Publikasjoner
NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.
2006
Forfattere
Helen FrenchSammendrag
Mål Studentene skal ha kunnskaper om prinsippene i økologisk ingeniørarbeid og forstå hvordan forbindelsen mellom natur og samfunn kan utnyttes i planleggingen av desentraliserte systemer for vannforsyning, bioenergi og gjenbruk av organisk avfall og avløpsvann. Studentene skal kunne identifisere parametere som er nødvendig i planleggingen av systemer for grunnvannsforsyning, bioenergi og gjenbruk av organisk avfall og avløpsvann og bruke dette til å planlegge slike systemer. Innhold Emnet dekker grunnleggende begreper for å forstå økologisk konstruerte systemer. Nøkkelord: biogeokjemisk resirkulering, analyse av livssykluser, forvaltning av nedslagsfelt, grunnvannshydrogeologi, eksempler på moderne økoteknologi. Emnet vil også ta for seg de innbyrdes forholdene til den institusjonelle og sosiale settingen, begrensninger og potensialet ved konstruksjon av økologisk tilpassete systemer. Det er mulig å skrive en semesteroppgave innen et av temaene som gis i dette kurset. Dette vil gi et tillegg på 5 studiepoeng, se beskrivelse av THT299.
Sammendrag
Disposal of domestic sewage effluents in soil has been used for several decades in Norway and more than 100000 constructed systems for wastewater purification have been built with capacities between 5 and 8000 pe (person equivalent). However, the infiltration of wastewater effluents into soils and the estimation of application rates for a given system design and environmental setting are extremely complex and often poorly understood and oversimplified (Siegrist, 2004). The infiltration system presented here consists of 26 horizontal distribution pipes separated by 1.25 m over an area of 1100m2. The distribution pipes are placed in a coarse stone/gravel distribution layer at about 1m depth. A pump ensures regular injection of wastewater into the system. Below the distribution layer there is a 20 cm thick layer of local natural soil, which is a coarse gravely sandy soil, followed by a 25 cm thick layer of light weight aggregates (LWA). Below the LWA layer there is natural soil and the water drains freely to the groundwater at about 5m depth. Hence the retention time and flow pattern are key factors determining whether phosphates are retained and organic components are degraded before water leaves the filter system or enters the phreatic level. In this study a combination of time lapse electrical resistivity (ER) measurements and numerical modelling of an unsaturated system have been performed in order to examine the wastewater distribution and its potential effect on flow and transport in a 2D unsaturated layered profile. Measurements were performed in June 2005. In addition to the ER measurements, an inactive tracer was applied and the breakthrough curve monitored at three depths below the constructed filter. Changes in electrical resistivity with time revealed a distribution of water coinciding with the distribution pipes. The re is some consistency between measured changes in resistivity and changes estimated from unsaturated numerical simulations. Although a forward modelling based on the simulations were not done for this paper. The difference between the simulations and the field measurements indicate that the flow and transport in the system may be non uniform over the area, hence causing preferential flow paths in the filter system.
Sammendrag
During snowmelt Oslo airport has on repeated occations experienced the formation of large meltwater ponds due to impermeable ice forming below the snowcover. The airport is situated on a large glacial outwash plane with coarse sandy gravely sediments, hence the area normaly has a high infiltration capacity. Focussed infiltration can cause fast transport of contaminants to the groundwater, hence improved understanding of the processes determining where and how the focussed infiltration takes place is important. Previously the melting process has been monitored successfully on a small scale (4 m2) using a two dimensional grid of permanently installed electrodes (French and Binley, 2004). In the present work snowmelt infiltration was monitored by time-lapse measurements of electrical resistivity using grounded electrodes on 4 and 20 m2 plots and a capacitively coupled resistivity system (Ohmmapper, Geometrics) on a larger scale. While the smaller scale systems provide 3D images the capacitively coupled system was used to monitor changes in two dimensional vertical sections in a retention pond adjacent to one of the runways. The area covered by 4 lines was 170 m by 340 m. The initial data were collected late in the spring (2006) during the final stages of the snowmelt. The lines were repeated later in the year when the soil profile was dryer. The lines show good consistency in the description of the general geology of the subsurface and the time-lapse changes describe the infiltration pattern that occurred during snowmelt and subsequent drainage. The surveys provide useful information about the differences in spatial distribution of snowmelt infiltration at different scales. And there are good indications that capacitively coupled resistivity surveys can be used to describe infiltration processes at relatively large spacio-temporal scales. References French, H. and A. Binley, 2004, Snowmelt infiltration: monitoring temporal and spatial variability using time-lapse geophysics, J. Hydrology, 297, 174-186
