
|
< 0,05
|
0
|
< 0,05
|
< 0,05
|
0
|
0,05
|
30
|
||||
Fluatsinami | µg/l | < 0,03
|
< 0,03
|
0
|
< 0,03
|
< 0,03
|
0
|
0,03
|
30
|
||||
Heksatsinoni | µg/l | < 0,003
|
< 0,003
|
0
|
< 0,003
|
< 0,003
|
0
|
0,003
|
30
|
||||
67 | C19 | Isoproturoni | µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
< 0,02
|
< 0,02
|
0
|
1
|
0,3
|
0,02
|
30
|
Kinometionaatti | µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
< 0,02
|
< 0,02
|
0
|
0,02
|
30
|
||||
Linuroni
|
µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
< 0,02
|
< 0,02
|
0
|
0,02
|
30
|
||||
Malationi | µg/l | < 0,05
|
< 0,05
|
0
|
< 0,05
|
< 0,05
|
0
|
0,05
|
30
|
||||
D11 | MCPA | ng/l | < 20
|
< 20
|
0
|
89,6
|
17,6
|
0,596
|
160
|
20
|
40
|
||
Mekoproppi (MCPP) | ng/l | 14,09
|
< 20
|
0
|
16,1
|
14,1
|
0,478
|
20
|
30
|
||||
Metalaksyyli | µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
< 0,02
|
< 0,02
|
0
|
0,02
|
30
|
||||
D12 | Metamitroni | µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
< 0,02
|
< 0,02
|
0
|
3,2
|
0,02
|
30
|
||
Metatsaklori | µg/l | < 0,01
|
< 0,01
|
0
|
< 0,01
|
< 0,01
|
0
|
0,01
|
30
|
||||
Metributsiini | µg/l | < 0,01
|
< 0,01
|
0
|
< 0,01
|
< 0,01
|
0
|
0,01
|
30
|
||||
Penkonatsoli | µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
< 0,02
|
< 0,02
|
0
|
0,02
|
30
|
||||
Pirimikarbi | µg/l | < 0,01
|
< 0,01
|
0
|
< 0,01
|
< 0,01
|
0
|
0,01
|
40
|
||||
Propatsiini | µg/l | < 0,01
|
< 0,01
|
0
|
< 0,01
|
< 0,01
|
0
|
0,01
|
30
|
||||
51 | C29 | Simatsiini | µg/l | < 0,005
|
< 0,005
|
0
|
< 0,005
|
< 0,005
|
0
|
1
|
1
|
0,005
|
30
|
Sulfoteppi | µg/l | < 0,05
|
< 0,05
|
0
|
< 0,05
|
< 0,05
|
0
|
0,05
|
40
|
||||
Terbutylatsiini | µg/l | < 0,003
|
< 0,003
|
0
|
< 0,003
|
< 0,003
|
0
|
0,003
|
30
|
||||
Terbutylatsiini desetyyli | µg/l | < 0,01
|
< 0,01
|
0
|
< 0,01
|
< 0,01
|
0
|
0,01
|
30
|
||||
Triadimefoni | µg/l | < 0,02
|
< 0,02
|
0
|
< 0,02
|
< 0,02
|
0
|
0,02
|
30
|
||||
Triasulfuroni | µg/l | < 0,01
|
< 0,01
|
0
|
< 0,01
|
< 0,02
|
0
|
0,01
|
30
|
||||
VOC-yhdisteet |
|||||||||||||
54 | C31 | Triklooribentseenit (TCB) | µg/l | < 0,1
|
< 0,10
|
0
|
< 0,1
|
< 0,10
|
0
|
1
|
0,4
|
0,10
|
-
|
78 | Ksyleenit (o-, m- ja p-ksyleeni) | µg/l | 0,10
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
200
|
0,5
|
-
|
||
1,1,1-Trikloorietaani | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
1,1,1,2-Tetrakloorietaani | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
1,1,2,2-Tetrakloorietaani | µg/l | < 2
|
< 2
|
0
|
< 2
|
< 2
|
0
|
2
|
50
|
||||
1,1,2-Trikloorietaani | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
20
|
||||
1,1-Dikloorietaani | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
1,1-Dikloorieteeni | µg/l | < 1,0
|
< 1,0
|
0
|
< 1,0
|
< 1,0
|
0
|
1,0
|
25
|
||||
1,1-Diklooripropeeni | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
40
|
||||
1,2,3-Triklooribentseeni | µg/l | < 0,1
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
30
|
||||
1,2,3-Triklooripropaani | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
20
|
||||
1,2,4-Triklooribentseeni | µg/l | < 0,1
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
30
|
||||
1,2-Dibromi-3-klooripropaani | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
1,2-Dibromietaani | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
D2 | 1,2-Diklooribentseeni | µg/l | 0,351
|
< 0,09
|
0
|
< 0,09
|
< 0,09
|
0
|
0,74
|
0,09
|
30
|
||
34 | 1,2-dikloorietaani (EDC) | µg/l | < 0,3
