The German submarine U-864 carried a large amount of mercury in its hull, when it was sunken west of the island Fedje off the Norwegian west coast in 1945. The wreck is located at about 150 m depth and the surrounding seabed is heavily polluted with metallic mercury. On behalf of the Norwegian Coastal Administration, the Institute of Marine Research annually monitors the content of mercury in seafood caught around the wreck as well as at reference sites four nautical miles north and south of the wreck. In 2022 and 2023 respectively, we analysed fillet samples of 75 and 69 tusk (Brosme brosme) and claw meat and brown meat or hepatopancreas of 51 and 62 edible crabs (Cancer pagurus) for total mercury. Fillet of in total six tusk sampled at the wreck site, twelve sampled four nautical miles south of the wreck and three sampled four nautical miles north of the wreck, had mercury concentrations above the maximum level set for food safety in EU and Norway. This was more exceedances than previously measured, but average mercury concentrations in tusk sampled in 2022 and 2023 respectively, were at the level of and somewhat higher than the long term mean for 2005-2023. Claw meat of crab treated raw had mercury levels well within maximum levels for food safety, and there was no difference in mercury levels between the three sampling sites. One of the seven crabs boiled before analysis, had a mercury concentration in claw meat above the maximum level for food safety. In hepatopancreas, concentrations of mercury were highest at the wreck site, lower four nautical miles north of the wreck and lowest of all four nautical miles south of the wreck. This has also been observed previously in crab. Average mercury concentrations in hepatopancreas of crab caught at the wreck of U-864 was relatively low in 2022 and high in 2023, while in claw meat mean mercury level was relatively low both years. There is no indication that there has been any increase during the monitoring period.
Sammendrag
Den tyske ubåten U-864 transporterte store mengder kvikksølv, da den ble senket vest av Fedje i 1945. Vraket ligger på rundt 150 m dyp og sjøbunnen nær vrakdelene er sterkt forurenset av metallisk kvikksølv. På vegne av Kystverket overvåker Havforskningsinstituttet årlig innholdet av kvikksølv i sjømat fisket rundt vraket samt referanselokaliteter fire nautiske mil nord og sør for vraket. I henholdsvis 2022 og 2023 analyserte vi filet av 75 og 69 brosmer (Brosme brosme) og klokjøtt og innmat av 51 og 62 taskekrabber (Cancer pagurus) for totalkvikksølv. Filet av totalt seks brosmer prøvetatt ved vraket, tolv fisket fire nautiske mil sør for vraket og tre fisket fire nautiske mil nord for vraket, hadde kvikksølvkonsentrasjoner over grenseverdien satt for mattrygghet i EU og Norge. Dette var flere enn det som tidligere har vært målt, men gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon i brosme prøvetatt ved vraket i 2022 og 2023 var henholdsvis på nivå med og litt høyere enn langtidsmiddelet for 2005-2023. Klokjøtt av krabber (behandlet rå før analyse) hadde et kvikksølvnivå godt innenfor grenseverdiene for mattrygghet, og det var ingen forskjell mellom de tre lokalitetene. En av syv krabber som ble kokt før analyse, hadde et kvikksølvnivå i klokjøtt like over grenseverdien for mattrygghet. For innmat var det høyest konsentrasjoner av kvikksølv i krabber fanget ved vraket, lavere fire nautiske mil nord og aller lavest fire nautiske mil sør for vraket. Dette har også blitt observert tidligere hos krabbe. Gjennomsnittlig kvikksølvnivå i innmat av krabber fanget ved vraket av U-864 var relativt lavt i 2022 og relativt høyt i 2023, mens i klokjøtt var gjennomsnittlig kvikksølvnivå relativt lavt begge årene. Det er ikke grunnlag for å fastslå at det har vært noen nedgang eller økning i perioden overvåkingen har pågått. I klokjøtt var det ingen betydelig forskjell mellom de tre lokalitetene.
1 - Innledning
Den 9. februar 1945 ble den tyske ubåten U-864 torpedert og senket av den britiske ubåten HMS «Venturer» vest av Fedje. Ubåten var på vei til Japan med en last krigsutstyr, og det er estimert at 67 tonn metallisk kvikksølv kan ha vært lagret i jernflasker i kjølen. Vrakdelene av ubåten og den farlige lasten ble liggende på rundt 150 meters dyp om lag tre kilometer vest for Fedje, og ble lokalisert først i 2003. Analyser utført i 2003, verifisert gjennom en større kartlegging i 2005 og i 2013 (Uriansrud m.fl. 2005; Solhjell and Lunne 2013), viste at prøver av sedimenter tatt ved vraket inneholdt høye konsentrasjoner av kvikksølv. De høyeste kvikksølvkonsentrasjonene i sedimentet er funnet nærmest vraket, innenfor en radius på ca. 100 meter, og nivåene avtar gradvis med økende avstand fra vraket.
Alt kvikksølv er giftig, men uorganisk kvikksølv er mindre giftig enn organisk kvikksølv og blir i mindre grad tatt opp i biota. Metylkvikksølv er den vanligste organiske formen av kvikksølv og den som lettest tas opp i organismer og akkumuleres i næringskjeden (Bloom 1992). Metylkvikksølv kan bli dannet ved metylering av mikroorganismer, både i sedimenter og i vannsøylen. Laboratorieforsøk har vist at det er liten grad av metylering i sediment tatt like ved vraket, og at tilsetning av mer organisk materiale økte metyleringen (Kystverket 2015). Lite metylering skyldes altså sannsynligvis at det er lite organisk materiale til stede i sedimentene rundt vraket.
For å kunne vurdere i hvilken grad kvikksølv fra ubåtvraket og sedimentet rundt påvirker sjømattryggheten har Havforskningsinstituttet overvåket kvikksølvinnholdet i fisk og krabbe fra området årlig siden 2004 (Måge m.fl. 2006, 2007; Frantzen m.fl. 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019a,b, 2021, 2023; Haldorsen m.fl. 2013; Frantzen and Måge 2015, 2016). Kvikksølvanalysene har hvert år siden 2009 blitt utført på prøver av brosme (Brosme brosme) og taskekrabbe (Cancer pagurus) prøvetatt ved vraket og ved referanselokaliteter fire nautiske mil sør for vraket (4 nm S) og fire nautiske mil nord for vraket (4 nm N). Overvåkningen viser at det er noe forhøyede nivåer av kvikksølv i brunmat av taskekrabbe fanget i vrakområdet, men ikke i klokjøtt av krabbe og muskel av brosme. Dette skyldes sannsynligvis at kvikksølvet i sedimentet i liten grad er metylkvikksølv, som er den formen som tas lettest opp i muskelvev. Metallisk kvikksølv fra sedimentet kan likevel inntas og være i fordøyelseskjertelen til krabben før det eventuelt skilles ut. I 2014 og 2018 ble krabbeprøvene analysert for metylkvikksølv, og analysene viste at 100 % av kvikksølvet i både kokt og rått klokjøtt var i form av metylkvikksølv (Frantzen and Maage 2015; Frantzen m.fl., 2019a). I brunmat og hepatopankreas varierte imidlertid andelen metylkvikksølv mye, og en del enkeltkrabber hadde relativt lav andel metylkvikksølv trolig fordi de inneholdt metallisk kvikksølv. At kvikksølv i brunmat/hepatopankreas av krabbene stammer fra vraket og sedimentet rundt har blitt bekreftet ved analyse for stabile kvikksølvisotoper, gjennomført i et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Gent (Rua-Ibarz m.fl. 2016; Dumont, 2019). Her fant vi at brunmat av krabbene fisket nærmest vraket hadde en sammensetning av kvikksølvisotoper mer likt metallisk kvikksølv fra vraket og en prøve tatt av sedimentet rundt vraket, enn de krabbene som var fisket fire nautiske mil nord og fire nautiske mil sør for vraket.
I muskel av brosme finnes nesten alt kvikksølv i form av metylkvikksølv, mens leveren også inneholder uorganisk kvikksølv i ulik grad, og det er vanlig å finne høyere andel uorganisk kvikksølv i lever i områder forurenset av kvikksølv. Undersøkelser fra 2015 viste at det ikke var uvanlig mye uorganisk kvikksølv i lever av brosme fisket nær de forurensede sedimentene rundt ubåtvraket (Frantzen and Måge 2016). Lever og filet av brosme prøvetatt i 2015 ble også analysert for stabile kvikksølvisotoper, og dette arbeidet viste at brosme fra området ved U-864 ikke har annerledes isotopsammensetning enn brosme prøvetatt andre steder langs kysten av Vestlandet eller i Skagerrak (Rua-Ibarz m.fl. 2019). Disse resultatene støtter de tidligere antakelsene om at brosme i svært liten grad akkumulerer det metalliske kvikksølvet i sedimentet rundt ubåtvraket, hverken i filet eller lever.
Siden 2017 har krabbe blitt opparbeidet både med koking og uten koking. Resultatene tydet på at hepatopankreas av krabber som ikke var kokt (og ikke frysetørket) hadde høyere nivå av totalkvikksølv, men ikke av metylkvikksølv, enn brunmat av krabber som var kokt. Dette kunne igjen tyde på at koking medfører tap av uorganisk/metallisk kvikksølv fra hepatopankreas. De siste årene har det derfor vært hovedfokus på rå krabber, med noen analyser av kokte krabber i tillegg siden det er kokte krabber som spises.
I 2022 og 2023 ble det igjen tatt prøver av krabbe og brosme ved vraket samt fire nautiske mil sør for vraket og fire nautiske mil nord for vraket, og disse har blitt analysert for kvikksølv og noen andre elementer ved hjelp av ICP-MS. Det er hovedvekt på resultater for kvikksølv, men resultater for kadmium, bly, arsen og selen er også presentert kort.
2 - Materiale og metoder
2.1 - Prøveinnsamling
Vraket av U-864 ligger i to deler på rundt 150 meters dyp om lag tre kilometer vest for øya Fedje, ved 60°46' N, 4°37' Ø. Prøvetakingen ble gjennomført fra kystfiskefartøyet M/K Vikingfjord (H-1-A), ved kystfisker Helge Torsvik og teknikere fra Havforskningsinstituttet. 13.-29. juni 2022 og 30. mai til 7. juni 2023.
