Drenering Kalnes 7.okt 2018

Like dokumenter
Drenering og nydyrking av grovforarealer Fagmøte i Tynset 24.januar 2013

Drenering Kalnes 25.okt 2017

Landbrukshelga i Akershus 26.januar Vedlikehold og dimensjonering av hydrotekniske tiltak 2. Drenering

Dagseminar Agronomi og grovfôrproduksjon Nordland 2013

Kurs i drenering Aksdal 2013

Hydrotekniske problemer, grøfting og lystgassutslipp. Foredrag på KOLA VIKEN i Kongsberg 30.oktober Atle Hauge. Bioforsk

FAGDAG GRØFTING, HYDROTEKNIKK OG JORDPAKKING

Løsninger for hydrotekniske problemer. Problemer med gamle lukkinger og planeringsfelt Erfaringer fra kjøring i lukkinger med kabelkamera Drenering

Fagdag i grøfting Atle Hauge NIBIO

Problemer med gamle lukkinger Problemer med gamle planeringsfelt Erfaringer fra kjøring i lukkinger med kabelkamera Drenering - grøfting

Gamle lukkingsanlegg - kartlegging og mulige tiltak

Planering og Jordflytting Utførelse og vedlikehold

Forsøksringen Hordaland

MARKDAG I STEIGEN Are Johansen. Norsk Landbruksrådgiving Lofoten

EU s vanndirektiv. Norsk Landbruksrådgivning Lofoten

Tilskudd til drenering. Audun Grav Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tydal 27.februar 2013

FAGSAMLING DRENERING

GRØFTING. Planlegging og gjennomføring av grøftetiltak. Trygve Torsteinsen Rådgiver

Drenering og jordsmonn VANNBEVEGELSE I FASTMARK. Hvordan får vi kontroll med vannet på og i jorda Are Johansen Hydroteknikkutvalget NLR

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Viktige moment ved drenering:

DRENERINGSSEMINAR. Bodø 6. mai Marka 8. mai. Are Johansen. Norsk Landbruksrådgiving Lofoten

Stort behov for drenering. Landbrukstelling 2010

GRØFTING. Vedlikehald Hindring av skader Utarbeidd av Eivind Bergseth

Hydroteknikk. Rennebu

Fagsamling Målselv. 10. Februar 2015 Are Johansen Arktisk prosjekt hydroteknikk

Drenering. Åpne grøfter. Forundersøkelser Grøfting lukkede grøfter. Terrengforming Profilering Omgraving av myr Kummer Økonomi

Knut Volland landbruksrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells med noen økonomiske betraktninger av Torgeir Tajet GA-FA

(ØKOLOGISK) LANDBRUK FORUTSETTER GOD DRENERING.

Drenering og hydroteknikk

Grøfting eller drenering. Knut Volland - landbruksrådgiver

Drenering og hydrotekniske tiltak hvordan få ut vannet, men ikke jord og fosfor? - trenger vi nye anbefalinger til bonden? Atle Hauge Bioforsk

4 nye metoder for å holde tilbake partikler og fosfor i landbrukets drenssystemer foreløpige resultater

Hydrotekniske utfordringer og løsninger. Bygging av renseanlegg og erosjonsforebyggende tiltak i raviner

Jordsmonndata for bedre drenering

Drenering. Norsk Landbruksrådgivning Viken. (4 timer)

Ulike jordsmonn trenger ulike løsninger

Partikler i drensvann- tiltak Lillian Øygarden Bioforsk bidrag fra Atle Hauge, Anne Falk Øgaard

Vannteknikk for landskapsingeniører THT 200 Åpne kanaler, erosjon, tiltak, dimensjonering

Tiltakskartlegging i landbrukets hydrotekniske systemer i deler av Eidsberg og Rakkestad

Praktisk om nydyrking. Lars Kjetil Flesland, NLR Rogaland

Seminar om renseløsninger. Vannområde Leira-Nitelva, Thon Hotel Arena i Lillestrøm, 14. juni 2017 STOPP JORDA!