|
< 0,3
|
0
|
< 0,3
|
< 0,3
|
0
|
10
|
0,3
|
30
|
||
1,2-Dikloorieteeni cis | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
1,2-Dikloorieteeni trans | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
40
|
||||
1,2-Diklooripropaani | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
1,3,5-Triklooribentseeni | µg/l | < 0,1
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
30
|
||||
1,3-Diklooribentseeni | µg/l | < 0,1
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
30
|
||||
1,3-Diklooripropaani | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
1,3-Diklooripropeeni cis | µg/l | < 0,1
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
50
|
||||
1,3-Diklooripropeeni trans | µg/l | < 0,1
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
0,1
|
50
|
||||
D3 | 1,4-Diklooribentseeni | µg/l | < 0,1
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
2
|
0,1
|
30
|
||
2,2-Diklooripropaani | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
40
|
||||
2-Kloorieteenivinyylieetteri | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
2-Klooritolueeni | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
4-Klooritolueeni | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
Bromibentseeni | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
Bromidikloorimetaani | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
Bromikloorimetaani | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
40
|
||||
Bromimetaani | µg/l | < 1
|
-
|
-
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
40
|
||||
Bromoformi | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
20
|
||||
Dibromikloorimetaani | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
20
|
||||
Dibromimetaani | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
Difluoridikloorimetaani | µg/l | < 1
|
-
|
-
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
40
|
||||
35 | C11 | Dikloorimetaani (DCM) | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
10
|
20
|
0,5
|
40
|
43 | Heksaklooributadieeni (HCBD) | ng/l | < 500
|
-
|
-
|
< 500
|
< 500
|
0
|
1
|
500
|
30
|
||
Heksakloorietaani | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
40
|
||||
Kloorietaani | µg/l | < 0,2
|
-
|
-
|
< 0,2
|
< 0,2
|
0
|
0,2
|
30
|
||||
D1 | Klooribentseeni | µg/l | 17
|
0,640
|
62,5
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
3,2
|
0,1
|
20
|
||
Kloorimetaani | µg/l | < 1
|
-
|
-
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
40
|
||||
C32 | Kloroformi (trikloorimetaani) | µg/l | 3,04
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
2,5
|
0,5
|
30
|
||
52 | C29a | Tetrakloorietyleeni (PER) | µg/l
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
10
|
10
|
0,5
|
30
|
53 | Tetrakloorimetaani (TCM) | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
1
|
0,5
|
30
|
||
C29b | Trikloorieteeni | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
10
|
0,5
|
30
|
||
57 | Trikloorifluorimetaani | µg/l | < 1
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
10
|
1
|
30
|
||
60 | Vinyylikloridi | µg/l | < 0,09
|
< 0,09
|
0
|
< 0,09
|
< 0,09
|
0
|
10
|
0,09
|
30
|
||
1,2,3-Trimetyylibentseeni | µg/l | < 1
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
1,2,4-Trimetyylibentseeni | µg/l | < 1
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
1,2-Ksyleeni (o-ksyleeni) | µg/l | < 0,5
|
< 0,5
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0,5
|
20
|
||||
