ML18025B068: Difference between revisions

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| issue date = 08/29/1980
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| title = Radiological Impact Assessment,Browns Ferry Nuclear Plant, Jan-June 1980.
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V i I
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RADIOLOGICAL IMPACT ASSESSMENT BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT JANUARY-JUNE 1980 Introduction Potential   doses to individuals and populations have been calcu-lated for the time period January       1 through June 30, 1980.         The calculations have been made using the measured       releases     listed in   Tables 1-3   for radio-activity in both   gaseous   and liquid effluents.       Dispersion of radioactive effluents in the environment       has been calculated using meteorological data
RADIOLOGICAL IMPACT ASSESSMENT BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT JANUARY-JUNE 1980 Introduction Potential doses to individuals and populations have been calcu-lated for the time period January 1 through June 30, 1980.
                                                't and river flow data measured during     this period.
The calculations have been made using the measured releases listed in Tables 1-3 for radio-activity in both gaseous and liquid effluents.
Meteorolo   ical Data Meteorological data were measured, and average quarterly               joint frequency distributions (JFD's)       for ground-level, split-level,         and stack releases were calculated.       The ground-level     JFD was derived from wind speeds and directions measured   10 meters above   ground-level     and from   the   vertical temperature gradient between 10 and 45 meters.             The ground-level portion of the split-level   JFD was based   on wind speeds     and directions   measured   with a sensor located 10 meters above ground-level and from the             vertical   tempera-ture gradient between     10 and 45   meters.     The elevated portion of the     split-level JFD was b'ased on wind speed     and direction     measurements   at the 46-meter level and the vertical   temperature gradient between 45 and 90 meters.             The JFD's for elevated releases     were based on wind     directions   and wind speeds measured at 93 meters. Stability class   D   was assumed   to persist at the
Dispersion of radioactive effluents in the environment has been calculated using meteorological data
't and river flow data measured during this period.
Meteorolo ical Data Meteorological data were measured, and average quarterly joint frequency distributions (JFD's) for ground-level, split-level, and stack releases were calculated.
The ground-level JFD was derived from wind speeds and directions measured 10 meters above ground-level and from the vertical temperature gradient between 10 and 45 meters.
The ground-level portion of the split-level JFD was based on wind speeds and directions measured with a sensor located 10 meters above ground-level and from the vertical tempera-ture gradient between 10 and 45 meters.
The elevated portion of the split-level JFD was b'ased on wind speed and direction measurements at the 46-meter level and the vertical temperature gradient between 45 and 90 meters.
The JFD's for elevated releases were based on wind directions and wind speeds measured at 93 meters.
Stability class D was assumed to persist at the


effluent release level of       183 meters     for the entire period.     Examination of rawinsonde data from TVA's Colbert           Steam Plant (40 miles west of     BFN) indicates that for hT-based stabilities at levels above               183 meters,   the frequencies of     stability   classes   D and E   total more than 95 percent     of all occurrences.       For an elevated release,       assumption of class     D instead of   E yields conservative results.
effluent release level of 183 meters for the entire period.
The wind speeds were     divided into nine wind-speed ranges.         For calculational purposes,       calms were   distributed into the lowest wind       speed range (0-0.5 mph) according to the         directional probabilities in the 0.6-'1.4 mph   range. The quarterly JFD's are listed in Tables         4 and 5   for ground-level releases,     Tables   6 and 7 for split-level releases,       and in Tables   8 and 9   for elevated releases.
Examination of rawinsonde data from TVA's Colbert Steam Plant (40 miles west of BFN) indicates that for hT-based stabilities at levels above 183 meters, the frequencies of stability classes D and E total more than 95 percent of all occurrences.
Gaseous   Effluents Ground-level and elevated dispersion models were applied to turbine building   and stack releases     respectively.     Releases from the reactor building and radwaste     building were treated       as split-level releases, i.e., partly elevated and partly ground-level.           The split-level dispersion approach was implemented using a model that requires           for each effluent vent   two complete average-annual     )oint-frequency distributions (JFD's),         one for the elevated releases   and one   for the ground-level releases.         Radionuclides in gaseous effluents were     assumed to be released continuously.         Dose   estimates   for external air exposures were         made at the site boundary.       External doses to the skin and     total body were estimated       for the nearest residence in     each
For an elevated release, assumption of class D instead of E yields conservative results.
The wind speeds were divided into nine wind-speed ranges.
For calculational purposes, calms were distributed into the lowest wind speed range (0-0.5 mph) according to the directional probabilities in the 0.6-'1.4 mph range.
The quarterly JFD's are listed in Tables 4 and 5 for ground-level
: releases, Tables 6 and 7 for split-level releases, and in Tables 8 and 9 for elevated releases.
Gaseous Effluents Ground-level and elevated dispersion models were applied to turbine building and stack releases respectively.
Releases from the reactor building and radwaste building were treated as split-level releases, i.e., partly elevated and partly ground-level.
The split-level dispersion approach was implemented using a model that requires for each effluent vent two complete average-annual
)oint-frequency distributions (JFD's),
one for the elevated releases and one for the ground-level releases.
Radionuclides in gaseous effluents were assumed to be released continuously.
Dose estimates for external air exposures were made at the site boundary.
External doses to the skin and total body were estimated for the nearest residence in each


sector,. Internal   doses to the thyroid were estimated from the ingestion, inhalation,   and   external exposure pathways.       The internal   doses were   calcu-lated for farms     where milk is consumed without commercial preparation.         Doses are given   in Tables 10 and   ll for these   individual exposure   pathways   at the maximum exposure     locations.
sector,.
Population doses were calculated for an estimated 627,000 persons living within   a 50-mile radius of the plant     site. Population     doses were calculated assuming that each individual         consumes   vegetables and meat pro-duced   within the sector annuli in which       he resides. Doses from   milk ingestion were calculated from data on       milk production within     50 miles of the plant site. Doses from   external pathways, inhalation, and beef       and vegetable ingestion are based     on the   50-mile human pqpulation distribution.     Population dose estimates     for the gaseous effluents are presented in Table 12.
Internal doses to the thyroid were estimated from the ingestion, inhalation, and external exposure pathways.
Li uid Effluents Doses from   liquid effluents   were calculated using measured hydraulic data. The average   river flows at the plant site were 80,000 cfs for the first quarter and 48,900 for the second quarter. Radioactivity concentrations in the Tennessee River were calculated assuming that releases in liquid effluents were continuous.
The internal doses were calcu-lated for farms where milk is consumed without commercial preparation.
Doses were   calculated for recreation, consumption of fish,         and drinking water from public water supplies between the plant site and the of the Tennessee River.     The maximum   individual   dose from drinking water
Doses are given in Tables 10 and ll for these individual exposure pathways at the maximum exposure locations.
                                                                                      'outh was assumed   to be that calculated at the nearest downstream public water supply (Champion Paper Company).         The maximum   potential recreation     dose was
Population doses were calculated for an estimated 627,000 persons living within a 50-mile radius of the plant site.
Population doses were calculated assuming that each individual consumes vegetables and meat pro-duced within the sector annuli in which he resides.
Doses from milk ingestion were calculated from data on milk production within 50 miles of the plant site.
Doses from external pathways, inhalation, and beef and vegetable ingestion are based on the 50-mile human pqpulation distribution.
Population dose estimates for the gaseous effluents are presented in Table 12.
Li uid Effluents Doses from liquid effluents were calculated using measured hydraulic data.
The average river flows at the plant site were 80,000 cfs for the first quarter and 48,900 for the second quarter.
Radioactivity concentrations in the Tennessee River were calculated assuming that releases in liquid effluents were continuous.
Doses were calculated for recreation, consumption of fish, and drinking water from public water supplies between the plant site and the
'outh of the Tennessee River.
The maximum individual dose from drinking water was assumed to be that calculated at the nearest downstream public water supply (Champion Paper Company).
The maximum potential recreation dose was


calculated for   a location immediately   downstream from the   plant outfall. Dose estimates for the     liquid effluents   are presented   in Tables   13 and 14.
calculated for a location immediately downstream from the plant outfall.
Direct Radiation Analysis of onsite thermoluminescent dosimetry (TLD) data showed that radioactivity levels were not statistically di'fferent from levels at offsite locations. This indicates that there was no identifiable increase in dose rate levels attributable to direct radiation from plant equipment and/or gaseous effluents.       Fluctuations in natural background dose rates       and in TLD readings tend to mask any small increments which         may be due   to plant operations.
Dose estimates for the liquid effluents are presented in Tables 13 and 14.
Dose Summar Doses   calculated for this semiannual period result from the low-level effluent releases of units 1, 2,         and 3. For gaseous effluents released in the first quarter,     the maximum gamma and   beta air doses were   calculated to be 0.35 and 0.44 mrad, respectively.         During the second quarter, the     gamma and beta   air doses were 0.39 and 0.48 mrad,       respectively. These   quarterly doses are   well below the annual air     dose guidelines (as specified in Appendix I to 10 CFR 50)   of 30 and 60 mrad for gamma and beta radiation, respectively, for three reactor units.       (All doses   and dose limits referred to will be totals for the   three reactor units.)     The maximum doses   from noble gases to the skin and total body during the       first quarter were calculated to be 0.31 and 0.21 mrem.       During the second quarter, the skin and       total body were 0.33 and 0.22 mrem, respectively.       These compare   with annual   dose guidelines
Direct Radiation Analysis of onsite thermoluminescent dosimetry (TLD) data showed that radioactivity levels were not statistically di'fferent from levels at offsite locations.
This indicates that there was no identifiable increase in dose rate levels attributable to direct radiation from plant equipment and/or gaseous effluents.
Fluctuations in natural background dose rates and in TLD readings tend to mask any small increments which may be due to plant operations.
Dose Summar Doses calculated for this semiannual period result from the low-level effluent releases of units 1, 2, and 3.
For gaseous effluents released in the first quarter, the maximum gamma and beta air doses were calculated to be 0.35 and 0.44 mrad, respectively.
During the second quarter, the gamma and beta air doses were 0.39 and 0.48 mrad, respectively.
These quarterly doses are well below the annual air dose guidelines (as specified in Appendix I to 10 CFR 50) of 30 and 60 mrad for gamma and beta radiation, respectively, for three reactor units.
(All doses and dose limits referred to will be totals for the three reactor units.)
The maximum doses from noble gases to the skin and total body during the first quarter were calculated to be 0.31 and 0.21 mrem.
During the second quarter, the skin and total body were 0.33 and 0.22 mrem, respectively.
These compare with annual dose guidelines


of 45 mrem to the skin and   15 mrem   to the total body. The dose   to the maximum exposed   organ was 0.11 mrem to the thyroid       for the first quarter and 1.19 mrem   to the bone for the second quarter.         These doses   result from the ingestion of milk, meat, vegetables,         inhalation,   and exposure   to ground contamination by iodine and particulates.
of 45 mrem to the skin and 15 mrem to the total body.
For liquid effluents released in the first quarter, the maximum individual doses to the total body and the maximum exposed organ, i.e.,
The dose to the maximum exposed organ was 0.11 mrem to the thyroid for the first quarter and 1.19 mrem to the bone for the second quarter.
thyroid, were calculated to       be 0.05 and 0.03 mrem,     respectively. In the second quarter, the   maximum doses   to the total body and thyroid were 0.03 and 0.01
These doses result from the ingestion of milk, meat, vegetables, inhalation, and exposure to ground contamination by iodine and particulates.
,   mrem, respectively. These compare   with annual   dose guidelines   as specified in Appendix   I to 10 CFR 50 of 9 and 30 mrem   to the total body   and maximum exposed organ (G.I. tract), respectively, for three'nits.
For liquid effluents released in the first quarter, the maximum individual doses to the total body and the maximum exposed organ, i.e.,
Population doses from gaseous effluents during the           first quarter were estimated to be 0.95 man-rem to the         total body and 1.4 man-rem to the thyroid.   'or   the second quarter, population doses were 2.5 man-rem to the total body and 2.8 man-rem to the bone.
thyroid, were calculated to be 0.05 and 0.03 mrem, respectively.
From liquid releases during the     first quarter,   the   total population along the Tennessee     River was   estimated to receive 1.3 man-rem to the total body and 1.5 man-rem to the maximum exposed organ           (thyroid). For the     second
In the second
  -
: quarter, the maximum doses to the total body and thyroid were 0.03 and 0.01
quarter, the Tennessee River population         was estimated to recieve 0.4 man-rem to the total body and 0.5 man-rem to the maximum exposed organ           (thyroid).
, mrem, respectively.
In summary, all doses   calculated were below the guidelines of Appendix   I to 10 CFR 50'nd   below the   limits specified in the     Browns Ferry-Nuclear Plant technical specifications         for plant operation.
These compare with annual dose guidelines as specified in Appendix I to 10 CFR 50 of 9 and 30 mrem to the total body and maximum exposed organ (G.I. tract), respectively, for three'nits.
Population doses from gaseous effluents during the first quarter were estimated to be 0.95 man-rem to the total body and 1.4 man-rem to the thyroid. 'or the second quarter, population doses were 2.5 man-rem to the total body and 2.8 man-rem to the bone.
From liquid releases during the first quarter, the total population along the Tennessee River was estimated to receive 1.3 man-rem to the total body and 1.5 man-rem to the maximum exposed organ (thyroid).
For the second
- quarter, the Tennessee River population was estimated to recieve 0.4 man-rem to the total body and 0.5 man-rem to the maximum exposed organ (thyroid).
In summary, all doses calculated were below the guidelines of Appendix I to 10 CFR 50'nd below the limits specified in the Browns Ferry-Nuclear Plant technical specifications for plant operation.


TABLE 1 BFN GASEOUS EFFLUENT RELEASES FIRST   UARTER 1980 Reactor              Radwaste            Turbine Radionuclide                   Buildin        Ci    Buildin (Ci        (Ci H-3         l. 61E+1             2.95E-2            1.39E-l    1.78E+0 Ar-41      <4.44E+1             <2.62'.89E-7
TABLE 1 BFN GASEOUS EFFLUENT RELEASES FIRST UARTER 1980 Radionuclide H-3 Ar-41 Sr-89 Sr-90 Kr-85 Kr-85m Kr-87 Kr-88 I-131 I-133 I-135 Xe-133 Xe-135 Xe-138 Cs-134 Cs-137 Ba-140 La-140 Zr-95 Nb-95 Co-58 Mn-54 Zn-65 Fe-59 Co-60 Xe-135m Reactor
                                                      <5.43E+0  <3.56E+1 Sr-89      3.32E-7                                 3.49E-6    4.13E-6 Sr-90      8.75E-7             1.61E-7            5.68E-6    6.71E-6 Kr-85      <3.20E-3             <2.19E-4            <1.44E-3  <7.54E-3 Kr-85m      <2.05E+1             <9.10E-1            <2.94E+0  <2.44E+1 Kr-87      <5.62E+1             <2.37E+0            <7.69E+0  <6.65E+1 Kr-88      <8.35E+1            '-<2.60E+2           <1.29E+<3.57E+2 I-131      1.76E-2              1.73E-4             3.80E-4   1.82E-2 I-133      <1.26E-3             <4.14E-5           <1.89E-4   <1.49E-3 I-135      <8.66E-3             <2.33E-4           <1.34E-3   <2.99E-2 Xe-133      <3.62E+2            <1.11K+1            <1.89E+0  <3.84E+2 Xe-135      <3.61E+1             <1.89E+0           <3.89E+2   <4.16E+2 Xe-138      <6.44E+2                                 <1.16E+2 Cs-134 Cs-137
: l. 61E+1
            <5.86E-4
<4.44E+1 3.32E-7 8.75E-7
            <1.12E-5
<3.20E-3
                                  <5.54E+0
<2.05E+1
                                  <1.11E-5
<5.62E+1
                                  <1.85E-5
<8.35E+1 1.76E-2
                                                      <7.28'tack
<1.26E-3
                                                      <9.91E-5
<8.66E-3
                                                      <5 '3E-4
<3.62E+2
                                                                <4.99E+2
<3.61E+1
                                                                <6.97E-4
<6.44E+2
                                                                <6.41E-4 Ba-140      <6.05E-4             <1.40E-5           <9.88E-5   <7.17E-4 La-140      <9.93E-4            <2.29E-5            <1.87E-4   <1.20E-3 Zr-95      <1.69E-3             <2.48E-5           <1.96E-4   <1.91E-3 Nb-95      <9.21E-4            <1.56E-5           <8.39E-5   <1.02E-3 Co-58      <5.24E-4             <1.23E-5            <8.29E-5  <6.18E-4 Mn-54      <6.04E-4            <1.41E-5            <8.71E-<7 '9E-4 Zn-65      5.80E-3             1.03E-4             4.59E-4    6.36E-3 Fe-59      9.55E-4             <2.05E-5            <1.85E-4   <1.16E-3 Co-60        4.91E-3             1.06E-4            3.12E-4   5.38E-3 Xe-135m    <1.15E+2            <5.84E+0                      <7.14E+1
<5.86E-4
<1.12E-5
<6.05E-4
<9.93E-4
<1.69E-3
<9.21E-4
<5.24E-4
<6.04E-4 5.80E-3 9.55E-4 4.91E-3
<1.15E+2 Radwaste Buildin Ci 2.95E-2
<2.62'.89E-7 1.61E-7
<2.19E-4
<9.10E-1
<2.37E+0
'-<2.60E+2 1.73E-4
<4.14E-5
<2.33E-4
<1.11K+1
<1.89E+0
<5.54E+0
<1.11E-5
<1.85E-5
<1.40E-5
<2.29E-5
<2.48E-5
<1.56E-5
<1.23E-5
<1.41E-5 1.03E-4
<2.05E-5 1.06E-4
<5.84E+0 Turbine Buildin (Ci 1.39E-l
<5.43E+0 3.49E-6 5.68E-6
<1.44E-3
<2.94E+0
<7.69E+0
<1.29E+0 3.80E-4
<1.89E-4
<1.34E-3
<1.89E+0
<3.89E+2
<1.16E+2
<9.91E-5
<5 '3E-4
<9.88E-5
<1.87E-4
<1.96E-4
<8.39E-5
<8.29E-5
<8.71E-5 4.59E-4
<1.85E-4 3.12E-4
<7.28'tack (Ci 1.78E+0
<3.56E+1 4.13E-6 6.71E-6
<7.54E-3
<2.44E+1
<6.65E+1
<3.57E+2 1.82E-2
<1.49E-3
<2.99E-2
<3.84E+2
<4.16E+2
<4.99E+2
<6.97E-4
<6.41E-4
<7.17E-4
<1.20E-3
<1.91E-3
<1.02E-3
<6.18E-4
<7 '9E-4 6.36E-3
<1.16E-3 5.38E-3
<7.14E+1


TABLE 2 BPN GASEOUS EFFLUENT RELEASES SECOND   UARTER 1980 Reactor                 Radwaste        Turbine Radionuclide Buildin   Ci         Buildin     Ci Buildin   Ci) ~Stack (Ci H-3           6. 29EWO                4.41E-02        8.65E-01      5.96E-Ol
TABLE 2 BPN GASEOUS EFFLUENT RELEASES SECOND UARTER 1980 Radionuclide Reactor Buildin Ci Radwaste Buildin Ci Turbine Buildin Ci)
. Ar-41        <5.13E+01,             <1.72E+00        <2.90E+01    <8.51E+01 Sr-89          2.31E-04               5.65E-06        1.16E-03     1.70E-06 Sr-90          6.80E-04               9.87E-06        4.01E-03      6.27E-06 Kr-85        <5.05E-02              <1.53E-03       <3.41E-02    <2.43E+01 Kr-85m        <3.67E+Ol              <1.20E+00       <2.06E+Ol    <4.54E+03
~Stack (Ci H-3
  -Kr-87        <9.98E+Ol              <3.19E+00       <4.86E+Ol    <2.33E+03 Kr-88        <8.09E+Ol              <2.38E+00       <3.77E+01     <1.16E+04 I-131          6.53E-04                8.12E-06       7.95E-04      1.52E-02 I-133        <1.49E-03              <2.81E-05       <1.39E-03    <4.29E-02 l-135        <8.52E-03              <2.02E-04        <8.32E-03     <1.09E-02 Xe-133        <1.13E+02              <7.32E+00        <5.49E+01     <2.04E+04 Xe-135        <4.92E+Ol              <2.22E+00        <1.91E+01     <2 '4E+03 Xe-138        <6.14E+02              <2.12E+01        <3.20E+02     <4.63E+03 Cs-134        <4.66E-04             <8.13E-06        <5.46E-04     <3.19E-04 Cs-137        <4.75E-04              <8.24E-06        <5.38E-04     <4.79E-05 Ba-140        <4a56E-04              <9.20E-06        <5.39E-04    <5.99E-05 La-140        <9.58E-04              <8.01E-05        <1.21E-03     <1.48E-04 Zr-95        <8.02E-04              <1.70E-05        <1.10E-03     <6.06E-04 Nb-95          <4.30E-04             <7.64E-06        <5.16E-04    <4.36E-05 Co-58        <3.58E-04             <7ta28E-06      <3.64E-04     <4.64E-05 Mn-54          <3.83E-04              <7.95E-06        <4.99E-04    <6.11E-05 Zn-65          2.19E-03                3;89E-05        2.36E-03    <1.69E-04 Fe-59          8.39E-04              <1.69E-05        <1 11E-03
. Ar-41 Sr-89 Sr-90 Kr-85 Kr-85m
                                                            ~          <9.95E-05 Co-60 .        2.18E-03                  .29E-05      2.27E-03    <2.14E-04 Xe-135m        <1.56E+02              <.'  08E+00      <7.60E+01    <2.82E+03
-Kr-87 Kr-88 I-131 I-133 l-135 Xe-133 Xe-135 Xe-138 Cs-134 Cs-137 Ba-140 La-140 Zr-95 Nb-95 Co-58 Mn-54 Zn-65 Fe-59 Co-60 Xe-135m
: 6. 29EWO
<5.13E+01, 2.31E-04 6.80E-04
<5.05E-02
<3.67E+Ol
<9.98E+Ol
<8.09E+Ol 6.53E-04
<1.49E-03
<8.52E-03
<1.13E+02
<4.92E+Ol
<6.14E+02
<4.66E-04
<4.75E-04
<4a56E-04
<9.58E-04
<8.02E-04
<4.30E-04
<3.58E-04
<3.83E-04 2.19E-03 8.39E-04 2.18E-03
<1.56E+02 4.41E-02
<1.72E+00 5.65E-06 9.87E-06
<1.53E-03
<1.20E+00
<3.19E+00
<2.38E+00 8.12E-06
<2.81E-05
<2.02E-04
<7.32E+00
<2.22E+00
<2.12E+01
<8.13E-06
<8.24E-06
<9.20E-06
<8.01E-05
<1.70E-05
<7.64E-06
<7ta28E-06
<7.95E-06 3;89E-05
<1.69E-05
.29E-05 08E+00 8.65E-01
<2.90E+01 1.16E-03 4.01E-03
<3.41E-02
<2.06E+Ol
<4.86E+Ol
<3.77E+01 7.95E-04
<1.39E-03
<8.32E-03
<5.49E+01
<1.91E+01
<3.20E+02
<5.46E-04
<5.38E-04
<5.39E-04
<1.21E-03
<1.10E-03
<5.16E-04
<3.64E-04
<4.99E-04 2.36E-03
<1 ~ 11E-03 2.27E-03
<7.60E+01 5.96E-Ol
<8.51E+01 1.70E-06 6.27E-06
<2.43E+01
<4.54E+03
<2.33E+03
<1.16E+04 1.52E-02
<4.29E-02
<1.09E-02
<2.04E+04
<2 '4E+03
<4.63E+03
<3.19E-04
<4.79E-05
<5.99E-05
<1.48E-04
<6.06E-04
<4.36E-05
<4.64E-05
<6.11E-05
<1.69E-04
<9.95E-05
<2.14E-04
<2.82E+03