Dimensjonering av avløpsrør på golfbaner i Norge. Agnar Kvalbein ERFA-treff om drenering på Oppegård golfklubb oktober 2012

Jordsmonnkartlegging: Nytteverdi for vannforvaltningen. Eivind Solbakken, Særheim

Avrenningsprosesser i jordbrukslandskapet. Sigrun H. Kværnø

Pakket vassmetta jord gir ofte dårlige avlinger som resultat.

Renovering av eldre lukkingsanlegg i Rakkestad, Eidsberg og Trøgstad problemer og løsninger

NIBIO BOK VOL. 3 NR

Grøfting eller drenering. Knut Volland - landbruksrådgiver

Drenering. Drammen 5. april 2013 v/ Torgeir Tajet, NLR Viken

Turfgrass Research Group ERFA-treff Oppegård 8.mai 2012 Drenering

Pilotanlegg med bekkevoller og sedimentasjonsdammer på Jæren

Deres ref.: Vår ref.: 23.juni 2015

Dimensjoneringsbehov ved grøfting, nå og i fremtiden. Vannforeningen 30. august Jarle T. Bjerkholt

REGULERINGSPLAN ØVRE TORP OVERVANN

Vegetasjonsdekke som tiltak mot tap av jord og fosfor

Helt på kanten - og litt på jordet

Plan for drenering. Intensjon. Furunes, 177/1 (Furunes) og 177/4 (Skinnset) , Håkon Granlund

Figur 1 Sammenheng mellom grunnvann, overflatevann og sigevann (FIN, 2000).

Dyrka mark er delt inn i klassene:

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

ARADREN PE DRENSRØR MED TYKKE FILTRE

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 2651 Østre Gausdal

Vann og drenering. Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

God og dårlig byggegrunn

Filtermaterialer for drensgrøfter

HVORDAN BEREGNE AVRENNING? Dimensjonering av bekkelukkinger og rørgater i landbruksområder.

TILTAK I VASSDRAG FANGDAMMAR, EROSJONSTILTAK OG FLOMDEMPING. MÅLRETTING AV TILTAK OG MER KOSTNADSEFFEKTIVE TILTAK

TILTAK I VASSDRAG FANGDAMMAR, EROSJONSTILTAK OG FLOMDEMPING. MÅLRETTING AV TILTAK OG MER KOSTNADSEFFEKTIVE TILTAK

Drenering. Drammen 5. april 2013

Tirsdag 3. september 2013

Fangdammar og erosjonstiltak. Korleis hindre at den beste jorda går tapt? Atle Hauge, forsker NIBIO, Klima og Miljø

Lønnsomhet ved grøfting. Kalnes 25. oktober 2017 Lars Kjuus NLR Øst

Vann og drenering. Kurs i Vegteknologi. Trondheim 3. november Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet. Kurs i Vegteknologi

Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad

ARADREN DRENSRØR MED TYKKE FILTRE PLM: Pre-wrapped Loose Material

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan

Vedtaksdato Vedtak fattet av Søknadsdato Vår ref Ringsaker kommune /5345, Agros

Tiltak i landbruket Effekter og kostnader

Kurs i Vegteknologi. Vann og drenering. 7. nov Geir Berntsen, Statens vegvesen, Region Øst, Dekkeprosjektet

Midlertidig inngrep på dyrka mark

VURDERINGER AV OMLEGGING AV BEKK OG DIMENSJONERING AV KULVERTER

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Sunnhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak i landbruket Effekter og kostnader

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

Prinsipper for overvannsha ndtering langs gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll

Tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Nydyrking med steinkanaler Erfaringer fra Eide kommune i Møre og Romsdal

Kompetansesamling grøftetilskudd. Møte 22. mai 2013

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

TILTAK I LANDBRUKET. Hvordan ivareta sikkerhet og vassdragsverdier. Harald Sakshaug gammel ingeniør - NVE Region Sør

Audun Sletten Siv. Ing. Kommune: Klæbu

Bruk av jordsmonnkart

Utfordringar ved dreneringstiltak. Kva er problemet? Sunnmøre 7-8. april 2014 Hornindal 9. april 2014 Gaular 10. april 2014