1,3- ja 1,4-Ksyleeni (m- ja p-ksyleeni) | µg/l | 0,309
|
< 0,5
|
0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
20
|
||||
1,3,5-Trimetyylibentseeni | µg/l | < 1
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
2-Etyylitolueeni | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
3-Etyylitolueeni | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
4-Etyylitolueeni | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
62 | C4 | Bentseeni | µg/l | 0,147
|
< 0,1
|
0
|
< 0,1
|
< 0,1
|
0
|
200
|
8
|
0,1
|
30
|
Butyylibentseeni | µg/l | < 1
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
65 | Etyylibentseeni | µg/l | 0,20
|
< 0,3
|
0
|
< 0,3
|
< 0,3
|
0
|
200
|
0,3
|
20
|
||
iso-Propyylibentseeni | µg/l | < 1
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
68 | C22 | Naftaleeni | µg/l | < 0,5
|
< 0,020
|
0
|
0,0148
|
< 0,020
|
0
|
10
|
2
|
0,020
|
25
|
n-Propyylibentseeni | µg/l | < 1
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
p-iso-Propyylitolueeni | µg/l | < 1
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
sec-Butyylibentseeni | µg/l | < 1
|
< 1
|
0
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
Styreeni | µg/l | 1,19
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
20
|
||||
tert-Butyylibentseeni | µg/l | < 1
|
-
|
-
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
73 | Tolueeni | µg/l | 1,42
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
200
|
0,5
|
20
|
||
1-Hekseeni | mg/l | < 0,001
|
-
|
-
|
< 0,001
|
< 0,001
|
0
|
0,001
|
40
|
||||
1-Okteeni | mg/l | < 0,001
|
-
|
-
|
< 0,001
|
< 0,001
|
0
|
0,001
|
40
|
||||
Dekaani | µg/l | < 1
|
-
|
-
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
30
|
||||
Pentaani | µg/l | 0,337
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
40
|
||||
DIPE | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
ETBE | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
MEK | µg/l | 2,87
|
-
|
-
|
< 5
|
< 5
|
0
|
5
|
40
|
||||
MIBK | µg/l | 0,277
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
MTBE | µg/l | 0,613
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
40
|
||||
TAEE | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
TAME | µg/l | < 0,5
|
-
|
-
|
< 0,5
|
< 0,5
|
0
|
0,5
|
30
|
||||
TBA (t-Butanoli) | mg/l | 0,00418
|
-
|
-
|
< 0,003
|
< 0,003
|
0
|
0,003
|
40
|
||||
alfa-Pineeni | µg/l | < 1
|
-
|
-
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
40
|
||||
beta-Pineeni | µg/l | < 1
|
-
|
-
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
40
|
||||
delta-Kareeni | µg/l | < 1
|
-
|
-
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
40
|
||||
Limoneeni | µg/l | 1,20
|
-
|
-
|
< 1
|
< 1
|
0
|
1
|
40
|
||||
Amyyliasetaatti | µg/l | < 5
|
-
|
-
|
< 5
|
< 5 | 0
|
5
|
40
|
||||
Butyyliasetaatti | µg/l | < 5
|
-
|
-
|
< 5
|
< 5
|
0
|
5
|
40
|
||||
Etyyliasetaatti | µg/l | < 5
|
-
|
-
|
< 5
|
< 5
|
0
|
5
|
40
|
||||
Isoamyyliasetaatti | µg/l | < 5
|
-
|
-
|
< 5
|
< 5
|
0
|
5
|
40
|
||||
Isobutyyliasetaatti | µg/l | < 5
|
-
|
-
|
< 5
|
< 5
|
0
|
5
|
40
|
||||
Isopropyyliasetaatti | µg/l | < 5
|
-
|
-
|
< 5
|
< 5
|
0
|
5
|
40
|
||||
Metyyliasetaatti | µg/l | < 5
|
-
|
-
|
< 5
|
< 5
|
0
|
5
|
40
|
||||
Propyyliasetaatti | µg/l | < 5
|
-
|
-
|
< 5
|
< 5
|
0
|
5
|
40
|
||||
Vinyyliasetaatti | µg/l | < 10
|
-
|
-
|
< 10
|
< 10
|
0
|
10
|
50
|
||||
