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Hakai Institute / Hakai Institut
Haughton, Emily; Giesbrecht, Ian; Hakai Institute 2017-05-20 The shortage of continuous stream temperature, conductivity, and stage data for minimally disturbed, freshwater wadeable streams impedes the analyses of long-term trends in streams data. The collection of these data will further efforts to detect and track climate change–related impacts over the long term, further our understanding of how biological, thermal, and hydrologic conditions and processes vary spatially and temporally and inter-relate to one another. This time-series was created using 5-minute average stage, water temperature, and conductivity measurements that are Quality Controlled (QC), flagged and corrected where needed (Table 2). Data gaps were filled and noisy, faulty data were corrected. These Estimated Values were assigned an ‘EV’ flag. Suspicious data points that could not be corrected and estimated were assigned an ‘SVC’ flag, for Suspicious Value – Caution. All other data points were flagged ‘AV’ for Accepted Value. Le manque de données continues sur la température, la conductivité et les étapes du flux pour les perturbations minimes, les cours d'eau douce à gué entravent l'analyse des tendances à long terme des données sur les cours d'eau. La collection de ces données permettront de poursuivre les efforts visant à détecter et à suivre les impacts liés aux changements climatiques à long terme, approfondir notre compréhension de la façon dont les conditions et les processus biologiques, thermiques et hydrologiques varient spatialement et temporellement et interreliés les uns aux autres. Cette série chronologique a été créée en utilisant 5 minutes mesures de l'étage moyen, de la température de l'eau et de la conductivité contrôlées par la qualité (CQ), signalées et corrigées au besoin (tableau 2). Les lacunes dans les données ont été comblées et les données erronées et bruyantes ont corrigé. Ces valeurs estimées ont reçu un indicateur « EV ». Points de données suspects qui n'ont pas pu être corrigées et estimées ont reçu un indicateur « SVC », pour Valeur suspecte — Attention. Toutes les autres données les points ont été marqués « AV » pour Valeur acceptée. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Hakai Institute / Hakai Institut
Desmarais, Isabelle; White, Robert; Haughton, Emily; Korver, Maartje C.; Tank, Suzanne; Giesbrecht, Ian; Hakai Institute 2020-07-28 This data package is a component of the Hakai Institute’s Kwakshua Watersheds Program. It contains the biogeochemistry, environmental conditions and discharge baseline monitoring observations, and all the observations for the three lakes selected for continued monitoring, between 2016 and 2018. It also includes continuous stream stage data for one inlet at lake 892 until January 14, 2019 and thermistor string data at lake 892, until April 9, 2019, as well as a detailed report of methods, quality control protocols, and select results. The goal of this project was to characterize the seasonal dynamics of lake structure, biogeochemistry, and water inputs. Complimentary to this dataset, a bathymetric survey of six lakes of Hecate and Calvert Islands was conducted in 2016 and results were reported in the “Bathymetry for Six Lakes on Calvert and Hecate Islands, BC” dataset, available at https://hecate.hakai.org/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/b52d5602-f81d-4565-9574-e448e99bc997. General field methods From the baseline surveys conducted between May 9 and July 25, 2016, we selected lake 689, 892 and 951 for ongoing observation. At each lake we set up common sampling stations including: Surface, Bottom, Inlet(s), and Outlet. Water chemistry samples and environmental measurements were taken at all stations. At all lakes, water level relative to the high water line was measured to determine lake volume. At Bottom/Surface stations, we measured vertical temperature and electrical conductivity profiles with 1 m intervals. Concurrently, we measured water transparency with a freshwater secchi disk. Stream discharge was measured at the Inlet and Outlet stations and a pressure transducer was placed further upstream in the main