TABLE 3 BFNP LI UID EFFLUENTS RELEASES Activit   Ci Nuclide     First uarter           Second   uarter H-3           9.88E+06               2.83E+06 Na-24          4.42E+04               3.35E+04 Cr-51          7.84E+04               3.66E+04 Mn-54          1.22E+04               3.36E+03 Mn-56          9.26E+02               3.39E+02 Fe-59          7.01E+03               1.84E+03 Co-58          8.15E+03               1.87E+03 Co-60          8.37E+04               2.13E+04 Cu-64          8.86E+04               2.79E+04 Zn-65          1.11E+05               2.52E+04 Sr-89          9.92E+03               7.75E+03 Sr-90          2.12E+03               3.65E+02 Zr-95          7.30E+03               2.05E+03 Nb-95          7. 30E+03             2.05E+03 Mo>>99          2.57E+03               1.81E+03 Tc-99m        2.57E+03               1.81E&3 Sb-124        5.31E+03               1.76E+03 I-131          3.38E+04               6.55E+03 I>>133          5.52E+03               1.76E+03 Xe-133        5.18E+04               6.54E+03 Xe-135        1.02E+04               4.00E+03 Cs-134        4.02E+04              6.84E+03 Cs-136        6.02E+03               1.65E+03 Cs-137        4.90E+04              8.56E+03 Ba-140        1.17E+03               4.28E+02 La-140        1.17E+03               4.28E+02 Ce'141        8.57E+03              1.46EW3
TABLE 3 BFNP LI UID EFFLUENTS RELEASES Activit Ci Nuclide First uarter Second uarter H-3 Na-24 Cr-51 Mn-54 Mn-56 Fe-59 Co-58 Co-60 Cu-64 Zn-65 Sr-89 Sr-90 Zr-95 Nb-95 Mo>>99 Tc-99m Sb-124 I-131 I>>133 Xe-133 Xe-135 Cs-134 Cs-136 Cs-137 Ba-140 La-140 Ce'141 9.88E+06 4.42E+04 7.84E+04 1.22E+04 9.26E+02 7.01E+03 8.15E+03 8.37E+04 8.86E+04 1.11E+05 9.92E+03 2.12E+03 7.30E+03
: 7. 30E+03 2.57E+03 2.57E+03 5.31E+03 3.38E+04 5.52E+03 5.18E+04 1.02E+04 4.02E+04 6.02E+03 4.90E+04 1.17E+03 1.17E+03 8.57E+03 2.83E+06 3.35E+04 3.66E+04 3.36E+03 3.39E+02 1.84E+03 1.87E+03 2.13E+04 2.79E+04 2.52E+04 7.75E+03 3.65E+02 2.05E+03 2.05E+03 1.81E+03 1.81E&3 1.76E+03 6.55E+03 1.76E+03 6.54E+03 4.00E+03 6.84E+03 1.65E+03 8.56E+03 4.28E+02 4.28E+02 1.46EW3


TABLE 4 BROGANS     FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA GROUND-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION                           IN   PERCENT TURBINE BUILDING RELEASES FIRST                         UARTER       1980 STABILITY CLASS           A
TABLE 4 BROGANS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA GROUND-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT TURBINE BUILDING RELEASES FIRST UARTER 1980 STABILITY CLASS A
                    /
/
lllND   SPEEDS   IN HETERS       PER   SECOND FR(lH TNE SECTORS           INDICATEO T                                   I t
lllND SPEEDS IN HETERS PER SECOND FR(lH TNE SECTORS INDICATEO T
N         Oeo       0~0       Oto       0~0       Oeo       0 ~ 180   0~ 1 to 0~0         0~0   09~19 Nt<E       Oto       0~0       0~0   '
I t
                                                ~0       0~0       0 ~ 180   0~0       0~0         0~0   0 ~ 180 oto               '            oto Ellj.
N Oeo 0 ~ 0 Oto 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 180 0 ~ 1 to 0 ~ 0 0 ~ 0 09~19 Nt<E Oto 0 ~ 0 0 ~ 0
E 0~0 035 0~0 0~0 l20 0~0 0 0 0~0
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 180 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 180 0 ~ 0 0 ~ 0 oto
                                            -
- 0 ~ 0
000~000 0~0 Oto
~ 0 oto 0 ~ Il$0 090 oeo 0 ~ 180 Ellj.
                                                          ~0 0~0       Oeo 0 ~ Il$ 0 0 0 0~0 090 0 D 0~0
035 l20 0 0 000~000 0
                                                                                              '
0 0
oeo 0~0 0
D 0
0 ~ 180 0 0 VS 0 ESE
0 0 E
'SE '-'.O 0~0        0~0 O.'O 0~0 O,O 0~0 O'499 0~0 O.OBO 0~0 O.V 0 ~ 0' O.O
0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oto 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 VS 0 ESE 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0'
                                                                                        ~
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0
O'.O 0    " 0 ~0 O.O 0~0 SSE       0 fQ      0~0       0~0       0 ~ 369   Ot 140   0 '50   0~0       0~0         Oeo   0 '59 S         0~Q       0~0       Oto       0 ~ 050   0 ~ 090   0 ~ 050   Oto       0~0         0~0   0 ~ 190 Oto                   Oto                                                 09J SW WSW W
'SE '-'.O O.'O O,O O'499 O.OBO O.V O.O O'.O
      "
" O.O SSE 0
            ,0 f 0~0 0~0 0 0 Oeo
Q 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 369 Ot 140 0'50 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0'59 fQ
                                'eo0 0~
~
0~0
S 0 ~ Q 0 ~ 0 Oto 0 ~ 050 0 ~ 090 0 ~ 050 Oto 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 190 SW Oto 0 ~ 0 Oto 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 09J 0 ~ 0 0 ~ 0 WSW
: 0. 0 0~0 0~0
,0 0 0 'eo
                                                        ,0 0 Oto 0~V 0 ~ 'V90 0 ~ 050 0~0 0~0 0~0 090 0~0 0~0 oto 0~0 0~0 0 ~ 090 0 '50 NNW       0         0 0       0 0       0 0       0 0       Oi140     0~0       0~0         0~0 .0 ~ 140 T~OT   LS   0~0       0~0       0~0       0 ~ 918   0 279     0 ~ 788   0 589     0~0         0~0   2 ~ 574 T   BILITY C     ASS B WIND SPEEOS         IN HETERS PER SECOND           FROH THE SECTORS       INOICATEO N
: 0. 0
        ''  O.O         O.O       O.O       O.O       O,O5O     O,229     O.O9O     O,O         'O.O   O.Se9 NNE       Oft'           ~ 0   0~0       0~0       of 140   0   '99   0 '50     0~0         0~0   0 '88 NE         0~0         0~0       0~0       090       0,0       0 '50     090       090         090   0 '50 ENE       Oto         0~0       0~0       Ogo       0~0       0~0       0~0       0~0         0~0   0~0 o.'o       o.o       o.o       o.o       o,o       o,v       o.o       o.o         a.o   O.o CSC       0 0         O O       O   O     O O5O     O   O     O.O       O.O       O,O         O.O   V.O5O SE         0~Q         0,0       0 '50     09269     0~0       09090     0~0       090         0~0   VS 409 SSE       Oi         0 0       0 090     0 IOO     0 09D     0 050     0 0       0 0         0 0   0 369 5         0,0       0,0       0,0       0,050     0,050     O,ll     0,0       0,0         0,0   0,100 SSW       no ~,       oo
,0 0 0 ~ 'V90 0 ~ 0 090 oto 0 ~ 090 f
                          . ~     oo f.     oo1 ..-- 00  A.-     ov
W 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 Oto 0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0'50 NNW 0
                                                                  . f. oo        oo          no    l>'0 SW         0.0         0.0       0,0       0,05O     O,O       0,090     0.0       050         0.0   O. 140 WSW       0 0         0~0       0~0       0~0       0~0       OOV50     Oeo       090         0~0   0 ~ 050 W         0~0         0~0       Oeo       0~0       0~0       0~V       0~0       0~0         VS 0   VS 0
0 0 0 0 0 0 0 0 Oi140 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0
+kit NM OI~)~0 00          00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 050 0   050 0~0 0 229 0 D50 0 229 0 0 00 0 0 00 0 .100 U   509 N~N       O~~UD                 03000000~0~90                   0 050     0 0       0 0         0 0   tl IOO TQTAI.S     DeSL       lbSL ~01990559                   I4529     1   339 0   9!9   0 0         l! 0   2 ~ 97IE
.0 ~ 140 T~OT LS 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 918 0 279 0 ~ 788 0 589 0 ~ 0 0 ~ 0 2 ~ 574 T BILITY C ASS B
WIND SPEEOS IN HETERS PER SECOND FROH THE SECTORS INOICATEO N
O.O O.O O.O O.O O,O5O O,229 O.O9O O,O
'O.O O.Se9 NNE Oft'
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 of 140 0 '99 0'50 0 ~ 0 0 ~ 0 0'88 NE 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 090 0,0 0'50 090 090 090 0'50 ENE Oto 0 ~ 0 0 ~ 0 Ogo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 o.'o o.o o.o o.o o,o o,v o.o o.o a.o O.o CSC 0 0 O
O O
O O
O5O O
O O.O O.O O,O O.O V.O5O SE 0 ~ Q 0,0 0'50 09269 0 ~ 0 09090 0 ~ 0 090 0 ~ 0 VS 409 SSE Oi 0 0 0 090 0
IOO 0 09D 0 050 0
0 0
0 0
0 0 369 5
0,0 0,0 0,0 0,050 0,050 O,ll 0,0 0,0 0,0 0,100 SSW no oo oo oo 00 ov oo oo no l>'0
~,
. ~
f.
1 A.-
. f.
SW 0.0 0.0 0,0 0,05O O,O 0,090 0.0 050 0.0 O. 140 WSW 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 OOV50 Oeo 090 0 ~ 0 0 ~ 050 W
0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 0 ~ 0 VS 0 VS 0
+kit OI~)~0 0 0 0
0 0 050 0~0 0
D50 0
0 0
0 0.100 NM 00 00 0
0 0
0 0 050 0 229 0 229 00 00 U 509 N~N O~~UD 03000000~0~90 0 050 0 0 0
0 0 0 tl IOO TQTAI.S DeSL lbSL ~01990559 I4529 1 339 0 9!9 0 0 l! 0 2 ~ 97IE
 
TABLE 4 CONTINUED a~ st44484478483D4
~
5TAAILIIYCLASS C
HIND SPCEVS IN HETERS PER SECOND FROH TIIE SLTCT(MRS INOILATL'0 SECT R
0 ~ 13 0 ~ 45 1 ~ 10 1 ~ 99
" 2t80 4! 55 6 ~ 91
>@59 18800
!UIALb 0,0 0
0 5 ~ 0 0
D 0 TOO 0,355 0 ills 0,0 O,OOI SSL NNE ODO Oeo 0 ~ 0 Oeo 08050 0'29 0'50 0 ~ 0 0 ~ 0 09379 NE 0 0


TABLE 4        CONTINUED a ~  st44484478483D4  ~
0 0 0 ~ 0 0 0 0 090 0 090 0 050 0 0 0 0 0 229''
5TAAILIIY CLASS              C HIND SPCEVS IN HETERS PER SECOND FROH TIIE                          SLTCT(MRS    INOILATL'0 0 ~ 45                        " 2t80 SECT R              0 ~ 13              1 ~ 10    1 ~ 99                    4! 55    6 ~ 91    >@59    18800  !UIALb 0,0       0 0       5 ~0       0 D          0 TOO      0,355      0   ills 0,0       O,OOI        SSL NNE            ODO        Oeo      0~0        Oeo          08050      0    '29    0  '50    0~0      0~0      09379 229''
ESE ODQ 0 ~ 0=
NE            0 0      0 0      0 ~0      0 0          0 090      0 090        0 050      0 0      0 0      0 ESE             ODQ       0 ~ 0=   0~0       Oep         0~0       090         0~0       0~0     0~0       0~0 SE             pep       0~0       0 ~ 090   Ot319       0~0         0   '50   0 '90     0~0       0~0       0~5   i9 S               Oeo       0~0     0~0         0 F 140     0 '~0     0~0         0~0       0~0       0~0       0 ~ 190 S~SM           OD       O,O       00         00         00         0,0         00         0~9       OO       00 sll             0 0       00       0 ~0       0 090       0,0         0,0         0 050     1.ll     0 0       UUUU MEM             O,D       0.0       0.0         0,0       , 0,0     . 0,090,0,0             0,0       0.0       0.090 WNW             Oep       0 0       Oe'0       0 ~ 050     OrO       0 ~ 180     0~   1 to 0 05Q     0 0     0 419 0 ~ 559     1 ~   ?87. 0 ~ 788   OD05p     Ot050   3   '62
0 ~ 0 Oep 0 ~ 0 090 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 SE pep 0 ~ 0 0 ~ 090 Ot319 0 ~ 0 0'50 0'90 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 5 i9 S
                                                  ~TA8lLI'fY CLASS           0 WIND SPEEDS IN HETERS PER SECOND FRUH THE SECTORS                                 INDICATEO SECTOR             0 13     0 4b       1 10       1 99       2e80         4 45       6 91     9 59   13,pp IutAI     3
Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 F 140 0'~0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 190 S~SM OD O,O 00 00 00 0,0 00 0 ~ 9 OO 00 sll 0 0 00 0 ~ 0 0 090 0,0 0,0 0 050 1.ll 0
                                                                                                          '
0 UUUU MEM O,D 0.0 0.0 0,0
N              Q~0       090       OOT40       Oe9i8       19271     2,874       O89f8     Oe'O>0     ~ O   6 ~ 2IE NNE             0 0       0050     0 180       0728           686   2       145 0 ~ 229   00       00       5   019 NV.             0.0
, 0,0 0,090,0,0 0,0 0.0 0.090 WNW Oep 0 0 Oe'0 0 ~ 050 OrO 0 ~ 180 0 ~ 1 to 0 05Q 0
                  'ep 0.0       0,229       0.409 1
0 0 419 0 ~ 559 1 ~ ?87.
f,507 0 958             O.05O     O.O       0.0~1'53 ENE E
0 ~ 788 OD05p Ot050 3'62
ESE 0 0 0.0 0.050 0,0 0,0 0 409 0,229 0 499 0 868 0,499 0,. 728 0.499 0 090 0,40'i o,iso
~TA8lLI'fY CLASS 0
: 0. !llO O.        14O 0 0 O,oso O  .0 0.0 0,0 0, O O.O 0,0
WIND SPEEDS IN HETERS PER SECOND FRUH THE SECTORS INDICATEO SECTOR 0
13 0 4b 1
10 1 99 2e80 4 45 6 91 9
59 13,pp IutAI 3 N
Q ~ 0 090 OOT40 Oe9i8 19271 2,874 O89f8 Oe'O>0
~ O 6 ~ 2IE NNE 0 0 0050 0
180 0728 1 686 2
145 0 ~ 229 00 00 5 019 NV.
0.0 0.0 0,229 0.409 f,507 0 958 O.05O O.O 0.0~1'53 ENE
'ep 0.050 0 409 0 868 0.499 0 090 0 0 0.0 O.O 1.9IA E
0 0
0,0 0,229 0,499 0,40'i o,iso O,oso 0,0 0,0 I,341" ESE 0.0 0,0 0 499 0,. 728
: 0. !llO O. 14O O.0 0, O
: 0. O
: 0. O
                                                                                                                        ,341" I1.1.9IA 54 l SSEE            0th0 0         0~0       08549 8        0 ~ 7?8. 0,229 5        0 ~ 180     0 0       080       0~0       1   6015 S               0~P       0~0       0 ~ 59'9   OD369       09269     0 ~ 269     Ot 1 tp   Ot 0     Otp     le('~J
: 1. 54 l SSE 0 0 0 ~ 0 08549 0 7?8 0,229 0 ~ 180 0 0 080 0 0 1
              '
6015 E
SSW              ~ Q   0~0       05090       Otl80       0 ~ 050   0~0         0~0       0~0       0~0     09319 0~0       Oi 269     0 ~ 229     0 ~ 140   pt V50 SW WSW         'epOe  0 0 ~ 050   0 '29       Ot409       0 F 269   0 '99 0~0 0 ~ 180 0~0 Oe050 080 0'
0th
I!iI385i 18786 ll             0,0       0,0       0;050       0 140       0,319     1       187 0 140     D,O       0,0     1,83     ~
~
Ml             04       0,090     0   090   0 ~ 549     0,319     0,918       0 ll!8     0,1IIO   O,OMO   3,053 NNW             Oyp       0~0       09090       0 F 459     Ot688     2   '65     1 ~ 786   0 ~ 18Q   0~Q     5 '6ts 7+TA)~32                   124239   4 ~ 29~58 491         8 ~ 392   14 ~ 159     5 ~ 678   0 ~ 728   OD229 4? ~ 204'
8
~
5
~
S 0 ~ P 0 ~ 0 0 ~ 59'9 OD369 09269 0 ~ 269 Ot 1 tp Ot 0 Otp le('~J SSW
~ Q 0 ~ 0 05090 Otl80 0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 09319 SW Oe 0 0 ~ 0 Oi 269 0 ~ 229 0 ~ 140 pt V50 0 ~ 0 0 ~ 0 0 8 0 I!iI385i WSW 'ep 0 ~ 050 0'29 Ot409 0 F 269 0'99 0 ~ 180 Oe050 0 '
18786 ll 0,0 0,0 0;050 0
140 0,319 1
187 0
140 D,O 0,0 1,83
~
Ml 04 0,090 0 090 0 ~ 549 0,319 0,918 0 ll!8 0,1IIO O,OMO 3,053 NNW Oyp 0 ~ 0 09090 0 F 459 Ot688 2 '65 1 ~ 786 0 ~ 18Q 0 ~ Q 5 '6ts 7+TA)~32 124239 4 ~ 29~58 491 8 ~ 392 14 ~ 159 5 ~ 678 0 ~ 728 OD229 4? ~ 204'


TABLE       3'4 (CONTINUED
TABLE 3'4 (CONTINUED STAQILITY CLASS 8
                                                                                    ~
WIl4l) SPEEOS II4 I<ETERS PER SECOIIO FRL)H TltE SECTORS INOICATEO ACTOR 0 13~0 ~ 4 Ei~lo OV 2
STAQILITY CLASS               8 WIl4l) SPEEOS II4 I<ETERS PER SECOIIO FRL)H TltE SECTORS                             INOICATEO ACTOR     0   13~0       ~4       Ei~lo           OV       2 SII       4 ISD             0 59     3~00     IUT IS N       0,0           0 0     0 ~ 499       08918         08688       Oe>49     0 ~ 180 0~0     0~0             2 ~ tI34 NNE     0 0     . 0 090   0 958         0 868         0 639       1 187   0 050     0 0     0 0             3 792 ENE     0,0',0                 0 728         0 639         0,:119     0 II50   0 0       0 0     0,0             I 736 ESE   0.0         '
SII 4 ISD ~
0 ~ 050 0 ~ 688       1.237         0,499       n 140   0~0       0 0     0 0             28614 SE                     ~ Z29       6 t6   1 ~ 786       1e6 tb
0 59 3~00 IUT IS N
        '
0,0 0 0 0 ~ 499 08918 08688 Oe>49 0 ~ 180 0 ~ 0 0 ~ 0 2 ~ tI34 NNE 0 0 0 090 0 958 0 868 0 639 1
            ~ Q                  1  ~                                    1 ~ U48 U~ Q     080     090           6 ~ 35I3 SSE     0.0           0.14'0   O.459         0,688         0.688   t  1.048   O.180     0,0     0.0           3.203 S       0~0           000     Oe728         0 ~ 778       0 ~ 728     0 ~ 728   0 ~ 180   0~0     0~0             39143 SW     0~0           Oro     0 ~ 140'         ~ 140     '0 ~ 090     oio     0~0       0~0     0~0           0 ~ 369 WSW     0~0           0~0     0 ~ 180       Ot499         0 ~ 180     0~   1 to 0~0       080     0~0           0 ~ 99II
187 0 050 0 0 0 0 3 792 ENE 0,0',0 0 728 0 639 0,:119 0 II50 0
        '
0 0
W        ~0         0~0     0 ~ 180       0 ~ Z69       0 ~ 090     0 ~ 180   0 ~ 050   0~0     0~0           0 ~ 768 WNW     0~Q           Oeo     OO   090 0 ~ 0             0 ~ 050     0 ~ 1 to 00090     0~0     0~0           (t ~ 369 NW     0~0           0~0     0 ~ 050 Oil to             0 ~ 1 to   0 ~ 369   Ot050     0~0     0~0           0 ~ 74d NNW     OOQ           0.0   ~
0 0,0 I 736 ESE 0.0 0 ~ 050 0 ~ 688 1.237 0,499 n
00319 '00369               08459       OO599     ODO90     0.050   0.0     .      1.886 0 F 868   08050   080       32         '89 ETTA8ILITY CLASS               F Wllln     SPEEOS IN METERS pER sEC0140 I.RUH TIIE SECTORS                           INOICATED SECT R     0 ~ 13       Or t5     1 ~ 10       1 ~ 99       2 ~ 80       4 ~ t5   tt ~ 91 9 ~ 59 13 ~ 00   T           TAI, 5 N       or 0         0 ~ 040 oi4lI9     '6i D9         0 ~ 050   0 ~ U50   Or 0     0~0     080         0887II NNE IIE 0.0 0~Q
140 0 ~ 0 0 0 0 0 28614 SE
                ~,050  0 050 0,~3 9 0~    I to 0,269 09229 0,229 0 ~ 140 D.o 0~U D.D       0.0     0.0       ,0.868
~ Q
                          ~                                                       0~0       0~0     0~0         0 ~ 59 ENE     0~0           08050   0 '99       08 t99         080       0~U       oeo       080     090           1 ~     048 E       O.O           O.O     00499       O.369         O,O       O.U       O,O       O.O     O,O 0 '90P 0 '28                                                  0,080                      0.86II'SE 0 EQ0        Q ~                  Oe050         0 0       0~U       0~                 0~0         09868 SE     0~0           0 '40   18008         1 ~ 367       0 't59     0 U90     0 0       0 0     0 0         3 063 SSE     0 0           0.090   0,409       0.688         0.050     0.229     0.0       0.0     0.0           1.467 5       D   0         0 090   0 319       0 269         0 369     0 Td9     0 0       D 0     0 0                   317 SSN     0,0           0.0     0 100       0.090         0,0       O.O50     0.0       0,0     0.0         0.3 19 Sw     o,o           o,o     o,oso       o.o9o         o.o       U.U       o.o       o,o     o,o         U. 14o
~ Z29 1 ~ 6 t6 1 ~ 786 1e6 tb 1 ~ U48 U ~ Q 080 090 6 ~ 35I3 SSE 0.0 0.14'0 O.459 0,688 0.688 1.048 O.180 0,0 0.0 3.203 t
WS I{  0 0     ,    080      0 050       0 140         0 0       n U     , 0.0       0,0     0,0         O.leo W       000           Oi 0     08050       0~0           0~0       0~U       Oio       0~0     0~0         Ui050 WNW     0,0           0.0     0. 050       0~050         0 050     o. v90     0,0       0. 0     0.0         n. 23 P NW     OOO           0~0     0 ~ 090     0~0           0~0       08 140     0~0       0~0     0~0         0 ~ ZZ~I NNlf   0~0       ,   Ot090   0 '29       Og090       -
S 0 ~ 0 000 Oe728 0 ~ 778 0 ~ 728 0 ~ 728 0 ~ 180 0 ~ 0 0 ~ 0 39143 SW 0 ~ 0 Oro 0 ~ 140'
0 '80     0 'U     Oeo       0~0     0~0         0 ~ 589 TOTEE$   0,50., ~,boo           5,$ ~94 430 ~3527                     0,918     0~0       0~0     0~0       12 ~ 692
~ 140
'0 ~ 090 oio 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 369 WSW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 180 Ot499 0 ~ 180 0 ~ 1 to 0 ~ 0 080 0 ~ 0 0 ~ 99II W
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 180 0 ~ Z69 0 ~ 090 0 ~ 180 0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 768 WNW 0 ~ Q Oeo OO 090 0 ~ 0 0 ~ 050 0 ~ 1 to 00090 0 ~ 0 0 ~ 0 (t ~ 369 NW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 050 Oil to 0 ~ 1 to 0 ~ 369 Ot050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 74d NNW OOQ 0.0
~
00319
'00369 08459 OO599 ODO90 0.050 0.0 1.886 0 F 868 08050 080 32 '89 ETTA8ILITY CLASS F
Wllln SPEEOS IN METERS pER sEC0140 I.RUH TIIE SECTORS INOICATED SECT R
0 ~ 13 Or t5 1 ~ 10 1 ~ 99 2 ~ 80 4 ~ t5 tt ~ 91 9 ~ 59 13 ~ 00 T
TAI, 5 N
or 0 0 ~ 040 oi4lI9 '6i D9 0 ~ 050 0 ~ U50 Or 0 0 ~ 0 080 0887II NNE 0.0 ~,050 0,~3 9
0,269 0,229 D.o D.D 0.0 0.0
,0.868 IIE 0 ~ Q 0 ~ 050 0 ~ I to 09229 0 ~ 140 0 ~ U 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~
59 ENE 0 ~ 0 08050 0'99 08 t99 080 0 ~ U oeo 080 090 1 ~ 048 E
O.O O.O 00499 O.369 O,O O.U O,O O.O O,O 0.86II'SE 0 0 0'90 0'28 Oe050 0 0 0 ~ U 0 ~0,080 0 ~ 0 09868 EQ Q ~
P SE 0 ~ 0 0'40 18008 1 ~ 367 0 't59 0 U90 0 0 0 0 0
0 3 063 SSE 0
0 0.090 0,409 0.688 0.050 0.229 0.0 0.0 0.0 1.467 5
D 0 0 090 0 319 0 269 0
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0 D 0 0 0 317 SSN 0,0 0.0 0
100 0.090 0,0 O.O50 0.0 0,0 0.0 0.3 19 Sw o,o o,o o,oso o.o9o o.o U.U o.o o,o o,o U. 14o WS 0 0 0 0 0 050 0 140 0 0 n
U 0.0 0,0 0,0 O.leo I{
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TABLE 4     CONTINUED STAB 1 l 1 T Y C l. ASS 0 WlND SPEEDS     Ill >lCTERS PER SECOf<0 J'RllN THE SECTORS   lt>lllCAll ll
TABLE 4 CONTINUED STAB 1l 1 T Y C l. ASS 0
~0                                                      ~0 ~0.                                    I'.i."
WlND SPEEDS Ill >lCTERS PER SECOf<0 J'RllN THE SECTORS lt>lllCAll ll 80T 8 0,13 0 85 1
                                                                                            '
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80T 8         0,13   0 85       1 10     I OV 2 80 SPii S.Ti             9,50     l3500 OOI 050       0.185 0 ~ 090
OV 2 80 SPii S.Ti 9,50 l3500 I'.i."
                                          %IVI       0,                       0     b. 0       t..."? I NN'E      0~0      080                0~0         000       Oeo   0~0   0~0     (> ~ 0     11 ~ I 'TlT 0 ~ 090                                                               "<I fN ENE      ~
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0 5>3 l210 Oeo      0 ~ 050                            0                          0 0 ESE        O,O      O.O        00150   0~0         0~0       0~0   0~ 0, 0~0     0~0       LTP   li'10 SE        OOQ      000        0 728
000 0 ~ 0
                                  ~      0 ~ 1%0     Oe Q     0~V   0~0   0~0     V~ 0       (I ~ 55(ill SSE        0~0      0 '50      0 ~ 319 0'0050 00369       0~0       00050 Qeo   0~0     0~0       0~   TRTT S          000      0 ~0                00229       00 AO     OeV   Qeo   000     000
~~50 0 0 0,0 SM 0 ~ 0 0 ~ 0 WSW 0 0 000 W
~~50        0 0      0,0 SM        0~0      0~0        0 '50   0~0         0~0       0~0   0'   O.'2     ViO       0 V5V WSW
~ 0 000 WNW 0 0 0 ~ 0 NM o,'o o.o NNW 0
* 0 0    000        0~0     0~0         0~0       QOV   0~0   0~0     0~   9     0~0 W
0 0 0.185
      '        ~ 0 . 000        0~0     0~0         0~0       000   0~0   0~0     0 '       <'00 WNW        0 0      0~0        00050   000         0,0       Ooo   000   000     VOO       (500.'~V NM        o,'o    o.o        0~0     080         0~0       0 '   000   0~0     Voo       voV NNW        0        0 0        0 F 090 0 '50       0~0       0~0   0~0   000     000     . Ool'IQ TOTAI.S     ~0         ~ 150   2 ~ 205 1   118     0.180     0.050 0 0   0 0     0~   0:.I 70;.
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~ 150 2 ~ 205 1
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TABLE 5 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA GROUND-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION                               IN   PERCENT TURBINE BUILDING RELEASES SECOND                             UARTER     1980 STAR I). ITY CLASS         A Wlko SPFFOS           IN PFTFRS       PCR SECONO       FROM THE SECTORS       INOICATFO SECTOR     0 ~ 13       0 ~ 4S       1 ~ ln     I ~ 99   2 ~ HU     4 ~ <<b   e ~ 91   9 ~ 59   13 ~ On TOTALS N     0 ~         0 ~ 0       0 ~ 0     o.n       AU         U~   319 vs 279   0~0       0 ~ 0     0 ~ 599 NNE A'.n n.o        an        n.n        0 ~ 0     0   230 0,090     0 0       U ~ 0     0   319 t E   o.n         o.u         o.n       U.n       U.n         o.319     u.u       O.n       o.o       0.319 eNE   n.n         n.o         u.i)       A.o       0.0         O.u       U.v       0.0       n.o       O.n E     o.n         o.u         o.n       o.n       U.o         o.o       o.u       o.u       o.o       o.u FSE   A.n         A.n         O.n       U.n       n.o         V.u       o.n       u.o       0.0       O.o St     0 '         0 '         an         Io)HH     0 '19     vs 0     0 '       0~0       0 '       1 ~ 907 SSF. 0~0         0~u         0   )Cn   o s %49   AD V90     0~U       V an     0~0       0~0       A ~ HlH 5     n.o         o.o         o.o       O.ee9. U.l<<o           V.o9o     v.o       v.o       o..o     o.wlH 0.~79'.n sw sw wsw A.A n.o n.n
TABLE 5 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA GROUND-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT TURBINE BUILDING RELEASES SECOND UARTER 1980 STAR I). ITY CLASS A
                    '.v n.o o.o 0
Wlko SPFFOS IN PFTFRS PCR SECONO FROM THE SECTORS INOICATFO SECTOR 0 ~ 13 0 ~ 4S 1 ~ ln I ~ 99 2 ~ HU 4 ~ <<b e ~ 91 9 ~ 59 13 ~ On TOTALS N
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  >>Nw N>>
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0 ~ 0 0 '
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1 ~ 907 SSF.
          ~ 0        0~0        0  ~  A    n ~  ?79  Vol<<U      AU        Van      uov        0 ~ 0    '0 ~ 4 19 ssF    0  0        0 0        U,U n      A.Inn      U.n        O.u      u.n      0 ~ 0      n.n      n.?30 S      an          0 AU      an          0  '19    0  '        A AU      U~  0    0 '        0 ~ 0    0,319 ssw    n.n          O.o        O.n        o.<<s9      U.U90      o.o      v.n      v.u        o.o      n.s49 S>>      A.n          O.O        O.n        O.)4O      U.VSO      O.u      u.u      n.u    . O.O      U. 19u wsw    O.n          O.o        n.n        0.?30      0.3e9      0.230    V.090    U.u        O.o      0.918
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n.o o.o o.o O.ee9.
 