Raskasmetallipitoisuudet on laskettu tulevan ja käsitellyn veden osalta kuukauden kokoomanäytteiden tulosten virtaamapainotettuna keskiarvona. Yksittäisen tuloksen ollessa alle määritysrajan on keskiarvon laskennassa käytetty arvoa, joka on puolet määritysrajasta.
Pitoisuudet: |
Tuleva T1 |
Käsitelty L |
Kuivattu liete |
---|---|---|---|
µg/l | µg/l | mg/kgTS | |
Arseeni | 1,1
|
0,31
|
3,6
|
Elohopea | < 0,1
|
< 0,1
|
0,38
|
Kadmium | 0,10
|
< 0,02
|
0,41
|
Kromi | 3,6
|
0,43
|
25
|
Kupari | 73
|
8,2
|
338
|
Lyijy | 2,5
|
< 0,1
|
11
|
Nikkeli | 5,5
|
4,0
|
16
|
Sinkki | 129
|
43
|
515
|
liete määrä t/a | 62 381
|
||
TS%
|
30
|
||
Määrät: |
Tuleva T1 |
Käsitelty L |
Kuivattu liete |
kg/a | kg/a | kg/a | |
Arseeni | 108
|
31
|
68
|
Elohopea | 7
|
0
|
7
|
Kadmium | 10
|
0
|
8
|
Kromi | 353
|
42
|
471
|
Kupari | 7 144
|
797
|
6 316
|
Lyijy | 244
|
9
|
206
|
Nikkeli | 533
|
388
|
303
|
Sinkki | 12 639
|
4 243
|
9 638
|
Pitoisuudet: |
Tuleva T1 |
Käsitelty L |
Kuivattu liete |
---|---|---|---|
µg/l | µg/l | mg/kgTS | |
Arseeni | 0,9
|
0,3
|
3,0
|
Elohopea | < 0,1
|
< 0,1
|
0
|
Kadmium | 0,08
|
< 0,02
|
0
|
Kromi | 2,9
|
0,6
|
23,00
|
Kupari | 85,9
|
8,0
|
317
|
Lyijy | 1,9
|
1,0
|
9,5
|
Nikkeli | 6
|
5
|
22
|
Sinkki | 134
|
33
|
548
|
liete määrä t/a | 24 390
|
||
TS%
|
29,1
|
||
Määrät: |
Tuleva T1 |
Käsitelty L |
Kuivattu liete |
kg/a | kg/a | kg/a | |
Arseeni | 30,0
|
10
|
21,3
|
Elohopea | 0
|
0
|
0
|
Kadmium | 3
|
0
|
0
|
Kromi | 99
|
19
|
2,2
|
Kupari | 2 901
|
271
|
3
|
Lyijy | 64
|
35
|
156
|
Nikkeli | 193
|
161
|
2 250
|
Sinkki | 4 522
|
1 107
|
156
|
Pitoisuudet: |
Tuleva T1 |
Käsitelty L |
Kuivattu liete |
---|---|---|---|
µg/l | µg/l | mg/kgTS | |
Kadmium | 0,07 | < 0,02 | < 0,1 |
Kromi | 3,0 | 0,45 | 31 |
Kupari | 60 | 12 | 350 |
Elohopea | < 0,1 | < 0,1 | < 0,05 |
Nikkeli | 6,8 | 7,4 | 27 |
Lyijy | 2,0 | < 0,1 | < 1 |
Sinkki | 132 | 38 | 700 |
Arseeni | 1,5 | 0,60 | < 1 |
liete määrä t/a | 237 | ||
TS% | 26,0 | ||
Määrät: |
Tuleva T1 |
Käsitelty L |
Kuivattu liete |
kg/a | kg/a | kg/a | |
Kadmium | 0,15
|
0
|
0
|
Kromi | 6,5
|
0,97
|
1,9
|
Kupari | 127
|
26
|
22
|
Elohopea | 0
|
0
|
0
|
Nikkeli | 15
|
16
|
1,7
|
Lyijy | 4,2
|
0
|
0
|
Sinkki | 281
|
81
|
43
|
Arseeni | 3,3
|
1,3
|
0
|
Kuukausi | Puhdistamolle tuleva virtaama | Ferrosulfaatin kulutus | Sammutetun kalkin kulutus | Metanolin kulutus | Polymeerin kulutus | Käyttöveden kulutus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³ | kg | g/m³ | kg | g/m³ | kg | g/m³ | kg | m³ | |
tammi | 8 025 357
|
763 600
|
95
|
186 100
|
23
|
210 000
|
26
|
10 970
|
4 180
|
helmi | 9 804 574
|
688 400
|
70
|
91 600
|
9
|
210 000
|
21
|
8 763
|
3 873
|
maalis | 10 212 717
|
767 100
|
75
|
96 800
|
9
|
210 000
|
21
|
11 537
|
4 678
|
huhti | 12 015 193
|
619 100
|
52
|
44 500
|
4
|
208 500
|
17
|
7 939
|
3 559
|
touko | 8 496 479
|
599 000
|
70
|
91 000
|
11
|
150 000
|
18
|
10 003
|
2 057
|
kesä | 7 577 720
|
484 100
|
64
|
89 700
|
12
|
210 000
|
28
|
10 316
|
5 585
|
heinä | 6 354 218
|
569 300
|
90
|
133 700
|
21
|
209 100
|
33
|
9 679
|
6 189
|
elo | 6 474 802
|
773 800
|
120
|
180 000
|
28
|
238 000
|
37
|
8 867
|
8 252
|
syys | 6 553 901
|
773 100
|
118
|
223 900
|
34
|
210 000
|
32
|
9 368
|
4 486
|
loka | 6 931 934
|
657 900
|
95
|
224 200
|
32
|
269 900
|
39
|
9 699
|
4 622
|
marras | 7 179 068
|
736 300
|
103
|
231 700
|
32
|
299 100
|
42
|
9 563
|
3 574
|
joulu | 8 017 068
|
794 400
|
99
|
181 400
|
23
|
239 000
|
30
|
10 062
|
3 556
|
Yhteensä | 97 643 031
|
8 226 100
|
84
|
1 774 600
|
18
|
2 663 600
|
27
|
116 767
|