Sammendrag
Det er ikke registrert sammendrag
Sammendrag
Det er ikke registrert sammendrag
Sammendrag
During snowmelt Oslo airport has on repeated occations experienced the formation of large meltwater ponds due to impermeable ice forming below the snowcover. The airport is situated on a large glacial outwash plane with coarse sandy gravely sediments, hence the area normaly has a high infiltration capacity. Focussed infiltration can cause fast transport of contaminants to the groundwater, hence improved understanding of the processes determining where and how the focussed infiltration takes place is important. Previously the melting process has been monitored successfully on a small scale (4 m2) using a two dimensional grid of permanently installed electrodes (French and Binley, 2004). In the present work snowmelt infiltration was monitored by time-lapse measurements of electrical resistivity using grounded electrodes on 4 and 20 m2 plots and a capacitively coupled resistivity system (Ohmmapper, Geometrics) on a larger scale. While the smaller scale systems provide 3D images the capacitively coupled system was used to monitor changes in two dimensional vertical sections in a retention pond adjacent to one of the runways. The area covered by 4 lines was 170 m by 340 m. The initial data were collected late in the spring (2006) during the final stages of the snowmelt. The lines were repeated later in the year when the soil profile was dryer. The lines show good consistency in the description of the general geology of the subsurface and the time-lapse changes describe the infiltration pattern that occurred during snowmelt and subsequent drainage. The surveys provide useful information about the differences in spatial distribution of snowmelt infiltration at different scales. And there are good indications that capacitively coupled resistivity surveys can be used to describe infiltration processes at relatively large spacio-temporal scales. References French, H. and A. Binley, 2004, Snowmelt infiltration: monitoring temporal and spatial variability using time-lapse geophysics, J. Hydrology, 297, 174-186
Sammendrag
Det er ikke registrert sammendrag
Sammendrag
Vann i anlegg og drift (vanndirektivet, etc) Anleggsfase: Krav til utslepp frå anleggsområder. Søknad om utslepp. Aktuelle problem (olje, partiklar, ammonium, etc). Korleis få krav inn i kontrakten, oppfølging. Praktiske løysingar. Fylling i vassdrag, forhold til strandsoner, Driftsfase: Krav til overvatn frå veg og tunnelar. Behandling av vaskevatn frå tunnel. Rensedammar/fordrøyningsbasseng. Korleis få krav inn i kontrakten, oppfølging. Praktiske løysingar.
Forfattere
Nils-Otto KitterødSammendrag
Statens vegvesen ønsker å sette i gang undersøkelser hvor for-målet er å dokumentere sikkerhets- og iljømessige effekter knyttet til avisning av norske vinterveier. I dag benyttes stort sett veisalt (NaCl) for visning, men det finnes også andre al-ternativer kjemikalier på markedet. Aktuelle stoffer er Kalsium/Magnesium Acetat (CMA) og Kalium-Formiat (KFO), Kali-um-Acetat, Magnesiumklorid og diverse blandingsprodukter der polysakkariner inngår som "klebemiddel". Undersøkelsene vil omfatte både friksjonsmålinger og miljøeffekter. Før even-tuell omlegging av avisningspraksis, må det dokumenteres at alternative avisningsmidler ikke gir dårligere friksjon enn vei-salt. Det må også dokumenteres at alternative avisingsmidler ikke har mer skadelig effekt på miljøet enn vanlig veisalt. Fo-kus i denne rapporten er de miljømessige effektene. Hensik-ten er å spesifisere geohydrologiske kriterier for valg av for-søksfelt som er best mulig egnet for å observere miljøeffekter av avisningsmidler. Planen er å dokumentere effekter både av vanlig veisalt og alternative avisningsmidler. Det er et krav fra Statens vegvesens side at forsøkene blir planlagt på en slik måte at det lar seg gjøre å trekke konklusjoner som er gyldige ut over det området som blir overvåket. Dette innebærer at forsøkene må kobles til matematiske modeller som simulerer miljøresponsen. Kriteriene i denne rapporten er derfor først og fremst rettet mot hvilke parametere som må observeres for at slike strømningsmodeller kan bli kalibrert og validert.
Forfattere
Nils-Otto KitterødSammendrag
Statens vegvesen har besluttet å etablere feltmålinger langs riksvei 356 på strekningen mellom Kilebygda og rierfjorden. Veien er ikke saltet tidligere. Planen er å starte med konvensjonell salting (NaCl) inneværende inter (2006/2007). Veien vil saltes fram til Gislesjøvegen. Fra og med vinteren 2007/2008 vil alternative visningskjemikalier bli utprøvd. Dette notatet oppsummerer det vi ble enige om på feltbefaringen 13.10.2006 vor Pål Rosland (Statens vegdirektorat), Torbjørn Haglund, Hans Sandland (begge fra Statens vegvesen, region ør), og undertegnede deltok. I tillegg har jeg tatt med enkelte momenter som har kommet fram i diskusjoner ed Vegdirektoratet. Det viktigste er at vi har prioritert ned to av de minst tilfredsstillende prøvepunktene. I tedet foreslår vi å komplettere målingene i og langs Bolvikelva noe. Jeg har også konsultert eksperter fra ioforsk Jord og miljø. Deres betenkninger er også tatt med nedenfor.