U.l<<o V.o9o v.o v.o o..o o.wlH sw A.A n.o 0
TABLE 5            CONTINUED STABILITY CLASS                C
A<n 0.~79'.n A.A u.o V.n 0.'0 n.329 sw n.o '.v O.n o.n90 U.o U.v v.u o.o u.o O.U9V wsw n.n o.o O.A O.U90 U.nuu n.3ew U.U9o U.o o.o o.e39 W
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961


TABLE 5       CONTINUED STABILITY CLASS         F.
TABLE 5 CONTINUED STABILITY CLASS C
WIND SPEEDS        Ik  )4FTFHS HFH SECOND FRO)( THE bECTOPS                16())CA Tf0 SECTOR           0 ~ 13     0 ~ 45       I ~ 10     I ~ 99   2ebu      4 ~ 45     6 ~ 919 ~ 59  13 ~ Un  TOTALS N            0~0       0~0         0,?30      0 ~ 369  0 '69          )rrv U  an    U ~ 0     I) au    I ~,148
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'0.0 n.<<19 ToT~Ls on no 0519 1567 1517 2116 0329 on vo bn49 STAHIL IT Y CLASS 0
wINo spEE()s IN <F IF(rs pFR sfcowo FHo<<THF. seel()(<s IN(llcnTFU SECTOR 0 ~ 13 0 ~ 4'5 I ~ ln I n99 2 ~ Hv 4 ~ <<5 6 91 9 ~ S't 13 ~ Un TOTALS N
0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ len 0 ~ 4 9
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v.369 O.n n.n 2.575 N)..
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)'.7Av 0.369 U.O~O O.v 0.0 1.377 TOTALS 0 ~ 0
~ 050 5
170 9 '22 7'46 I'55 F 7'97 0 ~ U U an 31,64V


TABLE 5           CONTINUED ST A(I IL I f Y CLASS A
TABLE 5 CONTINUED STABILITY CLASS F.
WIND SPFEDS IN >F'TFkS PFA StCI)IO(> FIII)IO TNI:            .AI  C)ul>S    Il'IIICh tB)
WIND SPEEDS Ik )4FTFHS HFH SECOND FRO)(
SF.CTOR  0 ~ 13  U ~ 45  I ~ I0      1 ~ 'I9    O.'A R>>  4 ~ 4S    n.91        4~   5V  13 ~ UII 1   .I (I hL 9 o.nl3    o.oso    A.selo      O.II)0      A.U      n.u      u A(i      u. Il      u. 0       I .*.' l NNF.
THE bECTOPS 16())CA Tf0 SECTOR 0 ~ 13 0 ~ 45 I ~ 10 I ~ 99 2ebu 4 ~ 45 6 ~ 91, 9 ~ 59 13 ~ Un TOTALS N
NE eNF.
NNF NE ENE 0 ~ 0 n.o 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0,?30 0 ~ 369 0'69 0 ~ OSU 0'IH 0 '09 F 119 0 ~ U 0 ~ 599 U ~ 4r)9 VS 409 ne140 0 ~ 7'19 0 '09 0 F 140 n ~ )rrv U an U ~ 0 I) au u.s~)9 u.r)
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12 '06


TABLE 6 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA SPLIT-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT REACTOR AND RADWASTE BUILDING RELEASES                                  -  FIRST      UARTER    1980 GROUND-LEVEL PORTION
TABLE 5 CONTINUED ST A(IILI f Y CLASS A
-SEDATE MlNO SPEEDS 0.13   -0~91,10  lN Nl:TERS    '.3~0~5.91 STAB1L1TY CLASS PER SFCOND FRON 1.1}9 A
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0 ~ 0 0 '9AA
                                                                                                                      '50 00          00          00          0.0         0~0       0 '50    0~0        0~        0~0        0 S~SN SW    0~0        000      . Oeo      'eo            0~0      0~V . 0~0            C.V 0~0 0~0 0~0 0~0 0 ~ 080
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132 1 ~ 926 0 ~ 329 0 ~ 0 U ~ 0 0'
0 ~ 0 e ~ O)2d


                                                                                              ~       ~
TABLE 6 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA SPLIT-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT REACTOR AND RADWASTE BUILDING RELEASES - FIRST UARTER 1980 GROUND-LEVEL PORTION STAB1L1TY CLASS A
  ~   I    I  ~           ~     I        ~     I    I      I      ~             I    I            I      ~     I          I      ~
MlNO SPEEDS lN Nl:TERS PER SFCOND FRON Tllf SECTORS INnlCATED
I          ~     ~                                 I              I    I    I      ~     ~     ~
-SEDATE 0.13 -0~91,10 1.1}9 '.3~0~5.91 I '9.13.00
                              ~     I              I    I    ~       I    ~
!UTASD h
  ~   I    I  ~                 I I          I      I                                                                          ~     I I  ~     I    I    I        I    I    I            ~               I    I      I      I    ~     I I    ~             I    I      I    I                                        ~     I I    I        I    I I    ~                                                       ~     I
0 ~ 0 000 0 ~ 0 Oeo
                            ~     ~       ~     I    I            I    ~               I    ~       I I    ~               I    ~
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I                                                                  I    I    '
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      ~                     ~     ~                                                       I    ~     4      ~     I          ~     ~
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  ~   I                    ~     I             I    ~                                 I        ~   I                      I    ~       I I    I      I                            I    ~                             ~     ~
0 ESE 0 ~ 0 000 0 ~ 0 0 ~ 0 SE Oeo 0 ~ 0
                            ~     I        I                                                                  I    I    ~   I    I        ~
~ 0 0'50 SSE 0 0 Oeo 0 ~ 0 0'50 S
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0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 S~SN 00 00 00 0.0 SW 0 ~ 0 000 Oeo 'eo
I              I                                              I                                    ~     I I        I    ~         I  I    I                                                      I
.HSH
            ~         I    ~     ~       I    I            I    ~                     I      I      I I                          I              I    ~     I '          ~                     I    ~                             ~     I I    I    ~   I    I    ~     I      I      I        I I      I        ~     I    I    I      I                      I      ~
~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 H
~   I    ~   I    I                  I      I    I I          ~                     ~     I                              ~     ~
Ofo 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo HtlM 0,0 Ooo 0.0 0,0 NQ 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000
I          I                  I                  I    I          ~
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          ~   I '        I            I                  I    ~
. D,D~~OO,D,D TOTALS 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 00 100 0 0 0 V90 0 0 0 0 0 ~ 0 0'90 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 1BO 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 180 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 o,o o,o 0.0 o.o o.o v.'n 0 0 0
                                                                            '                              ~     I
V 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Vi000 00070 00050 0'
          ~   I    I        I        ~                 I    I                I
0 '
~   I                          I        I    I            I    I      I I    I    I    I        ~     I    I      I    I I          I          I      ~     ~                                                   I I      I            I
oeo 0 F 170
          ~     ~         I    I      ~     ~     I  ~ I    I                    I            I    ~     I        ~     ~
:5 0 ~ 0 0
I    ~       ~     I    I      I    I                    I                                    I      I        I I    ~       ~     I    ~   ~
0 ~ V50 0 ~ 0 0 ~ 0 Oio 0 ~ 100 0 ~ 0 0'50 0 ~ 0 0 ~
                                                                                                            ~           ~   ~               I I    ~ ~ ~         I                                                            I                ~     I I        ~                                                       I    ~
0 ~ 0 0'50 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 C.V 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ VBO 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 080 Oe 0'
000 0 ~ 0 000 V)P 0 ~ 0 ODV Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0'20 0 F 479 0 ~ 549 0 ~ 0 Oeo 1'48 STABlLlTY C ASS B
Wlflo SPEEDS lN tiETERS PER SECOND FRUIT'I TllE SECTORS lllolCATEO SECTOR 00 13 0 ~ E5 1 ~ lo 1 ~ 99 2080 49 55 e ~ 91
') ~ 59 13 ~ 00 T
TALS NNE 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0'20 0'40 0 F 040 0 ~ 0 0 ~ 0 0'00
~
~
~
~
NE o.o o.o o.o oeo o.o o.V30 Vin>0 0 ~ 0 Oeo 0
OBV ENE o n o.o o,o o,o o,o o,v o.o o.o o,o O.o E
000 0 ~ 0 Ooo 0 ~ 0 VS 0 0 ~ V 0 ~ 0 090 Oeo 0 ~ 0 ESE 0 ~ 0 000 0 ~ n 00010 090 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 00010 8
SE 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeoeo 09030 OeVBO 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 170 SSE 0 n O.o O.V 0.020 0
100 O.V50 0.0 O.n 0.0 O. l7n
~
y 0
S 0 ~ 0
. 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 010 0 ~ 010 0 ~ V 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 02V SSM 0 ~ n 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ODV 0 ~ 0 ODV 0 ~ 0 noo SW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 010 0 ~ 0 0 ~ V90 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 V ~ 10'0 HSW 0 n Ooo 0 ~ 0 0 ~ 0 090 0'90 0 ~ 0 Ooo 0 ~ 0 00090 O,O O.O O,n O',O O,"O'O',O5O O.O '.O O.O OEV50 MNW n n 0 0 0 0 0 0 0 O10 0.030 0.090 0.0 O.O 0.130
~-..A NW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ O O ~ O O ~ OlO O. aeO 0,2VO O ~ O 0 ~ P
~ 4~9
'NM (loO 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 010 0 ~ 020 Og loo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oi130 TJlTDI S 0
D...JILL 0
0 l}8}29 0~220~8098
.0,539 0,0 0,0 1,922


TABLE 6            CONTINUED
~
                                                ~ ~ 68 STABILITY CLASS            E MlND SPEQOS        IN HETERS pER SECONP FROH THE SECTGRS INOICATE0 SECTOR      0]3    8
~
                      .n ~ 45    lelo I ~ 99 2 ~ 80 4045 6 ~ 91 9 59 13 OO.                          ruin<
~
"77        0'O 0~0
I I
                  ,Tl0010      0=020 0 ~ 080 0,170 00150 O,T70 0 ~ 200 0"639 0 ~ 948
~
                                                                            '0  ISD 0 ~ 140 O,O 0~0 O,O 0~0 0 '>7e 10>ZY NNE                  0~
~
ENE      0 0        0;0      0,080    0,260          D. 76D    0.080  0.0      0.0      0.0      0,679 ESE      0,0        O.O      0.090    08240          0.150    00150  Oep      0.0      0,0      O.z 29 "ss        oo        oo        o'lsd os'1Y o'968                  TOTE    oo      oo      oo        2686 SSE        O~O        O.OIO    O.n5O    O8290          0,589    1.048    0.180  0.0      0 0
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                                                                                                  '
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166 SSM
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        '  Oeo        0~0      0 ~ 010  0 ~ 050        0 ~ 090  0~0      Oeo    0'0      0~0      0 ~ 150 Sll          0      0.0      0.020    0 060          0~0 0    0 0    0.0      ..0      0.0      0. ?0 MSM      O,n        O.o      O.o3o    o,  14O        o.n5o    o, 14O  o.o      o.o      ne'0      0 ~ 359 MNW      0~0  '
I I
                        ~ 0    00010    080            0 ~ 020  0 ~ 100  0 ~ 090 0~0      000      Oi220 0~0    ~ 00967l TOTAAS    o,a        O.o20    0.869    2,536          3.556    5.950    l,lss  O.oso    0~0      14 '97 81      I     C ASS F Mllln  SPEEDS    IN HCTERS pER SECOND              FROH THE SECTORS    IllnICATEO N        0~0        0 ~ 010  0 F 070  0 ~ 0"80      0~0      0~0 0                    0~0      ODT50 NNg      0,0        o.o      o,n5o    o,o6o          o.o90    O.o      0.0    o.o      o.o      0 F 200 NE        O,p        P ~ 010  0 ~ 010  ODOSO          0 '60    0~0      0~0    0~0      0~0      0 ~ 3u ENE      0~0        0~0      09060    0 ~ 190        0~0      Orn      0~0    0~0      0~0      002>V E        0~0        0~0      0 F 070  0 ~ 040        0~0      0~0      0~0    0~0      0~0      0 ~ 110 ESE      080        0 F 020  0 ~ 110  0 ~ 010        0~0 . 0~0      0~0    090      0~0      0 ~ 140 SE        pm        00010    0 ~ 170  piT99          0 ~ 389  OinVO    0~0    0~0      Oro      7  65 SSE      080        0 '20    00060    08429          08050    0 '30    0~0    080      0~0      0 '89 S        0~0        P,'P      0 ~ 100  0 ~ 160        0 ~ 339  0 ~ Z30  0~0    0~0      080      ODUZ9 SSW    , 0~0        0~0      08040    Or090          0~0      09050    0~0    0~0      0~0      0 '80 0~0      0 ~ 020  0 ~ 030        0~0      0~0      0~0    0~0      0~0      0 '50 WS'W      0,0        0~0      09010    08030          00040    Oen      0~0    0~0      0~0      0 '80 M        0~0        0~0      0~0      0~0            0~0      080      0~0    0~0      0~0      0~0 WZIL      Oep    ~~00          0~00      0~0~00~0            0  0 060    0 ~0    0 0      0 0      0 ~ 090
~
: o. 1 lo 9 lW      0~0        0~       0 ~ 010  Oep            Oeo      0 ~ 100  0)0    080      ODA)
~
NHW      0 p        /DO      0~030    08020          0 F 100  Oeo'      ~ 0  0~0      0~0      0 ~ 150 llllsls .0  0 .  ~6070        06829 &695>              l  078  0>789    OATL    0 0      0 0
~
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~


TABLE 6     CONTINUED 5TABlLITY, CLASS    G WlNO SPEfUS      lN Nf:TERS      PER SECONO  FRDN THE SECTORS    lN )lCATED 0 ~ 010    Oeoto  0~0      0~0    0~0  '  ~ 0    0~0  0 ~ 0+0 NNE NE ENE
TABLE 6 CONTINUED
          '
~ ~ 68 STABILITY CLASS E
: 0. ~ .0, Oeo 0,
MlND SPEQOS IN HETERS pER SECONP FROH THE SECTGRS INOICATE0 SECTOR 0]3
0 0~0 0~0 Oto 0 ~ 010 O.O Otolo Oeo O,'O Oeolo
.n ~ 45 lelo I ~ 99 2 ~ 80 4045 6 ~ 91 9
                                                  ',O 0~0 0~0 0~0 O',0 0~0 0~0 O,O 0~0 0~0 OtO 0~0 0~0 O.O 0~0 0 ~ 010 O'O
59 13 OO.
                                                                                                  '"
ruin<
0 ~ OZO 0 ~ 0 to    OeoZO  0~0      0~0    0~0    0~0      0~0  0 ~ 070 ESE        .Op Lp    00        0 F 020  . 0~0    0 0      0~0  ,0 ~ 0  0~0      0~0  0 ~ 0?0 SE          Oeo      Oooo      0 '40      0 '90  Oeo      0~0    Oeo    0~0      0~0  0 ~ ?30 SSE        0~0      0 f,0
8 "77 0'O,Tl0 0=020 0,170 O,T70 0"639
                      .
'0 ISD O,O O,O 0
0 F 100    Ot300  Oto      0 '50  0~0    0~0      Oeo  Oi t49 S          Oeo      Oto      oeolo      0 ~ 130 Ot 180  0~0    0~0    Oeo      0~0  0 ~ 319 SS                      0    open        o~o.      ~o    0 o    0 0    0 n      0 0  n 0 SW          Oeo      0~0      0 ~ 010    0~0    0~0      0~0    0~0    0 3       0~0  0 ~ 010 WSw  '" ~p          oto      0~0        0~0    0~0      0~0    0~0
'>7e NNE 0 ~ 0 0 ~ 010 0 ~ 080 00150 0 ~ 200 0 ~ 948 0 ~ 140 0 ~ 0 0 ~ 0 10>ZY ENE 0
                                                                              ~
0 0;0 0,080 0,260 D. 76D 0.080 0.0 0.0 0.0 0,679 ESE 0,0 O.O 0.090 08240 0.150 00150 Oep 0.0 0,0 O.z 29 "ss oo oo o'lsd os'1Y o'968 TOTE oo oo oo 2686 SSE O ~ O O.OIO O.n5O O8290 0,589 1.048 0.180 0.0 0 0 166 SSM Oeo 0 ~ 0 0 ~ 010 0 ~ 050 0 ~ 090 0 ~ 0 Oeo 0'0 0 ~ 0 0 ~ 150 Sll 0
Oeo      0~0  oto
0.0 0.020 0 060 0~0 0
    '
W              ~  0, 0~0      0~0        Oto    0~0      0~0    Oeo    0~0      0~0  0~0 WNW        0 0      0~0      O.OlO
                                  ~          f O O    O,O e      O.O    O,O    O;O      O.n   O.'O10 Nw    . 0,0      0.0      0~0        Oeo    0~0      0~0    0~0    0~0      0~0  Oeo NN          0        00        o  oio    o oio  o o      o o    o~n    o,o      o o . o'ooo TOTA~        Oto      0 ~ OZO  Oe369      Oe579  0 '80   Oe050  0~0    0~0      Oeo  1 ~ 198 o
 