Prøvene ble tatt med dypvannteiner i lenker satt i området ved vraket, rundt 4 nautiske mil sørøst for vraket (4 nm S) og mellom 2,5 og 4 nautiske mil nordvest for vraket (4 nm N) (Figur 1). I kartene i figur 1 er posisjonene for hver teinelenke tegnet inn. Hovedstrømretningen i området er fra sørøst mot nordvest.
Sampling area
Dates
Tusk/brosme
Edible crab/taskekrabbe
Wreck site U-864
13.-24.06.2022
30.05.-05.06.2023
25
25
17
22*
4 nm S
25.-28.06.2022
07.06.2023
20
19
17
20
4 nm N
13.-25.06.2022
30.05.-06.06.2023
25
25
17
20
Tabell 1 . Total number of individuals caught of tusk (Brosme brosme) and edible crab (Cancer pagurus), respectively, during sampling in June 2022 and May-June 2023. The samples were taken at the site of the U-864 wreck, four nautical miles south (4 nm S) and up to four nautical miles north (4 nm N) of the wreck.
*15 fresh, 7 cooked
I 2022 var det ikke mulig, på grunn av dårlig vær og tidsbegrensning, å gjennomføre feltarbeid med teknikere om bord. Fisket ble derfor gjennomført av Helge Torsvik, og frosne brosmer og levende krabber ble hentet ved kai av HI-personell. Deretter ble krabbene avlivet og dissekert fersk eller frosset ned før opparbeiding. I 2023 ble det igjen gjennomført feltarbeid med HI-teknikere på Fedje, med opparbeiding av ferske krabber på land på Fedje. Krabbene ble avlivet ved stikking og både klokjøtt og hepatopankreas ble dissekert ut og frosset ned. Syv krabber tatt ved vraket i 2023, ble kokt før brunmat og klokjøtt ble dissekert ut. Dårlig vær med mye vind i slutten av mai/begynnelsen av juni var årsaken til at prøvetakingen startet noe senere i 2022 enn i 2023.
Målet var å få tatt 25 brosmer og 20 krabber fra hver posisjon. I 2023 planla vi å i tillegg ta ti krabber ved vraket til koking, til sammen 30 krabber ved vraket. Både i 2022 og 2023 fikk vi det ønskede antallet brosmer sør for vraket og nord for vraket, men bare henholdsvis 20 og 19 brosmer ved vraket (Tabell 1). I 2022 fikk vi 17 krabber ved hver lokalitet og i 2023 fikk vi 20 ved den sørlige og den nordlige lokaliteten. Ved vraket fikk vi i 2023 22 krabber, hvorav syv ble kokt og 15 ble opparbeidet fra rå tilstand.
2.2 - Opparbeiding og analyse
Taskekrabbene ble kjønnsbestemt og veid, og bredden på ryggskjoldet ble målt. Fra krabbene som ble avlivet ved stikking, ble ryggskjoldet åpnet, vann fikk renne av, og deretter ble så mye som mulig av hepatopankreas plukket ut ved hjelp av en pinsett. Syv krabber prøvetatt i 2023 ble kokt og deretter ble ryggskjoldet åpnet, og brunmaten (hepatopankreas, bindevev og evt. innrogn) ble tatt ut. Hepatopankreas og brunmat ble deretter frosset ned (-20°C) og senere tint og homogenisert. Klørne av både kokte og rå krabber ble tatt av. Kjøttet fra klørne ble enten tatt ut direkte eller frosset ned og dissekert ut senere. Deretter ble klokjøttet homogenisert. Krabbeprøvene ble ikke frysetørket, men analysert i våt tilstand. Tørrstoffinnholdet ble i stedet bestemt i en alikvot av det homogeniserte prøvematerialet som ble tørket i varmeskap ved 104°C, og veid før og etter.
Hver fisk ble tint, lengdemålt og veid, og skinnfrie fileter ble skåret ut og homogenisert. De homogeniserte prøvene av brosmefilet ble frysetørket før kvikksølvanalyse, og tørrstoffinnholdet ble bestemt ved å veie prøvene før og etter frysetørking.
For metallanalyse ble litt av det homogeniserte prøvematerialet først brutt ned med syre i mikrobølgeovn slik at kvikksølvet forelå som ioner i løsning. Deretter ble metallene kvikksølv (totalkvikksølv), kadmium, bly, arsen og selen kvantifisert med induktivt koblet plasma-massespektrometer (ICP-MS). Metoden ble beskrevet i detalj av Julshamn m.fl. (2007) og en mer oppdatert versjon ble beskrevet av Moxness Reksten m.fl. (2020).
Laboratoriene og analysemetodene for bestemmelse av metaller og tørrstoff er akkreditert i henhold til ISO 17025.
2.3 - Databehandling og statistikk
Alle resultater for kvikksølv er i utgangspunktet presentert som konsentrasjoner i våt prøve, det vil si mengde kvikksølv per kilo våtvekt av det vevet som er tatt ut til analyse. For frysetørkede prøver av brosme vil det si at konsentrasjonen i det analyserte materialet regnes tilbake til våt prøve ved hjelp av tørrstoffinnholdet:
Hg (vv) =
Fordi vanninnholdet i krabbeprøvene kan variere mye og påvirke konsentrasjonene av kvikksølv, ble all statistisk analyse for krabbene gjennomført med kvikksølvkonsentrasjoner analysert i vått materiale og omregnet til tørr prøve.
Hg (tv) =
For brosme har størrelse mye å si for kvikksølvkonsentrasjonen, og for å se om det har vært en reell utvikling over tid som ikke er knyttet til størrelse på fisken, er det brukt lengdenormalisering ved hjelp av kovariansanalyse (ANCOVA). Ved ANCOVA sammenlignet vi log-transformerte kvikksølvkonsentrasjoner mellom år med fiskens lengde som kovariat.
Statistiske beregninger ble gjort i programvaren Statistica 13.
3 - Resultater og diskusjon
3.1 - Brosme
Brosme fisket i 2022-2023 ved vraket av U-864, fire nautiske mil nord for vraket (4 nm N) og fire nautiske mil sør for vraket (4 nm S) varierte i lengde fra 36,5 til 78,5 cm og i vekt fra 474 til 6137 g (Tabell 2). Gjennomsnittsvekt av fisken prøvetatt ved de tre lokalitetene i de to årene varierte relativt mye, fra 1649 g 4 nm N i 2023 til 2835 g ved 4 nm S i 2023. Med unntak av lokalitet 4 nm N var fisken som ble analysert i 2023 gjennomsnittlig større enn fisken som ble analysert i 2022. I 2022 var fisk prøvetatt ved vraket i gjennomsnitt på størrelse med langtidsmiddelet på rundt 1,7 kg og mindre enn i 2016-2020 (Figur 2). I 2023 var fisken tatt ved vraket i gjennomsnitt 2,1 kg og på størrelse med i 2016 og 2019 og noe mindre enn i 2017, 2018 og 2020. Det at størrelsen på fisken varierer fra år til år gjør at det er nødvendig å korrigere for størrelse når vi skal se etter tidstrender, siden kvikksølvkonsentrasjonen i fisk generelt øker med størrelse.
I likhet med størrelse var kvikksølvnivået generelt høyere i 2023 enn i 2022 (Tabell 2). Gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon i filet av brosme fanget i 2022 ved vraket, 4 nm S og 4 nm N var henholdsvis 0,26, 0,33 og 0,30 mg/kg våtvekt (Tabell 2). Én fisk prøvetatt ved vraket og fire fra 4 nm S, hadde kvikksølvkonsentrasjoner over grenseverdien på 0,5 mg/kg våtvekt som gjelder ved omsetning av fisk som mat (EU, 2020; Forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler). I 2023 var konsentrasjonene høyere, med gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon ved de tre lokalitetene på henholdsvis 0,33, 0,47 og 0,32 mg/kg våtvekt, og ved 4 nm S var hele åtte fisk over grenseverdien. Ved vraket og 4 nm N var henholdsvis fem og tre fisk over grenseverdien i 2023.
Gjennomsnittskonsentrasjonen av kvikksølv i fisk prøvetatt ved vraket i 2022 var omtrent på langtidsmiddelet for hele overvåkingsperioden (Figur 2). I 2023 var gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon på nivå med 2008 og 2010 og blant de årene med høyest kvikksølvkonsentrasjon. Når fiskens lengde ble justert for ved hjelp av kovariansanalyse (ANCOVA), var kvikksølvnivået i 2023 fremdeles blant årene med de høyeste nivåene, og det lengdejusterte gjennomsnittet var bare lavere enn i 2008, 2010 og 2020.
År
Område
N
Hel vekt (g)
Hel lengde (cm)
K-faktor
Hg (mg/kg ww)
2022
Ved vraket
25
1764 ± 853
552 - 3609
54.1 ± 8.5
39.0 - 69.0
1.04 ± 0.09
0.91 - 1.2
0.258 ± 0.160
0.059 - 0.70 (1)
4 nm S
20
2142 ± 1149
596 - 4187
57.2 ± 9.9
42.0 - 75.5
1.03 ± 0.10
0.80 - 1.2
0.330 ± 0.218
0.083 - 0.95 (4)
4 nm N
25
1756 ± 1152
608 - 4738
53.9 ± 10.1
38.0 - 78.0
0.99 ± 0.08
0.84 - 1.1
0.296 ± 0.139
0.091 - 0.49
2023
Ved vraket
25
2083 ± 1093
474 - 5173
55.6 ± 9.3
36.5 - 78.0
1.12 ± 0.13
0.94 - 1.4
0.329 ± 0.196
0.086 - 0.77 (5)
4 nm S
19
2835 ± 1554
559 - 6137
60.9 ± 10.3
38.5 - 78.5
1.14 ± 0.13
0.97 - 1.4
0.474 ± 0.221
0.14 - 1.0 (8)
4 nm N
25
1649 ± 688
847 - 3620
53.4 ± 6.4
43.0 - 69.5
1.03 ± 0.09
0.86 - 1.2
0.317 ± 0.171
0.13 - 0.70 (3)
Tabell 2. Fish weight (g), length (cm) and mercury concentration (Hg, mg/kg ww) in fillet of tusk (Brosme brosme) sampled in June 2022 and May-June 2023 at the wreck site (U-864), four nautical miles south (4 nm S) and four nautical miles north (4 nm N) of the wreck. The results are given as mean ± standard deviation, minimum and maximum values (number of samples > 0.5 mg/kg ww, EU and Norway’s maximum level).