BERGGRUNNEN LØSMASSER GRUNNFORHOLD OG DRENERING. Den kaledonske fjellkjedefoldingen for millioner år siden

Jordtipp/Planeringsfelt

Tiltak mot utlekking i Giskås skytefelt

OPPDRAGSLEDER. Jan Inge Claudius OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Tilpasning av masser langs planlagt bekkestrekning i Skytterdalen

Tiltak i Skibekken. Erosjonsdempende tiltak i bekken mellom Ski sentrum og Østensjøvann. Atle Hauge. Divisjon Miljø og naturressurser

GRUNNFORHOLD OG DRENERING. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

Transkript:

Drenering Kalnes 7.okt 2018 Atle Hauge, NIBIO Sivilagronom- Jordfag-hydroteknikk, Ås 1982 Konsulent i Felleskjøpet 1982-84 Fylkesagronom i Nordland 1984-2000 Forsker, Jordforsk/Bioforsk/NIBIO 2000-2016

Mål med drenering: bedre økonomi? Bedre vekstforhold (økt avling, bedre kvalitet, sikkerhet) Bedre luftveksling - hindrer vassjuk jord Mindre ugras, redusert sprøyting Bedre gjødselutnyttelse jevnere avling Bedre kjørbarhet Raskere opptørkning. (I Norge er tidlig våronn svært viktig for kornavlingen.) Tidligere ute med feltoperasjoner (våronn og etter nedbør i vekstsesongen) Mindre kjøreskader og pakking Flere dager til jordarbeiding eller andre feltoperasjoner (rettidskostnader) - Mindre lystgass?

Drenering - Når skal en grøfte? Globalt perspektiv Utnytting av potensialet for matproduksjon God avling på dyrket jord sparer natur Bondens perspektiv Langsiktig økonomisk vurdering Jordas bæreevne - Driftsopplegg - Maskinpark Plantenes behov avling - God rotutvikling surstoff til røttene - Vinterskader

Hvordan får vi vannet dit vi ønsker? Forskjellige typer dreneringssystemer Avskjæringsgrøfter mot utmark Åpne grøfter Profilering, overflateforming Drensgrøfter Sugegrøfter - Perforerte drensrør med grøftefilter Samlegrøfter Perforerte eller tette rørledninger for å føre bort vannet

Valg av løsning Feilsøking i eldre anlegg Jorda gjennomtrengelighet for vann Grunnforhold, rustproblemer Terskel for utløpet? Avskjæring Årstidsvariasjon - flom, høy nedbørsintensitet, snø, tele Systematisk eller usystematisk grøfting

Drenering av våte områder der vannet samler seg kan være tilstrekkelig

Hva bestemmer jordas vanngjennomtrengelighet? Myr: Omdanningsgrad og opphavsmateriale Mineralske jordarter: - Kornstørrelse - Sortering - Struktur, pakking, aurhelle - Sprekker, meitemarkganger - Organisk innhold - husdyrgjødsel

Valg av grøfteavstand

Grøfteavstand i meter på ulike jordarter ved systematisk grøfting (råd fra 1980- tallet økonomisk vurdering) Landsdel Nedbør (mm)leire Morene Torv Nord-Norge 800-1500 6 8 8 10 5 10 Trøndelag 800-1200 6 8 8 10 8 12 Vestlandet 800-2000 4 7 4 8 4 6 Østlandet, nord 500-700 6 8 7 10 8 12 Østlandet, sør 600-900 5 8 6 10 8-10

Dimensjonering Q = A x q Q = vannføring A = anleggets nedbørfelt hvor stort areal drenerer røret? q= valgt avrenningskoeffisient Drensledninger: 1 l/s/hektar Dimensjoner opp ved vanskelige leggeforhold, rustproblemer eller i grovsilt/finsand

Dimensjonering av sugegrøfter Lengde, bør være <200 meter Vanlige sugegrøfter: 50 mm Samlegrøfter: q=1-2 l/s/hektar Fall: 50 mm = 1:200 100 mm = 1:300 150 mm = 1:400 Dette er selvfølgelig avhengig av leggeforhold Øk dimensjon ved vanskelige leggeforhold

Planlegging av grøfter Fall Lengder Husk å legge sugegrøfter langs kotene, på tvers av fallet. Sugegrøftene skal fange opp vannstrømmen i jorda. Samlegrøfter legges i fallretningen Viktig å minimere gravearbeidet Husk at vannet renner ikke oppover!