TABLE 6       CONTINUED)
ELEVATED PORTION OP SPLIT-LEVEL JPD'S STAB1L1TY CLASS          A lllNQ SPEFOS        IN l4ETERS PER SECOIIO          FROM THE SECTORS        1HIIlCATLD N                0~0          Oeo          0~0      0~0      000  '
                                                                              ~0    0~0    0~0 '      ~ 0    0~0 NNE    " '.O    O.O          0.0      =
0~0      000      0~0        Oeo      000    0~0      0~0      0~0 ENE00~000000000000000000 N
.0               oo
                        =. O.o'"
oo "O.O o'o O,O oo O.O oo "O.'V nu
                                                                                    'O.O oo O.O oo O.-O oo      no
                                                                                                                  ~ 0 ESE SC      '.O      VS 0    "  0~0 O,O;
                                      . 0~0
                                          'O.O 0~0 O'.O 0~0 O.n    '.V0~V      000 OOO 0~0 O.O 0~0 O.'O 0~0 V.O SSE 5        '.o    0~0        0~0 O.O    ',o
                                      ,,0    ~ 0
                                                  .
000 o,o 0~0 O,o 0 'V o',v 0~0 O<0 000 O.'O 0~0 O,O 0~0 0.'O SW              0~0        0~0          0~0 '      ~ 0    0~0 0      Oeo      0~0      '
0~0      0~0 0 WSW          ,  0 ~ 0,      000          0~0      Ofo      Oeo        0~V      0~0  . VS 0      000      0~0 W
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ELEVATED PORTION STABILITY CLASS 3 C WINO SPEEOS          IN Hl. TERS    PER      SECDNO    FRDH THE SECTORS        INTIICATFO tl    ,  0~Q          0~0        0~0        0~0          0~0        0~0      0~0      0~0          0~0      0~0 ll'I-    0<<0
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                                                                                                                      ~
00967l TOTAAS o,a O.o20 0.869 2,536 3.556 5.950 l,lss O.oso 0 ~ 0 14 '97 81 I
0 0 040
C ASS F
  'torgot    0,0       ~007050~00                             0,120      0     lls 0 0       0 0         0 0       O.250
Mllln SPEEDS IN HCTERS pER SECOND FROH THE SECTORS IllnICATEO N
                                            ~AD~IV c                As    D WINO SPEEDS IN HETERS PER SECPNO FROH TIIF. SECTORS                              INOICATEO SECTOR      0 ~ 13      0 ~ t5      1 ~ 10    1 ~ 99      2 ~ 80      4 ~ t5    ~ 91        ~ 59  13<<00  TDTALo N        n NIIE    Q0      '
0 ~ 0 NNg 0,0 NE O,p ENE 0 ~ 0 E
                            ~ 0       0 II90    0 369        1,078      3    235 0 220    0 0         0 0       4 99A!
0 ~ 0 ESE 080 SE pm SSE 080 S
Nl:      0~0         0~   0~00      ~ 230    0 ~ 41~     0 ~ 849    1 ~  88~0 050 0 0
0 ~ 0 SSW 0 ~ 0 WS'W 0,0 M
                                                                                    ~         ~         0~0       4~o ENE      OP          00          0 ~ 270    0369        0 ~ 499    0519 00            00        .00        1  ear E        0'          0~0         Quito      0 ~ 210      0 ~ 539    0   '49  0 '20    0~0         0~Q      1 '54' ESE          Q      0 0         0 st09    0 ~ 53'9    0 809      0 ~   >99 0 '20    Oep          0,0       2 '76 SC      0~0         0~0         0<<'559    0 ~ 998      0 ~ 469    0 '79    0 ~ 110  0<<0         0~0         ~ 715 SSE      0 0         OqO        0 270      0~379        OQ270      0 >49    0 190    0 0         0 '      1  75I S        pjp        0 0         0 ~ 230    0 ~ 290      0 ~ 080 0 ~ 319      0 ~ 130  0~0         pfp      looht SSW        Q.O          O.o    ,O.nop          0 080        0 080,0tZBO          0 ~ 020 69'O.oZo',o  0~0         0 0       0 549 5eg      Q.p'      'O.O          O.090      O,ZSO "O. IZQ- O,c                                      'O.o WSW      0<<0         P.p        O,l 50    0,250 0       '70      Oy>69    0<<030    0~0         0<<0       0<<968 W        o,o          Q.o        O.oho      0. leo      o,iep      o,489    o. 120    o.o          o,o      o.968 WNW.,
0 ~ 0 WZIL Oep 9 lW 0 ~ 0 NHW 0 p 0 ~ 010 0 F 070 0 ~ 0"80 0 ~ 0 0 ~ 0 0 0 ~ 0 o.o o,n5o o,o6o o.o90 O.o 0.0 o.o o.o P ~ 010 0 ~ 010 ODOSO 0'60 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 09060 0 ~ 190 0 ~ 0 Orn 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 F 070 0 ~ 040 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 F 020 0 ~ 110 0 ~ 010 0 ~ 0.
NW      U~ 0       0~0         0 F 140    0<<419        0 ~ 349    0   '79  0 '00    0~0         0<<p        <<987 NIIW    0<<Q          0~0         0 ~ I to  0 '30        0 '79      1 F  498 0 ~ 309  0~0         0~0     ~
0 ~ 0 0 ~ 0 090 0 ~ 0 00010 0 ~ 170 piT99 0 ~ 389 OinVO 0 ~ 0 0 ~ 0 Oro 0'20 00060 08429 08050 0'30 0 ~ 0 080 0 ~ 0 P,'P 0 ~ 100 0 ~ 160 0 ~ 339 0 ~ Z30 0 ~ 0 0 ~ 0 080 0 ~ 0 08040 Or090 0 ~ 0 09050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 020 0 ~ 030 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 09010 08030 00040 Oen 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 080 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0
2 '56 JOSAI,S,    05<0         Q,JQO    . 2.025 ~5523            7,ADS 3~5~V74            937  0~~~                53.AAA
~~0 0~00 0~0~00~0 0
0 060 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 010 Oep Oeo 0 ~ 100 0)0 080 ODA)
/DO 0~030 08020 0 F 100 Oeo'
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ODT50 0 F 200 0 ~ 3u 002>V 0 ~ 110 0 ~ 140 7
65 0'89 ODUZ9 0'80 0'50 0'80 0 ~ 0 0 ~ 090
: o. 1 lo 0 ~ 150 llllsls.0 0. ~6070 06829 &695>
l 078 0>789 OATL 0 0 0
0


TABLE 6       CONTINUED ELEVATED PORTION STAOILITY CLASS       E WIND SPEEDS    IN HETERS      PER SECOND FROH THE SECTl)RS        INDICATEO NNE         Oep,    O,ep    0 '50    0 '39    00309  Oo>69    0 '30  0~0     0~0   1 ~ 098 ENE         Oep      0~0     0 ~ 0 fp  0 ~ 160  09270    0 ~ >99  0 ~ ))20 0~0    0~0   1 ~ 088 ESg        Oep      0~0     0 '90    0 ~ 200  0 F 429  0 ~ 829  0 '20    Oep    0 '  1 ~ 567 SE          Oep      0 '      Oe319    0 '99    0 579    2  '66  0 ~ 100  0~0     pep  > ~ 463 SSE        0,0     Pop      Oe180    0 ~ 280  0 ~ 389  Or  l79 09080    Oep    QoP  1 ~ 707 SW          0 ~0     0,0     Osso      0 080    0 0   ODO.)19    0.060    1..0   0 0  0.FBI WS'W        Oep      Oep      00090    Or080    00120    08240    08010    080    080  08539 WNW"        Oep      0~0     Oep      08040    0 ~ 150  08210    0 ~ 030  080    Oep  00429 NQ        Oep      Oop      Oep      08120    0~0     08020    00020    0~0     0~0  00160 TO~7813        ~    0 050    1  l88  2 925    48,8193  8 '705  0 509    0 0    0,0 170730 STAAILITY CLASS      F WINO 58 EEOS    JN HETERS      PER  SECOND FROH T))E SECTI)RS      INDICATED Sr8702          0. 15 A          0~0 NNE        0..tY Q  0~0     0)0       0 ~ 040  080      0 ~ 070  0~0     0~0    0~0 0 ~ 1 lp Oop      0~0       08120    08150    09070    0 ~ 010  Oep    0~0 0 ~ 34/
TABLE 6 CONTINUED 5TABlLITY,CLASS G
ENE
WlNO SPEfUS lN Nf:TERS PER SECONO FRDN THE SECTORS lN )lCATED NNE 0
        '
0, 0 ~ 0
                ~  0,, 0~0 0~0 0~0 08050 08040 0 F 040 08120    08080    08020    080    080  0 '60 0 F 190  09760    0~0     0~0     0~0 Oi>39 ESE        0,0       0~0     Oep      0 '00    0 ~ 120  0 ~ 110  0~0     080    080  0 '29 0~0     08230    0 '79    0 F 429  0 ~ 359  0 '     OiO    Pip  Lo39))
. ~.0, NE Oeo 0 ~ 0 ENE 0
. SSE                  0~0     0 ~ 140  0 ~ 080  0 ~ 160  0 ~ 140  0 ~ 010  080    0~0 0 ~ 529 0~0     0 ~ 090  0 ~ 040  0 Oip    0 170    0~0     0 0     0 0 0 339
Oto ESE
          '            0~0     0 ~ 050    0 ~ 090  09080 SSW          ~  0                                         0~0     0~0     0~0     0~0 ~ 170 SW        Orp      0,0 0~0 08050      080 0 F 040 0~0     0 ~ 170  0~0     0~0     0~0 0  '20 WSW        Oep              Oe.050              0~0     0 F 100  0~0     0~0     0~0 09)90 W          080      0~0     0 ~ 050    0~0       0 ~ 0 80 Orp      000      0~0     Oip  080/0 WNW        0 .t. 0  0.0    0~0        0 0      0.0      0 0      0.0      0.0    0.0  0.0 NW        Oep      0~0     0~0 0,0 0 F 080  0~0     0~0     0~0     0~0     0~0 '80 N)<H      () e.p. Oep                0~0       0.0      O<O40    G.C      0,0    0.0  0 F 040
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Otolo Oeolo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ OZO 0 ~ 0 to OeoZO 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 070 0 F 020
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~ o 0 o 0 0 0 n 0
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0 0 ~ 010 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 3 0 ~ 0 0 ~ 010 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 oto 0 ~ 0 Oto 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 O.OlO O
O O,O O.O O,O O;O O.n O.'O10
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0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo o oio o oio o o o o o~n o,o o o
. o'ooo Oe369 Oe579 0'80 Oe050 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 1 ~ 198 o


TABLE 6         CONTINUED ELKUATED PORTION STAGIL1TY CLASS         G HlNP SPEEDS 1N METERS PER SECOND                       FROM THE SECTORS   1NP1CATEP SECTTTR        0 ~ 13     0 ~ 't5    lelp lt99 2e80                    Ot45  >.91  9 59  13 ~ 00   lUTALS I
TABLE 6 CONTINUED)
ELEVATED PORTION OP SPLIT-LEVEL JPD'S STAB1L1TY CLASS A
lllNQ SPEFOS IN l4ETERS PER SECOIIO FROM THE SECTORS 1HIIlCATLD N
0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 000
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 '
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~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 WNW n ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000 000 0 ~ 0 NW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 NNW Oen 000 0 ~ 0 000 0 ~ 0 000 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 Veo TO~TEE 0,0 ~0 0~00 0
DI04D 0 0 0 ~ 0 0,0 0,0 0 ~ 040 STAB 1 1TY CLASS 8
WINO SPFEVS lN METERS PER SECOND FROM THE SECTORS 1NOlCATED NCT6R 0 ~ 13 OOE05 f OTO le 79 20 Bo
~05 be)~
9059 f3000 TGTXKb N
0 ~ 0 000 000 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ V 000 TQT+LS
. 0 ~ 0 0 ~ 0 n
0 040 0 040 0~40 0 0 0
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~ 0 SE 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 000 Oeofo 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 SSE 0 0.,
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,Veo 0 ~ 0 Oeo 0 ~ OBQ


I' QeQ
ELEVATED PORTION STABILITY CLASS C
                          '
3 WINO SPEEOS IN Hl. TERS PER SECDNO FRDH THE SECTORS INTIICATFO tl 0 ~ Q 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ll'I-0<<0 0 0 0 ~ 0
Oep        0~0      ,  0,0        0,0        0~0   0~0   0~0     0 '        0~0 0~0           ~ 0      0~0         0~0 .      OeO<0      OoV    0~0   0~0     Oep        0 ~ OIO N>IE Otp'tp  -
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~ 0 Of Nl' 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0<<0
                                                      ''tp 0 '          'op IO E
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 E
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0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0'
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              -..0 0 0~0
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                        ,  Oep 0~0 0,0 0,0' 0 0 Ot050 0  '80 0 ~ 040 0 ~ 120 0 ~ 080 0~0 0~0 0'
O O.O O,O O.O O.O O.O ',O O.O O.O e,
0~0 0~0 0 '
e SE 0 ~ 0 Oip 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 S
Oep 0~0 0'
0 ~ 0
0~0 0~Q Ueppp 0 '00 0 ~ 170 S            0~0         0~0       Oep          Oep        Oep        0~0   0~0   Orp    0~0       0~0 SS~Ot                        0      0 0
                                              'ep  0 0        Otp        0 0    0 ~0   0 '0    0~0       0~0 SH
            "
0 '        0~0       0~0                     0~0        0 '70  Oep    '      0~0       0 '70 HSM          0~Q        0~0       0~0         0)0        0~0       0)0   0~0    0~0    Oo'0      0~0 MNW Nd 0~0 0 toQ Q~0 Oop 0t 0 OeO
                                      ...'L 0~0 0-0 Qep Oep-0 0 OtQ OeO 0 .t 0 Oep Otp 0 0 Ot 0~0 0~0 0~0 0~0 0~0 5t 0~0 0 0 Otp 0~0 0~0 eO wino        oe          oo        o o          o a        o o        o o    oo    oo      oo      . oo ioi/l)$      o~e        ~    0     0  050~0200            0 2oo      0 o29  0 0    o,o    o,o        o,ooo GROUND      LEyEL RELEA            E ee  42th    PER    ENT ECEyATEO RELEASES              eo      57 '      PERCENT


TABLE 7 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA SPLIT-LEVEL JOINT FRE                        UENCY          DISTRIBUTION IN PERCENT REACTOR AND RADWASTE BUILDING RELEASES                                        - FOURTH        UARTER          1980 GROUND-LEVEL PORTION
0 ~ 0 0 F 050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0>II SSW O~O 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0~0 0 ~ 0 0 ~ 0 SW OOQ 0 ~ 0 0 ~ 0 'eo 0,0 to 0 ~ 0 0 ~ 0
                                                ~L-k4'Y-CLASS-A .
-.,0 Ofo OophV P,P P,O 0,0 0 ~ Q Of080 0 ~ 070 Oep 0 ~ 0 0<<0 0 ~ 150 WNW 0<<0 Ooo 0'oo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0
                                                                        ~'<A~               ii~4-'i1%~~<
~
                                                                                                          ~
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                                                                                                                      .
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                                                                                                      .9 59
~00 ~00 ~0400
~00 ~00 ~00
~ 040
.NNN O,O,~DOAO ~00 0~0 0 ~ 0 0
0 0 0 0 ~ 0 0 0
'torgot 0,0 ~007050~00 0,120 0 lls 0 0 0 0 0 0 O.250
~AD~IV c As D
WINO SPEEDS IN HETERS PER SECPNO FROH TIIF. SECTORS INOICATEO SECTOR 0 ~ 13 0 ~ t5 1 ~ 10 1 ~ 99 2 ~ 80 4 ~ t5
~ 91
~ 59 13<<00 TDTALo N
NIIE Nl:
ENE E
ESE SC SSE S


SECTOR        0   13      0 ~ 45      1     10    1    99    2    80      4~   45      6 91                13      OU TOTALS N          0~0       0 ~ 0'            0     0.0         V.u          n. 140 U.270               n.u        O.n          0.409
SSW 5eg WSW W
                                                                  ~. 0~. o~~e 0
WNW.,
                                      ~
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Il  tlon 0 tlotl        tl              0       0&00
~ 0 0 II90 0 369 1,078 3 235 0 220 0 0 0 0 4
                                                                              '40
99A!
                                                                                                          ~     0   0       0 '40
0 ~ 0 0 ~0~00
                                                                        '
~ 230 0 ~ 41~
hit"                                          0     0     0~n                            an      V au 0~~
0 ~ 849 1 ~88~0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 4~o OP 00 0 ~ 270 0369 0 ~ 499 0519 00 00
0~0       0~0         0 ~ 0       ~                                     U                        ~
.00 1 ear 0 '
I                                                                                      n o.o                      n.n
0 ~ 0 Quito 0 ~ 210 0 ~ 539 0'49 0'20 0 ~ 0 0 ~ Q 1 '54' Q
0 0 0 st09 0 ~ 53'9 0 809 0 ~ >99 0'20 Oep 0,0 2 '76 0 ~ 0 0 ~ 0 0<<'559 0 ~ 998 0 ~ 469 0'79 0 ~ 110 0<<0 0 ~ 0
~ 715 0 0 OqO 0 270 0~379 OQ270 0 >49 0
190 0 0 0'
1 75I pjp 0 0 0 ~ 230 0 ~ 290 0 ~ 080 0 ~ 319 0 ~ 130 0 ~ 0 pfp looht Q.O O.o,O.nop 0 080 0 080,0tZBO 0 ~ 020 0 ~ 0 0 0 0 549 Q.p'
'O.O O.090 O,ZSO "O. IZQ-O,c 69'O.oZo',o
'O.o 0<<0 P.p O,l 50 0,250 0'70 Oy>69 0<<030 0 ~ 0 0<<0 0<<968 o,o Q.o O.oho
: 0. leo o,iep o,489
: o. 120 o.o o,o o.968 U ~ 0 0 ~ 0 0 F 140 0<<419 0 ~ 349 0'79 0'00 0 ~ 0 0<<p
<<987 0<<Q 0 ~ 0 0 ~ I to 0'30 0'79 1 F 498 0 ~ 309 0 ~ 0 0 ~ 0
~ 2 '56 JOSAI,S, 05<0 Q,JQO
. 2.025
~5523 7,ADS 3~5~V74 937 0~~~
53.AAA


o.n          n.o                                  o.o 0~0                    .o.n U=~U.n0 .0 0~0                                            .
TABLE 6 CONTINUED ELEVATED PORTION STAOILITY CLASS E
E          0~0 tl..0 n.230 SE        n.o        n.o          o.n        O.lan o.o5n o.v 424  0 -080-~.0-.~,4 u.n        o.o UW~) il n.u 0     2.1  0-0.~~
WIND SPEEDS IN HETERS PER SECOND FROH THE SECTl)RS INDICATEO NNE
                                                                ~
: Oep, O,ep 0'50 0'39 00309 Oo>69 0'30 0 ~ 0 0 ~ 0 1 ~ 098 ENE Oep 0 ~ 0 0 ~ 0 fp 0 ~ 160 09270 0 ~ >99 0 ~ ))20 0 ~ 0 0 ~ 0 1 ~ 088 ESg Oep 0 ~ 0 0'90 0 ~ 200 0 F 429 0 ~ 829 0'20 Oep 0 '
                                                  '20          '9U                                  an                          '99 5          n.n        o.o          O.o        0            0 O~.n~w~.-
1 ~ 567 SE Oep 0'
vs 090        vs 0                   u~0          0 0~
Oe319 0'99 0 579 2 '66 0 ~ 100 0 ~ 0 pep
                    .
> ~ 463 SSE 0,0 Pop Oe180 0 ~ 280 0 ~ 389 Or l79 09080 Oep QoP 1 ~ 707 SW 0 ~ 0 0,0 Osso 0 080 0
S~
0 ODO.)19 0.060 1..0 0
li
0 0.FBI WS'W Oep Oep 00090 Or080 00120 08240 08010 080 080 08539 WNW" Oep 0 ~ 0 Oep 08040 0 ~ 150 08210 0 ~ 030 080 Oep 00429 NQ Oep Oop Oep 08120 0 ~ 0 08020 00020 0 ~ 0 0 ~ 0 00160 TO~7813
        ,  n.o 0~0 o.o 0~0 o.o 0 ~ 0
~
: n. o 1 0 0~0 10  0
0 050 1 l88 2 925 48,8193 8
: u. o 0 0 Ilttl O~n..rl..n
'705 0 509 0 0 0,0 170730 WINO 58 Sr8702
                                                                ~
: 0. 15 A
o.
0 ~ 0
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Q ENE
060 u.
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o 050 II u.'>>
. SSE SSW
000-..0 0 U.n~.~w-0~0 n.o.
~ 0 SW Orp WSW Oep W
                                                                                                                '0 ~ 0 n.
080 WNW 0 0
0 ~
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n 00O 1lu 1 o n
NW Oep N)<H
NM        0~0       0~0         0 ~ 0     o.o          o.n          o.o6o          u.o        o.u        O.o          0.060 F~~~ECOA!0.,8&0'HEMECIQHS                                    lhULCA T SECTOR        0   13      0 ~ 45      1.10        1    99    0.'  Vn      4  ~  45      6~   91,    9 ~ 59  13 ~ 00    TOTALS 010        010          120          090    V.n        n 0           0    23U
() e.p.
  ,N        n~0         0~0      , 0     0    0  F        0 i~am    0             V
STAAILITY CLASS F
                                                                                        ~~~~BQII I
0 ~ 0 0 F 080 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0,0 0~0 0.0 O<O40 G.C 0,0 0.0 0 ~ 0 Oep 0'80 0 F 040 EEOS JN HETERS PER SECOND FROH T))E SECTI)RS INDICATED 0 ~ 0 0)0 0 ~ 040 080 0 ~ 070 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 1 lp Oop 0 ~ 0 08120 08150 09070 0 ~ 010 Oep 0 ~ 0 0 ~ 34/
                                                    '          '20 '50                                '                            1/0
0 ~ 0 0 ~ 0 08040 08120 08080 08020 080 080 0'60 0 ~ 0 08050 0 F 040 0 F 190 09760 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oi>39 0 ~ 0 Oep 0'00 0 ~ 120 0 ~ 110 0 ~ 0 080 080 0'29 0 ~ 0 08230 0'79 0 F 429 0 ~ 359 0'
                                                                                                                    .~
OiO Pip Lo39))
NE,      o.o        o.o.        o.n        0           0             0             Voo        0         vs 0         0 ~
0 ~ 0 0 ~ 140 0 ~ 080 0 ~ 160 0 ~ 140 0 ~ 010 080 0 ~ 0 0 ~ 529 0 ~ 0 0 ~ 090 0 ~ 040 0 Oip 0
GOO
170 0 ~ 0 0 0 0 0 0 339 0 ~ 0 0 ~ 050 0 ~ 090 09080 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 170 0,0 08050 080 0 ~ 0 0 ~ 170 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0'20 0 ~ 0 Oe.050 0 F 040 0 ~ 0 0 F 100 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 09)90 0 ~ 0 0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 80 Orp 000 0 ~ 0 Oip 080/0 0.0 0~0 0
                      '                          u.n          o.n          n.o            u.o        v.u        u.n          n.u 0 ~
0 0.0 0
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0 0.0 0.0 0.0 0.0
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<OTAI $ ~Q 0,0
                                        ~  u O~IG 0   ~  Obn
~0709 ll098 I 328 1,797 0.090 0.0 0.0 4'22
                                                              ~tuuo 0~
0.0~
0~0           van        n~0        V AU          0  F Oolt 130 5      . 0~0        0~0        an          0  F  080   0 ~ 090    0 ~  u        v,n        0~u        o.n          n. lvn M4.Q W        o.n        n.o          o.o 0
Oon
                                                    ~  030  onlo 0 ~ 080 u
0
                                                                              ~
                                                                              ~
o lnu
                                                                                      ~~~~~6 on V ~ 1LOU oo 0~0 o~o 0  ~  0 on4u
                                                                                                                            ~649 0 F  359 NW        0~0       0 ~ 0       0 ~  0    0   ~ 0     vs 020 WL        ~Q~'40 U~    100      0          V  IV      0
                                                                                                                    ~
                                                                                                                    ~   0'
                                                                                                                            ~23ll ~  260
 
TABLE 7      CONTINUED
                                            ~T-~445$
SECTOn  0.13    0.45    1.10        1.99      2.80      4.45    6.91  9.59  13.00 TQTaLS o.o nn Q.o no o.o on
                          ~~~~~0   o.n      o.o2o onla 0020 oueo 00
: o. 140  o.o O~-W.~ 4b~00  o.n      o.o no O.len 0110 E
-FS SE 0~0 0 '
0~0 0 '
                        "o.n 0 ~ Oln o.'n 0 '60
                                          .
 
u.n 0~0 0~0 ann
                                                          '30 0~~~%
0 u.o VS 0 o.o 0 ~ 0 o.o
                                                                            ~0 ~47JL 0~0 4~o.o 0 F 100
                                          ~ om~)i~me~~~ ~
10  0 06U 0~0  ~
0~0   O.n          O.n2O    Q.O3n    O.u    O.u    V.n  ., O.O    O.O5O s4+
n.o      0~0    o.o          n.oln    O.o      o.oso  v.o    o.n      o.o    o.neo
                                                                                            @as n.o      0 ~ 0   o.o      -
o.nlo o.o3o        u.ouo  0.090  a.o      o.a    Q.plo 0-Nw    o.o      n.n    o.o        O.olo,o.n4o        a.neu  u.oso  o.o      n.n    o.leo SECTOR  0.13    o.4$    1. 1 o    1.99      2.C 0   4.45    6.91  9.sr  13.00 TOTaLS Q.n      Q.o    o.n        0.060    O.usn    0.379  u.o90  0.0     u.n    0,579 hE    n.n      0.0     Q.nln      O.n70-    ,o.iso    0.419  Q.o    o.o      o.o    n.e49 o,o      n.o    o.nlo      o,nsn    o.nso    o.o    u.n    o.u      o.v    Q.llo SE    0~n      0~0     0 ~ 040     0 ~ lbn  0 ~ su9  0 '80  n ~ 0  0 ~ 0   0~0   0 ~ 7/9 S    0~0     Qen    0+040      0 '99    0 '49    u ~ 280 vs 050 0~0     0~0   1 ~ 218 n8 SM    0~0      0 ~ 0   0 ~ nln    0 ~ 020  0 '60     0 ~ uuu n,n    0~0     Q an  Q,lan 1
0~0     0~0     0~n        0 '40    nolso    0 ~ 280 vs 090 0~0     0 ~ 0 Q ~ 659 0~0   , 0~0    0  n      0 '60    0F  080   0 ~ 339 0 '30  0~0     0~0    0 ~ 7V9 OR
 
TABLE 7          CONTINUED StaqlL4-TY CLaSS-                F .
N      ,
            ,
o.l3 0~0 0.45 0.0
                                      ).10 o.n30
                                                  ).  )9  2.)III
                                                              ~LIL-Lh~'EcToR 0.060 0. lun o.)50 o,o 0~40~,350.~
4.45
                                                                                  <<00  0 II 6.91
                                                                                              ~~~    (i.n
                                                                                                    .Il    ~~
9.s9  13.ov o.u ToTaLs u.339 0'0 NE SE'.
0~0 o.n 0~0 0 0 0.U4o
                              ~~ S~
0 ~ 020 o,n70 0 F 0.270
                                ~~35 IL(~~'20044~
050 0
0 F I)IIO 100 nuu 0.2)IU 579 u,
0 o..natl 0.7))o
                                                                  )ao v lnv Se~U.24U 0 F II-.
050 U
                                                                                        -II u~0 0.3tu. o. ~ ..
u.n an      U
                                                                                                  ~.e~,a 0~0 U.o 0M~
v  u 0~0 0.0 0     0 4U9 0
aua-
                                                                                                                              ?40 0.440
                                                                                                                          ).)OU
                                                                                    ~ ~)~l 0                                  3to  II .000                  0      I.,F! t!..
              -O.n                0 ~ 419                        429                          090                 0'        4)nl
                                                            ~ni~
 