Det ser ut til at kvikksølvnivåene i brosmemuskel, uavhengig av fiskens størrelse, svinger opp og ned i perioder på to til tre år, og det er ikke grunnlag for å si at det har vært noen økning i perioden overvåkningen har pågått. Det kan se ut som om brosmene som har vært prøvetatt siden 2016 stort sett har vært større enn fisken som ble tatt tidligere, og flere enkeltfisk over grenseverdien enn tidligere kan tyde på større variasjon mellom individer.
Gjennomsnittlig kvikksølvinnhold i filet av brosmer fanget i 2022 og 2023 var høyere ved den sørligste lokaliteten enn ved vraket og nord for vraket (Tabell 2). Når kvikksølvkonsentrasjonen var gruppert etter fiskens størrelse var det ingen betydelig forskjell mellom lokalitetene (Figur 3).
T idligere har vi vist at kvikksølvnivåene i brosme fra området ved vraket av U-864, samt 4 nm nord og sør for vraket, ikke er høyere enn andre steder langs kysten mot Nordsjøen (se diskusjon i Frantzen m.fl., 2018; Frantzen m.fl., 2019b). Dette gjelder fremdeles. Årlige gjennomsnittskonsentrasjoner i brosme prøvetatt i norske hav- og fjordområder i 2019-2022 var på mellom 0,28 og 0,35 mg/kg våtvekt (Brosme filet | Sjømatdata | hi.no), der fjorder og havner med kostadvarsler ikke er inkludert. Dette er i samme område som gjennomsnittsverdiene for hver av lokalitetene rundt U-864 både i 2022 og 2023, bortsett fra brosme fra 4 nm S i 2023, som hadde et gjennomsnitt på 0,47 mg/kg.
3.2 - Krabbe
Krabbene fisket i 2022-2023 hadde skallbredde fra 110 - 177 mm og veide fra 223 til 1062 g (Table 3). Krabbene fra 2022 var i gjennomsnitt noe større enn krabbene fra 2023, ved alle lokalitetene.
Kvikksølvkonsentrasjonen i klokjøtt av krabbe prøvetatt i 2022-2023 og bearbeidet uten koking, varierte fra 0,015 til 0,26 mg/kg våtvekt (Tabell 3). Ingen prøver var altså over grenseverdien på 0,5 mg/kg våtvekt som gjelder for omsetning av klokjøtt til humant konsum. Gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon i klokjøtt av krabber prøvetatt ved vraket i 2022 og 2023 var henholdsvis 0,065 og 0,082 mg/kg våtvekt. Gjennomsnittskonsentrasjonen i klokjøtt var imidlertid høyest i krabber prøvetatt 4 nm N, med henholdsvis 0,084 og 0,092 mg/kg våtvekt i 2022 og 2023, og lavest i krabber prøvetatt 4 nm S, med snitt på 0,048 og 0,061 mg/kg våtvekt de to årene.
Kvikksølvkonsentrasjonen i hepatopankreas av krabber varierte fra 0,015 til 1,0 mg/kg våtvekt (Tabell 3). I 2023 var gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon høyest ved vraket, med 0,305 mg/kg våtvekt mot 0,19 og 0,082 mg/kg ved henholdsvis 4 nm N og 4 nm S. I 2022 var gjennomsnittskonsentrasjonene både ved vraket og 4 nm N rundt 0,1 mg/kg, og litt lavere ved 4 nm S, med 0,076 mg/kg.
Syv krabber prøvetatt ved vraket i 2023 ble kokt etter prøvetaking. Disse hadde gjennomsnittlig kvikksølvinnhold i klokjøtt og brunmat på henholdsvis 0,162 og 0,166 mg/kg våtvekt, og en krabbe hadde kvikksølvnivå i klokjøtt på 0,53 mg/kg våtvekt og altså litt over grenseverdien for mattrygghet på 0,5 mg/kg våtvekt som gjelder for klokjøtt men ikke for brunmat. Dette er den eneste målingen over grenseverdien som hittil er målt i en krabbe fra området ved vraket U-864, og de seks andre krabbene som var kokt hadde lave konsentrasjoner, mellom 0,061 og 0,15 mg/kg våtvekt. Den høye enkeltmålingen har blitt bekreftet ved to reanalyser. Brunmat av den samme krabben hadde til gjengjeld nokså lavt kvikksølvinnhold, bare 0,068 mg/kg, og man kan bare spekulere i om koking har medført lekkasje av kvikksølv fra brunmaten og over i klørne.
Tabell 3. Crab size (weight, g, and carapace width, mm) and mercury concentrations (Hg, mg/kg wet weight) of edible crab (Cancer pagurus) caught in 2022 and 2023 at the wreck site of U-864, four nautical miles south (4 nm S) and four nautical miles north (4 nm N) of the wreck. Hg concentrations are given for hepatopancreas (hep) and claw meat of raw crabs. Results for brown meat (BM) and claw meat of cooked crabs is given for 7 crabs caught at the wreck site of U-864 in 2023. Results are given as means ± standard deviations, minimum and maximum values.
Year
Sampling site
N
Width (mm)
Weight (g)
Hg claw
(mg/kg ww)
Hg hep/BM
(mg/kg ww)
Mean ± SD
min-max
Mean ± SD
min-max
Mean ± SD
min-max
Mean ± SD
min-max
2022
U-864
17
144 ± 20
110-177
533 ± 222
247 - 1062
0.065±0.037
0.015-0.17
0.098±0.067
0.031-0.22
4 nm N
17
152 ± 13
122 - 174
548 ± 134
275 - 832
0.084±0.054
0.019-0.23
0.108±0.099
0.015-0.33
4 nm S
17
153 ± 15
112 - 176
552 ± 173
223 - 843
0.048±0.025
0.017-0.10
0.076±0.043
0.024-0.16
2023
U-864
15
140±11
130-165
424±160
259-806
0.080±0.042
0.027-0.17
0.344±0.305
0.029-1.0
4 nm N
20
136±11
115-165
382±102
274-645
0.092±0.052
0.028-0.26
0.192±0.067
0.042-0.31
4 nm S
20
146±11
125-172
495±136
319-777
0.061±0.038
0.023-0.16
0.081±0.033
0.019-0.14
2023
U-864 (kokt)
7
133±12
121-150
383±83
294-516
0.162±0.165
0.061-0.53
0.166±0.068
0.068-0.24
3.2.1 - Sammenligning av lokaliteter
En del av variasjonen mellom prøver, lokaliteter og år skyldes ulikt vanninnhold i prøvene. Omregnet til konsentrasjon i tørr prøve var det i 2023 signifikant forskjell mellom lokalitetene for kvikksølv i hepatopankreas (Figur 4), med signifikant høyere kvikksølvkonsentrasjon både ved vraket og 4 nm N enn 4 nm S. I 2022 var det ingen forskjeller mellom de tre lokalitetene, og for klokjøtt var det ingen forskjeller. Det var fire individer som hadde relativt høye kvikksølvnivåer i hepatopankreas i 2023, med konsentrasjoner på 0,49, 0,61, 1,0 og 1,0 mg/kg våtvekt. Dette bekrefter tidligere funn om at enkeltindivider av krabbe fanget ved vraket har forhøyede kvikksølvnivåer i hepatopankreas.
Til sammen tyder dette og resultater fra overvåking over mange år (se fjorårets rapport Frantzen m.fl., 2023) på at krabber som er fanget både i området ved vraket og så langt som fire nautiske mil nord for vraket har forhøyet kvikksølvnivå, mens krabber fanget fire nautiske mil sør for vraket er upåvirket. Ved vraket skyldes det forhøyede nivået klart kvikksølvforurensning fra ubåtvraket, mens det er uvisst om det forhøyede nivået ved den nordlige lokaliteten også kan stamme fra andre kilder. Dersom noe av kvikksølvet fra sedimentet rundt U-864 har spredd seg til lokaliteten 4 nm N, kan dette skyldes utlekking fra det forurensede sedimentet og spredning med strømmen, som under utredninger knyttet til heving/tildekking av vraket har blitt vist ved modellering (Laugesen m.fl., 2008). Selv om mengden kvikksølv i sedimentet nødvendigvis vil være mye lavere så langt unna vraket, kan mengden biotilgjengelig kvikksølv være like stor. Resultater av analyse for stabile kvikksølvisotoper i 2014 viste at brunmat av krabber prøvetatt både sør og nord for ubåtvraket hadde en annen isotopsammensetning enn de som ble tatt ved vraket, noe som tyder på at kvikksølvet kom fra andre kilder (Rua-Ibarz m.fl., 2016). Det kan imidlertid være vanskeligere å spore med isotopanalyse kvikksølv som har blitt omdannet til metylkvikksølv, blant annet fordi metylering er en av prosessene som påvirker isotopsammensetningen og fordi kvikksølv fra vraket bare vil utgjøre en del av den totale kvikksølvbelastningen. Det kan altså ikke utelukkes at noe forhøyet kvikksølvnivå i krabber prøvetatt fire nautiske mil nord for U-864 kan stamme fra vraket.