54 611
|
Kuukausi | Puhdistamolle tuleva virtaama | Ferrosulfaatin kulutus | Soodan kulutus | Metanolin kulutus | Polymeerin kulutus | Käyttöveden kulutus (arvio) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³ | kg | g/m³ | kg | g/m³ | kg | g/m³ | kg | m³ | |
tammi | 2 837 722
|
397 500
|
140
|
110 400
|
39
|
249 400
|
88
|
5 245
|
200
|
helmi | 3 449 998
|
379 300
|
110
|
113 900
|
33
|
209 500
|
61
|
4 826
|
200
|
maalis | 3 954 898
|
407 800
|
103
|
129 500
|
33
|
231 300
|
58
|
5 083
|
200
|
huhti | 4 737 089
|
385 200
|
81
|
95 700
|
20
|
224 100
|
47
|
5 058
|
200
|
touko | 3 066 122
|
429 000
|
140
|
84 800
|
28
|
230 900
|
75
|
4 794
|
200
|
kesä | 2 835 138
|
405 500
|
143
|
84 400
|
30
|
226 300
|
80
|
4 502
|
200
|
heinä | 2 188 589
|
391 000
|
179
|
90 800
|
41
|
232 700
|
106
|
4 988
|
200
|
elo | 2 325 926
|
392 000
|
169
|
101 500
|
44
|
235 200
|
101
|
4 795
|
200
|
syys | 2 383 556
|
401 300
|
168
|
115 600
|
48
|
230 000
|
96
|
4 694
|
200
|
loka | 2 555 565
|
411 600
|
161
|
137 500
|
54
|
230 000
|
90
|
4 893
|
200
|
marras | 1 973 464
|
352 800
|
179
|
110 300
|
56
|
211 600
|
107
|
4 835
|
200
|
joulu | 1 464 977
|
276 000
|
188
|
111 600
|
76
|
113 200
|
77
|
4 786
|
200
|
Yhteensä | 33 773 044
|
4 629 000
|
137
|
1 286 000
|
38
|
2 624 200
|
78
|
58 499
|
2 400
|
Kuukausi | Puhdistamolle tuleva virtaama | Ferrosulfaatin kulutus | Sammutetun kalkin kulutus | Metanolin kulutus | Polyalumiinikloridin kulutus | Polymeerin kulutus vesiprosessissa | Polymeerin kulutus lietteenkäsittelyssä | Käyttöveden kulutus (arvio) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³ | kg | g/m³ | kg | g/m³ | kg | g/m³ | kg | g/m³ | kg | g/m³ | kg | m³ | |
tammi | |||||||||||||
helmi | |||||||||||||
maalis | |||||||||||||
huhti | |||||||||||||
touko | |||||||||||||
kesä | |||||||||||||
heinä | |||||||||||||
elo | |||||||||||||
syys | |||||||||||||
loka | |||||||||||||
marras | 719 954
|
202 900
|
282
|
62 300
|
87
|
0
|
0
|
11 412
|
16
|
147
|
0,20
|
54
|
162
|
joulu | 1 405 973
|
307 810
|
219
|
46 300
|
33
|
0
|
0
|
13 820
|
10
|
1 638
|
1,17
|
1 441
|
139
|
Yhteensä | 2 125 927
|
510 710
|
240
|
108 600
|
51
|
0
|
0
|
25 232
|
12
|
1 785
|
0,84
|
1 495
|
301
|
Kuukausi | Ostettu | Tuotettu | Kokonaiskulutus jätevedenpuhdistamolla | Käytetty prosessissa | Siirretty Vanhaankaupunkiin | Tuotettu biokaasu |
---|---|---|---|---|---|---|
MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | m³ | |
Tammi | 878
|
2 865
|
3 280
|
2 790
|
462
|
1 183 476
|
Helmi | 1 451
|
2 171
|
2 962
|
2 703
|
467
|
976 162
|
Maalis | 1 420
|
2 429
|
3 380
|
2 868
|
489
|
1 076 830
|
Huhti | 1 579
|
2 067
|
3 162
|
2 672
|
492
|
871 645
|
Touko | 1 178
|
2 832
|
3 242
|
2 984
|
554
|
1 273 146
|
Kesä | 1 071
|
2 610
|
2 971
|
2 702
|
498
|
1 096 975
|
Heinä | 665
|
2 602
|
2 897
|
2 404
|
372
|
1 066 316
|
Elo | 784
|
2 681
|
3 237
|
2 551
|
435
|
1 106 124
|
Syys | 692
|
2 769
|
3 023
|
2 450
|
549
|
1 147 895
|
Loka | 817
|
2 940
|
3 128
|
2 660
|
629
|
1 222 627
|
Marras | 1 042
|
2 732
|
3 144
|
2 670
|
630
|
1 166 816
|
Joulu | 689
|
2 913
|
3 222
|
2 700
|
380
|
1 227 481
|
Yhteensä | 12 264
|
31 611
|
37 648
|
32 153
|
5 957
|
13 415 493
|
Kuukausi | Ostettu | Tuotettu | Kokonaiskulutus jätevedenpuhdistamolla | Muualle myyty sähkö | Tuotettu biokaasu |
---|---|---|---|---|---|
MWh | MWh | MWh | MWh | m³ | |
Tammi | 1 240
|
0
|
1 240
|
88
|
392 917
|
Helmi
|
1 200
|
0
|
1 120
|
80