0 ~ 010                0         0                 0 2HU      u            0 ~ i)  U u          n      0. ~ I                  )IQQ on Sw      .          0 ~ 010  0 ~  030    0 M4A~~%~LQ~~AJHO-U e340
                                                  ~ 020  0~0               0~0         v~ 0
                                                                                                  -~~U 0 ~ U n.v U~  0. 0 ~ 060
. W)II NH'
                ~
0~0 n    u.n n.o 0.13n 0.25)) 0.)4U, o.)(iv u.n50 O.U
                              ) 0~~~~7~enTU o.olo        0.04n    n.nao              u.n9o neo-U~)90 Ueus~en U.090      u.v
                                                                                                            .0 0~0 0 .0 o.o 0 ebon n.669 A59 n.27o ETIS-JKIL=EColtu Futl'.I TIIF..SECI~ECLCEEEC SECTOR        0   13    0 ~ 45      )  10      1  99    2 ~ H('              ~ 45      6 91        9 59  13 ~ 00  TOTaLS N
I O.n n.n o.o        o.ven        0 0 12V 9
0
                                                          ~~~&4.
                                                              ~    i)iiv    0 ~ (I                v~u      n.o n.o 4~
0.240 0.)nn NE                  0  F 010  0  ~ neu    Oe)10    U~      n (L))~~25~
0 ~ 0     V~ U        V~  i)
                                                                                                                      ~~9        I o~
neeO 0~0     0 F 010  00(340        0 '6V    0004n              040        U  ~ 0      U  ~ II  u~u        un 15))
IL SE,        n.n      0.02O    O. 160        n. 12o    U.n                O.USU      o.n        o.n      0 ~ 0     0 ~ 349
              .n.n                                                                      n.n                              n.2un S
Sw          On n.OlO OO O.O9O On O.04O On O.U9u On O.OSU uO 0.
uu O.O VO O.O UO
                                                                                                                  ~.JSII OU sn w          an      0 '        0 '40      0 '70    u~n                neo        u.o        v.'v    o.o        n.  )lu Nw          0.0     0.0       o.n2n C
o.n30      0.0               0.03U      U.n        0.0
                                                                                                          ~0 '.nt,u 0.0
                                                                                                                        ~M00


TABLE 7      CONTINUED Sto>>4(.4 T.Y-<(.. aSS    .(1-0.45 MAAt4r-F
TABLE 6 CONTINUED ELKUATED PORTION STAGIL1TY CLASS G
                                            '.uu 4.4b o~Vl                      (uul~~
HlNP SPEEDS 1N METERS PER SECOND FROM THE SECTORS 1NP1CATEP SECTTTR 0 ~ 13 0 ~ 't5 lelp lt99 2e80 Ot45
V.~V        lnrnLS SECTOR    0.13            1.1O      1.V9              -
>.91 9 59 13 ~ 00 lUTALS I
u 13.VV n.n                120      050                      v    o.n            n.0    o.1TO T(                    0 ~      0 ~
I'
44~    0~o        o  ~
o~o o.n    0 ~ 0  0 ~ 02O
                                    ~
O. 100 Obu-0 ~ Onn nui~.o O ~
0  ~
U.
0 u.n~~u o~ ~
U~  0 o) ~ O 0 U 0~0 0 u
: n. 0 0 ~ 220-O. 1H((
E SE 0~0
      .0 ~ no?
O.n-
                  .~un~un~.u o.o O.v o.n30 0.020 o.n5o 0.010 o.o40 u.orn 0.0 0.030 O.o O.v.
nuo o.o m.n..
u.o ow O.v


v.o u.a.
QeQ Oep 0 ~ 0
O.n dl v.n
, 0,0 0,0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 '
                                                                          ~ ~~
0 ~ 0 N>IE 0 ~ 0
o.o a.o O.v V.v, o.n u..a v.n
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 OeO<0 OoV 0 ~ 0 0 ~ 0 Oep 0 ~ OIO NE "Otp Otp'tp 0 F 0+0 0 '
                                                                                  ~4~
'70 0 '
o.o O.own a,.ono n.12?
Otp 0 '
nuo-n.o5n ou-Sw    n.no2 o.n 0F
0 ~ 110 E
              ~l o~
0,0 Oep 0,0'
n.o 010 0 F 010 o.n2o 0 ~ 0 O.nlo uav u.n 0
''tp 0'
o.O
'op IO 0'
                                                            ~ 0 nl    u~
0' 0 '
0 v.u
Ueppp ESE 0 0 0 ~ 0 0 0 0'80 0 ~ 120 0 ~ 0 0 ~ 0 Oep 0 ~ 0 0'00
                                                                        '   0 ~
V.o V  0~0 .
o.o 0 '22 n.o3o w
IDEAL o.o    o.o    o.n2o    o.n    ~
o.o        o.o          O.o    o.o    ';o      0 Ll.u
                                                                                              '2V


TABLE 7        CONTINUED ELEVATED PORTION OP SPLIT-LEVEL JPD J~
-.. \\.
                                                                          ~ IL~M~,B~
SE, 0 ~ 0 0,0 Ot050 0 ~ 040 0 ~ 080 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ Q 0 ~ 170 S
0,13          0   45          10          99    2 ~ 80      4  ~ 45    6 91          9 SY    13 ~ no    TOTALS
0 ~ 0 0 ~ 0 Oep Oep Oep 0 ~ 0 0 ~ 0 Orp 0 ~ 0 0 ~ 0 SS~Ot 0
                                                  ~ll 1 ~         1                                    'ECTOR o.o          n,o.        o.o          o.o          o.n        O.o        v.n          n.n      n.o          n.n Jl                                                  JL SE.
o.o 0~0 o.n
                  'o o 0~0 0~0 o.o oon O.n o;o o.n o.o o:.o o.o n.'o o.o o.o ll IL o.v u.n u.u
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TABLE 7         CONTINUED ELEVATED PORTION
TABLE 7 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA SPLIT-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT REACTOR AND RADWASTE BUILDING RELEASES - FOURTH UARTER 1980 GROUND-LEVEL PORTION
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TABLE 7 CONTINUED
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0 4
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TABLE 7 CONTINUED ELEVATED PORTION
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TABLE 8 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA ELEVATED JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION                                  IN  PERCENT STACK RELEASES  FIRST                    UARTER          1980 TAGLLILYMLASSA
TABLE 7 CONTINUED ELEVATED PORTION "n~Lu-TV-Ca, ASS-e Qln-j">n)A~H~)L)~~g~y SECTOA 0 ~ 13 0 ~ OS 1
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TABLE 8 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA ELEVATED JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT STACK RELEASES FIRST UARTER 1980 TAGLLILYMLASSA
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TABLE 8          CONTINUED
                                          ~TASlLBJY-,CLASS              C.
      ~QIU, SPEEQSt5 ItLHKT~E~Ef~gCUNOMRUHM~ECTU~ND
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TABLE 8 CONTINUED
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~TASlLBJY-,CLASS C.
                                                                                            ~
~QIU, SPEEQS ItLHKT~E~Ef~gCUNOMRUHM~ECTU~NDICATL!l
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TABLE 8      CONTINUED STAR 14 k SHQ-SF 6 6 QS-CINNNPRES-0 SR-S IZY-CLASS-E-ECON
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0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 140 0 ~ 330 1 ~ 190 4 ~ U89 3 ~ 329 0 ~ 520 0 ~ 050 9 ~ 647
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0 ~ 1 tp pt 710 " 0 ~ 900 0 ~.ISO,. t) ~ 1 t0.,2
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H 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 100 Oe 480 Ot 330 1 ~ 190 1 ~ 520 Oe 6? 0 0 ~ 1')0 4 ~ 429
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0~0 0 0 0~0 OOV 0 0 000 0~0 0 0 0~0 0~0 0.0 0~0 Otp 0~0 000 0~0 0,0-~,0 NE      OOQ
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0~0      0~0        0~0        0~0      0~0      0~0        0~0      0~0 E 656~                                                      4,0 VS 0
'-AS~,0 SE S
0 '
0~0 0    0,0 0~0 JI 0~0 0 0 0~0 0~0 0~0 0
Otp
                                                ~ 0,0.~0 OtQ 0 0 0~0 0
0 0
                                                                '
0~V Q
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0' 0~0    '
0~0
                                                                                                ~ 0 0 0 0~0 0 0 0~0
                                                                                                            -.
WSHWr00,0040000~0 SW      000        0~0      0~0        0~0        0~0      0~0 0000~'~0 0~0      'e    0    000    0~0 W      0 '        0~0      0~0        0~0        000      0~V      000        000      0~0    000 NW      Otp        0~0      Otp        0~P        0~0      0~0      OTO        0~0      0~0    0~0
~


SECTOR    0 ~ 13    0 ~ tS  1 ~ 10 AM+
HNH Otp->>-pt OO0=4e330 &30 1+U50l<<00~9330M05l~<<709.
1 ~ 99
NH 0 ~ P 0 ~ 0 0 ~ 100 0 ~ 240 0 ~ 240 1 ~ 190 3 ~ 239 1 ~ 430 00620 7 ~ 058
                                                  ~~SS-HIHQ-SFFF~NIETERS-FER.RECQNQ-FRQH-THO46CTQRS Zt80      6 ~ t5  ~ ~ 91 IIIoiCRTEQ 0 ~ S9 13 ~ 00  TOTALS N      000       0~0      0~0        0~0        0~0      0~0      0~0        0~0      0'     0~0
-NNH..--.000,.004 0 ~ 240 00330 OO860 2t~29le859~0484..
                  ' ~  0,4~ 0    0~0        0'      0~0      Otp        0~0      0~0    0~0
0 ~ 190~0284 WQVAhSptp
-0~~9'P~tM~25~ae+klM2<<AA~ZSe 5.84~v apl


NE      000        0       0~0 ENE E
TABLE 8 CONTINUED STAR 14 IZY-CLASS-E-kSHQ-SF 6 6 QS-CINNNPRES-0 SR-S ECON 0-NRQINRHR46 CTQRS.- IIIOTCRCE4 SECTOR Ot 13 006lS le lp 1 ~ 99 Re RQ sit 66>
SS~rO ESE SE 0,0 0~0 OM 0~0 O,~rO ~ro 0,0 0~0 0~0 0~0 0~0 0     0,0 0~0 0 0 0~0 Oro~
< ~ 91 9 ~ 59 130 00 TVTALS N
Or~ 0~ 0.~,4 ~0 000       0~0 0 0 0~V OOV 4
0 ~0'00 '
0 0 0~0 0 0 0~0 0,0 0~0 0 0 0~0 0~0 0
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 OOV 0 ~ 0 0 ~ 0 Otp 000 NNS 0,0O,l~,o~ 0 0 0 0 0 0
0~0 0
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NE OOQ 000 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 r
0~0 0
000 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 E '00 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 VS 0 656~
0.0     Oro                      0     0           0
0 0,0 0
      '               0~0     0~0       0~0       0~0     0~V      0~0       000              0~0 u~   .O,O. 0=
00~0 0
S        ~0                                                                             0~0 SSW    0~0       0~0     OEO'60                060      OEV~HO              0~0       VOO    000 SW      000        000      000        0~0       0~0     0~0      0~0       000      000    0~0 HSH      OrO      -0             0     0 0       Oru      O,u      0,0                 0 0     0 W    - 0~0       0~0     0~0       000     . 0~0     0~0       0~0        0~0       0~0     0~0 NW      0~0 0~0 0'"
4,0 0 0 0,0-~,0 0 0-.
0~0 0~   0~0 0       Or~ 4 0~0     0~0       000      ,0 ~ 0     0~0    0~0
SE 0'
0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 OtQ 0'
0 ~ 0 0 '
0 ~ 0 0 ~ 0
'-AS~,0 JI 0
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00,0.~0 0 0 S
0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Otp 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 0 ~ 0
~ 0 0 ~ 0 SW 000 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 'e 0
000 0 ~ 0 WSHWr00,0040000~0 0000~'~0 W
0' 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000 0 ~ V 000 000 0 ~ 0 000 NW Otp 0 ~ 0 Otp 0 ~ P 0 ~ 0 0 ~ 0 OTO 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 AM+~~SS-


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HIHQ-SFFF~NIETERS-FER.RECQNQ-FRQH-THO46CTQRS IIIoiCRTEQ
NNII   Oro       0       0                                       0 0       0~0       0 0     0 HOTAL~Q             -0 ~ 0   Qe0=0~                                   OOO       Oe
~ SECTOR 0 ~ 13 0 ~ tS 1 ~ 10 1 ~ 99 Zt80 6 ~ t5
~ ~ 91 0 ~ S9 13 ~ 00 TOTALS N
000 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 '
0 ~ 0 NE 000 0 '
0 ~ 0 0 ~ 0 0 '
0 ~ 0 Otp 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ENE 0,0 0,0~
0 0,0 0
0 0 0 0 0 0,00,4~ 0 E
0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ESE OMO,~rO ~roOro~ 4 0
0 0 0 0 0 0 0 SE 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000 0 ~ 0 OOV 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 SS~rO 0.0 OroOr~ 0 0 0~ 00.~,4~0 S '
~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 000 0 ~ 0 0 ~ 0 SSW 0 ~ 0 0 ~ 0 OEO'60 060 OEV~HO 0 ~ 0 VOO 000 SW 000 000 000 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000 000 0 ~ 0 HSH OrO
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0 0 0 Oru O,u 0,0.O,O.
0 0 0 0=
W 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000
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,0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 NNII Oro 0 0'"
0 0~ 0Or~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 4 HOTAL~Q
-0 ~ 0 Qe0=0~
v~
OOO Oe


TABLE 8     CONTINUED
TABLE 8 CONTINUED 8EN~EWAS PER SECON~II~~KCQILS.II:1liCAtED SECTOR
            '        8EN~EWAS           PER   SECON~II~~KCQILS           .II:1liCAtED SECTOR         ~ 13'   0 ~ 45, 1g10     1 ~ 99   2gap 4 ~ %5   6~ 91, 9 ~ S9   13)00   TOlAL5 N'
~ 13' 0 ~45, 1g10 1 ~ 99 2gap 4 ~ %5 6 ~ 91, 9 ~ S9 13)00 TOlAL5 N'
NN5 ~TO NE Oop 00 Oep~tO ~@0~F0 Oep~op-  .~eO 0~0 00 Ot'0 0~0 0~0 0~0 Oip 0~0 0~0 0~0 0~0 0~0 0~0 0~0 0~0 0~0 0~0 OqP
Oop 0 ~ 0 Ot'0 0 ~ 0 Oip 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 OqP NN5 ~TO Oep~tO ~@0~F0 Oep~op-0 ~ 0.~eO
                                                                                              -0+0-.
-0+0-.
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" 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0
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  %$ 8       Otp     Oep~rO             0+0     0 ~ 0" 0+0                                   Oop   ~
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SE Oyp 0 ~ 0 010 Oy0 0 ~ 0 0 ~ 0
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~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 S
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O,Q 0,0 0.0 0/0 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 U 0 SM, 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 p,v 0,0 O. ~
      , 0.0,o ~.o
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                              ~~~
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;~~0 4 0 3~+0 Og 0.
0~0
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                                                      ~.~.o p,v 0~0 3~+0 0,0 0~0
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                                                                          ~.o~.~.n O. ~
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0.0 0~0 NH         Oyp . Ot9:     Otp     0~0     0~0   0~0       0~0     Ot0       0~0     0 '
                                                                              ~0.
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l I
GROUND>>LEVEL RELEASES '~           'Oop PERCENT ELEVATED RELEASES         <    lpptp   PERCENT
GROUND>>LEVEL RELEASES
'~
'Oop PERCENT ELEVATED RELEASES lpptp PERCENT


TABLE 9 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA ELEVATED JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION                       IN     PERCENT STACK RELEASES SECOND               UARTER         1980 hatt STAHILITY CLASS     A wINO SPEEDS IN PETERS PEA SECOND FRn<<THE SECTORS IN01CATFO SEC OR       0~           ~ 4b     1 ~ 10     1 ~ 99   2 ~ Vn   4 ~ 4b   0 ~ 91     9 ~ 5'I 13 ~ uu     TO TALS N
TABLE 9 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA ELEVATED JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT STACK RELEASES SECOND UARTER 1980 STAHILITY CLASS A
          '
wINO SPEEDS IN PETERS PEA SECOND FRn<<THE SECTORS IN01CATFO SEC OR 0 ~
              ~ n       0 '       an         0~0     0 ~0     VS 0     V.O      O.v        O.O          O.n NttE       oao     . 0 '       an         0       0~0     vs 0     0 ~ t)    Oev        VS 0        0  '
~ 4b 1 ~ 10 1 ~ 99 2 ~ Vn 4 ~ 4b 0 ~ 91 9 ~ 5'I 13 ~ uu TO TALS N
Ne EtiE E
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                                                                  '
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                                          .
0 ~ 0 0 ~ 0 0 '
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0 ~ 0 EsF.
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00 00 00 00 00 nn uo 00 on nn se n.o o.o v.o o.n o.v o.u u.v U.U u.o U.n SSE 0 ~ 0 0 ~ 0 an an 0 ~ 0 0'
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O.n 0
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O.n     O.U     n.n       o.o     .." u       0.0         O.U Sw        0~0        0~0        0 ~  0      o.o     U.u     O.o       v.o       ~.0       u.o         o.o wsw        O.n        0~0        o.n         o.n      o.o      o.v       U.o       O.o       0'.o         n.o O.o         O.o       o.o         o.n     o.o     V.u       v.v       u   n     n.o         O.n wttw      O.n         n.o       O.n         o.o     o.n     U.n       o.n       O.o       U.o     . 0.0 t4W       0 ~ 0       0 ~ 0     0~0         0 ~,n   U~ 0   U~ 0     V~ 0       0 ~ 0     0 ~ 0       0 ~ 0 NNW       0.0         o.o       O.n         0.0     0.0     n.o       u.o     '0.0       n.o         n.n TDT~Ls     on         o o       o o         on       o o     u   o     0   o     0   0     o   o       on STARILITY CLASS     H WIND SPEEDS         IN Pf TFRS PFH SECOND FROM TttF. SECTO4S INO1CATt;0 SEC     R     0 ~ 13     0 ~ 45     1 ~ 10     1 99     2 dn     4 ~ 4b   6 91       9 ~ SV ld,un       TOTALS N         o.o         o.o       o.o         o.n     o.n     n.o       u.n       o.o       u.o         O.n t tif     0.0         n.n       0.0         O.n     0.0     O.u       U.o       0.0       0.0       ~
0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 O.n 0 ~ 0 o.n O.n O.U n.n o.o
n.n ne       on         no         oo         oo       vo       oo       oo         oo       oo           ou EtE       on         .00         on         oo       on       oo       oo         ou       on           on E         o.o         O.o       o.n         o.n       .o     u.u         .u     U.u       o.o         u.o FsE       o.o         o.o       o.n         o.n     o.o     o.o       u.o       o.o       n.n           o.n se,       o.         o.         o.n           .n     u.n     u.           ~ U     AU       0 ~ 0       0   ~ 0 o.o         o.o       o.o         o.n     o.n     o.n       u.o       o.o       o.o         n.n SSE s
.." u 0.0 O.U o.o U.u O.o v.o
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~.0 u.o o.o o.n o.o o.v U.o O.o 0'.o n.o wttw O.o O.o o.o o.n o.o V.u v.v u
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0 o
o on STARILITY CLASS H
WIND SPEEDS IN Pf TFRS PFH SECOND FROM TttF.
SECTO4S INO1CATt;0 SEC R
0 ~ 13 0 ~ 45 1 ~ 10 1
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91 9 ~ SV ld,un TOTALS N
o.o o.o o.o o.n o.n n.o u.n o.o u.o O.n t tif 0.0 n.n 0.0 O.n 0.0 O.u U.o 0.0 0.0
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ssE        o.n      0.0          o 0        0.0        o.o      0.0      u.o        o.v          0.0         n.n 5
sw w.'  ,  n.n o.o n.o o.o
                              . o,n o.n o,o o.n o.u o.o o.o U.u U.n o.o u.v u.o U.o p~),
o.o
                                                                                          '"o         .
o.o o.o n.n n
o.o 0
wsw        o.n      0.0          0.0        0.0        n.o      o.o      u.o        u.n         u.'0        n.n o.n     n.o          0.o        0.0        n.n    . o.o      U.o        0.0          n.o          n.n WNW        n.n      0.0          on          0.0        0.0      u.u      U.n        U.o          0.0          n.n Nw          ohio    ohio      ~
ohio        000        o  o    o  ~  0  0~o        o o          o o          o    o NW                n                        0  n      0 U      0.0      u.o        0.          n.n          0    0
                            'I ToTAL        o.n      o.o          o.n        u.n        u.o      0.0      o.o        o.u          0.0          0.0 STAHI ITY CLASS F WINl) SPFEOS IN Mr:TFRS PFH SECOND F)ruN THE SECTORS INI)ICaTEO SECTOR        0 13      0 ~ 45      1 ~ ln      I 99        2 ~ 80    4 ~ 45  r0 ~ 91    9~5        13 ~ on    TOTALS N          n.n      O.O          O.n        O.n        O.O      u,.n      U.O        O.V          U.O          n.n NNF        n.n      n ~ 0            0      u.n        0~0      an        0~0        0 ~ 0       0    0    -
n,n o.n      o.o          o.n        o.n        o.o      o.o      u.o        o..u        n.o          o.o E)rF.      o.n      o.o          U.n        n.n        o.n      o.o      o.o        I)~0          o.o          o.o F.          an      0~  U        u ~ 0      van        0 '      re    0  0~0        0~U          0  '        0~0 ESE        n.o      0.O          O.n        O.O        o.n      o.o      u.n        O.u          U.o          o.o 5E          n.n      n.o          o.o        o.o        U.o      u.o      u.o        o.o          o.o    . o.n ss          0.0      n.o          0.0        n.n        u.o      U.o      o.o        n.u          n.n          o.n s
ssw sw
          '.0 o;n o.o n.o o.o n.o o.n 0.0 o.o o.o o.n o.o o.u o.n o.o o.o u.o o.o 0'.0 u.n U.o o.u U.o u.u v.o n.n U.o o.o 0.0 o.o wsw        nn      no          on          on          on        on        uu          nu          00          nr) w          0~0      000          0 ~ 0      0 ~ 0      0~0      0~U      U~  0    '0 ~ 0        0~0          0  ~ 0 W                                                    0        tl (I    0,0        tl II        (I  0      0 N)(        0~0      0 '          0 '        0 AU        au        0  '      0~0        0 '          0<0          r) ~ 0 NNW        0~0      0 ~ 0        0 ~ 0      0 ~ 0      0 ~ 0    0~0      0~0        0 ~ 0        ran          0  ~ 0 TQTALS      0~0      0 ~ 0        0 ~ 0      0~0        0~0      0  ~  0  0~0        0 ~ 0        0  ~ 0      0  ~ 0


TABLE 9    CONTINUED START  TY    C AS~6 w N    OP  F    IN Nt:0~n. Urn Fca~ll FN~M~lf UFcgl~n.        Ia~c~agil SECTOR      0  13 . 0 ~ 45    1  ln      1 99    2 ~ Hn  4 ~ 4b    6 91  9 59  13 ~ 00 TOTALS N
TABLE 10 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT INDIVIDUALDOSES FROM GASEOUS EFFLUENTS FIRST'ARTER 1980 Effluent Noble gases
NE N
~Pathwa g Air dose 8 Air dose Guideline*
N o.n o,n n.n 0.0 n
30 60 Point Max.
n.o n.0~n o.n n.o n.o
Exp'ax.
                                ~
Exp.
o.n O,ll oo n
Dose 0.35 mrad 0.44 mrad Total body Skin 15 45 Residence 0.21 mrem Residence 0.31 mrem Iodines/Particulates Thyroid (critical organ) 45 Real Pathway O.ll mrem a
n.n 0,0 n.n on fl n.n fl ~
Breakdown of Iodine/Particulate E
ll,tl u.n un Wl~l u.n I)
osures mrem)
U,ll o,o uo v.o II 0,0 v,o no
Vegetable Ingestion Child 5.93x10 Adult 4.03xlO Beef Ingestion" Inhalation Ground Contamination 2.06xlO 7.79K10 3.87x10
                                                                        $
~
o.n I}
2.09x10 4.42xlo
O,ll o.
'.87x10 Total 1.08x10 8.55x10
ov
*The annual guidelines 'are defined in Appendix I to 10 CFR 50.
                                                                                ~l) o.o 0,0 o
1.
                                                                                    <i l~n o
Maximum exposure point is at 1620 meters in the NNW sector.
0 n.o O,ll o.!)
2.
0  i>
Dose from air submersion.
n      n.o                  on      un      00      oo      ou      un      on on        oo      oo          oo      on      on      uo      0'ii    on      nn S'w wsw o.n o,n n.o o.o o.n 0  n
3.
                                      '.o  n.n o.o o.u o.u n.n u.n v.n vno n.u n.o n.n n.n n.o o.o        n.o      o.o        o.n    o.o      o.u    v.o    o.n      u.o      n.n n  n      O.o      a  n      0.0    0    0  n.n    n.n    0.0      o.o      n.n hw,      0 ~ 0      0 ~ 0    o.o        o.o    o.n      o.o    u.o -  o.v      o.o      o.n NNW      n.n        0.0                  n.n    n.n      n.o    o n    u.u      n 0      0  0
Receptor is at 1860 meters in the NNW sector.
    'fy, ToTALS"-  o.n        n.u      0.0        n.n    n.u      o.o    v.o    o.u      n.n      n.n GROUNO;LEVEL RELEASES ~              0 ~ 0 PERCFhT LEVATED RFLEASES ~              100.0    PERCENT
4.
 