3.2.2 - Utvikling over tid
Fordi det var små og ikke signifikante forskjeller i kvikksølvkonsentrasjon mellom områdene ved vraket og nord for vraket (særlig i klokjøtt), har vi valgt å slå sammen resultatene for de to lokalitetene for å se på utviklingen i kvikksølvnivå i krabbe over tid (Figur 5). Tidligere er det vist at de to lokalitetene viser samme trend (Frantzen m.fl. 2020). Utviklingen over tid i kvikksølvkonsentrasjon i krabber fra disse to lokalitetene samlet er vist som log-transformerte tørrvekts-konsentrasjoner. For rå krabber er det bare resultater fra og med 2017, mens tidsserien for kokte krabber går tilbake til 2006. De årene klør fra både kokte og rå krabber ble analysert, var det noe lavere konsentrasjoner i de rå enn i de kokte klørne, som diskutert tidligere (Frantzen m.fl., 2020). I 2023 var det særlig stor variasjon i kvikksølvkonsentrasjonen i de kokte klørne, med en enkelt kvikksølvkonsentrasjon på over 0,5 mg/kg våtvekt (Tabell 3). Også fordi så få kokte krabber ble analysert (n = 7), ble usikkerheten (vist som 95% konfidensintervall i figur 5) ekstra stor dette året. Gjennomsnittet var imidlertid større i kokte klør i 2023, som tidligere. Som oftest, men ikke alltid, var det høyere kvikksølvkonsentrasjon i hepatopankreas av rå krabber enn i brunmat av kokte krabber. Dette var også tilfellet i 2023.
Kvikksølvnivå i klokjøtt rå krabber prøvetatt i 2022 og 2023 var nokså likt og begge årene lavere enn i 2017-2021 (Figur 5). Det er foreløpig ikke grunnlag for å fastslå at nivået av kvikksølv i klokjøtt av krabber er nedadgående.
For hepatopankreas av rå krabber var det betydelig forskjell mellom de to årene 2022 og 2023. Krabbene prøvetatt i 2022 hadde relativt lave konsentrasjoner, på nivå med 2020, mens krabbene i 2023 hadde høyere konsentrasjoner, på nivå med 2017, 2019 og 2021 (Figur 5). Nivået har gått opp og ned siden vi begynte å analysere rå krabber i 2017, men det er ingen økning eller nedgang i perioden. Gjennomsnittskonsentrasjonen i brunmat av de kokte krabbene prøvetatt i 2023 var på samme nivå som i 2019 og 2021. De kokte krabbene har generelt hatt høyere konsentrasjoner av kvikksølv fra 2018 og fremover enn i perioden fra 2010 og frem til 2017. Dette kan muligens være en effekt av endringer i prøvebehandlingsmetodikk. Før 2018 ble alle prøvene frysetørket, noe som kan ha ført til noe tap av kvikksølv. Det ville derfor ikke være riktig å konkludere med at det har vært en økning.
Noe av variasjonen fra år til år kan skyldes prøvetakingstidspunkt. I 2018, 2019, 2021 og 2023 ble prøvene tatt sent i mai eller tidlig i juni, og da var kvikksølvnivået relativt høyt. En forklaring på det forholdsvis lave kvikksølvnivået i 2020 kan være tidlig prøvetaking, allerede tidlig i mai. I 2022 ble imidlertid prøvene tatt i andre halvdel av juni og da var konsentrasjonene i hepatopankreas like lave som i 2020. Mye tyder på at det er store variasjoner fra år til år både i vandringsmønster, når krabbene begynner å spise og hvor mye krabbene har fått i seg av det forurensede sedimentet.
3.2.3 - Andre metaller og halvmetaller
I rapporten for 2021 ble det gitt en fyldig diskusjon av resultatene for andre grunnstoffer i krabbe med resultater både for alle år sett under ett og for 2021. Her vil oppdaterte tall for 2022 og 2023 i hovedsak bli presentert kort.
Arsen
Arsen er et halvmetall (metalloid) som er relativt giftig i uorganisk form (arsenikk), men lite giftig når stoffet er organisk bundet som arsenobetain (EFSA, 2009). Arsenobetain er den arsenformen som vi vanligvis finner mest av i sjømat. Skalldyr og annen sjømat kan ha naturlig høye konsentrasjoner av arsen, for det meste i form av arsenobetain. Ved ICPMS-analyse blir dette målt som totalt arsen. Konsentrasjonen av totalarsen kan altså være veldig høye i skalldyr som reker og krabbe. Det er også store geografiske forskjeller, og reker og torsk fra Barentshavet har høyere arsennivå enn reker og torsk fra Nordsjøen (Frantzen m.fl., 2022). Dette skyldes trolig naturlige forhold og ikke forurensning. Vraket av U-864 er ikke en åpenbar kilde til arsenforurensning. Arsen er i liten grad brukt i konvensjonelle våpen, og i sin kartlegging av fisk og annen sjømat nær dumpefelt for ammunisjon konkluderte FFI med at ammunisjon dumpet etter andre verdenskrig trolig ikke var en kilde til forhøyet arsennivå i sjømat (Johnsen, 2021). Det finnes imidlertid kjemiske våpen som inneholder store mengder arsen.
Gjennomsnittlige arsenkonsentrasjoner i hepatopankreas av krabber fanget ved vraket i 2022 og 2023 og behandlet rå var henholdsvis 45,3 og 36,5 mg/kg våtvekt (Tabell 3). Det var ikke høyere konsentrasjon ved vraket enn ved de to lokalitetene nord og sør for vraket, i motsetning til i 2021. Klokjøtt av rå krabber hadde gjennomsnittskonsentrasjoner av arsen ved vraket i 2022 og 2023 på henholdsvis 46,8 og 39,7 mg/kg våtvekt. Heller ikke for klokjøtt var det i gjennomsnitt høyere arsennivå ved vraket enn ved 4 nm nord og 4 nm sør. Den høyeste gjennomsnittlige arsenkonsentrasjonen og den høyeste enkeltverdien, ble målt klokjøtt av kokte krabber som ble prøvetatt i 2023, med gjennomsnitt og maksverdi på henholdsvis 75,7 og 159 mg/kg våtvekt. Arsenkonsentrasjonen var betydelig høyere i klokjøtt enn i brunmat av de kokte krabbene, mens de rå krabbene hadde ubetydelige forskjeller mellom klokjøtt og hepatopankreas (Tabell 3). Krabber prøvetatt, kokt og analysert i 2021 hadde også høyere arsennivå i klokjøtt enn i brunmat (Frantzen m.fl., 2023), og dette var også tilfelle når dataene for alle årene til og med 2023 ble slått sammen (Tabell 3).
Tabell 3. Arsenic concentrations (mg/kg wet weight) in hepatopancreas and claw meat of raw crabs and in brown meat and claw mat of cooked crabs sampled at the wreck site of U-864 and 4 nautical miles (nm) north (N) and south (S) of the wreck, respectively. Results are given for 2022, 2023 and for all years1-5 combined, as mean, median (med) minimum (min) and maximum (max) values.
Konsentrasjonen av arsen i brunmat av syv kokte krabber fra 2023 var i gjennomsnitt 41,3 mg/kg. Dette var høyere enn gjennomsnittet for kysten, målt i kartleggingsprogrammet i 2011/2012 (N= 457, snitt 19,4 mg/kg våtvekt; Julshamn m.fl., 2012).
Det er ikke satt grenseverdier for arsen i sjømat. Arsen finnes i ulike former, og i sjømat forkommer det som oftest i form av arsenobetain, som regnes som en ikke-giftig forbindelse (EFSA, 2009). Den giftigste formen av arsen er uorganisk arsen. I kartleggingsprogrammet for krabbe (Julshamn m.fl., 2012a) ble ni prøver av klokjøtt med høyt innhold av totalarsen, også analysert for uorganisk arsen. Konsentrasjonen av uorganisk arsen i disse prøvene varierte fra <0,003 til 0,055 mg/kg våtvekt, som utgjorde mindre enn 0,1 % av det totale arseninnholdet. Det indikerer at selv om det er høyt nivå av arsen, så kan dette være arsenobetain, som ikke er giftig, og som ikke har betydning for mattrygghet. Men det kan eventuelt være andre organiske arsenformer som man har mye mindre kunnskap om effektene av. For å vite helt sikkert at krabber ved U-864 ikke inneholder uorganisk arsen i betydelige mengder, burde ideelt sett noen av disse også ha vært analysert for uorganisk arsen og andre organiske arsenformer.
Kadmium
Kadmium er et giftig tungmetall som akkumuleres i liten grad i muskel av fisk og skalldyr og i større grad i lever og nyrer hos fisk og i hepatopankreas hos virvelløse dyr som skjell og krabber (VKM, 2015). Det var derfor ikke uventet at krabber prøvetatt ved U-864 også hadde mye høyere kadmiumkonsentrasjoner i hepatopankreas og brunmat enn i klokjøtt (Tabell 4).
Krabbene prøvetatt ved vraket av U-864 i 2022 og 2023 hadde gjennomsnittlig kadmiumkonsentrasjon i hepatopankreas på henholdsvis 8,04 og 19,3 mg/kg våtvekt. I klokjøtt var gjennomsnittskonsentrasjonene de to årene 0,007 og 0,012 mg/kg, og alle enkeltkrabbene hadde konsentrasjoner innenfor grenseverdien på 0,5 mg/kg våtvekt som kun gjelder klokjøtt av krabber.
De syv kokte krabbene prøvetatt ved vraket i 2023, hadde gjennomsnittlig kadmiumkonsentrasjon i klokjøtt på 0,107 mg/kg våtvekt, nesten ti ganger så høyt som gjennomsnittet for de rå krabbene. Brunmaten fra de kokte krabbene hadde imidlertid noe lavere gjennomsnittlig kadmiumnivå enn hepatopankreas av de rå krabbene. Dette er som forventet, da det tidligere er vist at koking av krabber medfører lekkasje av kadmium ut av hepatopankreas og over i kokevannet, med en påfølgende kontaminering av klokjøttet (Wiech m.fl., 2017, 2020).
I 2021 var det høyest gjennomsnittlig kadmiumnivå i hepatopankreas av krabber prøvetatt ved vraket., men dette var ikke tilfelle i 2022 og 2023 (Tabell 4). I 2023 var det høyere kadmiumnivå i hepatopankreas av krabber prøvetatt ved vraket (19,3 mg/kg) og 4 nm N (19,3 mg/kg) enn i krabber prøvetatt 4 nm S (6,94 mg/kg). I 2022 var gjennomsnittlig konsentrasjon størst i nord (12,1 mg/kg) og lavest i sør (4,48 mg/kg), men det var ingen statistisk signifikant forskjell mellom de tre uttaksstedene på grunn av stor variasjon.