tributary to lake 892. Finally, lake 892 was outfitted with a string of temperature loggers to detail stratification and mixing dynamics. Cet ensemble de données est une composante du programme des bassins versants de Kwakshua de l'Institut Hakai. Il contient la biogéochimie, les conditions environnementales et les observations de surveillance de référence des rejets, ainsi que toutes les observations pour les trois lacs sélectionnés pour une surveillance continue, entre 2016 et 2018. Il comprend également des données sur les étapes du cours d'eau continu pour une entrée du lac 892 jusqu'au 14 janvier 2019 et des données sur les chaînes de thermistances au lac 892, jusqu'au 9 avril 2019, ainsi qu'un rapport détaillé des méthodes, des protocoles de contrôle de la qualité et des résultats sélectionnés. L'objectif de ce projet était de caractériser la dynamique saisonnière de la structure du lac, de la biogéochimie et des apports d'eau. En complément de cet ensemble de données, un relevé bathymétrique de six lacs des îles Hécate et Calvert a été réalisé en 2016 et les résultats ont été rapportés dans l'ensemble de données « Bathymetry for Six Lakes on Calvert and Hecate Islands, BC », disponible à l'adresse https://hecate.hakai.org/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/b52d5602-f81 d-4565-9574-e448e99bc997. Méthodes générales sur le terrain À partir des relevés de base menés entre le 9 mai et le 25 juillet 2016, nous avons sélectionné les lacs 689, 892 et 951 pour une observation continue. Dans chaque lac, nous avons mis en place des stations d'échantillonnage communes, notamment : surface, fond, entrée (s) et sortie. Des échantillons chimiques de l'eau et des mesures environnementales ont été prélevés dans toutes les stations. Dans tous les lacs, le niveau d'eau par rapport à la ligne de haute mer a été mesuré pour déterminer le volume du lac. Dans les stations de fond et de surface, nous avons mesuré les profils de température verticale et de conductivité électrique à des intervalles de 1 m. Simultanément, nous avons mesuré la transparence de l'eau avec un disque de secchi d'eau douce. Le débit du cours d'eau a été mesuré aux stations d'entrée et de sortie et un capteur de pression a été placé plus en amont dans l'affluent principal du lac 892. Enfin, le lac 892 a été équipé d'une série d'enregistreurs de température pour détailler la stratification et la dynamique du mélange. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Hakai Institute / Hakai Institut
Haughton, Emily; Floyd, William; Brunsting, Ray; Hateley, Shawn; Hakai Institute 2020-08-04 This data package consists of 5 years of quality controlled precipitation data collected at 18 metrological stations on Calvert and Hecate Islands, 1 on the Koeye River, 1 on Ethel Island in Rivers Inlet, and 1 on Quadra Island on British Columbia’s coast. Methods for data quality control and assurance are outlined in the companion README document. Data is collected as part of the Hakai climate and hydrometric observation network which is an ongoing monitoring network that collects near-real time data providing many operational uses for the general public and for marine and air traffic. Cet ensemble de données comprend 5 ans de données de précipitations de qualité contrôlée recueillies à 18 stations métrologiques sur les îles Calvert et Hécate, 1 sur la rivière Koeye, 1 sur l'île Ethel à Rivers Inlet, et 1 sur l'île Quadra sur la côte de la Colombie-Britannique. Les méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité des données sont décrites dans le document README d'accompagnement. Les données sont collectées dans le cadre du réseau d'observation climatique et hydrométrique de Hakai, qui est un réseau de surveillance continue qui collecte des données en temps quasi réel fournissant de nombreuses utilisations opérationnelles pour le grand public et pour le trafic maritime et aérien. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Hakai Institute / Hakai Institut