Beef ingestion dose is calculated at the site boundary at 1620 meters in the NNW sector.
TABLE 10 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT     INDIVIDUALDOSES FROM GASEOUS EFFLUENTS FIRST'ARTER 1980 Effluent             ~Pathwa           Guideline*          Point          Dose Noble gases        g Air dose             30             Max.           0.35 mrad Exp'ax.
8  Air dose            60                    Exp.     0.44 mrad Total body           15             Residence       0.21 mrem Skin                45              Residence       0.31 mrem Iodines/Particulates Thyroid                             Real            O.ll mrem (critical   organ)       45             Pathway a
Breakdown of Iodine/Particulate     E osures   mrem)
Child          Adult Vegetable Ingestion                         5.93x10           4.03xlO Beef Ingestion"                         2.06xlO           2.09x10 Inhalation                        7.79K10           4.42xlo Ground Contamination                      3.87x10         ~         '.87x10 Total                             1.08x10           8.55x10
      *The annual guidelines 'are defined     in Appendix I to 10 CFR 50.
: 1. Maximum exposure point is     at 1620 meters in the NNW   sector.
: 2. Dose from air submersion.
: 3. Receptor is at 1860 meters in the NNW sector.
: 4. Beef ingestion dose is calculated at the site boundary at 1620 meters in the NNW sector.


TABLE 11
TABLE 11
~   BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT       INDIVIDUALDOSES FROM GASEOUS EFFLUENTS SECOND         UARTER 1980 I
~
Effluent              ~Pathwa         Guideline*         Point         Dose Noble gases         g Air dose             30             Max. Exp.     0.39 mrad g  Air dose            60              Max. Exp.      0.48 mrad Total body         15               Residence     0.22 mrem Skin2                              Residence       0.33 mrem Iodines/Particulates Bone                               Real           1.19 mrem (critical organ)                            Pathway Breakdown of. Iodine/Particulate     E osures mrem Child           Adult Vegetable Ingestion                           1.14           5.36x10 Beef Ingestion"                         1.06x10         1.03xl0 Inhalation                          7.74x10        5.43x10 Ground Contamination                       4.32.10         4.32xl0 Total                               l. 19           6.44xl0
I BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT INDIVIDUALDOSES FROM GASEOUS EFFLUENTS SECOND UARTER 1980 Effluent
        *The annual   guidelines are defined by Appendix     I to 10 CFR 50.
~Pathwa Guideline*
: 1. The maximum exposure point     is at 1550 meters in the   N sector.
Point Dose Noble gases g Air dose g Air dose 30 60 Max. Exp.
: 2. Dose from air submersion.
Max. Exp.
: 3. Receptor is at 1740 meters     in the N sector.
0.39 mrad 0.48 mrad Total body Skin2 15 Residence 0.22 mrem Residence 0.33 mrem Iodines/Particulates Bone (critical organ)
: 4. Beef ingestion dose     is calculated at the site   boundary at 1550 meters     in the N sector.
Real Pathway 1.19 mrem Breakdown of. Iodine/Particulate E
osures mrem Child Adult Vegetable Ingestion 1.14 5.36x10 Beef Ingestion" Inhalation 1.06x10 7.74x10 1.03xl0 5.43x10 Ground Contamination 4.32.10 4.32xl0 Total
: l. 19 6.44xl0
*The annual guidelines are defined by Appendix I to 10 CFR 50.
1.
The maximum exposure point is at 1550 meters in the N sector.
2.
Dose from air submersion.
3.
Receptor is at 1740 meters in the N sector.
4.
Beef ingestion dose is calculated at the site boundary at 1550 meters in the N sector.


TABLE 12 GASEOUS EFFLUENT DOSES                 POPULATION First uarter             1980 THYROID                                                               TOTAL BODY INFANT       CHILD         TEEN            ADVLT      TOTALS            INFANT          CH}LD          TEEN           ADULT      Tkur~LL'5 suBHERs ION      z,e5E-QZ     },65E-ol ],05E-Q]           4 '7E<<O}       7 '3E ol         2 '58-02   ]065}:-~O     1 ~ 05E-Q]     4 '7L-O] 7o83t-n}
TABLE 12 GASEOUS EFFLUENT DOSES POPULATION First uarter 1980 suBHERs ION GRouND THYROID INFANT CHILD TEEN z,e5E-QZ
GRouND          .4 '76 03 3 '4E   02   1,93E   OZ   8     95E 02   1   44E-Ol       'i 87E 03 3 ''EE-OZ       1 ~ 93E 02     8.95'-V2     1 ~4 ~ E-V}
},65E-ol
                                                                                                                                          "
],05E-Q]
  ; }NHAI. AT I UN  ]90}h 03   ] ~ 04E   02   4003K OX     1 ~   428 02   3 ~ 26E 02     2,755   0~5,592-0~2, 20'9                   1,202-02     1,171-0Z COW HILK        5 ~ 54E 02  ] ~ 43E 01      3 ~ 8}E 02    1  ~  52E  Dl  3 ~ 89E 01      Z.DOE-OE     L.okE-O~O.OSS-OZ               2.25 -05     5.95E-OZ" BEEF INGESTION   0~0         395]E~03       ]950E 03     9982'3         1 ~ 48E 02     000         1     OEE-0~9 ~ 900-05         9.070-09     1 ~ 19E-05 VEG INGESTION    000        9~68E 03        40]IE9903    2 '4E 02        3 '3E~QZ        0~0              ~ 62E OM,64E+05             l,9] E   04 ] ~ 05E 03 Second         uarter     1980 THYROID                                                             TOTAL BODY 1NFANT        CHII.D         TEEN           AouLT     TOTAI.S          }NFANr          CHlLD          TE EN          ADUI T    TOTAI,S SuBHERSION      7 ~ 64E 02 7
TOTAL BODY ADVLT TOTALS INFANT CH}LD TEEN ADULT Tkur~LL'5 4 '7E<<O}
4s76E Ol       3)03E 01     1040E 00       2,2eE no         7 '4EO'Vz  4  '6E      01  3  '3E<0] ]        ~ 40E 00  2  '6E    00 GRouND          4e]7E 03     2060E~OZ       ]yebEeoz     7 '7E~OZ       ]023E~O]       4 ~ 17E9903  zqeoE 02        ]    66E9902    7 ~ 67E~OZ        23E0901
7'3E ol 2 '58-02
                                                                                                                              ~                          1~
]065}:-~O 1 ~ 05E-Q]
1NHAI.ATION    6 ~ 97E"04   7 ]?E-03       Zye]E 03     1 ~   14F 02   2 ]BE 02       3 '5E+V5    5  '7E      04  293}E 04        3020E~OZ    3028E~QZ CO'k HILK      '4 024E 02 ] ~ ]OE>0]     2 ~ 9]E<QZ   1 ~   leE990] 2098E<0]         1,43E-V3   e, 15E-V3       2,4]E-o3         9,32E-03     ]093E9902 BEEF INGEST10N 000         2 '7E     03   9>7]L 04     6 '5E     03 9 '9E   03    000          7q67E 04        4 ~ 5BE    04  2085E 03    4  '7E~03 VEG INGESTION  0 0          6,24@-03       z,e9E-o3     l,e4E-o2       2,53E-OZ       000         800}E 03       4   '6E     03   2 '2E   02 3 ']E<02 TOTAL HA"4REH   1024E-Q]     6028E 01       3055E"0]     1063E 00       2074E 00'         ~ ZVE~VZ 5 ~   ]BE"0} 3 ~ ZBE 01       ]955E 00     2 '8E     00
4 '7L-O]
7o83t-n}
.4 '76 03 3 '4E 02 1,93E OZ 8 95E 02 1 44E-Ol
'i 87E 03 3 ''EE-OZ 1 ~ 93E 02 8.95'-V2 1 ~ 4
~ E-V}
; }NHAI.ATIUN COW HILK
]90}h 03
] ~ 04E 02 4003K OX 1 ~ 428 02 3 ~ 26E 02 5 ~ 54E 02
] ~ 43E 01 3 ~ 8}E 02 1 ~ 52E Dl 3 ~ 89E 01 2,755 0~5,592-0~2, 20'9 " 1,202-02 1,171-0Z Z.DOE-OE L.okE-O~O.OSS-OZ 2.25 -05 5.95E-OZ" BEEF INGESTION VEG INGESTION 0 ~ 0 395]E~03
]950E 03 9982'3 1 ~ 48E 02 000 9~68E 03 40]IE9903 2'4E 02 3 '3E~QZ 000 0 ~ 0 1 OEE-0~9 ~ 900-05 9.070-09 1 ~ 19E-05
~ 62E OM,64E+05 l,9]E 04
] ~ 05E 03 Second uarter 1980 SuBHERSION 7
GRouND 1NHAI.ATION CO'k HILK 1NFANT THYROID CHII.D TEEN AouLT 7 ~ 64E 02 4s76E Ol 3)03E 01 1040E 00 TOTAI.S 2,2eE no 4e]7E 03 2060E~OZ
]yebEeoz 7 '7E~OZ
]023E~O]
6 ~ 97E"04 7 ]?E-03 Zye]E 03 1 ~ 14F 02 2
]BE 02
'4 024E 02
] ~ ]OE>0]
2 ~ 9]E<QZ 1 ~ leE990]
2098E<0]
}NFANr TOTAL BODY CHlLD TE EN ADUI T TOTAI,S 3 '5E+V5 5 '7E 04 293}E 04 3020E~OZ 1,43E-V3 e, 15E-V3 2,4]E-o3 9,32E-03 3028E~QZ
]093E9902 7 '4EO'Vz 4 '6E 01 3 '3E<0]
] ~ 40E 00 2 '6E 00 4 ~ 17E9903 zqeoE 02
] ~ 66E9902 7 ~ 67E~OZ 1 ~ 23E0901 BEEF INGEST10N 000 VEG INGESTION 0 0 2 '7E 03 9>7]L 04 6'5E 03 9'9E 03 6,24@-03 z,e9E-o3 l,e4E-o2 2,53E-OZ 000 000 7q67E 04 4 ~ 5BE 04 2085E 03 4 '7E~03 800}E 03 4 '6E 03 2 '2E 02 3 ']E<02 TOTAL HA"4REH 1024E-Q]
6028E 01 3055E"0]
1063E 00 2074E 00'
~ ZVE~VZ 5 ~ ]BE"0}
3 ~ ZBE 01
]955E 00 2'8E 00


TABLE 13 LI UID     EFFLUENT DOSES FIRST           UARTER 1980
TABLE 13 LI UID EFFLUENT DOSES FIRST UARTER 1980
                                                                  'BONE               .GI   TRACT           THYROID       TOTAL BODY           SKIN
'BONE
            ~IX IIU~UEOLVJOllh~OSF         IYIIZIXI Ver PLYWOOD-CHAMPION PAPER                       488F-04                 ATE-04             103E-03         2 'E-04         2 'E-04 RE TOTAL POPULATION DOSE 53EE RAVE!L (HAN-REH)
.GI TRACT THYROID TOTAL BODY SKIN
H   ~ 32-02   .        5 1E-.Q3       ~,08=02~92=.03                   ~~E~
~IX IIU~UEOLVJOllh~OSF IYIIZIXI Ver PLYWOOD-CHAMPION PAPER 488F-04 ATE-04 103E-03 2'E-04 2'E-04 RE TOTAL POPULATION DOSE (HAN-REH) 53EE RAVE!L H ~ 32-02 5 1E-.Q3 ~,08=02~92=.03 ~~E~
II ~ FISH CONSUHPTION A~   MAXIMUM INDIVIDUAL DOSE     (HREH)
II~ FISH CONSUHPTION A ~
EE~~ELO                                             .1E.-IIZ           i..QELQZ.           &.ZE.-02     ~.22-0~2-22 LOJQL ZOZULQIZQB 885v TENNESSEE RIVER                                   1.0E+00                 4 'E"01             I ~ 4E+00       I ~ 3E+00       1   3fo00 III ~ RECREATION                                                       IN-HATER                         ABOVE-)5 ATER                SHORELINE TOTAL BODY           SKIN         TOTAL BODY           SKIN       TOTAL BODY     SKIN A~   MAXIHUM INDIVIOUAl DOSE     (NREM)
MAXIMUM INDIVIDUAL DOSE (HREH)
M~HF <~A~BE)W         FN                           32=08~,12-05                       8.02=05         I.QE.-.~.9E-Q~.ZE-QZ O>>OZVu                   M   N R H TENNESSEE RIVFR                                6 'E"05           I ~ 3E-04           1 ~ 6E-04       3 'E-04       3 'E-02     4 'E-02 IV   TOTaL                                                       BONE               GI TRACT             THYROID         TOTAL BODY           SKIN A   MAXIMUM INUIV OUA   DOSE   (HREM)                 2 'E-02 B~   POPULATION OOSF.
EE~~ELO
N (MAN-REM) 1 ~ lE+00         . 5 ~ 3F 01 V
.1E.-IIZ i..QELQZ.
1 ~ 5E+.00   ~   8.3EM+0 ~83E+09
&.ZE.-02 ~.22-0~2-22 LOJQL ZOZULQIZQB 885v TENNESSEE RIVER 1.0E+00 4 'E"01 I ~ 4E+00 I ~ 3E+00 1 3fo00 II I ~
RECREATION IN-HATER ABOVE-)5 TOTAL BODY SKIN TOTAL BODY ATER SKIN SHORELINE TOTAL BODY SKIN A ~
MAXIHUM INDIVIOUAl DOSE (NREM)
M~HF <~A~BE)W FN 32=08~,12-05 8.02=05 I.QE.-.~.9E-Q~.ZE-QZ O>>OZVu TENNESSEE RIVFR M
N R
H 6 'E"05 I ~ 3E-04 1 ~ 6E-04 3'E-04 3'E-02 4 'E-02 IV TOTaL BONE GI TRACT THYROID TOTAL BODY SKIN A
MAXIMUM INUIV OUA DOSE (HREM) 2'E-02 B~
POPULATION OOSF.
(MAN-REM)
N V
1 ~ lE+00 5 ~ 3F 01 1 ~ 5E+.00 ~ 8.3EM+0 ~83E+09


TABLE 14 LI UXD   EFFLUENT DOSES   - SECOND       UARTER 1980 BONE i           Gl TKACT             Tet YRO I 0        TOTAL BODY                SK IN s ss            s  ass&#xb9; ~             &#xb9; as ass       s ~ sselsss ~ s HATER     I;(GCST IOti A~   i(AXIHUH INDIVIDUAL DOSE       (HREH)
TABLE 14 LI UXD EFFLUENT DOSES - SECOND UARTER 1980 BONE i s ss Gl TKACT s ass&#xb9; ~
U,S,   PLYttOOD<<CHAttP IGN PAPER                   le9E-p4            7.3E-u5            3.8E-04              B, IE P5          8,1E 05 Be   TOTAL POPULAT IOiN DDSC .(HAN-REH)
Tet YRO I 0
TENtiESSEE RIVER                                   4 'E-p3             1 7C 03           4.4E-n3             2.1E 03           2.1E-03
&#xb9; as ass TOTAL BODY s ~ sselsss
~
~ s SK IN HATER I;(GCST IOti A ~
FISH CONSUHPTIO:I A~   HAXIt)UH IttglVIDUAL DOSE     (HREH)
i(AXIHUH INDIVIDUAL DOSE (HREH)
Ht)EELER LAKE BELGet BFtt                         be3E-p3             4e5h 03             9e2E-p3             8 ~ OE   p3       8 ~ DE-03 8 ~   TOTA'L POPO(.ATIOW DOSE     (HAN-RE'I]
U,S, PLYttOOD<<CHAttP IGN PAPER Be TOTAL POPULAT IOiN DDSC
TENiNESSEE RIVER                                   2e 9E-01           2~ IE"01           <~ IE-01           3e7E 01           3e7E"01 RECR'EAT ION                                                   IN-HATER                     ABOVE"MATER                          SHORELINE as ss ~ 'ss                   ss ~ ss&#xb9;s&#xb9;&#xb9;ss                         &#xb9;s sass TOTAL BpgY        SKIN        TOTAL     BeJDY       SK IN         TOTAL BODY          SKIN ssssas              s          s sss&#xb9;s       s       sass         sassa   sass       &#xb9;sas HAXIHUH It(DIVIDUAL DOSE       (HREH) ttHEEI.ER LAKE BELGH BF't                       4 'E"05         9 'E-05         I ZE-0<
.(HAN-REH)
                                                                                            ~                2 'E   04       2 ',E-02         Ze5E~OZ 8,  TOTAL POPULATION DOSE      (HAN RE'I)
TENtiESSEE RIVER le9E-p4 4 'E-p3 7.3E-u5 1
TEttNESSEE RIVER                                7eSE-D5        1.6EW4          2 ~ PE-04         4 ~ LE~04       4 ~ 3E 02       5 ~ OEie02 TtJTAL                                                                       Gl TRACT             THYROID           TOTAL BODY                SKIN as sa            sssaasss            s ~s ~ &#xb9; ~ &#xb9;       ~ sssseis&#xb9;&#xb9;s             sass A~  HAXIHUII INDI it IDUAL DOSE    (HREH)                6e5E 03            4 'E'-03            9e6E 03              2 'E     02         3 'E-02 Be   PGPULATIOtt DOSE     (HAN REH)
7C 03 3.8E-04 B, IE P5 8,1E 05 4.4E-n3 2.1E 03 2.1E-03
TE')NESSEE RIVER                                   3e4E-pl             2.5E-01             4&#xb9;6E-Ol             4) lE 01           4e2E   pl}}
~ FISH CONSUHPTIO:I A ~
HAXIt)UH IttglVIDUAL DOSE (HREH)
Ht)EELER LAKE BELGet BFtt be3E-p3 4e5h 03 9e2E-p3 8 ~ OE p3 8 ~ DE-03 8 ~
TOTA'L POPO(.ATIOW DOSE (HAN-RE'I]
TENiNESSEE RIVER 2e 9E-01 2 ~ IE"01
< ~ IE-01 3e7E 01 3e7E"01 RECR'EAT ION IN-HATER as ss ~ 'ss TOTAL BpgY SKIN ssssas s
ABOVE"MATER ss ~ss&#xb9;s&#xb9;&#xb9;ss TOTAL BeJDY SK IN s sss&#xb9;s s
sass SHORELINE
&#xb9;s sass TOTAL BODY SKIN sassa sass
&#xb9;sas HAXIHUH It(DIVIDUAL DOSE (HREH) ttHEEI.ER LAKE BELGH BF't 8,
TOTAL POPULATION DOSE (HAN RE'I)
TEttNESSEE RIVER 4 'E"05 7eSE-D5 9'E-05 1.6EW4 I ~ ZE-0<
2'E 04 2 ',E-02 Ze5E~OZ 2 ~ PE-04 4 ~ LE~04 4 ~ 3E 02 5 ~ OEie02 TtJTAL A ~
HAXIHUII INDIit IDUAL DOSE (HREH) as sa 6e5E 03 Gl TRACT sssaasss 4 'E'-03 THYROID s ~ s ~ &#xb9; ~ &#xb9; 9e6E 03 TOTAL BODY
~ sssseis&#xb9;&#xb9;s 2'E 02 SKIN sass 3'E-02 Be PGPULATIOtt DOSE (HAN REH)
TE')NESSEE RIVER 3e4E-pl 2.5E-01 4&#xb9;6E-Ol
: 4) lE 01 4e2E pl}}

Latest revision as of 04:07, 7 January 2025

Radiological Impact Assessment,Browns Ferry Nuclear Plant, Jan-June 1980
ML18025B068
Person / Time
Site: Browns Ferry  
Issue date: 08/29/1980
From:
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY
To:
Shared Package
ML18025B069 List:
References
RH-80-5-BF-3, NUDOCS 8009110353
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Text

RH-80-5-BF-3 RADIOLOGICAL IMPACT ASSESSMENT BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT JANUARY-J E 1980

.Sooezze 3' REGIILNOIIYDOCKET FILE COPY

V i I

t

RADIOLOGICAL IMPACT ASSESSMENT BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT JANUARY-JUNE 1980 Introduction Potential doses to individuals and populations have been calcu-lated for the time period January 1 through June 30, 1980.

The calculations have been made using the measured releases listed in Tables 1-3 for radio-activity in both gaseous and liquid effluents.

Dispersion of radioactive effluents in the environment has been calculated using meteorological data

't and river flow data measured during this period.

Meteorolo ical Data Meteorological data were measured, and average quarterly joint frequency distributions (JFD's) for ground-level, split-level, and stack releases were calculated.

The ground-level JFD was derived from wind speeds and directions measured 10 meters above ground-level and from the vertical temperature gradient between 10 and 45 meters.

The ground-level portion of the split-level JFD was based on wind speeds and directions measured with a sensor located 10 meters above ground-level and from the vertical tempera-ture gradient between 10 and 45 meters.

The elevated portion of the split-level JFD was b'ased on wind speed and direction measurements at the 46-meter level and the vertical temperature gradient between 45 and 90 meters.

The JFD's for elevated releases were based on wind directions and wind speeds measured at 93 meters.

Stability class D was assumed to persist at the

effluent release level of 183 meters for the entire period.

Examination of rawinsonde data from TVA's Colbert Steam Plant (40 miles west of BFN) indicates that for hT-based stabilities at levels above 183 meters, the frequencies of stability classes D and E total more than 95 percent of all occurrences.

For an elevated release, assumption of class D instead of E yields conservative results.

The wind speeds were divided into nine wind-speed ranges.

For calculational purposes, calms were distributed into the lowest wind speed range (0-0.5 mph) according to the directional probabilities in the 0.6-'1.4 mph range.

The quarterly JFD's are listed in Tables 4 and 5 for ground-level

releases, Tables 6 and 7 for split-level releases, and in Tables 8 and 9 for elevated releases.

Gaseous Effluents Ground-level and elevated dispersion models were applied to turbine building and stack releases respectively.

Releases from the reactor building and radwaste building were treated as split-level releases, i.e., partly elevated and partly ground-level.

The split-level dispersion approach was implemented using a model that requires for each effluent vent two complete average-annual

)oint-frequency distributions (JFD's),

one for the elevated releases and one for the ground-level releases.

Radionuclides in gaseous effluents were assumed to be released continuously.

Dose estimates for external air exposures were made at the site boundary.

External doses to the skin and total body were estimated for the nearest residence in each

sector,.

Internal doses to the thyroid were estimated from the ingestion, inhalation, and external exposure pathways.

The internal doses were calcu-lated for farms where milk is consumed without commercial preparation.

Doses are given in Tables 10 and ll for these individual exposure pathways at the maximum exposure locations.

Population doses were calculated for an estimated 627,000 persons living within a 50-mile radius of the plant site.

Population doses were calculated assuming that each individual consumes vegetables and meat pro-duced within the sector annuli in which he resides.

Doses from milk ingestion were calculated from data on milk production within 50 miles of the plant site.

Doses from external pathways, inhalation, and beef and vegetable ingestion are based on the 50-mile human pqpulation distribution.

Population dose estimates for the gaseous effluents are presented in Table 12.

Li uid Effluents Doses from liquid effluents were calculated using measured hydraulic data.

The average river flows at the plant site were 80,000 cfs for the first quarter and 48,900 for the second quarter.

Radioactivity concentrations in the Tennessee River were calculated assuming that releases in liquid effluents were continuous.

Doses were calculated for recreation, consumption of fish, and drinking water from public water supplies between the plant site and the

'outh of the Tennessee River.

The maximum individual dose from drinking water was assumed to be that calculated at the nearest downstream public water supply (Champion Paper Company).

The maximum potential recreation dose was

calculated for a location immediately downstream from the plant outfall.

Dose estimates for the liquid effluents are presented in Tables 13 and 14.

Direct Radiation Analysis of onsite thermoluminescent dosimetry (TLD) data showed that radioactivity levels were not statistically di'fferent from levels at offsite locations.

This indicates that there was no identifiable increase in dose rate levels attributable to direct radiation from plant equipment and/or gaseous effluents.

Fluctuations in natural background dose rates and in TLD readings tend to mask any small increments which may be due to plant operations.

Dose Summar Doses calculated for this semiannual period result from the low-level effluent releases of units 1, 2, and 3.

For gaseous effluents released in the first quarter, the maximum gamma and beta air doses were calculated to be 0.35 and 0.44 mrad, respectively.

During the second quarter, the gamma and beta air doses were 0.39 and 0.48 mrad, respectively.