Det er tidligere vist at kadmiumnivået i krabber prøvetatt fra Salten og nordover gjennomgående er høyere enn i krabber prøvetatt sør for Salten (Julshamn m.fl., 2012, Wiech m.fl., 2020). Gjennomsnittsnivået i hepatopankreas av rå krabber prøvetatt i Vesterålen i 2015-2016 var 16 mg/kg våtvekt (Wiech m.fl., 2020), mens gjennomsnittet for krabber prøvetatt ved Sotra i samme undersøkelse var 5,4 mg/kg våtvekt. Det vil si at de høyeste gjennomsnitts- og mediankonsentrasjonene av målt ved U-864 og nord for vraket i 2022-2023, var på nivå ved det som er målt nord for Salten, mens de laveste gjennomsnitts- og medianverdiene var mer på nivå med målingene for Sotra. Krabber tatt sør for vraket hadde konsentrasjoner mer på nivå med resultatene for Sotra i 2022 og 2023.
I brunmat av kokte krabber prøvetatt ved U-864 i 2023, var gjennomsnittlig kadmiumkonsentrasjon 13,3 mg/kg våtvekt (Tabell 4). I kartleggingsundersøkelsen i 2011 var gjennomsnittet for lokalitetene nord for Salten mellom 6,7 og 25 mg/kg våtvekt. Sør for Salten var gjennomsnittskonsentrasjonene lavere, mellom 0,55 og 4,8 mg/kg våtvekt (Julshamn m.fl., 2012).
Tilsvarende konsentrasjoner som det som er målt i innmat av krabber ved U-864 og nord for Salten er også tidligere målt i krabber fra Skottland, den engelske kanal og i Frankrike (Davies m.fl., 1981; Falconer m.fl., 1986; Barrento m.fl., 2009a, Barrento m.fl., 2009c, b).
En eventuell kadmiumforurensning kan stamme fra ulike kilder, og finnes blant annet i korrosjonsbeskyttende maling. Det er ikke sannsynlig at forhøyet kadmiumnivå i krabber tatt ved U-864 og 4 nm nord for vraket skyldes ammunisjonsrester ved vraket, bortsett fra eventuelt fra maling utenpå ammunisjonen (Johnsen, 2021). En mulig naturlig forklaring på de relativt høye kadmiumkonsentrasjonene målt i krabber i områdene rundt U-864, sammenlignet med det som tidligere er målt ved Sotra, kan være at krabbene ved U-864 ble prøvetatt ved større dyp, der kadmiumkonsentrasjonene i vannet generelt er høyere (se Falk og Nøst, 2013).
Tabell 4. Cadmium concentrations (mg/kg wet weight) in hepatopancreas and claw meat of raw crabs and in brown meat and claw mat of cooked crabs sampled at the wreck site of U-864 and 4 nautical miles (nm) north (N) and south (S) of the wreck, respectively. Results are given for 2022, 2023 and for all years1-5 combined, as mean, median (med) minimum (min) and maximum (max) values.
Bly er et giftig tungmetall som vi generelt finner lite av i norsk sjømat (se Bly (Pb) | Stoff | hi.no). Bly kan være en bestanddel i ammunisjon, og mulig forhøyet blynivå i brunmat av trollkrabbe (0,16 mg/kg) og i filet og lever av brosme (0,12 og 0,071 mg/kg) er funnet nær et dumpefelt for ammunisjon vest av Øygarden (Johnsen, 2021).
I krabbe prøvetatt ved U-864 samt 4 nm sør og nord for vraket, hadde prøver av hepatopankreas noe høyere konsentrasjoner av bly enn prøver av klokjøtt (Tabell 5). De fleste av klokjøttprøvene av krabber prøvetatt i 2022 og 2023 hadde konsentrasjoner lavere enn analysemetodens bestemmelsesgrense (limit of quantification – LOQ) på 0.02 mg/kg våtvekt. Gjennomsnittlig blykonsentrasjon i hepatopankreas av rå krabber fanget ved vraket i 2022 og 2023 var på henholdsvis 0,068 og 0,11 mg/kg våtvekt. Alle klokjøttprøvene hadde konsentrasjoner langt under 0,5 mg/kg våtvekt, grenseverdien som gjelder ved omsetning av krabbe som mat, og som bare gjelder for klokjøtt.
Tabell 5. Lead concentrations (mg/kg wet weight) in hepatopancreas and claw meat of raw crabs and in brown meat and claw mat of cooked crabs sampled at the wreck site of U-864 and 4 nautical miles (nm) north (N) and south (S) of the wreck, respectively. Results are given for 2022, 2023 and for all years1-5 combined, as mean, median (med) minimum (min) and maximum (max) values.
Det var små forskjeller i blynivå mellom kokte og rå krabber og ikke høyere konsentrasjoner ved vraket sammenlignet med lokalitetene 4 nm N og 4 nm S. Tilsvarende konsentrasjoner som vi har målt i brunmat av krabbe nær U-864, ble også funnet ved flere andre lokaliteter under den store kartleggingen i 2011/2012 (Julshamn m.fl. 2012).
Selen
Selen er et grunnstoff som blir bestemt i samme analyse som kvikksølv, arsen, kadmium og bly, men det er et essensielt grunnstoff og regnes ikke som et fremmedstoff eller miljøgift. Ved svært høye konsentrasjoner eller høyt inntak kan imidlertid også selen være giftig. Selen er kjent for å danne sterke bindinger med kvikksølv og skal slik kunne hemme gifteffekten av kvikksølv (Ralston m.fl., 2008). Trolig er opptak og utskillelse av selen regulert i organismen, og selen kan ha en rolle i avgiftning og utskillelse av kvikksølv hos fisk. Det vitenskapelige grunnlaget som finnes, er likevel for usikkert til å fastslå at selen beskytter mot skadelige effekter av kvikksølv hos mennesker.
Gjennomsnittlig selenkonsentrasjon i rå krabber prøvetatt ved U-864 i 2022 og 2023, varierte fra 1,00 mg/kg til 3,39 mg/kg våtvekt (Tabell 6). Konsentrasjonene var høyest i hepatopankreas og lavest i klokjøtt. De kokte
Tabell 6 Selenium concentrations in hepatopancreas and claw meat of raw crabs and in brown meat and claw mat of cooked crabs sampled at the wreck site of U-864 and 4 nautical miles (nm) north (N) and south (S) of the wreck, respectively. Results are given for 2022, 2023 and for all years1-5 combined, as mean, median (med) minimum (min) and maximum (max) values.
krabbene viste mindre forskjell mellom brunmat og klokjøtt enn de rå krabbene. Selennivået i kokt brunmat av syv krabber prøvetatt i 2023, var litt høyere enn gjennomsnittsverdien i krabber langs hele norskekysten målt i kartleggingen i 2011/2012, på 1,27 mg/kg våtvekt (Julshamn m.fl. 2012).
Selen-kvikksølv molar ratio (Se:Hg) er forholdet mellom antallet molekyler av selen og kvikksølv, og skal kunne si om det er nok selen til å eventuelt beskytte mot kvikksølvforgiftning. I tabell 7 har vi beregnet denne ratioen for de ulike krabbeprøvene tatt i 2022 og 2023. Gjennomsnittlig Se:Hg varierte fra 30 i hepatopankreas av krabber tatt ved vraket i 2023 til 114 i hepatopankreas av krabber tatt ved 4 nm S begge årene. Variasjonen skyldes i hovedsak variasjoner i konsentrasjon av kvikksølv, siden selennivået varierte i mye mindre grad. Alle verdiene av Se:Hg var langt over 1. Teoretisk sett skulle dette gi en svært god beskyttelse mot eventuelle skadelige effekter av kvikksølv (Ralston m.fl., 2008; Azad m.fl., 2019). Men uansett om det har det eller ikke, så er kvikksølvkonsentrasjonene i krabbene under nivåer som vil kunne gi helseskade.
Tabell 7 Selenium: mercury molar ratio (Se:Hg) in hepatopancreas and claw meat of raw crabs and in brown meat and claw mat of cooked crabs sampled at the wreck site of U-864 and 4 nautical miles (nm) north (N) and south (S) of the wreck, respectively. Results are given for 2022 and 2023, as mean, median (med) minimum (min) and maximum (max) values.
Se:Hg
Hepatopancreas (raw)
Claw (raw)
Brown meat (cooked)
Claw (cooked)
Area
N
mean (med)
min - max
N
mean (med)
min - max
N
mean (med)
min - max
N
mean (med)
min - max
2023
Ved vraket
15
30 (25)
6.7 - 116
42 (39)
17 - 83
7
39 (33)
30 - 74
7
48 (48)
19 - 65
4 nm N
20
48 (43)
31 - 107
48 (50)
11 - 71
-
-
4 nm S
20
114 (111)
50 - 203
48 (50)
17 - 73
-
-
2022
Ved vraket
17
74 (55)
33 - 141
55 (52)
16 - 96
-
-
4 nm N
17
81 (58)
28 - 243
43 (43)
13 - 77
-
-
4 nm S
17
114 (87)
35 - 488
65 (67)
26 - 129
-
-
4 - Konklusjoner
Av i alt 139 brosmer analysert i 2022 og 2023 hadde 21 fisk (15 %) kvikksølvnivå i filet over grenseverdien for mattrygghet på 0,5 mg/kg våtvekt; seks var fisket ved vraket, mens tolv og tre var fisket henholdsvis fire nautiske mil sør og nord for vraket. Gjennomsnittskonsentrasjonene for alle de analyserte brosmene var under grenseverdien ved alle de tre lokalitetene begge årene. Individene med kvikksølvkonsentrasjoner over grenseverdien varierte i størrelse fra 1,5 kg til over 6 kg, og de største fiskene hadde høyest gjennomsnittlig kvikksølvkonsentrasjon, med helt opp til 1,0 mg/kg i den aller største fisken.
I løpet av perioden overvåkningen har foregått til nå (2005-2023) har til sammen 96 av 1259 brosmer, 6,8 %, hatt kvikksølvnivå over grenseverdien som gjelder mattrygghet. Disse har vært nokså jevnt fordelt mellom vrakområdet og referanselokalitetene lenger nord og sør.