Spesielle hensyn i utløpet av drensgrøfter Rett ledning (unngår motfall og elefantsnabel ) Tett ledning (røtter) Utsatt for tetting (Røtter, rust, slam, sopp) Drypphøyde (sedimentasjon i kanalen) Utstikk ( Utrasing, vegetasjon) Erosjonssikring under større utløp

Grøftespyling - Vanligvis går en inn i grøftene fra utløpet i en kanal eller bekk.

Tiltak ved rustproblemer: Samling av alle grøfter i kum for grøftespyling.

Gravemønster når rørene samles i kum

Filtermateriale 3 grunner: 1. Minske innløpsmotstanden til røret 2. Hindre partikler, tilslamming av røret (Silt og finsand, ikke leire) 3. Beskytte mot ytre påvirkninger Hva er viktigst hos deg?

Filtermateriale ved legging av drensgrøfter Hvilken type filtermateriale? Grov sagflis Grus og sand kornfordeling Må ikke ha for mye finmateriale Pre-wrap PP450, PP700, PP1000 Hvitmosetorv (ved nydyrking av myr) Matjord? Hva med pukk?

Pre-wrap tepperør rør med pårullet filter

KOSTNAD? Et drensrør med tykt filter har naturlig nok en høyere pris enn et tradisjonelt "rent" drensrør. Tepperør legges rett i grøfta som graves igjen med de samme massene som ble gravd opp. Skal du sammenligne totalkostnader ved å legge filterrør kontra å legge vanlige rør med sagflis eller grus som filtermateriale så må du ta hensyn til følgende kostnader når det gjelder legging av tradisjonelle drensrør: Pris pr. m3 sagflis/grus Fraktpris pr. m3 sagflis/grus Antall m3 pr. dekar Ekstra traktor + henger Sjåfør traktor Medhjelper til å skuffe Meter rør lagt pr. dag. Rør ferdige med filter legges ofte raskere kontra drensrør med sagflis eller grus. Drenering 12.11.2018 23

FARE!

Mengde filtermateriale Grus/sand: 2 m3 pr 100 meter grøft Sagflis: 1-1,5 m3 pr 100 meter grøft (Legg røret inn til den ene siden av grøfta ved graveskuffe, så sparer en filtermasse) Pre-wrap forhåndspårullet filter PP450: Ved silt. PP700: Mineral og organisk jord, myr og stabil leire. Tåler noe jernutfelling. PP1000: Jernutfelling/rust. Ved jernutfelling SKAL jern/rust gå gjennom filteret og inn i røret, som så må spyles med jevne mellomrom.

Grøftedyp Ca 1 meter på mineraljord 1,2-1,5 meter på myr, men bør ligge på fast bunn Grøftedyp må tilpasses sjikt og leggetekniske forhold

Fare for tetting av drensrør, innløpsåpninger og filtermateriale Jernutfelling Tilslamming Nedbryting av organisk filter Sopp, slim Røtter Vannlås, fall

Legging av rør Dump ikke steiner eller stubber oppå røret Ikke vannlåser Praktisk tilpassing av gamle grøfter: Koble til, eller fyll grus/pukk rundt slik at det blir god kontakt. Steingrøfter er spesielt viktig, da disse fører mye vann. Kutting av gamle rør systematisk Grav ned eller fjern gamle grøfterør ved profilering

Vedlikehold av drenering Feilsøking Sjekk utløp jevnlig Grøftespyling Kanalvedlikehold, vegetasjon, oppgrunning Overflateforming sikre overflateavrenning Supplering

Myrsynking og myrsvinn Myrsynking sammenpressing av myra Øket vekt på grunn av senking av grunnvanns-standen større myrsynking på dyp myr Avhengig av myrtype Myrsvinn Nedbryting av organisk materiale 0,5-1 cm pr år på permanent eng 1-3 cm pr år i åpen åker Ta høyde for myrsynking/myrsvinn i utløpet!

