| Regnkatastrofen på Fulufjället Hans Alexandersson, Anna Eklund och Haldo Vedin, SMHI. Den 31 augusti 1997 nåddes vi av nyheten om översvämningar i västra Dalarna och speciellt längs Fulan där till exempel Sörsjön drabbades svårt. Vägnätet väster om Fulan skars sönder på ett flertal ställen. Det var dock först när Alf Nordin, tillsynsman för västra Dalarnas naturreservat, berättade om förödelsen i PI:s lördagsprogram Naturmorgon och när Bengt Oldhammer med en fin skildring i ord och bild beskrev en vandring upp längs Stora Göljån (Dala-Demokraten, 16/9) som vi började ana att detta var bland det värsta som skett i vårt land när det gäller stora regnmängder på kort tid och förödande erosion. Kanske vårt lite sena uppvaknande berodde på en viss mättnad efter sommarens alla tidigare skyfall! Kunde det verkligen bli värre, och så här i sommarens sista dagar dessutom? Vattenföring och nederbörd |
||||||||
| I Västerdalälvens övre lopp finns två vattenföringsstationer som drivs av SMHI, nämligen i Fulan (Fuluälven) vid Fulunäs och i Görälven (Göran, Ljöran) vid Ersbo. Bägge stationerna återfinns just uppströms om sammanflödet (figur 1). I Fulan uppmättes på natten den 30-31 augusti ett maximalt timvärde på 317 m³/s mot att ett dygn tidigare ha legat på c:a 10 m³/s vilket är under medelvattenföringen vid den årstiden (17 m³/s). Timvärdena återges i figur 2 och i figur 3 finner vi motsvarande för Görälven vid Ersbo. Dygnsmedelvärdet vid Fulunäs nådde 262 m³/s (nytt rekord i en serie som startade 1913) medan Ersbostationens värde blev 286 m³/s (ej nytt rekord, startar 1912). Tidigare dygnsmedelvattenföringsrekord härrörde i bägge fallen från vårfloden 1959 med 200 respektive 401 m³/s. Som timregistreringarna antyder reagerar dessa vattendrag snabbt på nederbörden. | ![]() Figur 1: Översiktlig karta med de i texten nämnda avrinningsområdena inlagda (streckat). Vattenföringsstationerna i Ersbo och Fulunäs är också inlagda. |
|||||||
Här finns inga vattenkraftsmagasin och inga
särkilt stora sjöar, och avrinningsområdena är måttligt stora med 882 och 1101 km²
för Fulan respektive Görälven. Det högsta timvärdet vid Fulunäs uppmättes redan vid
tvåtiden på natten, och den tvådelade toppen kan bero på bidrag från närliggande
respektive lite mer avlägsna biflöden. Värdena från Fulunäs är mindre exakta än de
från Ersbo, då kontrollmätningar av avbördningskurvan ej gjorts i samma omfattning.
Dessutom har detta rekordflöde säkert inneburit nya bottenförhållanden vid stationen
och därmed har avbördningskurvan ändrats.