Det var ingen forskjell i kvikksølvnivå mellom brosme prøvetatt ved vraket og de to lokalitetene fire nautiske mil nord og fire nautiske mil sør for vraket, og kvikksølvnivået var heller ikke forhøyet sammenlignet med bakgrunnsnivå for kysten av Vestlandet.
Filet av brosme prøvetatt i 2023 nær vraket av U-864, hadde relativt høyt kvikksølvnivå sammenlignet med flere tidligere år, også når kvikksølvnivået var justert for fiskens størrelse. Nivået var likevel ikke høyere enn det som ble målt i 2019, 2014 og 2015 og det er ikke noe som tyder på økning. I 2022 var nivået høyere enn i 2021 men lavere enn i 2023.
Én taskekrabbe fisket i 2023 ved vraket av U-864 og kokt, hadde et kvikksølvnivå i klokjøtt over EU og Norges grenseverdi på 0,5 mg/kg våtvekt, med 0,53 mg/kg. Denne hadde mye høyere kvikksølvkonsentrasjon enn alle de andre klokjøttprøvene, og den nest høyeste verdien var 0,26 mg/kg våtvekt. Det er ingen grenseverdi for mattrygghet som gjelder for brunmat av kokte eller hepatopankreas av rå krabber.
Krabber som er fanget både i området ved vraket og så langt som fire nautiske mil nord for vraket ser ut til å ha forhøyet kvikksølvnivå, mens krabber fanget fire nautiske mil sør for vraket er upåvirket. Ved vraket skyldes det forhøyede nivået klart kvikksølvforurensning fra ubåtvraket, mens det er uvisst om det forhøyede nivået ved den nordlige lokaliteten også kan stamme fra andre kilder.
Krabbene prøvetatt i 2022 hadde relativt lave konsentrasjoner i hepatopankreas, på nivå med 2020, mens krabbene i 2023 hadde høyere konsentrasjoner, på nivå med 2017, 2019 og 2021. Kvikksølvnivå i klokjøtt av rå krabber prøvetatt i 2022 og 2023 var nokså likt og begge årene lavere enn i 2017-2021. Nivået av kvikksølv har gått opp og ned siden vi begynte å analysere rå krabber i 2017, men det er ikke grunnlag for å konkludere med noen økning eller nedgang i perioden.
Arsen, kadmium og selen i prøver av krabber tatt både ved vraket, fire nautiske mil nord og fire nautiske mil sør for vraket viste relativt høye nivåer sammenlignet med det som er målt tidligere andre steder ved kysten, men det er ikke grunnlag for å fastslå at dette skyldes forurensning fra ubåtvraket.
5 - Litteraturliste
Azad, A.M., Frantzen, S., Bank, M.S., Nilsen, B.M., Duinker, A., Madsen, L. og Maage, A. (2019). Effects of geography and species variation on selenium and mercury molar ratios in Northeast Atlantic marine fish communities. Science of the Total Environment 652: 1482-1496. 10.1016/j.scitotenv.2018.10.405
Barrento, S., Marques, A., Teixeira, B., Anacleto, P., Carvalho, M.L., Vaz-Pires, P. og Nunes, M.L. (2009a). Macro and trace elements in two populations of brown crab Cancer pagurus: Ecological and human health implications. Journal of Food Composition and Analysis 22(1): 65-71.
Barrento, S., Marques, A., Teixeira, B., Carvalho, M.L., Vaz-Pires, P. og Nunes, M.L. (2009b). Accumulation of elements (S, As, Br, Sr, Cd, Hg, Pb) in two populations of Cancer pagurus: Ecological implications to human consumption. Food and Chemical Toxicology 47(1): 150-156.
Barrento, S., Marques, A., Teixeira, B., Carvalho, M.L., Vaz-Pires, P. og Nunes, M.L. (2009c). Influence of season and sex on the contents of minerals and trace elements in brown crab (Cancer pagurus, Linnaeus, 1758). Journal of Agricultural and Food Chemistry 57(8): 3253-3260.
Davies, I.M., Topping, G., Graham, W.C., Falconer, C.R., Mcintosh, A.D. og Saward, D. (1981). Field and experimental studies on cadmium in the edible crab Cancer pagurus. Marine Biology 64(3): 291-297.
Dumont, L. (2019). High-precision mercury isotopic analysis in an environmental context. Department of Chemistry, Atomic and Mass Spectrometry. Ghent, Belgium, Gent University. Master of Science: 76 pp.
EFSA (2009). EFSA panel on contaminants in the food chain (CONTAM); Scientific opinion on arsenic in food. EFSA Journal 2009 7(10): 199 pp.
Falconer, C.R., Davies, I.M. og Topping, G. (1986). Cadmium in edible crabs (Cancer pagurus L.) from Scottish coastal waters. Science of the Total Environment 54: 173-183.
Falk, A.H. og Nøst, O.-A. (2013). Oppstrømming av dyphavsvann – litteraturstudie av oppstrømming utenfor Salten/Lofoten/Vesterålen. Akvaplan-niva rapport. 6311-01. 32 s.
Frantzen, S., Boitsov, S., Dehnhard, N., Duinker, A., Grøsvik, B.E., Heimstad, E., Hjermann, D., Jensen, H., Jensen, L.K., Leiknes, Ø., Nilsen, B.M., Routti, H., Schøyen, M. og Skjerdal, H.K. (2022). Forurensning i de norske havområdene - Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2021. Rapport fra havforskningen. 2022-3. 87. https://www.hi.no/templates/reporteditor/report-pdf?id=54784&25976793
Frantzen, S., Duinker, A., Sanden, M. og Måge, A. (2018). Kadmiumanalyser i produkter av taskekrabbe kjøpt inn i 2016. Rapport fra Havforskningen. 12-2018. 13 s. http://hdl.handle.net/11250/2562416
Frantzen, S., Måge, A. og Sanden, M. (2019a). Kvikksølv i sjømat ved U-864 : Resultater fra overvåkning i 2018. Rapport fra Havforskningen. 2019-38. 26 s. http://hdl.handle.net/11250/2635987
Frantzen, S., Sanden, M. og Måge, A. (2019b). Kvikksølvinnhold i sjømat ved vraket av U-864 vest av Fedje - Resultater fra fast overvåkning i 2017. Rapport fra Havforskningen. 2019-9. 34 pp.
Julshamn, K., Måge, A., Norli Skaar, H., Grobecker, K., Jorheim, L. og Fecher, P. (2007). Determination of arsenic, cadmium, mercury, and lead by inductively coupled plasma/mass spectrometry in foods after pressure digestion: NMKL Interlaboratory Study. Journal of AOAC International 90: 844-856.
Laugesen, J., Møskeland, T., Østbøll, H., Brautaset, A.B., Reible, D., Skyllberg, U., Palermo, M., Teeter, A., Skei, J., Eek, E., Kleiv, R.A. og Jersak, J. (2008). Salvage of U-864 - Supplementary studies - Study No. 11: Assessment of future spreading of mercury for the capping alternative. 23916-11 Revision No. 1. 74 s.
Moxness Reksten, A., Bøkevoll, A., Frantzen, S., Lundebye, A.-K., Kögel, T., Kolås, K., Aakre, I. og Kjellevold, M. (2020). Sampling protocol for the determination of nutrients and contaminants in fish and other seafood – The EAF-Nansen Programme. MethodsX 7: 101063. https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.101063 .
Ralston, N.V.C., Ralston, C.R., Blackwell, J.L. og Raymond, L.J. (2008). Dietary and tissue selenium in relation to methylmercury toxicity. NeuroToxicology 29(5): 802-811. https://doi.org/10.1016/j.neuro.2008.07.007 .
Wiech, M., Frantzen, S., Duinker, A., Rasinger, J.D. og Maage, A. (2020). Cadmium in brown crab Cancer pagurus. Effects of location, season, cooking and multiple physiological factors and consequences for food safety. Science of the Total Environment 703: 134922. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134922.
Wiech, M., Vik, E., Duinker, A., Frantzen, S., Bakke, S. og Måge, A. (2017). Effects of cooking and freezing practices on the distribution of cadmium in different tissues of the brown crab (Cancer pagurus). Food Control 75: 14-20. http://dx.doi.org10.1016/j.foodcont.2016.12.011.
6 - Vedlegg
Tabell A1. Kvikksølvkonsentrasjoner (Hg, mg/kg våtvekt) i filet av brosme (Brosme brosme) fanget ved og i ulik avstand fra vraket av ubåten U-864 ved Fedje fra 2005 til 2020. Hel fisk vekt (g) og Hg (mg/kg våtvekt) er vist for hvert år og stasjon med gjennomsnitt, minste og største verdi.