|
370 183
|
Maalis | 1 340
|
0
|
1 260
|
77
|
363 818
|
Huhti | 1 330
|
0
|
1 250
|
78
|
309 506
|
Touko | 1 255
|
0
|
1 184
|
71
|
258 346
|
Kesä | 1 160
|
0
|
1 095
|
32
|
225 898
|
Heinä | 1 042
|
0
|
988
|
54
|
279 609
|
Elo | 1 067
|
0
|
993
|
74
|
352 659
|
Syys | 1 030
|
0
|
957
|
73
|
375 818
|
Loka | 1 120
|
0
|
1 054
|
66
|
334 952
|
Marras | 937
|
0
|
890
|
47
|
276 841
|
Joulu | 723
|
0
|
703
|
20
|
189 536
|
Yhteensä | 13 444
|
0
|
12 734
|
760
|
3 730 083
|
Blominmäki yhteensä | 1 034
|
153
|
0
|
187 608
|
Kuukausi | Tuotettu moottoreilla | Tuotettu kattiloilla | Tuotettu LTO:lla | Muualle myyty |
---|---|---|---|---|
MWh | MWh | MWh | MWh | |
Tammi | 2 682
|
647
|
865
|
267
|
Helmi | 2 045
|
1 033
|
700
|
193
|
Maalis | 2 272
|
1 084
|
772
|
227
|
Huhti | 2 002
|
848
|
614
|
231
|
Touko | 2 368
|
263
|
762
|
234
|
Kesä | 2 084
|
206
|
243
|
89
|
Heinä | 1 985
|
44
|
35
|
66
|
Elo | 1 774
|
5
|
31
|
70
|
Syys | 2 080
|
43
|
574
|
179
|
Loka | 2 230
|
26
|
763
|
206
|
Marras | 2 430
|
229
|
856
|
256
|
Joulu | 2 649
|
594
|
930
|
321
|
Yhteensä | 26 600
|
5 022
|
7 146
|
2 337
|
Kuukausi | Tuotettu moottoreilla | Tuotettu kattiloilla | Tuotettu LTO:lla | Muualle myyty |
---|---|---|---|---|
MWh | MWh | MWh | MWh | |
Tammi | 0
|
898
|
40
|
0
|
Helmi | 0
|
788
|
116
|
0
|
Maalis | 0
|
795
|
185
|
0
|
Huhti | 0
|
807
|
59
|
0
|
Touko | 0
|
747
|
0
|
0
|
Kesä | 0
|
606
|
0
|
0
|
Heinä | 0
|
525
|
0
|
0
|
Elo | 0
|
470
|
0
|
0
|
Syys | 0
|
527
|
0
|
0
|
Loka | 0
|
617
|
0
|
0
|
Marras | 0
|
758
|
0
|
0
|
Joulu | 0
|
940
|
0
|
0
|
Yhteensä | 0
|
8 478
|
400
|
0
|
Blominmäki
|
0
|
3 232
|
570
|
0
|
Päästöt | Kattila 1 | Kattila 2 | Kattila 3 | Moottori 5 | Moottori 6 | Moottori 7 | Moottori 8 | Ylijäämäpoltin | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | |
Metaani, CH4 | 0
|
0
|
0
|
6 444
|
22 916
|
18 286
|
21 492
|
1 573
|
70 712
|
Hiilimonoksidi, CO | 6
|
637
|
6
|
5 545
|
18 781
|
20 550
|
26 658
|
2 107
|
74 292
|
NMVOC | 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,001
|
Typen oksidit, NOX | 152
|
434
|
64
|
1 396
|
11 200
|
8 185
|
9 506
|
35
|
30 971
|
Rikin oksidit, SOX | 0
|
53
|
0
|
2 448
|
4
|
4
|
7 853
|
0
|
10 363
|
Hiukkaset | 5
|
98
|
0
|
10
|
4
|
4
|
5
|
10
|
138
|
CO2(Bio) | 387 512
|
0
|
477 075
|
1 522 128
|
6 650 884
|
6 731 144
|
8 173 056
|
269 662
|
24 211 463
|
CO2(Foss)
|
124 391
|
636 263
|
5 162
|
0
|
0
|
0
|
0 | 0
|
765 816
|
Päästöt | Kattilat | Moottori | Ylijäämäpoltin | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
kg/a | kg/a | kg/a | kg/a | |
Metaani, CH4 | 5 618
|
0
|
355
|
5 973
|
Hiilimonoksidi, CO | 8 512
|
0
|
539
|
9 051
|
NMVOC | 0
|
0
|
0
|
0
|
Typen oksidit, NOX | 3 783
|
0
|
239
|
4 022
|
Rikin oksidit, SOX | 781
|
0
|
49
|
830
|
Hiukkaset | 5
|
0
|
0,3
|
5
|
CO2(Bio) | 1 686 269
|
0
|
173 483
|
1 859 752
|
CO2(Foss) | 1 185 856
|
0
|
0
|
1 185 856
|
Aine | Mittayksikkö | Viikinmäki | Viikinmäki | Viikinmäki | Suomenoja | Suomenoja | Suomenoja | Blominmäki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pienin | keskiarvo | suurin | pienin | keskiarvo | suurin | joulukuu | ||
pH | 7,8
|
8,0
|
8,5
|
7,5
|
7,7
|
7,9
|
7,5
|
|
kuiva-aine | % TS | 28
|
30
|
32
|
22,1
|
28,5
|
30,8
|
26
|
tuhka | % TS | 42
|
46
|
49
|
55,0
|
59,2
|
61,0
|
45
|
kokonaistyppi | mg/kgTS | 29 000
|
33 000
|
37 000
|
36 000
|
38 500
|
41 000
|
34 700
|
kokonaisfosfori | mg/kgTS | 27 000
|
30 200
|
32 000
|
27 000
|
30 800
|
