ML20114E505
ML20114E505 | |
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A mri Technical Report , l l ANNU AL REPORT l PEBBLE SPRINGS METEOROLOGICAL MONITORING PROGRAM S MRI 76 FR-1401 Submitted to Portland General Electric Company Electric Building 621 S.W. Alder Street Portland, Oregon 97205 Purchase Order No. B01008 Date: 31 March 1976 By: N. L. Ha11ange r M. C. Richrnond Meteorology Research, Inc. l Box 637,464 West Woodbury Road Altadena, California 91001 Telephone (213)791-1901 TWX-910-588-3291 A Subsidiary of Cohu, Inc. I N m eto 70 y o M i
ANNUAL REPORT PEBBLE SPRINGS METEOROLOGICAL MONITORING PROGRAM CONTENTS Section Title Page
- 1. O INTRODUCTION 1
- 2. 0 METEOROLOGIC AL MEASUREMENT SYSTEM 3 2.1 INSTRU MENT ATION 3 2.1.1 Meteorological Measurement System (Tower) 3 2.1. 2 Data Logging and Recording 3 2.1. 3 Power Supply 5 2.1. 4 Lightning Protection 5
- 2. 2 MEASUREMENTS 5
- 2. 2.1 Wind Direction 5 2.2.2 Wind Run 6 2.2.3 Tempe rature 6 2.2.4 Temperature Differential 6 2.2.5 Relative Humidity 6
) 2.2.6 2.2.7 Dew Point Temperature Turbulence (Sigma) 7 6 h 2.2.8 Precipitation 7 2.2.9 Solar Radiation 7
- 2. 3 CALIBRATION AND MAINTENANCE 8
- 2. 3.1 Calibration 8 2.3.2 Maintenance 8 2.3.3 On-Site Monitoring 9 2.3.4 Data Monitoring 10
- 2. 4 DAT A RECOVERY 10
- 3. O PROCESSING AND ANALYSIS I1 3.1 DAT A QUALITY CONTROL l1
- 3. 2 DATA REDUCTION 12
- 3. i CORRECTIONS 13
- 3. 4 ANALYSES 14
- 3. 5 DIFFUSION ESTIMATES 15
- 3. 5.1 15 Short Term (Accident) Models 3.5.2 Long Term Models 18
) I i
ANNU AL REPORT PEBBLE SPRINGS METEOROLOGICAL MONITORING . PROGRAM CONTENTS e Section Title Page
- 4. O DISCUSSION 19 4.1 WINDS 19 4.1.1 Wind Roses 19 4.1. 2 Wind Direction Persistence 20
- 4. 2 ST ABILIT Y 20
- 4. 2.1 Distribution of Stability Categories 23 4.2.2 Diurnal Stability Category Distribution 20 4.2.3 Stability Category Distribution by Wind Direction 21 4.2.4 Stability Persistence 21 4.3 DIFFUSION ESTIMATES 2'
- 4. 3.1 Hourly Values 21 4.3.2 Other Short Term Values 22 4.3.3 Annual Average 22 REFERENCES 23 l LIST OF TABLES Table 2-1 25
, Table 2-2 27 Table 2-3 31 Table 3-1 33 DAT A SUMMARIES Monthly Wind Summaries Seasonal Wind Summaries Stability Summaries Seasonal X/Q Summaries Annual X/Q Summaries Miscellaneous Summaries ii d
- 1. 0 INTRODUCTION Presented in this report are the summaries of the meteorological data collected during the second full year of operation of the instrumented tower at the Pebble Springs Site. This tower system, which featured meteorological instruments at three levels, was designed to meet the requirements specified in Regulatory Guide 1.23, which was promul-gated by the Atomic Energy Commission (AEC), now the Nuclear Regulatory Commission (NRC). Operation of the tower system com-menced on December 31, 1973. Data and summaries of data have been presented in Environmental and Safety Analyses Reports and in Annual Reports.