År
Lokalitet
Dato
Vekt (g)
Hg (mg/kg våtvekt) EU-øvre grenseverdi: 0,5
N
snitt
min
maks
snitt
min
maks
# > 0.5
2023
Ved vraket
30.05.-05.06.2023
25
2083
474
5173
0.329
0.086
0.77
5
4 n mil nord
30.05.-06.06.2023
25
1649
847
3620
0.317
0.13
0.70
3
4 n mil sør
07.06.2023
19
2835
559
6137
0.474
0.14
1.0
8
2022
Ved vraket
13.-24.06.2022
25
1764
552
3609
0.258
0.059
0.70
1
4 n mil nord
13.-25.06.2022
25
1756
608
4738
0.296
0.091
0.49
0
4 n mil sør
25.-28.06.2022
20
2142
596
4187
0.33
0.083
0.95
4
2021
Ved vraket
18.05.2021
25
1848
608
3524
0.22
0.081
0.61
1
4 n mil nord
18.05.2021
25
1527
689
3371
0.28
0.11
0.50
0
4 n mil sør
23.05.2021
16
1930
149
4325
0.37
0.064
0.98
4
2020
Ved vraket
01.05.2020
25
2360
631
5370
0.38
0.085
0.86
6
4 n mil nord
01.-02.05.2020
25
1998
763
3765
0.36
0.092
0.57
1
4 n mil sør
02.-06.05.2020
25
2013
475
4703
0.39
0.062
0.94
5
2019
Ved vraket
06.-07.06.2019
35
2089
679
3932
0.30
0.074
0.53
2
4 n mil nord
06.-07.06.2019
25
2477
736
4332
0.36
0.15
0.64
3
4 n mil sør
08.06.2019
15
1886
647
3633
0.33
0.13
0.53
2
2018
Ved vraket
23.05.2018
25
2317
651
4050
0.29
0.082
0.71
3
4 n mil nord
25.05.2018
25
2705
1681
3888
0.39
0.20
1.1
3
4 n mil sør
25.05.2018
20
2192
1206
3442
0.33
0.20
0.55
1
2017
Ved vraket
15.06.2017
25
2317
1230
4085
0.21
0.11
0.47
4 n mil nord
21.06.2017
25
2775
1571
4268
0.25
0.042
0.53
1
4 n mil sør
16.06.2017
19
2539
802
4595
0.26
0.050
0.44
2016
Ved vraket
12.05.2016
47
2292
848
4952
0.26
0.090
0.72
5
15.08.2016
25
1739
901
2741
0.21
0.11
0.39
09.09.2016
20
2179
375
4576
0.18
0.055
0.78
1
4 n mil nord
15.08.2016
25
2536
1109
5117
0.23
0.10
0.47
4 n mil sør
15.08.2016
25
3784
1452
7539
0.44
0.14
1.3
9
2015
Ved vraket
04.07.2015
25
1318
931
2204
0.26
0.11
0.44
4 n mil nord
04.07.2015
25
1573
960
2164
0.24
0.15
0.41
4 n mil sør
04.07.2015
25
1791
834
4004
0.24
0.099
0.57
1
2014
Ved vraket
01.06.2014
25
1424
850
2112
0.27
0.11
0.69
1
4 n mil nord
01.06.2014
25
1310
757
2270
0.25
0.13
0.38
4 n mil sør
01.06.2014
25
1554
885
2260
0.23
0.070
0.49
2013
Ved vraket
30.05.2013
25
1194
656
1708
0.19
0.084
0.32
4 n mil nord
29.05.2013
25
1033
434
2036
0.25
0.15
0.34
4 n mil sør
31.05.1013
25
1401
462
4035
0.27
0.11
0.56
1
2012
Ved vraket
21.06.2012
25
1384
528
3029
0.19
0.10
0.32
4 n mil nord
21.06.2012
25
1307
451
2395
0.24
0.15
0.42
4 n mil sør
21.06.2012
25
1548
680
2274
0.25
0.16
0.48
1
2011
Ved vraket
10.06.2011
25
1090
391
1660
0.18
0.10
0.28
4 n mil nord
10.06.2011
25
963
449
1707
0.22
0.11
0.37
4 n mil sør
10.06.2011
25
1472
551
2321
0.29
0.12
0.59
2
2010
Ved vraket
20.05.2010
25
1751
451
3540
0.32
0.14
0.46
4 n mil nord
20.05.2010
25
1751
605
5053
0.36
0.15
0.60
4
4 n mil sør
20.05.2010
25
1893
644
3209
0.27
0.13
0.80
2
2009
Ved vraket
15.07.2009
25
931
380
2640
0.21
0.11
0.41
4 n mil nord
10.07.2009
25
1036
420
1900
0.35
0.21
0.54
1
4 n mil sør
22.10.2009
25
837
480
1620
0.22
0.10
0.53
1
2008
Ved vraket
30.06.2008
25
1182
340
3360
0.33
0.16
0.73
5
2 n mil nord
30.06.2008
25
1383
420
3600
0.39
0.14
0.62
5
4 n mil sør
30.06.2008
25
1290
520
2780
0.42
0.28
0.58
2
2007
Ved vraket
19.06.2007
25
1422
540
2840
0.16
0.09
0.26
2 n mil nord
26.06.2007
22
783
320
2160
0.24
0.10
0.39
1
4 n mil nord
22.06.2007
25
1148
480
2440
0.25
0.14
0.64
2006
Ved vraket
12.06.2006
25
964
340
2080
0.22
0.13
0.49
1 n mil nord
13.06.2006
25
1222
360
3540
0.28
0.19
0.53
1
2 n mil nord
17.06.2006
25
1142
280
3000
0.28
0.16
0.53
1
2005
Ved vraket
27.10.2005
25
1007
539
2195
0.20
0.08
0.35
Tabell A2. Kvikksølvkonsentrasjoner (mg/kg våtvekt) i filet av brosme fanget i området rundt U-864, der resultater er slått sammen for alle lokalitetene. For hvert år og totalt er gjennomsnitt, antall prøver (N) minste (min) og største (maks) verdi, standardavvik (SD), median samt 25 % og 75 % kvartiler (Q25 og Q75) vist.
År
Hg filet (mg/kg ww)
Snitt
N
Min
Maks
SD
Q25
Median
Q75
2005
0.20
25
0.082
0.35
0.05
0.18
0.20
0.24
2006
0.26
75
0.130
0.53
0.08
0.20
0.24
0.29
2007
0.22
72
0.088
0.64
0.08
0.16
0.21
0.25
2008
0.38
75
0.140
0.73
0.13
0.28
0.36
0.48
2009
0.26
75
0.100
0.54
0.10
0.17
0.24
0.34
2010
0.32
75
0.130
0.80
0.13
0.23
0.30
0.39
2011
0.23
75
0.100
0.59
0.09
0.15
0.22
0.27
2012
0.23
75
0.096
0.48
0.08
0.17
0.23
0.26
2013
0.24
75
0.084
0.56
0.09
0.17
0.22
0.29
2014
0.25
75
0.070
0.69
0.09
0.18
0.23
0.30
2015
0.25
75
0.099
0.57
0.10
0.18
0.23
0.28
2016
0.27
142
0.055
1.3
0.19
0.16
0.21
0.30
2017
0.24
69
0.042
0.53
0.11
0.16
0.21
0.31
2018
0.34
70
0.082
1.1
0.16
0.26
0.30
0.39
2019
0.33
65
0.074
0.64
0.12
0.25
0.33
0.39
2020
0.38
75
0.062
0.94
0.17
0.29
0.40
0.47
2021
0.28
66
0.063
0.98
0.18
0.14
0.22
0.41
2022
0.29
70
0.059
0.95
0.17
0.15
0.27
0.41
2023
0.36
69
0.086
1.0
0.20
0.19
0.33
0.50
2005-2023
0.28
1398
0.042
1.3
0.14
0.18
0.25
0.35
Tabell A3. Kvikksølvkonsentrasjoner (Hg, mg/kg våtvekt) i klokjøtt av kokt krabbe (Cancer pagurus) fanget ved og i nærheten av vraket av U-864 ved Fedje fra 2005 til 2019. Skallbredde og Hg er gitt ved gjennomsnitt, minste og største verdi.
Klokjøtt
Skallbredde (cm)
Hg (mg/kg våtvekt) EU-grense: 0,5
År
Lokalitet
Dato
N
snitt
min
maks
snitt
min
maks
2023
Ved vraket
30.05-05.06.2023
7
13,3
12,1
15,0
0,162
0,061
0,53
2021
Ved vraket
18.05.2021
10
14,0
13,0
15,3
0,137
0,045
0,23
4 n mil nord
19.05.2021
9
14,8
12,6
17,3
0,137
0,044
0,35
4 n mil sør
23.05.2021
10
15,1
13,5
16,6
0,079
0,028
0,16
2019
Ved vraket
05.06.2019
6
12,5
10,2
14,3
0,159
0,10
0,29
4 n mil nord
05.06.2019
12 (9)
12,7
10,5
14,5
0,167
0,070
0,28
4 n mil sør
08.06.2019
15
15,3
13,3
17,5
0,126
0,041
0,26
2018
Ved vraket
23.05.2018
9
14,6
12,1
17,7
0,185
0,089
0,26
4 n mil nord
26.05.2018
14
13,9
10,6
16,6
0,246
0,12
0,39
4 n mil sør
24.05.2018
15
14,1
12,0
16,5
0,116
0,053
0,23
2017
Ved vraket
15.06.2017
11
13,7
11,5
15,7
0,141
0,090
0,22
4 n mil nord
22.06.2017
10
14,5
13,2
16,7
0,146
0,082
0,22
4 n mil sør
16.06.2017
15
15,1
12,9
17,2
0,103
0,029
0,17
2016
Ved vraket
12.05.2016
48
13,6
11,1
17,2
0,096
0,046
0,26
15.08.2016
25
13,8
11,8
16,6
0,114
0,031
0,27
09.09.2016
27
13,1
11,6
15,3
0,151
0,073
0,40
4 nm nord
04.08.2016
23
15,0
12,7
16,9
0,084
0,040
0,15
4 nm sør
13.08.2016
23
13,6
10,4
17,1
0,070
0,026
0,15
2015
Ved vraket
04.07.2015
25
13,5
10,8
16,5
0,082
0,032
0,14
4 n mil nord
04.07.2015
24
14,0
10,5
17,2
0,084
0,033
0,16
4 n mil sør
04.07.2015
25
13,7
10,0
16,7
0,079
0,031
0,20
2014
Ved vraket
01.06.2014
25
14,2
11,3
17,9
0,074
0,024
0,14
4 n mil nord
01.06.2014
25
14,4
12,0
16,9
0,094
0,019
0,29
4 n mil sør
01.06.2014
24
14,4
12,0
18,0
0,075
0,019
0,18
2013
Ved vraket
05.06.2013
25
13,6
11,4
16,5
0,10
0,045
0,19
4 n mil nord
29.05.2013
25
13,6
11,4
17,2
0,12
0,033
0,21
4 n mil sør
05.06.2013
25
14,1
11,7
16,5
0,10
0,037
0,20
2012
Ved vraket
18-21.06.12
25
14,0
10,8
18,0
0,11
0,032
0,32
4 n mil nord
18-21.06.12
25
14,2
11,1
17,0
0,11
0,039
0,27
4 n mil sør
18-21.06.12
25
14,4
11,6
17,6
0,10
0,046
0,21
2011
Ved vraket
10.06.11
25
13,6
10,5
16,7
0,15
0,039
0,48
4 n mil nord
10.06.11
25
12,8
10,7
15,4
0,085
0,002
0,18
4 n mil sør
10.06.11
24
14,0
10,7
16,6
0,097
0,034
0,18
2010
Ved vraket
20.05.10
25
14,3
10,8
17,5
0,07
0,02
0,17
4 n mil nord
20.05.10
25
13,3
10,3
18,9
0,07
0,02
0,23
4 n mil sør
20.05.10
25
14,2
11,3
16,2
0,06
0,02
0,18
2009
Ved vraket
25
14,7
13,0
17,0
0,11
0,05
0,22
4 n mil nord
21
14,5
11,7
17,1
0,11
0,05
0,25
4 n mil sør
24
15,2
12,7
17,4
0,11
0,05
0,17
2008
Ved vraket
30.06.08
23
13,5
12,0
16,0
0,16
0,07
0,26
2 n mil nord
30.06.08
18
14,0
12,0
17,0
0,14
0,06
0,30
4 n mil sør
30.06.08
17
13,9
12,0
16,5
0,14
0,04
0,29
2007
Ved vraket
19.06.07
25
13,8
11,0
17,0
0,13
0,03
0,27
2 n mil nord
20.06.07
23
14,1
12,0
17,0
0,14
0,07
0,31
4 n mil nord
21.06.07
22
14,1
11,0
18,0
0,14
0,06
0,27
2006
Ved vraket
17.06.06
25
0,15
0,04
0,60
1 n mil nord
13.06.06
24
0,15
0,05
0,45
2 n mil nord
17.06.06
25
0,12
0,05
0,21
2005
Ved vraket
27.10.05
25
0,18
0,08
0,37
Tabell A4, Kvikksølvkonsentrasjoner (Hg, mg/kg våtvekt) i brunmat av krabbe (Cancer pagurus) fanget ved og i nærheten av vraket av ubåten U-864 ved Fedje (og kokt), fra 2004 til 2023. Krabbevekt (g) og Hg er vist med gjennomsnitt, minste og største verdi.