Den största uppmätta nederbördsmängden vid detta tillfälle på en SMHI-station och under ett dygn, från kl. 8 den 30 till kl. 8 den 31, blev 130.7 mm för Storbron vid den södra utkanten av Fulufjället. Detta är det största värdet någonsin under ett fixt dygn för en station i Dalarna. Nu kom en del nederbörd också på förmiddagen den 31 så 24-timmarsmängden i Storbron (kl. 14-14) nådde upp till 136.9 mm. Motsvarande värde för andra stationer i trakten blev i Grundforsen (12 km söder om Storbron) 92.6, Sälen 94.8, Nornäs (mittemellan Sälen och Särna) 81.8, Särna 53.4, Idre 107.2, Flötningen (25 km väster om Idre) 52.3 och Gördalen (nordväst om Fulufjället) 101.2 mm. Också stationer i Norge mätte upp mycket höga mängder, till exempel Linnes i Görälvens dalgång bara några km söder om stationen i Gördalen med 127 mm. Förutom vid Fulufjället uppmättes mycket stora nederbördsmängder också i ett stråk från Fulufjället norrut mot Härjedalen samt i nordvästra Värmland och mer lokalt i Västergötland. Vi återkommer till frågan hur mycket nederbörd som kan ha fallit som mest i Fulufjällsregionen. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
| Mot Dalarna Den 15 oktober gav vi oss iväg mot Dalarna och bilderna härrör i huvudsak från den resan (15-17 oktober). En andra resa företogs den 27-29 oktober, när en av oss ej deltog (H.A) men då Kurt Ehlert och Björn Norell, också från SMHI, var med. Uppgifter har också kunnat fås via naturfotograferna Tom Ambom. och Rolf Lundqvist samt från utbildningsradions intervjuer med några ögonvittnen. Vidare har professor emeritus Anders Rapp, naturgeograf i Lund med stor erfarenhet av våldsamma erosionförlopp, frikostigt delat med sig av sin kunskap om vilka processer som sker i naturen under sådana här regnkatastrofer. Att vägtrummor inte förmår ta emot stora vattenmängder beror ofta på att de sätts igen av grenar och annat. Att fastigheter vattenskadas beror till en del på att man valt att bygga nära vattendragen. Men i detta fall blev det också mycket omfattande påverkan i orörd terräng, främst genom den våldsamma erosion som följde när vattenföringen steg oerhört snabbt under kvällen den 30. Jättegranar och stenbumlingar Mängden skog som nu ligger i dessa brötar har av Alf Nordin uppskattats till 10000 m³ eller i stort sett lika många fullväxta träd. Denna uppskattning torde avse främst Göljåarna och de andra vattendragen på östsidan. Vandring uppåt Stora Göljån Vi gick ner till ån där vandringsleden delar sig och följde då tillfälligt den stig som går över ån och leder mot Risdalen och Klordalen några kilometer norrut. Ett av fotona (figur 6) är härifrån och ett annat från en brant kant strax nedströms (figur 4). Vattnet hade ätit sig in i grusvallar och skapat nya, delvis mycket höga, strandbrinkar, vilket framgår av denna bild. Många tusentals ton förna, grus, stenar och träd hade dragits med i ån. De största stenarna hade väl inte rullat så värst långt, men man kunde ändå se block av avsevärd storlek som nu låg mer eller mindre tydligt ovanpå träd. Ravinen Lilla Göljån Vattenföring, normal samt under översvämningen Ändrade lopp
I de nedre delarna av Göljåarna planar terrängen ut och här har åarna under översvämningen brett ut sig i sidled samtidigt som vattenhastigheten minskat. De enorma proppar av träd och grus som samlats hade ändrat åarnas lopp. Propparna och förändringarna i åarnas lopp hade delvis orsakats av den lilla vägen. Stora Göljån, som tidigare haft sitt utlopp c:a 350 meter norr om Lilla Göljån böjdes nu av mot söder och just efter vägen gick den ut i Lilla Göljåns gamla lopp. Som dock i sin tur också vek av med det mesta av sitt vatten söderut i en ny fåra. Efter kanske hundra meter nedströms vägen gick den emellertid ut i sitt gamla lopp och åarna går nu gemensamt ut i Fulan. I figur 10 har vi skisserat de nya loppen på en topografisk karta där förstås de gamla fårorna finns med. Här i åarnas nedre delar hade stora mängder sand avsatts i den täta granskog som här i huvudsak fortfarande stod kvar. Under den värsta delen av flodvågen har vattenmassorna här forsat fram på en omkring 500 meter bred front. En hel del levande och upprättstående träd hade dock nu hamnat i de nya fårorna med tveksamma utsikter till överlevnad på längre sikt. Död älg och försvunna öringar Tangån När två av oss (A.E. och H.V.) samt Yngve Larsen sedan gick nedströms Tangån från Tangåstugan (upptransporten skedde med helikopter) fick vi se liknande syner som längs Stora Göljån. Påverkan var inte fullt lika stor om man beaktar vattendragens normala storlek. Å andra sidan är lutningen längs Tangån inte lika stor. Figur 8 visar ett sjok från en myr som till stora delar sugits med och som säkert har byggts upp under hela tiden efter den senaste nedisningen. Nedre delarna av Tangån ligger utanför naturreservatet och här höll man redan på med att ta vara på de brötar av träd som vattenmassorna fraktat ner längs ån. Väderläget