Nedløpskummer og bortledning av vannet kan være tilstrekkelig

Dimensjonering av stikkrenner og lukkinger Finn nedbørfelt Velg avrenningskoeffisient Fall Bruk av nomogrammer Sikre fulltløpende rør - innløpsforhold

Avrenningskoeffisient Sikkerhetsvurdering risiko i forhold til kostnader Nedbør og nedbørtopper Nedbørfeltet - Størrelse, topografi, form, helling - Bart fjell, vann, myr, bebyggelse, veier - Dreneringssystemer - Jordart og vegetasjon - Drensledninger: 1 l/s/hektar - Kanaler: 5 l/s/hektar - Lukkinger og erosjonssikring: 10 l/s/hektar

Nedbørfelt Inntegning på kart 90 grader på kotene Uregelmessigheter - Menneskeskapte anlegg: kanaler, drenssystemer, veigrøfter - Vannførende lag i sediment eller berg

Beregning av nedbørfelt

Risikovurdering ved dimensjonering Erosjonsfare ved ekstremflom intervall? Behov for senking av grunnvannsspeilet -Bæreevne og plantenes behov -Planter som drukner -Årstidsvariasjon skal en dimensjonere for høsten? Tekniske anlegg som kan bli ødelagt Is, tilslamming, tilgroing, kvist

Kumulativ hyppighet av timesverdier for spesifikk avrenning i forhold til gjennomsnittlig årlig avrenning Skuterud nedbørfelt, 2000 (J.Deelstra)

Maksimum og døgnverdi for spesifikk avrenning fra Skuterud, 1.10.2000 1.1.2001

Dimensjonering av kanaler Beregne vannføring Q Utnytte fallet begrense fallet Valg av sideskråning Bunnbredde Nødvendig dybde for drenering Minimering av gravearbeid Kontrollere erosjonsfare Nomogrammer

Velg riktig sideskråning

Bratte sidekanter undergraves og raser ned. Bilde fra Hæra

Ved stor erosjonsfare må det steinsettes

Anbefalt løsning i Hæra, med redusert forbruk av stein, der en steinsetter nedre del, og jevner ut til mindre helling øverst.

rosjonssikring i kanaler Vannets fart har størst betydning (Fart = Q/tverrsnittsareal) Hva tåler de forskjellige jordartene? Slam: 0,1 m/s Løs leire, fin sand: 0,2-0,3 m/s Fast leire, fast sand: 0,4-0,6 m/s Fast myrjord: 0,5-0,8 m/s Grus: 0,6-0,8 m/s Fast Morene: 0,7-1 m/s Vegetasjon bedrer forholdene mye.

Hvordan legge kanalene når det er mye fall Lenger vei i landskapet Ta ut fallet i stryk erosjonssikre Bratte partier kan erosjonssikres Hold kontroll med dybden på kanalen, så den ikke blir for dyp. Det kan bli mye graving, særlig ved lav sideskråning.

Erosjonssikring Fiberduk dekket med erosjonssikker masse Terskler/stryk for å bremse farten Gradering - store steiner øverst Grastorv eller myrlomp med torva opp. Vegetasjon Erosjonssikring i stryk, grøfteutløp, ytterkant av kanal Steinstørrelse?

Lukking og planering ofte samtidig Store lukkingsanlegg i marin leire kombinert med bakkeplanering på 60-70-80-tallet 400000 dekar er bakkeplanert i Norge Ca 40000 søknader om lukking- og senkingsanlegg.

Problemer i hydrotekniske anlegg på planerte felt Erosjon rundt kumnedløp Frostskader i kumnedløp og utløp lekkasjer mellom kumringer og betongrør Skader på lukkingsanlegget forskyvninger, lekkasjer eller dårlig rørkvalitet Erosjon i bekkekanter og kanaler Manglende overflatekummer graving i dråg