Giesbrecht, Ian; Haughton, Emily; Desmarais, Isabelle; White, Robert; Hakai Institute 2020-08-02 This data package contains groundwater biogeochemistry observations made at the Hakai Institute’s Kwakshua Watersheds Observatory on Calvert and Hecate Islands on the central coast of British Columbia, Canada. Water samples were collected year round from shallow groundwater wells, piezometers, and lysimeters, between April 2016 and February 2019, and analyzed for dissolved organic carbon (DOC) concentration, specific UV absorbance (SUVA254), and concentrations of major cations (e.g., Na, Si, Ca, Al, Fe, and Mg). The goal of this project was to compare the biogeochemistry of water collected in the soil profile of the dominant and contrasting terrestrial ecosystem types of Calvert and Hecate Islands and the broader hypermaritime rainforest of BC. Wells were installed across a range of site types, including shallow minerotrophic blanket bogs, a pond margin fen, deep soil peatlands, bog woodlands, bog forests, and a zonal (upland) forest. Detailed site descriptions are available in Giesbrecht et al. (2015). Each plot had 3 water table wells, for a total of 33 groundwater samples per round, which happened approximately every 3 to 4 weeks. In addition, 2 plots on Tsunami Hill (bog and bog forest sites) were equipped with three piezometers and three lysimeters each, which were also sampled. Sampling started in April 2016 with the initial 11 priority plots, located in watersheds 626, 703, 819 and on Tsunami Hill. In April 2018, a preliminary review of the data was conducted and we selected the water table wells at two plots on Tsunami Hill (TSN2 and TSN3) for on-going monitoring, on a monthly basis, until the end of the project, in February 2019. Wells were deployed to a depth of 1 m or contact with an impermeable structure (typically bedrock or large rocks). Wells were designed to give a good depth integrated sample whereas piezometers and lysimeters sample water from specific depths only (75 cm and 30 cm, respectively). Water chemistry samples were extracted by hand pump. Samples were normally collected without first purging wells. Purging before sampling is generally recommended to remove stagnant water (Myers 2006, Vail et al. 2013). However, no-purge sampling is acceptable in substrates with high hydraulic conductivity (Ks >10-5 cm/s) as the well water is in equilibrium with the aquifer resulting in a perpetually purged state (Vail et al. 2013). We anticipated that no-purge sampling would be a valid approach for this study area because the dominant substrates (sand, silt, peat) typically have Ks >10-5 cm/s. However, we collected samples before and after purging, over a subset of 3 sampling rounds, to assess the impact of not routinely purging wells before sampling. Groundwater was sampled directly from the well, lysimeter or piezometer with the help of a suction hand pump. The sampling tube and collection bottle was rinsed with ID after each sample in the field. The wells were flushed after sampling, as needed to avoid clogging (indicated in the datasheet). Because most samples were very POM rich, samples were filtered on a suction station, using 0.7 um filters, after which the filtered water was hand filtered again using 0.45 um filters. The DOC and cations water samples were preserved with acid before being sent to an external analytical laboratory for analysis. The SUVA sample was analyzed on site by Hakai technicians. References: Giesbrecht, I., Banner, A., Hoffman, K., Sanborn, P., Saunders, S., and MacKinnon, A. 2015. Ecosystem comparison plots – Calvert Island. Hakai Institute Data Package. DOI: 10.21966/1.56481. Myers, M. 2006. National field manual for the collection of water-quality data: Chapter A4. Collection of water samples. USGS. Version 2.0, 9/2006. Reston, Virginia, U.S.A. Vail, J. 2013. SESD operating procedure 301-R3: groundwater sampling. Effective date March 6, 2013. U.S. EPA Science and Ecosystem Support Division, Athens, Georgia, U.S.A. Ce paquet de données contient des observations de biogéochimie des eaux souterraines effectuées à l'Observatoire des bassins hydrographiques Kwakshua de l'Institut Hakai, sur les îles Calvert et Hecate, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, au Canada. Des échantillons d'eau ont été prélevés toute l'année dans des puits d'eau souterraine peu profonds, des piézomètres et des lysimètres, entre avril 2016 et février 2019, et