Man kan också nämna att de fräscha och varma lågtrycken längs fronten inte spelade samma roll i högre luftlager som det äldre, kalla lågtrycket nära Island. Detta medförde att något kallare luft kunde strömma ut över den varmare och fuktigare luften och leda till en labilisering i det aktuella området, ett förhållande som kan anas i radiosonderingarna från Oslo. Denna form av labilisering anses för övrigt vara en nyckelfaktor bakom de dödsbringande tornadooväder som uppkommer på prärien i USA. Labiliseringen kan också ses genom tendensen till att åskvädren i huvudsak snarare ligger i varmluften än på den kalla sidan av markfronten. Det finns alltså en tendens till att 'squall lines' utvecklas. Det faktum att fronten varit så passiv tidigare spelar också en roll, genom att energi därmed kunnat lagras upp under en period. När kallfronten låg i stort sett längs med den östra kammen av Fulufjället så tvingades den varma sydostliga luftströmmen först upp ca. 500 meter av terrängen, och sedan vidare upp till ansenlig höjd i åskvädren längs fronten. Så terrängen bör ha gynnat ovädret, men det ska också poängteras att intensiva åskväder i baroklina zoner inte brukar påvisa stark topografisk påverkan. Vi kan t.ex. påminna om de likartade betingelserna för ovädret i mycket flack terräng nära Västerås (Hallstaberg 146 mm) 25 augusti 1996. Även om fronten låg så gott som stilla över västra Dalarna under eftermiddagen och kvällen, så var strömningen högre upp i atmosfären sydlig eller sydsydostlig och de enskilda åskcellerna rörde sig norrut längs fronten. Fram till kl. 14 den 31 hade dock fronten rört sig vidare åt öster och befann sig ungefär längs en linje från södra Öland mot Falun (figur 12). Nu var åskvädren ej längre lika kraftiga och regnet var också mer sammanhängande och av mer ordinär intensitet. Satellitbild
Fruktansvärd åska Rösjöstugans rekordnederbörd och andra höga
värden På denna del av Fulufjället finns ett flertal ganska stora sjöar som kunde dämpa den värsta flodvågen riktigt effektivt, ty längs Njupeskärsån nedströms fallet syntes nästan inga skador alls. Lite längre ner där lutningen är större blev det dock betydande skador. I Rösjöarna steg vattnet med 62 cm. Bron över Njupeskärsån ovanför fallet, med en fri höjd på normalt 2.5 m, klarade sig med ett nödrop. Strax norr om Stora Göljåns mynning fanns dessutom en mätare som töms en gång i månaden. Området ingår nämligen i IVL:s nät av vattenkemimätningar. Från månadsvärdet kan man uppskatta ett dygnsvärde på mer måttliga 90 mm. Detta stämmer dock väl med blixtkartan som antyder en mycket skarp gradient längs Fulufjällets östsida med just inga nedslag öster om en linje Sörsjön - Göljåarnas mynning. Detta syns i figur 9 som ett omarkerat område väster om Fulan som här skymtar fram som en liten krok vid sidan av stråket med täta blixtar.
Den tidigare största privata och trovärdiga notering på dygnsnederbörd i Sverige som vi känner till härrör från Vånga i nordöstra Skåne där fruktodlare Niklas Persson mätte upp 260 mm kl. 5-19 31 juli 1959. De högsta värdena under fixa dygnsintervall som mätts upp vid SMHI-stationer noterades i Fagerheden i Norrbotten 28 juli 1997 med 198 mm och Härnösand i Ångermanland 18 juni 1908 med 187 mm. Nederbördsanalysen Epilog Referenser le Blancq, FW., 1993: Extreme rainfall events in France (Letters to the Editor). Weather, vol. 48, Nr. 10, 347. Rapp, A., 1987: Extreme weather situations causing mountain debris flows. I Climatological extremes in the mountains (ed. H. Alexandersson och B. Holmgren), UNGI Rapport 65, Naturgeografiska Institutionen Uppsala, 171-181. Rudberg, S., 1950: Ett par fall av skred och ravinbildning i, Västerbottens fjälltrakter. Geol. Föreningens Stockholm Förhandlingar 72, 139-148. |
||||||||