Brunmat
Vekt (g)
Hg (mg/kg våtvekt)
År
Lokalitet
Dato
N
snitt
min
maks
snitt
min
maks
2023
Ved vraket
30.05-05.06.2023
7
383
294
516
0,166
0,068
0,24
2021
Ved vraket
18.05.2021
10
448
293
694
0.184
0.089
0.35
4 n mil nord
19.05.2021
9
576
331
848
0.082
0.018
0.15
4 n mil sør
23.05.2021
10
613
388
990
0.037
0.012
0.086
2019
Ved vraket
05.06.2019
6
325
200
450
0.29
0.10
0.72
4 n mil nord
05.06.2019
9
329
200
500
0.14
0.075
0.24
4 n mil sør
08.06.2019
15
572
350
1100
0.063
0.024
0.14
2018
Ved vraket
23.05.2018
9
550
273
1004
0.24
0.10
0.40
4 n mil nord
26.05.2018
14
426
190
667
0.20
0.098
0.34
4 n mil sør
24.05.2018
15
469
266
778
0.12
0.043
0.28
2017
Ved vraket
15.06.2017
11
403
245
719
0.16
0.11
0.25
4 n mil nord
22.06.2017
10
500
345
780
0.059
0.031
0.10
4 n mil sør
16.06.2017
15
544
332
851
0.061
0.024
0.11
2016
Ved vraket
12.05.2016
57
292
108
633
0.23
0.067
0.64
Ved vraket
15.08.2016
25
385
164
652
0.14
0.016
0.27
Ved vraket
09.09.2016
28
302
165
480
0.42
0.11
2.6
4 nm nord
04.08.2016
24
462
261
808
0.077
0.033
0.17
4 nm sør
13.08.2016
25
357
140
715
0.069
0.033
0.10
2015
Ved vraket
04.07.2015
25
334
148
554
0.21
0.042
2.4
4 n mil nord
04.07.2015
24
374
170
671
0.15
0.075
0.24
4 n mil sør
04.07.2015
25
358
145
635
0.090
0.039
0.20
2014
Ved vraket
01.06.2014
25
394
218
818
0.065
0.016
0.17
4 n mil nord
01.06.2014
25
395
247
632
0.11
0.012
0.22
4 n mil sør
01.06.2014
25
423
235
1026
0.077
0.019
0.44
2013
Ved vraket
05.06.2013
25
339
159
515
0.21
0.099
0.39
4 n mil nord
29.05.2013
25
349
199
742
0.21
0.059
0.44
4 n mil sør
05.06.2013
25
431
247
788
0.12
0.042
0.28
2012
Ved vraket
18-21.06.12
25
395
205
689
0.17
0.056
0.33
4 n mil nord
18-21.06.12
25
387
182
636
0.18
0.050
0.54
4 n mil sør
18-21.06.12
25
427
249
742
0.13
0.049
0.33
2011
Ved vraket
10.06.11
25
386
182
634
0.17
0.040
0.70
4 n mil nord
10.06.11
25
308
183
457
0.13
0.050
0.24
4 n mil sør
10.06.11
25
385
164
704
0.16
0.031
0.34
2010
Ved vraket
20.05.10
23
343
136
578
0.09
0.04
0.20
4 n mil nord
20.05.10
24
272
155
417
0.12
0.04
0.21
4 n mil sør
20.05.10
22
371
200
577
0.06
0.03
0.13
2009
Ved vraket
16.11.09
25
375
212
531
0.07
0.01
0.26
4 n mil nord
16.11.09
21
457
260
718
0.05
0.03
0.12
4 n mil sør
16.11.09
24
505
316
754
0.05
0.03
0.10
2008
Ved vraket
30.06.08
23
314
217
463
0.26
0.08
0.77
2 n mil nord
30.06.08
18
373
144
675
0.21
0.09
0.49
4 n mil sør
30.06.08
17
368
209
685
0.18
0.06
0.34
2007
Ved vraket
19.06.07
25
326
168
485
0.29
0.11
1.3
2 n mil nord
20.06.07
22
377
162
621
0.24
0.05
1.7
4 n mil nord
21.06.07
24
333
137
558
0.16
0.06
0.29
2006
Ved vraket
17.06.06
25
0.19
0.06
0.34
1 n mil nord
13.06.06
24
0.22
0.04
0.41
2 n mil nord
17.06.06
25
0.18
0.08
0.33
2005
Ved vraket
27.10.05
25
350
199
486
0.26
0.09
0.56
2004
Ved vraket
16.1.04
24
0.20
0.08
0.50
Tabell A5. Kvikksølvkonsentrasjoner i krabbe (Cancer pagurus) fanget i området rundt U-864 og kokt, der resultater er slått sammen for alle lokalitetene. For hvert år 2005-2021 og totalt er gjennomsnitt, antall prøver (N) minste (min) og største (maks) verdi, standardavvik (SD), median samt 25 % og 75 % kvartiler (Q25 og Q75) vist for henholdsvis klokjøtt og innmat av kokte krabber.
År
Hg innmat
Hg klo
Mean
N
Min
Max
SD
Q25
Median
Q75
Mean
N
Min
Max
SD
Q25
Median
Q75
2005
0.26
25
0.090
0.56
0.12
0.17
0.24
0.34
0.177
25
0.083
0.37
0.065
0.14
0.17
0.20
2006
0.198
74
0.040
0.41
0.073
0.15
0.19
0.24
0.138
74
0.040
0.60
0.084
0.090
0.12
0.16
2007
0.229
71
0.053
1.70
0.24
0.14
0.19
0.24
0.139
70
0.033
0.31
0.063
0.089
0.12
0.18
2008
0.221
58
0.059
0.77
0.14
0.13
0.19
0.26
0.146
58
0.041
0.30
0.064
0.084
0.14
0.19
2009
0.057
70
0.010
0.26
0.034
0.040
0.050
0.06
0.110
70
0.050
0.25
0.045
0.080
0.10
0.13
2010
0.089
69
0.030
0.21
0.048
0.050
0.080
0.12
0.069
75
0.020
0.23
0.039
0.040
0.060
0.080
2011
0.153
75
0.031
0.70
0.095
0.089
0.14
0.21
0.110
74
0.002
0.48
0.077
0.066
0.092
0.13
2012
0.160
75
0.049
0.54
0.092
0.084
0.14
0.21
0.106
74
0.032
0.32
0.059
0.061
0.086
0.14
2013
0.181
75
0.042
0.44
0.085
0.12
0.17
0.22
0.110
75
0.033
0.21
0.043
0.077
0.10
0.13
2014
0.078
73
0.012
0.22
0.049
0.042
0.066
0.12
0.081
75
0.019
0.29
0.052
0.045
0.069
0.11
2015
0.152
74
0.039
2.4
0.27
0.079
0.11
0.17
0.082
74
0.031
0.20
0.038
0.051
0.074
0.10
2016
0.201
159
0.016
2.6
0.24
0.081
0.15
0.25
0.103
146
0.026
0.40
0.055
0.065
0.090
0.13
2017
0.092
36
0.024
0.25
0.057
0.044
0.13
0.13
0.092
36
0.024
0.25
0.057
0.044
0.074
0.13
2018
0.178
38
0.043
0.40
0.087
0.11
0.17
0.25
0.180
38
0.053
0.39
0.093
0.095
0.15
0.24
2019
0.132
30
0.024
0.72
0.132
0.055
0.10
0.17
0.147
33
0.041
0.29
0.071
0.10
0.19
0.13
2021
0.102
29
0.012
0.35
0.081
0.037
0.086
0.15
0.117
29
0.028
0.35
0.074
0.060
0.10
0.16
2023
0.166
7
0.068
0.24
0.068
0.11
0.18
0.23
0.162
7
0.061
0.53
0.16
0.083
0.091
0.15
2005-2023
0.158
1038
0.010
2.6
0.16
0.071
0.13
0.20
0.114
1033
0.002
0.60
0.067
0.066
0.099
0.14
Tabell A6. Kvikksølvkonsentrasjoner i krabbe (Cancer pagurus) fanget i området rundt U-864 og behandlet rå, der resultater er slått sammen for alle lokalitetene. For hvert år og totalt er gjennomsnitt, antall prøver (N) minste (min) og største (maks) verdi, standardavvik (SD), median samt 25 % og 75 % kvartiler (Q25 og Q75) vist for hepatopankreas og klokjøtt av rå krabber.