These quarterly doses are well below the annual air dose guidelines (as specified in Appendix I to 10 CFR 50) of 30 and 60 mrad for gamma and beta radiation, respectively, for three reactor units.

(All doses and dose limits referred to will be totals for the three reactor units.)

The maximum doses from noble gases to the skin and total body during the first quarter were calculated to be 0.31 and 0.21 mrem.

During the second quarter, the skin and total body were 0.33 and 0.22 mrem, respectively.

These compare with annual dose guidelines

of 45 mrem to the skin and 15 mrem to the total body.

The dose to the maximum exposed organ was 0.11 mrem to the thyroid for the first quarter and 1.19 mrem to the bone for the second quarter.

These doses result from the ingestion of milk, meat, vegetables, inhalation, and exposure to ground contamination by iodine and particulates.

For liquid effluents released in the first quarter, the maximum individual doses to the total body and the maximum exposed organ, i.e.,

thyroid, were calculated to be 0.05 and 0.03 mrem, respectively.

In the second

quarter, the maximum doses to the total body and thyroid were 0.03 and 0.01

, mrem, respectively.

These compare with annual dose guidelines as specified in Appendix I to 10 CFR 50 of 9 and 30 mrem to the total body and maximum exposed organ (G.I. tract), respectively, for three'nits.

Population doses from gaseous effluents during the first quarter were estimated to be 0.95 man-rem to the total body and 1.4 man-rem to the thyroid. 'or the second quarter, population doses were 2.5 man-rem to the total body and 2.8 man-rem to the bone.

From liquid releases during the first quarter, the total population along the Tennessee River was estimated to receive 1.3 man-rem to the total body and 1.5 man-rem to the maximum exposed organ (thyroid).

For the second

- quarter, the Tennessee River population was estimated to recieve 0.4 man-rem to the total body and 0.5 man-rem to the maximum exposed organ (thyroid).

In summary, all doses calculated were below the guidelines of Appendix I to 10 CFR 50'nd below the limits specified in the Browns Ferry-Nuclear Plant technical specifications for plant operation.

TABLE 1 BFN GASEOUS EFFLUENT RELEASES FIRST UARTER 1980 Radionuclide H-3 Ar-41 Sr-89 Sr-90 Kr-85 Kr-85m Kr-87 Kr-88 I-131 I-133 I-135 Xe-133 Xe-135 Xe-138 Cs-134 Cs-137 Ba-140 La-140 Zr-95 Nb-95 Co-58 Mn-54 Zn-65 Fe-59 Co-60 Xe-135m Reactor

l. 61E+1

<4.44E+1 3.32E-7 8.75E-7

<3.20E-3

<2.05E+1

<5.62E+1

<8.35E+1 1.76E-2

<1.26E-3

<8.66E-3

<3.62E+2

<3.61E+1

<6.44E+2

<5.86E-4

<1.12E-5

<6.05E-4

<9.93E-4

<1.69E-3

<9.21E-4

<5.24E-4

<6.04E-4 5.80E-3 9.55E-4 4.91E-3

<1.15E+2 Radwaste Buildin Ci 2.95E-2

<2.62'.89E-7 1.61E-7

<2.19E-4

<9.10E-1

<2.37E+0

'-<2.60E+2 1.73E-4

<4.14E-5

<2.33E-4

<1.11K+1

<1.89E+0

<5.54E+0

<1.11E-5

<1.85E-5

<1.40E-5

<2.29E-5

<2.48E-5

<1.56E-5

<1.23E-5

<1.41E-5 1.03E-4

<2.05E-5 1.06E-4

<5.84E+0 Turbine Buildin (Ci 1.39E-l

<5.43E+0 3.49E-6 5.68E-6

<1.44E-3

<2.94E+0

<7.69E+0

<1.29E+0 3.80E-4

<1.89E-4

<1.34E-3

<1.89E+0

<3.89E+2

<1.16E+2

<9.91E-5

<5 '3E-4

<9.88E-5

<1.87E-4

<1.96E-4

<8.39E-5

<8.29E-5

<8.71E-5 4.59E-4

<1.85E-4 3.12E-4

<7.28'tack (Ci 1.78E+0

<3.56E+1 4.13E-6 6.71E-6

<7.54E-3

<2.44E+1

<6.65E+1

<3.57E+2 1.82E-2

<1.49E-3

<2.99E-2

<3.84E+2

<4.16E+2

<4.99E+2

<6.97E-4

<6.41E-4

<7.17E-4

<1.20E-3

<1.91E-3

<1.02E-3

<6.18E-4

<7 '9E-4 6.36E-3

<1.16E-3 5.38E-3

<7.14E+1

TABLE 2 BPN GASEOUS EFFLUENT RELEASES SECOND UARTER 1980 Radionuclide Reactor Buildin Ci Radwaste Buildin Ci Turbine Buildin Ci)

~Stack (Ci H-3

. Ar-41 Sr-89 Sr-90 Kr-85 Kr-85m

-Kr-87 Kr-88 I-131 I-133 l-135 Xe-133 Xe-135 Xe-138 Cs-134 Cs-137 Ba-140 La-140 Zr-95 Nb-95 Co-58 Mn-54 Zn-65 Fe-59 Co-60 Xe-135m

6. 29EWO

<5.13E+01, 2.31E-04 6.80E-04

<5.05E-02

<3.67E+Ol

<9.98E+Ol

<8.09E+Ol 6.53E-04

<1.49E-03

<8.52E-03

<1.13E+02

<4.92E+Ol

<6.14E+02

<4.66E-04

<4.75E-04

<4a56E-04

<9.58E-04

<8.02E-04

<4.30E-04

<3.58E-04

<3.83E-04 2.19E-03 8.39E-04 2.18E-03

<1.56E+02 4.41E-02

<1.72E+00 5.65E-06 9.87E-06

<1.53E-03

<1.20E+00

<3.19E+00

<2.38E+00 8.12E-06

<2.81E-05

<2.02E-04

<7.32E+00

<2.22E+00

<2.12E+01

<8.13E-06

<8.24E-06

<9.20E-06

<8.01E-05

<1.70E-05

<7.64E-06

<7ta28E-06

<7.95E-06 3;89E-05

<1.69E-05

.29E-05 08E+00 8.65E-01

<2.90E+01 1.16E-03 4.01E-03

<3.41E-02

<2.06E+Ol

<4.86E+Ol

<3.77E+01 7.95E-04

<1.39E-03

<8.32E-03

<5.49E+01

<1.91E+01

<3.20E+02

<5.46E-04

<5.38E-04

<5.39E-04

<1.21E-03

<1.10E-03

<5.16E-04

<3.64E-04

<4.99E-04 2.36E-03

<1 ~ 11E-03 2.27E-03

<7.60E+01 5.96E-Ol

<8.51E+01 1.70E-06 6.27E-06

<2.43E+01

<4.54E+03

<2.33E+03

<1.16E+04 1.52E-02

<4.29E-02

<1.09E-02

<2.04E+04

<2 '4E+03

<4.63E+03

<3.19E-04

<4.79E-05

<5.99E-05

<1.48E-04

<6.06E-04

<4.36E-05

<4.64E-05

<6.11E-05

<1.69E-04

<9.95E-05

<2.14E-04

<2.82E+03

TABLE 3 BFNP LI UID EFFLUENTS RELEASES Activit Ci Nuclide First uarter Second uarter H-3 Na-24 Cr-51 Mn-54 Mn-56 Fe-59 Co-58 Co-60 Cu-64 Zn-65 Sr-89 Sr-90 Zr-95 Nb-95 Mo>>99 Tc-99m Sb-124 I-131 I>>133 Xe-133 Xe-135 Cs-134 Cs-136 Cs-137 Ba-140 La-140 Ce'141 9.88E+06 4.42E+04 7.84E+04 1.22E+04 9.26E+02 7.01E+03 8.15E+03 8.37E+04 8.86E+04 1.11E+05 9.92E+03 2.12E+03 7.30E+03

7. 30E+03 2.57E+03 2.57E+03 5.31E+03 3.38E+04 5.52E+03 5.18E+04 1.02E+04 4.02E+04 6.02E+03 4.90E+04 1.17E+03 1.17E+03 8.57E+03 2.83E+06 3.35E+04 3.66E+04 3.36E+03 3.39E+02 1.84E+03 1.87E+03 2.13E+04 2.79E+04 2.52E+04 7.75E+03 3.65E+02 2.05E+03 2.05E+03 1.81E+03 1.81E&3 1.76E+03 6.55E+03 1.76E+03 6.54E+03 4.00E+03 6.84E+03 1.65E+03 8.56E+03 4.28E+02 4.28E+02 1.46EW3

TABLE 4 BROGANS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA GROUND-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT TURBINE BUILDING RELEASES FIRST UARTER 1980 STABILITY CLASS A

/

lllND SPEEDS IN HETERS PER SECOND FR(lH TNE SECTORS INDICATEO T

I t

N Oeo 0 ~ 0 Oto 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 180 0 ~ 1 to 0 ~ 0 0 ~ 0 09~19 Nt<E Oto 0 ~ 0 0 ~ 0

~ 0 0 ~ 0 0 ~ 180 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 180 0 ~ 0 0 ~ 0 oto

- 0 ~ 0

~ 0 oto 0 ~ Il$0 090 oeo 0 ~ 180 Ellj.

035 l20 0 0 000~000 0

0 0

D 0

0 0 E

0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oto 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 VS 0 ESE 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0'

~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0

'SE '-'.O O.'O O,O O'499 O.OBO O.V O.O O'.O

" O.O SSE 0

Q 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 369 Ot 140 0'50 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0'59 fQ

~

S 0 ~ Q 0 ~ 0 Oto 0 ~ 050 0 ~ 090 0 ~ 050 Oto 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 190 SW Oto 0 ~ 0 Oto 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 09J 0 ~ 0 0 ~ 0 WSW

,0 0 0 'eo

0. 0

,0 0 0 ~ 'V90 0 ~ 0 090 oto 0 ~ 090 f

W 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 Oto 0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0'50 NNW 0

0 0 0 0 0 0 0 0 Oi140 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0

.0 ~ 140 T~OT LS 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 918 0 279 0 ~ 788 0 589 0 ~ 0 0 ~ 0 2 ~ 574 T BILITY C ASS B

WIND SPEEOS IN HETERS PER SECOND FROH THE SECTORS INOICATEO N

O.O O.O O.O O.O O,O5O O,229 O.O9O O,O

'O.O O.Se9 NNE Oft'

~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 of 140 0 '99 0'50 0 ~ 0 0 ~ 0 0'88 NE 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 090 0,0 0'50 090 090 090 0'50 ENE Oto 0 ~ 0 0 ~ 0 Ogo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 o.'o o.o o.o o.o o,o o,v o.o o.o a.o O.o CSC 0 0 O

O O

O O

O5O O

O O.O O.O O,O O.O V.O5O SE 0 ~ Q 0,0 0'50 09269 0 ~ 0 09090 0 ~ 0 090 0 ~ 0 VS 409 SSE Oi 0 0 0 090 0

IOO 0 09D 0 050 0

0 0

0 0

0 0 369 5

0,0 0,0 0,0 0,050 0,050 O,ll 0,0 0,0 0,0 0,100 SSW no oo oo oo 00 ov oo oo no l>'0

~,

. ~

f.

1 A.-

. f.

SW 0.0 0.0 0,0 0,05O O,O 0,090 0.0 050 0.0 O. 140 WSW 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 OOV50 Oeo 090 0 ~ 0 0 ~ 050 W

0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 0 ~ 0 VS 0 VS 0

+kit OI~)~0 0 0 0

0 0 050 0~0 0

D50 0

0 0

0 0.100 NM 00 00 0

0 0

0 0 050 0 229 0 229 00 00 U 509 N~N O~~UD 03000000~0~90 0 050 0 0 0

0 0 0 tl IOO TQTAI.S DeSL lbSL ~01990559 I4529 1 339 0 9!9 0 0 l! 0 2 ~ 97IE

TABLE 4 CONTINUED a~ st44484478483D4

~

5TAAILIIYCLASS C

HIND SPCEVS IN HETERS PER SECOND FROH TIIE SLTCT(MRS INOILATL'0 SECT R

0 ~ 13 0 ~ 45 1 ~ 10 1 ~ 99

" 2t80 4! 55 6 ~ 91

>@59 18800

!UIALb 0,0 0

0 5 ~ 0 0

D 0 TOO 0,355 0 ills 0,0 O,OOI SSL NNE ODO Oeo 0 ~ 0 Oeo 08050 0'29 0'50 0 ~ 0 0 ~ 0 09379 NE 0 0

0 0 0 ~ 0 0 0 0 090 0 090 0 050 0 0 0 0 0 229

ESE ODQ 0 ~ 0=

0 ~ 0 Oep 0 ~ 0 090 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 SE pep 0 ~ 0 0 ~ 090 Ot319 0 ~ 0 0'50 0'90 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 5 i9 S

Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 F 140 0'~0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 190 S~SM OD O,O 00 00 00 0,0 00 0 ~ 9 OO 00 sll 0 0 00 0 ~ 0 0 090 0,0 0,0 0 050 1.ll 0

0 UUUU MEM O,D 0.0 0.0 0,0

, 0,0 0,090,0,0 0,0 0.0 0.090 WNW Oep 0 0 Oe'0 0 ~ 050 OrO 0 ~ 180 0 ~ 1 to 0 05Q 0

0 0 419 0 ~ 559 1 ~ ?87.

0 ~ 788 OD05p Ot050 3'62

~TA8lLI'fY CLASS 0

WIND SPEEDS IN HETERS PER SECOND FRUH THE SECTORS INDICATEO SECTOR 0

13 0 4b 1

10 1 99 2e80 4 45 6 91 9

59 13,pp IutAI 3 N

Q ~ 0 090 OOT40 Oe9i8 19271 2,874 O89f8 Oe'O>0

~ O 6 ~ 2IE NNE 0 0 0050 0

180 0728 1 686 2

145 0 ~ 229 00 00 5 019 NV.

0.0 0.0 0,229 0.409 f,507 0 958 O.05O O.O 0.0~1'53 ENE

'ep 0.050 0 409 0 868 0.499 0 090 0 0 0.0 O.O 1.9IA E

0 0

0,0 0,229 0,499 0,40'i o,iso O,oso 0,0 0,0 I,341" ESE 0.0 0,0 0 499 0,. 728

0. !llO O. 14O O.0 0, O
0. O
1. 54 l SSE 0 0 0 ~ 0 08549 0 7?8 0,229 0 ~ 180 0 0 080 0 0 1

6015 E

0th

~

8

~

5

~

S 0 ~ P 0 ~ 0 0 ~ 59'9 OD369 09269 0 ~ 269 Ot 1 tp Ot 0 Otp le('~J SSW

~ Q 0 ~ 0 05090 Otl80 0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 09319 SW Oe 0 0 ~ 0 Oi 269 0 ~ 229 0 ~ 140 pt V50 0 ~ 0 0 ~ 0 0 8 0 I!iI385i WSW 'ep 0 ~ 050 0'29 Ot409 0 F 269 0'99 0 ~ 180 Oe050 0 '

18786 ll 0,0 0,0 0;050 0

140 0,319 1

187 0

140 D,O 0,0 1,83

~

Ml 04 0,090 0 090 0 ~ 549 0,319 0,918 0 ll!8 0,1IIO O,OMO 3,053 NNW Oyp 0 ~ 0 09090 0 F 459 Ot688 2 '65 1 ~ 786 0 ~ 18Q 0 ~ Q 5 '6ts 7+TA)~32 124239 4 ~ 29~58 491 8 ~ 392 14 ~ 159 5 ~ 678 0 ~ 728 OD229 4? ~ 204'

TABLE 3'4 (CONTINUED STAQILITY CLASS 8

WIl4l) SPEEOS II4 I<ETERS PER SECOIIO FRL)H TltE SECTORS INOICATEO ACTOR 0 13~0 ~ 4 Ei~lo OV 2

SII 4 ISD ~

0 59 3~00 IUT IS N

0,0 0 0 0 ~ 499 08918 08688 Oe>49 0 ~ 180 0 ~ 0 0 ~ 0 2 ~ tI34 NNE 0 0 0 090 0 958 0 868 0 639 1

187 0 050 0 0 0 0 3 792 ENE 0,0',0 0 728 0 639 0,:119 0 II50 0

0 0

0 0,0 I 736 ESE 0.0 0 ~ 050 0 ~ 688 1.237 0,499 n

140 0 ~ 0 0 0 0 0 28614 SE

~ Q

~ Z29 1 ~ 6 t6 1 ~ 786 1e6 tb 1 ~ U48 U ~ Q 080 090 6 ~ 35I3 SSE 0.0 0.14'0 O.459 0,688 0.688 1.048 O.180 0,0 0.0 3.203 t

S 0 ~ 0 000 Oe728 0 ~ 778 0 ~ 728 0 ~ 728 0 ~ 180 0 ~ 0 0 ~ 0 39143 SW 0 ~ 0 Oro 0 ~ 140'

~ 140

'0 ~ 090 oio 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 369 WSW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 180 Ot499 0 ~ 180 0 ~ 1 to 0 ~ 0 080 0 ~ 0 0 ~ 99II W

~ 0 0 ~ 0 0 ~ 180 0 ~ Z69 0 ~ 090 0 ~ 180 0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 768 WNW 0 ~ Q Oeo OO 090 0 ~ 0 0 ~ 050 0 ~ 1 to 00090 0 ~ 0 0 ~ 0 (t ~ 369 NW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 050 Oil to 0 ~ 1 to 0 ~ 369 Ot050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 74d NNW OOQ 0.0

~

00319

'00369 08459 OO599 ODO90 0.050 0.0 1.886 0 F 868 08050 080 32 '89 ETTA8ILITY CLASS F

Wllln SPEEOS IN METERS pER sEC0140 I.RUH TIIE SECTORS INOICATED SECT R

0 ~ 13 Or t5 1 ~ 10 1 ~ 99 2 ~ 80 4 ~ t5 tt ~ 91 9 ~ 59 13 ~ 00 T

TAI, 5 N

or 0 0 ~ 040 oi4lI9 '6i D9 0 ~ 050 0 ~ U50 Or 0 0 ~ 0 080 0887II NNE 0.0 ~,050 0,~3 9

0,269 0,229 D.o D.D 0.0 0.0

,0.868 IIE 0 ~ Q 0 ~ 050 0 ~ I to 09229 0 ~ 140 0 ~ U 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~

59 ENE 0 ~ 0 08050 0'99 08 t99 080 0 ~ U oeo 080 090 1 ~ 048 E

O.O O.O 00499 O.369 O,O O.U O,O O.O O,O 0.86II'SE 0 0 0'90 0'28 Oe050 0 0 0 ~ U 0 ~0,080 0 ~ 0 09868 EQ Q ~

P SE 0 ~ 0 0'40 18008 1 ~ 367 0 't59 0 U90 0 0 0 0 0

0 3 063 SSE 0

0 0.090 0,409 0.688 0.050 0.229 0.0 0.0 0.0 1.467 5

D 0 0 090 0 319 0 269 0

369 0

Td9 0

0 D 0 0 0 317 SSN 0,0 0.0 0

100 0.090 0,0 O.O50 0.0 0,0 0.0 0.3 19 Sw o,o o,o o,oso o.o9o o.o U.U o.o o,o o,o U. 14o WS 0 0 0 0 0 050 0 140 0 0 n

U 0.0 0,0 0,0 O.leo I{

8 W

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0. 050 0~050 0 050
o. v90 0,0
0. 0 0.0
n. 23 P NW OOO 0 ~ 0 0 ~ 090 0 ~ 0 0 ~ 0 08 140 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ ZZ~I NNlf 0 ~ 0

, Ot090 0'29 Og090

- 0'80 0 'U Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 589 TOTEE$

0,50., ~,boo 5,$~94 430

~3527 0,918 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 12 ~ 692

TABLE 4 CONTINUED STAB 1l 1 T Y C l. ASS 0

WlND SPEEDS Ill >lCTERS PER SECOf<0 J'RllN THE SECTORS lt>lllCAll ll 80T 8 0,13 0 85 1

10 I

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~ 0 0 ~ 0 5

Oeo 0 ~ 0 0 ESE O,O O.O SE OOQ 000 SSE 0 ~ 0 0'50 S

000 0 ~ 0

~~50 0 0 0,0 SM 0 ~ 0 0 ~ 0 WSW 0 0 000 W

~ 0 000 WNW 0 0 0 ~ 0 NM o,'o o.o NNW 0

0 0 0.185

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b. 0 t..."? I 0 ~ 090 0 ~ 0 000 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0

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O.'2 ViO 0 V5V 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 QOV 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 9 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000 0 ~ 0 0 ~ 0 0'

<'00 00050 000 0,0 Ooo 000 000 VOO (500.'~V 0 ~ 0 080 0 ~ 0 0'

000 0 ~ 0 Voo voV 0 F 090 0'50 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000 000

. Ool'IQ TOTAI.S

~0

~ 150 2 ~ 205 1

118 0.180 0.050 0

0 0 0 0 ~0:.I 70;.

TABLE 5 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA GROUND-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT TURBINE BUILDING RELEASES SECOND UARTER 1980 STAR I). ITY CLASS A

Wlko SPFFOS IN PFTFRS PCR SECONO FROM THE SECTORS INOICATFO SECTOR 0 ~ 13 0 ~ 4S 1 ~ ln I ~ 99 2 ~ HU 4 ~ <<b e ~ 91 9 ~ 59 13 ~ On TOTALS N

NNE 0 ~

A'.n 0 ~ 0 n.o 0 ~ 0 an o.n n.n AU U ~ 319 vs 279 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 599 0 ~ 0 0 230 0,090 0

0 U ~ 0 0 319 t E o.n o.u o.n U.n U.n o.319 u.u O.n o.o 0.319 eNE n.n n.o u.i)

A.o 0.0 O.u U.v 0.0 n.o O.n E

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O.n 0.0 O.u V.n O.nbn 0.279 u.u90 0.0 U.o n.<<19 NNQ n.n.

A.n 0

n A.I) 0,050 0,230 0,0 0 ~ v U

0 0,279 TOTALS 0 ~ 0 0 ~ 0 0'30 2 ~ HHS 0 '2H 1

97e 0 '?9 0 ~ 0 0 ~ 0

):,647 STARIL ITY CLASS i)

WINO SPEEDS Ik MF TFRS PFR SECVN))

FROM THE SECTORS INOICA TED SECTOR 0 ~ 13 V ~ 45 1 ~ 10 1 ~ 99 2 ~ Ho 4 ~ 4b e.91 9.b/

13 ~ Uo TOTALS N

o.n n.v o.o O.own A.v v.a19 V.090 o.o.

o.u 0,<<sv kh,F.

0 ~ h 0 ~ 0 0

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01H 1

547 0 'H9 0 '

0 ~ u 4

961

TABLE 5 CONTINUED STABILITY CLASS C

)IINO SPEC 8

IN P

TFRS PFR Sf CON'R(3<<

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12 '06

TABLE 5 CONTINUED ST A(IILI f Y CLASS A

WIND SPFEDS IN >F'TFkS PFA StCI)IO(> FIII)IO TNI:

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0 ~ 0 e ~ O)2d

TABLE 6 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA SPLIT-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT REACTOR AND RADWASTE BUILDING RELEASES - FIRST UARTER 1980 GROUND-LEVEL PORTION STAB1L1TY CLASS A

MlNO SPEEDS lN Nl:TERS PER SFCOND FRON Tllf SECTORS INnlCATED

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Wlflo SPEEDS lN tiETERS PER SECOND FRUIT'I TllE SECTORS lllolCATEO SECTOR 00 13 0 ~ E5 1 ~ lo 1 ~ 99 2080 49 55 e ~ 91

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TABLE 6 CONTINUED

~ ~ 68 STABILITY CLASS E

MlND SPEQOS IN HETERS pER SECONP FROH THE SECTGRS INOICATE0 SECTOR 0]3

.n ~ 45 lelo I ~ 99 2 ~ 80 4045 6 ~ 91 9

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0 0;0 0,080 0,260 D. 76D 0.080 0.0 0.0 0.0 0,679 ESE 0,0 O.O 0.090 08240 0.150 00150 Oep 0.0 0,0 O.z 29 "ss oo oo o'lsd os'1Y o'968 TOTE oo oo oo 2686 SSE O ~ O O.OIO O.n5O O8290 0,589 1.048 0.180 0.0 0 0 166 SSM Oeo 0 ~ 0 0 ~ 010 0 ~ 050 0 ~ 090 0 ~ 0 Oeo 0'0 0 ~ 0 0 ~ 150 Sll 0

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~

00967l TOTAAS o,a O.o20 0.869 2,536 3.556 5.950 l,lss O.oso 0 ~ 0 14 '97 81 I

C ASS F

Mllln SPEEDS IN HCTERS pER SECOND FROH THE SECTORS IllnICATEO N

0 ~ 0 NNg 0,0 NE O,p ENE 0 ~ 0 E

0 ~ 0 ESE 080 SE pm SSE 080 S

0 ~ 0 SSW 0 ~ 0 WS'W 0,0 M

0 ~ 0 WZIL Oep 9 lW 0 ~ 0 NHW 0 p 0 ~ 010 0 F 070 0 ~ 0"80 0 ~ 0 0 ~ 0 0 0 ~ 0 o.o o,n5o o,o6o o.o90 O.o 0.0 o.o o.o P ~ 010 0 ~ 010 ODOSO 0'60 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 09060 0 ~ 190 0 ~ 0 Orn 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 F 070 0 ~ 040 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 F 020 0 ~ 110 0 ~ 010 0 ~ 0.