analysés pour déterminer la concentration de carbone organique dissous (DOC), l'absorption spécifique des UV (SUVA254) et les concentrations de cations majeurs (par exemple, Na, Si, Ca, Al, Fe et Mg). L'objectif de ce projet était de comparer la biogéochimie de l'eau recueillie dans le profil du sol des types d'écosystèmes terrestres dominants et contrastés des îles Calvert et Hecate et de la forêt tropicale hypermaritime plus large de la Colombie-Britannique. Des puits ont été installés sur divers types de sites, y compris des tourbières minérotrophes peu profondes, un fourreau à bordure d'étang, des tourbières de sols profonds, des forêts de tourbières, des forêts de tourbières et une forêt zonale (hautes terres). Les descriptions détaillées des sites sont disponibles dans Giesbrecht et coll. (2015). Chaque parcelle comportait 3 puits de nappe phréatique, pour un total de 33 échantillons d'eau souterraine par ronde, ce qui s'est produit environ toutes les 3 à 4 semaines. En outre, deux parcelles situées sur la colline du Tsunami (sites forestiers de tourbières et de tourbières) étaient équipées de trois piézomètres et de trois lysimètres chacun, qui ont également été échantillonnés. L'échantillonnage a débuté en avril 2016 avec les 11 premières parcelles prioritaires situées dans les bassins versants 626, 703, 819 et sur la colline Tsunami. En avril 2018, un examen préliminaire des données a été effectué et nous avons sélectionné les puits de nappe phréatique de deux parcelles de Tsunami Hill (TSN2 et TSN3) pour une surveillance continue, sur une base mensuelle, jusqu'à la fin du projet, en février 2019. Les puits ont été déployés à une profondeur de 1 m ou étaient en contact avec une structure imperméable (généralement rocheuse ou grosses roches). Les puits ont été conçus pour fournir un échantillon intégré de bonne profondeur, tandis que les piézomètres et les lysimètres prélèvent de l'eau à des profondeurs spécifiques uniquement (75 cm et 30 cm, respectivement). Les échantillons de chimie de l'eau ont été extraits par pompe manuelle. Les échantillons étaient normalement prélevés sans premier puits de purge. Il est généralement recommandé de purger avant l'échantillonnage pour éliminer l'eau stagnante (Myers 2006, Vail et al., 2013). Toutefois, l'échantillonnage sans purge est acceptable dans les substrats à haute conductivité hydraulique (Ks >10-5 cm/s), car l'eau du puits est en équilibre avec l'aquifère, ce qui entraîne un état de purge perpétuelle (Vail et al., 2013). Nous avions prévu que l'échantillonnage sans purge serait une approche valable pour cette zone d'étude, car les substrats dominants (sable, limon, tourbe) ont généralement des Ks >10-5 cm/s. Cependant, nous avons prélevé des échantillons avant et après la purge, sur un sous-ensemble de trois rondes d'échantillonnage, afin d'évaluer l'impact de la purge des puits non systématiquement. avant l'échantillonnage. L'eau souterraine a été prélevée directement dans le puits, le lysimètre ou le piézomètre à l'aide d'une pompe manuelle d'aspiration. Le tube d'échantillonnage et la bouteille de prélèvement ont été rincés avec une pièce d'identité après chaque échantillon sur le terrain. Les puits ont été rincés après l'échantillonnage, au besoin pour éviter le colmatage (indiqué dans la fiche technique). Comme la plupart des échantillons étaient très riches en POM, les échantillons ont été filtrés sur une station d'aspiration, à l'aide de filtres de 0,7 um, après quoi l'eau filtrée a été de nouveau filtrée à la main à l'aide de filtres de 0,45 um. Les échantillons d'eau du DOC et des cations ont été conservés avec de l'acide avant d'être envoyés à un laboratoire d'analyse externe pour analyse. L'échantillon SUVA a été analysé sur place par des techniciens Hakai. Références : Giesbrecht, I., Banner, A., Hoffman, K., Sanborn, P., Saunders, S., and MacKinnon, A. 2015. Ecosystem comparison plots – Calvert Island. Hakai Institute Data Package. DOI: 10.21966/1.56481. Myers, M. 2006. National field manual for the collection of water-quality data: Chapter A4. Collection of water samples. USGS. Version 2.0, 9/2006. Reston, Virginia, U.S.A. Vail, J. 2013. SESD operating procedure 301-R3: groundwater sampling. Effective date March 6, 2013. U.S. EPA Science and Ecosystem Support Division, Athens, Georgia, U.S.A. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Korver, Maartje C.; Haughton, Emily; Floyd, William; Giesbrecht, Ian; Hakai Institute 2021-09-15 This data set contains the first five water years (Oct 1, 2013 – Sep 30, 2019) of continuous stream discharge, rain, total precipitation, snow depth, air temperature, wind, relative humidity and solar radiation records from seven hydrometric and fourteen meteorological stations for seven small watersheds at Calvert and Hecate Islands, British Columbia, Canada. Hydrometric stations are installed near the outlet and meteorological stations are installed in a tight network spanning the entire elevation gradient. The stations are connected to a telemetry network facilitating online data storage to overcome accessibility issues related to the observatory’s remote setting. Streamflow was measured using a novel automated method, and quantitative uncertainty estimations are provided with the streamflow data. All data are provided at the hourly time-step. High data quality is assured through systematic and thorough quality control methods. Cet ensemble de données contient les cinq premières années d'eau (du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2019) de débit continu, de pluie, de précipitations totales, d'épaisseur de neige, de température de l'air, de vent, d'humidité relative et de rayonnement solaire provenant de sept stations hydrométriques et quatorze stations météorologiques pour sept petits bassins versants à Îles Calvert et Hécate, Colombie-Britannique, Canada. Des stations hydrométriques sont installées à proximité de la sortie et des stations météorologiques sont installées dans un réseau étroit couvrant tout le gradient d'altitude. Les stations sont connectées à un réseau de télémétrie facilitant le stockage des données en ligne afin de résoudre les problèmes d'accessibilité liés au réglage à distance de l'observatoire. Le débit a été mesuré à l'aide d'une nouvelle méthode automatisée, et des estimations d'incertitude quantitatives sont fournies avec les données sur le débit fluvial. Toutes les données sont fournies au pas horaire. La haute qualité des données est assurée par des méthodes de contrôle qualité systématiques et approfondies. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Haughton, Emily; Giesbrecht, Ian; Hakai Institute 2017-08-28 This time-series represents 3 years of 5-minute average stage (HOBO U20L-01), water temperature (HOBO U20L-01), and conductivity (HOBO U24-001) measurements that are Quality Controlled (QC), flagged and corrected where needed for the Koeye River, located on the mainland coast of British Columbia adjacent to Fitz Hugh Sound. The sensor installation and operation described here is done with permission of, and in consultation with, Heiltsuk Nation and BC Parks. We thank Larry Jorgensen, William Housty, Jess Housty, and Kelly Brown for guidance working in this important area of Heiltsuk territory. We thank Bill Floyd, Maartje Korver, and Will Atlas, for assisting with the original design. For significant contributions in the field we thank Ben Millard-Martin, Isabelle Desmarais, and Rob White. Cette série chronologique représente 3 ans de mesures de stade moyen de 5 minutes (HOBO U20L-01), de température de l'eau (HOBO U20L-01) et de conductivité (HOBO U24-001) qui sont contrôlées par la qualité (QC), signalées et corrigées si nécessaire pour la rivière Koeye, située sur la côte continentale de la Colombie-Britannique, près de Fitz Hugh Sound. L'installation et le fonctionnement du capteur décrits ici sont effectués avec la permission et en consultation avec la Nation Heiltsuk et BC Parks. Nous remercions Larry Jorgensen, William Housty, Jess Housty et Kelly Brown pour leurs conseils dans cette importante zone du territoire Heiltsuk. Nous remercions Bill Floyd, Maartje Korver et Will Atlas pour leur aide à la conception originale. Pour leurs contributions importantes sur le terrain, nous remercions Ben Millard-Martin, Isabelle Desmarais et Rob White. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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