35 000
|
36 000
|
Alumiini | mg/kgTS | 3 900
|
5 283
|
7 500
|
3200
|
5800
|
7500
|
8200
|
Arseeni | mg/kgTS | 0,50
|
3,6
|
5,0
|
2,0
|
3,0
|
4,0
|
< 1
|
Elohopea | mg/kgTS | 0,03
|
0,38
|
0,65
|
0,25
|
0,31
|
0,38
|
< 0,05
|
Kadmium | mg/kgTS | 0,05
|
0,4
|
0,6
|
0,12
|
0,36
|
0,48
|
< 0,10
|
Kalium | mg/kgTS | 1 100
|
1 392
|
1 900
|
770
|
1 213
|
1 600
|
1 300
|
Kalsium | mg/kgTS | 22 000
|
34 250
|
46 000
|
13 000
|
15 909
|
19 000
|
26 000
|
Koboltti | mg/kgTS | 1,0
|
5,7
|
8,0
|
-
|
-
|
-
|
14
|
Kromi | mg/kgTS | 19,0
|
25,2
|
31,0
|
<2
|
23
|
31
|
31
|
Kupari | mg/kgTS | 310
|
338
|
390
|
250
|
317
|
340
|
350
|
Lyijy | mg/kgTS | 8,0
|
11
|
17
|
7,0
|
9,5
|
13
|
< 1
|
Magnesium | mg/kgTS | 2 700
|
3 217
|
3 800
|
1 600
|
2 163
|
2 600
|
2 700
|
Mangaani | mg/kgTS | 220
|
309
|
390
|
250
|
327
|
380
|
410
|
Nikkeli | mg/kgTS | 10
|
16
|
19
|
<4
|
22
|
30
|
27
|
Rauta | mg/kgTS | 100 000
|
119 167
|
130 000
|
110 000
|
127 272
|
140 000
|
140 000
|
Sinkki | mg/kgTS | 420
|
515
|
630
|
420
|
548
|
640
|
700
|
Uraani | mg/kgTS | 0,50
|
35
|
54
|
11
|
55
|
80
|
< 1
|
Vanadiini | mg/kgTS | 14
|
26
|
33
|
-
|
-
|
-
|
42,0
|
Kuukausi | Yhteensä | Kompostointi HSY | Kompostointi HSY | Kompostointi Kekkilä Oy | Kompostointi Kekkilä Oy |
---|---|---|---|---|---|
Metsäpirtti, Sipoo | Metsäpirtti, Sipoo | Nurmijärvi | Nurmijärvi | ||
tonnia | tonnia | % | tonnia | % | |
tammi | 5 142
|
4 762
|
93 %
|
380
|
7 %
|
helmi | 4 624
|
4 241
|
92 %
|
383
|
8 %
|
maalis | 5 919
|
5 538
|
94 %
|
381
|
6 %
|
huhti | 3 760
|
3 379
|
90 %
|
381
|
10 %
|
touko | 5 433
|
5 051
|
93 %
|
382
|
7 %
|
kesä | 6 050
|
5 669
|
94 %
|
380
|
6 %
|
Heinä | 5 579
|
5 200
|
93 %
|
379
|
7 %
|
Elo | 5 320
|
4 940
|
93 %
|
380
|
7 %
|
Syys | 5 273
|
4 894
|
93 %
|
379
|
7 %
|
loka | 5 442
|
5 062
|
93 %
|
380
|
7 %
|
marras | 5 515
|
5 083
|
92 %
|
431
|
8 %
|
joulu | 4 325
|
4 001
|
92 %
|
324
|
8 %
|
Yhteensä | 62 381
|
57 820
|
93 %
|
4 561
|
7 %
|
Kuukausi | Yhteensä | Kompostointi Metsäpirtti | Kompostointi Metsäpirtti | Kompostointi Ämmässuo | Kompostointi Ämmässuo |
---|---|---|---|---|---|
Sipoo, HSY | Sipoo, HSY | Espoo, HSY | Espoo, HSY | ||
tonnia | tonnia | % | tonnia | % | |
Tammi | 1 992
|
1 822
|
91 %
|
170
|
9 %
|
Helmi | 1 963
|
1 905
|
97 %
|
58
|
3 %
|
Maalis | 2 087
|
1 972
|
94 %
|
115
|
6 %
|
Huhti | 1 959
|
1 901
|
97 %
|
58
|
3 %
|
Touko | 2 035
|
1 980
|
97 %
|
55
|
3 %
|
Kesä | 2 193
|
2 136
|
97 %
|
57
|
3 %
|
Heinä | 2 293
|
2 241
|
98 %
|
52
|
2 %
|
Elo | 2 281
|
2 164
|
95 %
|
117
|
5 %
|
Syys | 2 271
|
1 926
|
85 %
|
345
|
15 %
|
Loka | 1 953
|
1 609
|
82 %
|
345
|
18 %
|
Marras | 1 820
|
1 591
|
87 %
|
229
|
13 %
|
Joulu | 1 543
|
1 433
|
93 %
|
110
|
7 %
|
Yhteensä | 24 390
|
22 680
|
93 %
|
1 711
|
7 %
|
Joulu, Blominmäki | 237
|
237
|
100 %
|
0
|
0 %
|
EWC-koodi | Jätelaji | Viikinmäki t/a | Suomenoja t/a | Blominmäki t/a | Vastaanottaja | Paikka | R/D-koodi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190801 | Välppäjäte | 523
|
297
|
5
|
Vantaan jätevoimala, Vantaan energia | Vantaa | R1.1 |
190802 | Hiekka | 232
|
32
|
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, HSY | Espoo | R12.2 | |
190805 | Mädätetty ja kuivattu liete | -
|
1 711
|
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, HSY | Espoo | R3.2 | |
190805 | Mädätetty ja kuivattu liete | 57 820
|
22 680
|
237
|
Metsäpirtti | Sipoo | R3.2 |
190805 | Mädätetty ja kuivattu liete | 4 561
|
-
|