0 ~ 0 0 ~ 0 090 0 ~ 0 00010 0 ~ 170 piT99 0 ~ 389 OinVO 0 ~ 0 0 ~ 0 Oro 0'20 00060 08429 08050 0'30 0 ~ 0 080 0 ~ 0 P,'P 0 ~ 100 0 ~ 160 0 ~ 339 0 ~ Z30 0 ~ 0 0 ~ 0 080 0 ~ 0 08040 Or090 0 ~ 0 09050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 020 0 ~ 030 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 09010 08030 00040 Oen 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 080 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0

~~0 0~00 0~0~00~0 0

0 060 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 010 Oep Oeo 0 ~ 100 0)0 080 ODA)

/DO 0~030 08020 0 F 100 Oeo'

~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ODT50 0 F 200 0 ~ 3u 002>V 0 ~ 110 0 ~ 140 7

65 0'89 ODUZ9 0'80 0'50 0'80 0 ~ 0 0 ~ 090

o. 1 lo 0 ~ 150 llllsls.0 0. ~6070 06829 &695>

l 078 0>789 OATL 0 0 0

0

TABLE 6 CONTINUED 5TABlLITY,CLASS G

WlNO SPEfUS lN Nf:TERS PER SECONO FRDN THE SECTORS lN )lCATED NNE 0

0, 0 ~ 0

. ~.0, NE Oeo 0 ~ 0 ENE 0

Oto ESE

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~

. f, S

Oeo Oto SS 0

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~ 0, 0 ~ 0 WNW 0 0 0 ~ 0 Nw

. 0,0 0.0 NN 0

00 TOTA~

Oto 0 ~ OZO 0 ~ 010 Oeoto 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0

~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0+0 0 ~ 010 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 010 O.O O,'O ',O O',0 O,O OtO O.O O'O '"

Otolo Oeolo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ OZO 0 ~ 0 to OeoZO 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 070 0 F 020

. 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0

,0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0?0 0'40 0'90 Oeo 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ ?30 0 F 100 Ot300 Oto 0 '50 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo Oi t49 oeolo 0 ~ 130 Ot 180 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 319 open o~o.

~ o 0 o 0 0 0 n 0

0 n

0 0 ~ 010 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 3 0 ~ 0 0 ~ 010 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 oto 0 ~ 0 Oto 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 O.OlO O

O O,O O.O O,O O;O O.n O.'O10

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0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo o oio o oio o o o o o~n o,o o o

. o'ooo Oe369 Oe579 0'80 Oe050 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 1 ~ 198 o

TABLE 6 CONTINUED)

ELEVATED PORTION OP SPLIT-LEVEL JPD'S STAB1L1TY CLASS A

lllNQ SPEFOS IN l4ETERS PER SECOIIO FROM THE SECTORS 1HIIlCATLD N

0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 000

~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 '

~ 0 0 ~ 0 NNE O.O 0.0

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.0 oo oo o'o oo oo nu oo oo oo no ESE VS 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ V 000 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 SC '.O O,O;

'O.O O'.O O.n '.V OOO O.O O.'O V.O SSE 0 ~ 0 0 ~ 0

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'.o O.O ',o o,o O,o o',v O<0 O.'O O,O 0.'O SW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0

~ 0 0 ~ 0 0

Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 WSW

, 0 ~ 0, 000 0 ~ 0 Ofo Oeo 0 ~ V 0 ~ 0 VS 0 000 0 ~ 0 W '

~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 WNW n ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000 000 0 ~ 0 NW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0 ~ 0 NNW Oen 000 0 ~ 0 000 0 ~ 0 000 Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 Veo TO~TEE 0,0 ~0 0~00 0

DI04D 0 0 0 ~ 0 0,0 0,0 0 ~ 040 STAB 1 1TY CLASS 8

WINO SPFEVS lN METERS PER SECOND FROM THE SECTORS 1NOlCATED NCT6R 0 ~ 13 OOE05 f OTO le 79 20 Bo

~05 be)~

9059 f3000 TGTXKb N

0 ~ 0 000 000 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ V 000 TQT+LS

. 0 ~ 0 0 ~ 0 n

0 040 0 040 0~40 0 0 0

NNE 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o O.o

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,0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 000 0 ~ 0

.000 0 ~ 0

~ 0 SE 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 000 Oeofo 0 ~ 0 0 ~ V 0 ~ 0 SSE 0 0.,

0 ~ 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0

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o.o NW Oeo 0 ~ 0 0 ~ 0 000 Oeo OOV 0 ~ 0 N~N Ogo,0,0 OIO 0~0 0.0 0~00 D

~ 0 I.

0 ~ 0 000 0 ~ 0 0 ~ 0 Oeo 0

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,Veo 0 ~ 0 Oeo 0 ~ OBQ

ELEVATED PORTION STABILITY CLASS C

3 WINO SPEEOS IN Hl. TERS PER SECDNO FRDH THE SECTORS INTIICATFO tl 0 ~ Q 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ll'I-0<<0 0 0 0 ~ 0

" 0<<0 0<<0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0

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0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 ESE

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O O.O O,O O.O O.O O.O ',O O.O O.O e,

e SE 0 ~ 0 Oip 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 S

0 ~ 0

0 ~ 0 0 F 050 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0>II SSW O~O 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0~0 0 ~ 0 0 ~ 0 SW OOQ 0 ~ 0 0 ~ 0 'eo 0,0 to 0 ~ 0 0 ~ 0

-.,0 Ofo OophV P,P P,O 0,0 0 ~ Q Of080 0 ~ 070 Oep 0 ~ 0 0<<0 0 ~ 150 WNW 0<<0 Ooo 0'oo 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0

~

~

A N<<l Qfpp.op<<00

~00 ~00 ~0400

~00 ~00 ~00

~ 040

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0 0 0 0 ~ 0 0 0

'torgot 0,0 ~007050~00 0,120 0 lls 0 0 0 0 0 0 O.250

~AD~IV c As D

WINO SPEEDS IN HETERS PER SECPNO FROH TIIF. SECTORS INOICATEO SECTOR 0 ~ 13 0 ~ t5 1 ~ 10 1 ~ 99 2 ~ 80 4 ~ t5

~ 91

~ 59 13<<00 TDTALo N

NIIE Nl:

ENE E

ESE SC SSE S

SSW 5eg WSW W

WNW.,

NW NIIW nQ0

~ 0 0 II90 0 369 1,078 3 235 0 220 0 0 0 0 4

99A!

0 ~ 0 0 ~0~00

~ 230 0 ~ 41~

0 ~ 849 1 ~88~0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 4~o OP 00 0 ~ 270 0369 0 ~ 499 0519 00 00

.00 1 ear 0 '

0 ~ 0 Quito 0 ~ 210 0 ~ 539 0'49 0'20 0 ~ 0 0 ~ Q 1 '54' Q

0 0 0 st09 0 ~ 53'9 0 809 0 ~ >99 0'20 Oep 0,0 2 '76 0 ~ 0 0 ~ 0 0<<'559 0 ~ 998 0 ~ 469 0'79 0 ~ 110 0<<0 0 ~ 0

~ 715 0 0 OqO 0 270 0~379 OQ270 0 >49 0

190 0 0 0'

1 75I pjp 0 0 0 ~ 230 0 ~ 290 0 ~ 080 0 ~ 319 0 ~ 130 0 ~ 0 pfp looht Q.O O.o,O.nop 0 080 0 080,0tZBO 0 ~ 020 0 ~ 0 0 0 0 549 Q.p'

'O.O O.090 O,ZSO "O. IZQ-O,c 69'O.oZo',o

'O.o 0<<0 P.p O,l 50 0,250 0'70 Oy>69 0<<030 0 ~ 0 0<<0 0<<968 o,o Q.o O.oho

0. leo o,iep o,489
o. 120 o.o o,o o.968 U ~ 0 0 ~ 0 0 F 140 0<<419 0 ~ 349 0'79 0'00 0 ~ 0 0<<p

<<987 0<<Q 0 ~ 0 0 ~ I to 0'30 0'79 1 F 498 0 ~ 309 0 ~ 0 0 ~ 0

~ 2 '56 JOSAI,S, 05<0 Q,JQO

. 2.025

~5523 7,ADS 3~5~V74 937 0~~~

53.AAA

TABLE 6 CONTINUED ELEVATED PORTION STAOILITY CLASS E

WIND SPEEDS IN HETERS PER SECOND FROH THE SECTl)RS INDICATEO NNE

Oep, O,ep 0'50 0'39 00309 Oo>69 0'30 0 ~ 0 0 ~ 0 1 ~ 098 ENE Oep 0 ~ 0 0 ~ 0 fp 0 ~ 160 09270 0 ~ >99 0 ~ ))20 0 ~ 0 0 ~ 0 1 ~ 088 ESg Oep 0 ~ 0 0'90 0 ~ 200 0 F 429 0 ~ 829 0'20 Oep 0 '

1 ~ 567 SE Oep 0'

Oe319 0'99 0 579 2 '66 0 ~ 100 0 ~ 0 pep

> ~ 463 SSE 0,0 Pop Oe180 0 ~ 280 0 ~ 389 Or l79 09080 Oep QoP 1 ~ 707 SW 0 ~ 0 0,0 Osso 0 080 0

0 ODO.)19 0.060 1..0 0

0 0.FBI WS'W Oep Oep 00090 Or080 00120 08240 08010 080 080 08539 WNW" Oep 0 ~ 0 Oep 08040 0 ~ 150 08210 0 ~ 030 080 Oep 00429 NQ Oep Oop Oep 08120 0 ~ 0 08020 00020 0 ~ 0 0 ~ 0 00160 TO~7813

~

0 050 1 l88 2 925 48,8193 8

'705 0 509 0 0 0,0 170730 WINO 58 Sr8702

0. 15 A

0 ~ 0

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Q ENE

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. SSE SSW

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080 WNW 0 0

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NW Oep N)<H

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STAAILITY CLASS F

0 ~ 0 0 F 080 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0,0 0~0 0.0 O<O40 G.C 0,0 0.0 0 ~ 0 Oep 0'80 0 F 040 EEOS JN HETERS PER SECOND FROH T))E SECTI)RS INDICATED 0 ~ 0 0)0 0 ~ 040 080 0 ~ 070 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 1 lp Oop 0 ~ 0 08120 08150 09070 0 ~ 010 Oep 0 ~ 0 0 ~ 34/

0 ~ 0 0 ~ 0 08040 08120 08080 08020 080 080 0'60 0 ~ 0 08050 0 F 040 0 F 190 09760 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oi>39 0 ~ 0 Oep 0'00 0 ~ 120 0 ~ 110 0 ~ 0 080 080 0'29 0 ~ 0 08230 0'79 0 F 429 0 ~ 359 0'

OiO Pip Lo39))

0 ~ 0 0 ~ 140 0 ~ 080 0 ~ 160 0 ~ 140 0 ~ 010 080 0 ~ 0 0 ~ 529 0 ~ 0 0 ~ 090 0 ~ 040 0 Oip 0

170 0 ~ 0 0 0 0 0 0 339 0 ~ 0 0 ~ 050 0 ~ 090 09080 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 170 0,0 08050 080 0 ~ 0 0 ~ 170 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0'20 0 ~ 0 Oe.050 0 F 040 0 ~ 0 0 F 100 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 09)90 0 ~ 0 0 ~ 050 0 ~ 0 0 ~ 0 80 Orp 000 0 ~ 0 Oip 080/0 0.0 0~0 0

0 0.0 0

0 0.0 0.0 0.0 0.0

<OTAI $ ~Q 0,0

~0709 ll098 I 328 1,797 0.090 0.0 0.0 4'22

TABLE 6 CONTINUED ELKUATED PORTION STAGIL1TY CLASS G

HlNP SPEEDS 1N METERS PER SECOND FROM THE SECTORS 1NP1CATEP SECTTTR 0 ~ 13 0 ~ 't5 lelp lt99 2e80 Ot45

>.91 9 59 13 ~ 00 lUTALS I

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0 ~ 110 E

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-.. \\.

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0 ~ 0 0 ~ 0 Oep Oep Oep 0 ~ 0 0 ~ 0 Orp 0 ~ 0 0 ~ 0 SS~Ot 0

0 0

0 0 Otp 0 0 0 ~ 0 0 '0 0 ~ 0 0 ~ 0 SH 0 '

0 ~ 0 0 ~ 0 'ep 0 ~ 0 0'70 Oep 0 ~ 0 0'70 HSM

" 0 ~ Q 0 ~ 0 0 ~ 0 0)0 0~0 0)0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oo'0 0 ~ 0 0 ~ 0 Oop 0 ~ 0 Oep-OeO Otp 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 to t

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0 0 050~0200 0 2oo 0 o29 0

0 o,o o,o o,ooo GROUND LEyEL RELEA E

ee 42th PER ENT ECEyATEO RELEASES eo 57 '

PERCENT

TABLE 7 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA SPLIT-LEVEL JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT REACTOR AND RADWASTE BUILDING RELEASES - FOURTH UARTER 1980 GROUND-LEVEL PORTION

~L-k4'Y-CLASS-A.

~'<A~ii~4-'i1%~~<

SECTOR 0

13 0 ~ 45 1

10 1

99 2 80 4 ~ 45 6 91

.9 59 13 OU TOTALS N

0 ~ 0 0 ~ 0'

~ 0 hit" 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 I

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n. 140 U.270 n.u O.n 0.409 Il tlon0 tlotl tl~ 0 0&00 0 ~ 0 0 ~ n

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13 0 ~ 45 1.10 1

99 0.' Vn 4 ~ 45 6 ~91, 9 ~ 59 13 ~ 00 TOTALS

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n ~ 0 0 ~ 0

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0 F 010 0 010 0

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~649 0 ~ 080 0 ~ lnu V ~ 1LOU 0 ~ 0 0 ~ 0 0 F 359 Oon W

o.n n.o o.o NW 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 vs 020 U ~ 100 0'40 V I V 0 ~ 0'

~ 260 WL ~Q~

~

~23ll

TABLE 7 CONTINUED

~T-~445$

SECTOn 0.13 0.45 1.10 1.99 2.80 4.45 6.91 9.59 13.00 TQTaLS o.o Q.o o.o o.n o.o2o

o. 140 o.o o.n o.o O.len

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~47JL O.n O.n2O Q.O3n O.u O.u V.n.,

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o.o n.oln O.o o.oso v.o o.n o.o o.neo

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1.

1 o 1.99 2.C 0 4.45 6.91 9.sr 13.00 TOTaLS Q.n Q.o o.n 0.060 O.usn 0.379 u.o90 0.0 u.n 0,579 hE n.n 0.0 Q.nln O.n70-

,o.iso 0.419 Q.o o.o o.o n.e49 o,o n.o o.nlo o,nsn o.nso o.o u.n o.u o.v Q.llo SE 0 ~ n 0 ~ 0 0 ~ 040 0 ~ lbn 0 ~ su9 0'80 n ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 ~ 7/9 S

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TABLE 8 CONTINUED STAR 14 IZY-CLASS-E-kSHQ-SF 6 6 QS-CINNNPRES-0 SR-S ECON 0-NRQINRHR46 CTQRS.- IIIOTCRCE4 SECTOR Ot 13 006lS le lp 1 ~ 99 Re RQ sit 66>

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TABLE 8 CONTINUED 8EN~EWAS PER SECON~II~~KCQILS.II:1liCAtED SECTOR

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TABLE 9 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT METEOROLOGICAL DATA ELEVATED JOINT FRE UENCY DISTRIBUTION IN PERCENT STACK RELEASES SECOND UARTER 1980 STAHILITY CLASS A

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TABLE 9 CONTINUED SECTOR

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STAHILITY CLASS F.

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TABLE 9 CONTINUED START TY C AS~6 w

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0 ~ 0 PERCFhT LEVATED RFLEASES

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100.0 PERCENT

TABLE 10 BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT INDIVIDUALDOSES FROM GASEOUS EFFLUENTS FIRST'ARTER 1980 Effluent Noble gases

~Pathwa g Air dose 8 Air dose Guideline*

30 60 Point Max.

Exp'ax.

Exp.

Dose 0.35 mrad 0.44 mrad Total body Skin 15 45 Residence 0.21 mrem Residence 0.31 mrem Iodines/Particulates Thyroid (critical organ) 45 Real Pathway O.ll mrem a

Breakdown of Iodine/Particulate E

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~

2.09x10 4.42xlo

'.87x10 Total 1.08x10 8.55x10

  • The annual guidelines 'are defined in Appendix I to 10 CFR 50.

1.

Maximum exposure point is at 1620 meters in the NNW sector.

2.

Dose from air submersion.

3.

Receptor is at 1860 meters in the NNW sector.

4.

Beef ingestion dose is calculated at the site boundary at 1620 meters in the NNW sector.

TABLE 11

~

I BROWNS FERRY NUCLEAR PLANT INDIVIDUALDOSES FROM GASEOUS EFFLUENTS SECOND UARTER 1980 Effluent

~Pathwa Guideline*

Point Dose Noble gases g Air dose g Air dose 30 60 Max. Exp.

Max. Exp.

0.39 mrad 0.48 mrad Total body Skin2 15 Residence 0.22 mrem Residence 0.33 mrem Iodines/Particulates Bone (critical organ)

Real Pathway 1.19 mrem Breakdown of. Iodine/Particulate E

osures mrem Child Adult Vegetable Ingestion 1.14 5.36x10 Beef Ingestion" Inhalation 1.06x10 7.74x10 1.03xl0 5.43x10 Ground Contamination 4.32.10 4.32xl0 Total

l. 19 6.44xl0
  • The annual guidelines are defined by Appendix I to 10 CFR 50.

1.

The maximum exposure point is at 1550 meters in the N sector.

2.

Dose from air submersion.

3.

Receptor is at 1740 meters in the N sector.

4.

Beef ingestion dose is calculated at the site boundary at 1550 meters in the N sector.

TABLE 12 GASEOUS EFFLUENT DOSES POPULATION First uarter 1980 suBHERs ION GRouND THYROID INFANT CHILD TEEN z,e5E-QZ

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}NHAI.ATIUN COW HILK

]90}h 03

] ~ 04E 02 4003K OX 1 ~ 428 02 3 ~ 26E 02 5 ~ 54E 02

] ~ 43E 01 3 ~ 8}E 02 1 ~ 52E Dl 3 ~ 89E 01 2,755 0~5,592-0~2, 20'9 " 1,202-02 1,171-0Z Z.DOE-OE L.okE-O~O.OSS-OZ 2.25 -05 5.95E-OZ" BEEF INGESTION VEG INGESTION 0 ~ 0 395]E~03

]950E 03 9982'3 1 ~ 48E 02 000 9~68E 03 40]IE9903 2'4E 02 3 '3E~QZ 000 0 ~ 0 1 OEE-0~9 ~ 900-05 9.070-09 1 ~ 19E-05

~ 62E OM,64E+05 l,9]E 04

] ~ 05E 03 Second uarter 1980 SuBHERSION 7

GRouND 1NHAI.ATION CO'k HILK 1NFANT THYROID CHII.D TEEN AouLT 7 ~ 64E 02 4s76E Ol 3)03E 01 1040E 00 TOTAI.S 2,2eE no 4e]7E 03 2060E~OZ

]yebEeoz 7 '7E~OZ

]023E~O]

6 ~ 97E"04 7 ]?E-03 Zye]E 03 1 ~ 14F 02 2

]BE 02

'4 024E 02

] ~ ]OE>0]

2 ~ 9]E<QZ 1 ~ leE990]

2098E<0]

}NFANr TOTAL BODY CHlLD TE EN ADUI T TOTAI,S 3 '5E+V5 5 '7E 04 293}E 04 3020E~OZ 1,43E-V3 e, 15E-V3 2,4]E-o3 9,32E-03 3028E~QZ

]093E9902 7 '4EO'Vz 4 '6E 01 3 '3E<0]

] ~ 40E 00 2 '6E 00 4 ~ 17E9903 zqeoE 02

] ~ 66E9902 7 ~ 67E~OZ 1 ~ 23E0901 BEEF INGEST10N 000 VEG INGESTION 0 0 2 '7E 03 9>7]L 04 6'5E 03 9'9E 03 6,24@-03 z,e9E-o3 l,e4E-o2 2,53E-OZ 000 000 7q67E 04 4 ~ 5BE 04 2085E 03 4 '7E~03 800}E 03 4 '6E 03 2 '2E 02 3 ']E<02 TOTAL HA"4REH 1024E-Q]

6028E 01 3055E"0]

1063E 00 2074E 00'

~ ZVE~VZ 5 ~ ]BE"0}

3 ~ ZBE 01

]955E 00 2'8E 00

TABLE 13 LI UID EFFLUENT DOSES FIRST UARTER 1980

'BONE

.GI TRACT THYROID TOTAL BODY SKIN

~IX IIU~UEOLVJOllh~OSF IYIIZIXI Ver PLYWOOD-CHAMPION PAPER 488F-04 ATE-04 103E-03 2'E-04 2'E-04 RE TOTAL POPULATION DOSE (HAN-REH) 53EE RAVE!L H ~ 32-02 5 1E-.Q3 ~,08=02~92=.03 ~~E~

II~ FISH CONSUHPTION A ~

MAXIMUM INDIVIDUAL DOSE (HREH)

EE~~ELO

.1E.-IIZ i..QELQZ.

&.ZE.-02 ~.22-0~2-22 LOJQL ZOZULQIZQB 885v TENNESSEE RIVER 1.0E+00 4 'E"01 I ~ 4E+00 I ~ 3E+00 1 3fo00 II I ~

RECREATION IN-HATER ABOVE-)5 TOTAL BODY SKIN TOTAL BODY ATER SKIN SHORELINE TOTAL BODY SKIN A ~

MAXIHUM INDIVIOUAl DOSE (NREM)

M~HF <~A~BE)W FN 32=08~,12-05 8.02=05 I.QE.-.~.9E-Q~.ZE-QZ O>>OZVu TENNESSEE RIVFR M

N R

H 6 'E"05 I ~ 3E-04 1 ~ 6E-04 3'E-04 3'E-02 4 'E-02 IV TOTaL BONE GI TRACT THYROID TOTAL BODY SKIN A

MAXIMUM INUIV OUA DOSE (HREM) 2'E-02 B~

POPULATION OOSF.

(MAN-REM)

N V

1 ~ lE+00 5 ~ 3F 01 1 ~ 5E+.00 ~ 8.3EM+0 ~83E+09

TABLE 14 LI UXD EFFLUENT DOSES - SECOND UARTER 1980 BONE i s ss Gl TKACT s ass¹ ~

Tet YRO I 0

¹ as ass TOTAL BODY s ~ sselsss

~ s SK IN HATER I;(GCST IOti A ~

i(AXIHUH INDIVIDUAL DOSE (HREH)

U,S, PLYttOOD<<CHAttP IGN PAPER Be TOTAL POPULAT IOiN DDSC

.(HAN-REH)

TENtiESSEE RIVER le9E-p4 4 'E-p3 7.3E-u5 1

7C 03 3.8E-04 B, IE P5 8,1E 05 4.4E-n3 2.1E 03 2.1E-03

~ FISH CONSUHPTIO:I A ~

HAXIt)UH IttglVIDUAL DOSE (HREH)

Ht)EELER LAKE BELGet BFtt be3E-p3 4e5h 03 9e2E-p3 8 ~ OE p3 8 ~ DE-03 8 ~

TOTA'L POPO(.ATIOW DOSE (HAN-RE'I]

TENiNESSEE RIVER 2e 9E-01 2 ~ IE"01

< ~ IE-01 3e7E 01 3e7E"01 RECR'EAT ION IN-HATER as ss ~ 'ss TOTAL BpgY SKIN ssssas s

ABOVE"MATER ss ~ss¹s¹¹ss TOTAL BeJDY SK IN s sss¹s s

sass SHORELINE

¹s sass TOTAL BODY SKIN sassa sass

¹sas HAXIHUH It(DIVIDUAL DOSE (HREH) ttHEEI.ER LAKE BELGH BF't 8,

TOTAL POPULATION DOSE (HAN RE'I)

TEttNESSEE RIVER 4 'E"05 7eSE-D5 9'E-05 1.6EW4 I ~ ZE-0<

2'E 04 2 ',E-02 Ze5E~OZ 2 ~ PE-04 4 ~ LE~04 4 ~ 3E 02 5 ~ OEie02 TtJTAL A ~

HAXIHUII INDIit IDUAL DOSE (HREH) as sa 6e5E 03 Gl TRACT sssaasss 4 'E'-03 THYROID s ~ s ~ ¹ ~ ¹ 9e6E 03 TOTAL BODY

~ sssseis¹¹s 2'E 02 SKIN sass 3'E-02 Be PGPULATIOtt DOSE (HAN REH)

TE')NESSEE RIVER 3e4E-pl 2.5E-01 4¹6E-Ol

4) lE 01 4e2E pl