Løsninger for bekkelukninger og andre hydrotekniske anlegg

Nedløp for overflatevann må plasseres inhult slik at det blir fall mot nedløpet fra alle kanter. Det skal være en overhøyde nedenfor på minst 0,5 meter. Det er også viktig at det er tilstrekkelig antall med nedløp for overflatevann, slik at ikke overflatevann fra for store arealer samler seg i drågene. Litt avhengig av terreng og jordart må innløpskummer plasseres med 30-100 meter avstand i dråget. 12.11.2018 57

Der det erfaringsmessig blir drågerosjon, kan en anlegge grasdekt vannvei eller unngå å pløye for å bremse erosjonen. Vannveiene bør ha et fall på 2-5 promille. Overflatevann må ikke renne ut over fyllingskanten, dersom det ikke finnes et riktig dimensjonert og erosjonssikret overløp nedover fyllingskanten. Da må en føre vannet ned i tett kum, og føre vannet ut i ledning nedenfor fyllingen. Erosjonssikret overløp bør finnes også ved valg av kum, for å sikre mot erosjon i ekstremepisoder. 12.11.2018 58

Avskjæringsgrøfter mot utmark er viktige for å redusere erosjonsproblemene. Systematisk drenering av planeringsfelt minsker også overflateavrenningen. Mye av erosjonsskadene kommer de første årene etter planering, så grøfting bør foretas kort tid etter planering. En kan legge godt fall på grøftene for å hindre problemer etter setninger. Det er viktig å koble til eldre grøftesystemer som blir kuttet ved planeringen. 12.11.2018 59

Hvordan stoppe erosjon i fyllingskanter der det samler seg mye vann? Planeringsveileder 12.11.2018 60

12.11.2018 61

Utløp i raviner må sikres

Skader i utløp av lukkinger Frostskader og lekkasjer

Erstatt siste rør med langt rør, og større dimensjon

Utbedring av planeringsskråninger

Erosjon ved utløp hovedledning. Eksempel på utbedring

Nedløpskummer, både viktige for reduksjon av erosjon, og kilde til store skader (vanskelig å unngå erosjon rundt kummen) Reduserer vann-mengde i dråg og reduserer overflateerosjon Problem 1: Erosjon rundt kummen Problem 2: Partiklene og fosforet ledes rett ut i bekken

Slik ser de fleste nedløpskummer ut. En kan lure på hvorfor en har laget kum og rist i det hele tatt?

Anbefalt kumløsning Kilde: Vigerust og Bjerkholt Kum ved siden av hovedledning. Duk og pukk for å hindre frostbevegelser Motfall etter kummen Tetting med duk, eller duk og drenerende pukk

12.11.2018 75

12.11.2018 76

Innløpskummer med motfall er viktig for å sikre mot erosjon

Innløp for lukking med anbefalt rist Terreng Utløp av lukking 12.11.2018 84

Løsninger for renovering: Ny ledning som ikke ligger så dypt Avlastningsledning Få dreneringsledninger vekk fra bunnledningen eget system for drensvann Reparere kummer Stopp problemene før de kommer for langt!

Dype bunnledninger kan gi enorme erosjonsskader.

12.11.2018 87

Svært dype kummer er potensielle skadesteder: Koble vekk overflatekummer og beholde innløpskummer knyttet til dreneringssystemet

Strømperenovering: Mulig, men kostbart 2000 pr m? Konkurransedyktig på dype ledninger?

12.11.2018 93

Overflateavrenningen samles i en sedimentasjonsdam i vegetasjonssonen, og føres ut i steinsikret overløp.

For dyrt å reparere? Løsning: Gjenåpning av lukket bekk

Rekkefølge ved grøftearbeid og nydyrking Hovedgrøftene tas først, få sikkert avløp På tidligere dyrka jord kan grøftingen starte straks Ved nydyrking kan det være aktuelt å la området få stå og renne ut Avskjæringsgrøfter viktig Alltid avskjæringsgrøfter mot udyrket mark

Profilering av tidligere dyrka jord Hvorfor er området vått? Myrsynking Passer ikke til lukket drenering-tett myr Ligger lavt i forhold til vann Vannet samler seg i forsenkinger på overflata Tette lag

Profilering helling 3-6%

Maskiner i arbeid

Forming av teigens overflate Skaver av ca 0,5m ned Gamle overflaten

Bruk av slådd for å jevne profilet