Kekkilä, Nurmijärvi | Nurmijärvi | R3.2 | |
150101 | Ruskea pahvi ja kartonki | 4,3
|
-
|
Lassila & Tikanoja Oy | Kerava | R12.2 | |
150102 | Muovipakkaukset | 0,4
|
0,5
|
Encore Ympäristöpalvelut | Vantaa, Viinikkala | R12.2 | |
200101 | Toimistokeräyspaperi | 1,6
|
-
|
Lassila & Tikanoja Oy | Kerava | R12.2 | |
200101 | Kartonki ja pahvi | -
|
0,25
|
Encore Ympäristöpalvelut | Vantaa, Viinikkala | R3.1 | |
200101 | Keräyspaperi | -
|
1,4
|
Encore Ympäristöpalvelut | Vantaa, Viinikkala | R3.1 | |
200101 | Tietoturva | 0,04
|
-
|
Encore Ympäristöpalvelut | Vantaa, Viinikkala | R3.1 | |
200301 | Sekajäte | 20,6
|
10,9
|
Vantaan jätevoimala, Vantaan energia | Vantaa | R1.1 | |
200108 | Biojäte | 9,9
|
0,4
|
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, HSY | Espoo | R3.2 | |
060106 | Muu epäorgaaninen happo | 0,4
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | D10 | ||
080111 | Kiinteä maalipitoinen jäte | -
|
0,01
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | D10 | |
130113 | Muut hydrauliöljyt | -
|
0,08
|
Kuusakoski Oy | Vantaa, Seutula | R12.2 | |
130208 | Jäteöljy, laatu B | -
|
1,8
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | R1.1 | |
130208 | Keräysöljy kirkas | 10,2
|
-
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | R9.1 | |
130899 | Kiinteä öljyinen jäte | 0,52
|
0,03
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | D10 | |
140602 | Halogeenipitoinen liuotin | 0,132
|
-
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | D10 | |
140603 | Liutoin | 0,705
|
-
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | D10 | |
160103 | Loppuun käyetyt renkaat | -
|
0,7
|
Kuusakoski Oy | Vantaa, Seutula | R12.2 | |
160213 | SER, joka voi sisältää vaarallisia aineita | -
|
0,5
|
Kuusakoski Oy | Vantaa, Seutula | R12.2 | |
160213 | SER, joka voi sisältää vaarallisia aineita | 0,3
|
-
|
Kuusakoski Oy | Helsinki, Kivikko | R12.2 | |
160504 | Aerosolit ja aerosolimaalit | 0,03
|
0,04
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | D10 | |
160506 | Laboratoriojäte | -
|
0,01
|
Kivikon Sortti, HSY | Helsinki | D14 | |
160507 | Suolahappo | 0
|
-
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | D10 | |
160508 | Kiinteä maalijäte | -
|
0,01
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | D10 | |
160601 | Lyijyakut | 0,39
|
0,90
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | R12.2 | |
160603 | Paristot, elohopea | -
|
0,02
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | R12.2 | |
160604 | Paristot | 0,09
|
-
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | R12.2 | |
170201 | Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puu | 9,1
|
-
|
Kuusakoski Oy | Helsinki, Kivikko | R12.2 | |
170904 | Rakennusjäte | 6,18
|
-
|
Lassila & Tikanoja Oy | Helsinki | R12.2 | |
170903 | Rakennusjäte | -
|
15,04
|
Kuusakoski Oy | Kauklahti | R12.2 | |
170904 | Rakennusjäte | 34
|
1,16
|
Kuusakoski Oy | Vantaa, Seutula | R12.2 | |
191202 | Rautametallit kierrätyksestä ja jätehuollosta | 48,3
|
12,9
|
Kuusakoski Oy | Vantaa, Seutula | R12.2 | |
191203 | Ei-rautametallit kierrätyksestä ja jätehuollosta | 21,4
|
2,5
|
Kuusakoski Oy | Vantaa, Seutula | R12.2 | |
200113 | Liuotinjäte | -
|
0,03
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | D10 | |
200121 | Loisteputket, energiansäästölamput | 0,22
|
-
|
Fortum Waste Solutions | Riihimäki | R12.2 | |
YHT | 63 305
|
24 769
|
242
|
undefined | undefined | undefined |