Summaries of the data collected in the year January 1,1975 through Decembe r 31, 1975 are presented in this report along with discus-sions and comparisons with previous years. The description of the system and its measurements is repeated, as is the description of the models used for calculation of dilution factors. Summary tables are presented in groups headed by title pages. This method facili-tates comparisons and obviates the need for numbering. l l D I l 1
- 2. 0 METEOROLOGICAL MEASUREMENT SYSTEM p
The instrumented tower described here is located at the 700-ft level near Six Mile Canyon about 12 miles south southwest of Boardman, Ore gon. 2.1 INSTRU MENT ATION The instrumentation system used in the program was designed to meet the requirements and specifications of AEC (now NRC) Regulatory Guide 1. 23. The primary system records digital signals on magnetic tape and the original analog signals on strip charts. The backup LT (30 ft to 130 tt) and wind speed and direction (at 30 ft) sensors record on separate analog strip charts. Primary a-c power is supplied by a comme rcial line. An Elgar Uninterruptible a-c Power Source (UPS) provides backup and ensures continuation of power during interruptions. This instrumen-h tation system is described below. 2.1.1 METEOROLOGIC AL MEASUREMENT SYSTEM (Tower) The meteorological system, referred to as the meteorological tower, is designed to obtain measurements as indicated on the next page. The sensors and related system equipment are listed in Table 2-1. Model and serial numbers and locations on the tower are also given. The specifications for the sensors, and the sensor and digital system accuracies are given in Tab'.e 2-2. These specifications are all within the requirements of Paragraph C4 of Regulatory Guide 1. 23. The measurements are described in Section 2.2. j l 2_.1. 2 DAT A LOGGING AND RECORDING l MRI Model 1001 transmuters, containing the signal conditioning cir-l cuit boards listed in Table 2-1, are used to accept signals from the I 3
Leve1 Measurement 8 ft 3 0 ft 130 ft 230 ft 3 0- 13 0 ft 30-230 ft Wind Direction x x x l Wind Run x x x Wind Direction x (backup) Wind Run (backup) x Tempe rature x Tempe rature x x Difference Temperaturc x Difference (backup) Relative Humidity x Dew Point x Turbulence x P recipitation x Solar Radiation x 4 sensors and convert the input voltages to a scale of 0 to 5 volts dc. The MRI Model 1751 A Digital Data Logger digitizes the signals from the trans-muters and delivers them to the Kennedy Model 1600/360 incremental Magnetic Tape Recorder. The logger handles 20 analog and 4 digital inputs, and it has a select capability and a 3-digit front panel display. The recorder is a nine-track 800 bpi unit that uses 0. 5-in, magnetic tape. Tapes are changed every two weeks. Analog recording is handled by six Model 1907 dual-channel recorders. Each of these recorders consists of two Model A602C Esterline-Angus recorders and two MRI event markers. The recorders accept analog signals and event pulses directly from the transmuter. Effective chart width is 2 inches. Charts are changed every 2 weeks. 8 4
\
E* 2.1. 3 POWER SUPPLY Primary a-c power for ope. cation of the system, the tower lighting, and j the air conditioning and heating of the instrument building is provided _ by commerical line extended to the site. Also installed is an Elgar - - - -r I Uninterruptibic a-c Power Source (UPS) which ensures no interruption f "of pogrer during switching and can supply power (from batteries) on its own for short periods. The UPS also serves to maintain frequency at m . . 60 Hz *0. 25 percent. _ 2.1. 4 LIGHTNING PROTECTION ^
= ,
Lightning protection is provided by two standard grounding kits attached to the base of the tower and one kit to each of the guy wires. Each kit .. consists of a copper rod driven 6 feet into the ground and a No. 4
'4
!- copper cable connecting the rod and the object to be grounded.
'.2 M.E ASU R EMENTS
.h 4 h The n'.ture of the various measurements is as fo11cws: 2.2.1 WIND DIRECTION ~ An output voltage on a scale of 035 V is controlled by two potentiometers. The two potentiometers, each of which covers the full 360*, are 180* out : of mechanical phase with each othe5. Their use in this manner eliminates the crossover problem of a single unit whsn the wind oscillates around . the cros sover pcint. _
+
The continuous analog output voltage from this unit drives int, scribe.on . the analog recorder. A sample is taken by the data logger once each . minute, and the digital value is entered on the magnetic tape. s
%e 5 -__ . a
,,,, T i \
2.2.2 WIND RUN c The cuys, through a gear train, rotate a magnet past a reed switch to produce a closure once for each 0.1 mile of wind flow. Each switch closut produces a pulse which is accepted by the data logger and re-
~
corded on the tape. Each pulse also drives an event marker to produce 4: a mark on the analog chart. , s 2.2.3 'IEMPER AT U RE - The ser20:' is ;a shielded and power-aspirated linear thermistor network which contains a resistor with a high temperature coefficient. The
- continuous voltage output on a scale of 0-5 V is recorded directly on the analog chart and is sampled and reporled once each minute on - the magnetic tape.
2.2.4 TEMPERATU_RE DIFFERENTIAL Twg pairs of temperature sIrisor.a are located at the 30- and 130-ft levels and one pair is located on the 30- an' d 230-ft levels on the tower. The voltage output difference between the two in each pair is amplified to a scale of 0-5 V. This amplified output is sampicd and recorded in *C { t in the same manner as temperature.
, '2. 2. 5 _ RELATIVE HUMIDITY T'he sensing element is a xeritron fiber which changes shape as a function ~
of re lative humidity. it exerts a corresponding stress on a pair of-thermally matched silicon strain gages connected as a half Wheatstone brid ge. The continuous output is a voltage an a scale of 0-5 V which is recorded in the samc manner as temperature. 2.2.6 DEW POINT TEMPERATURE i This measurement is obtained by chilling a staiNiess steel mirror to the actual dewpoint. As the condensate forms on the mirror, an optical sensing bridge detects the change in the reflectance of the mirror 6
l i
) surface. Appropriate circuitry controls the thermoelectric cooler to l g permit the mirror to continuously track the dew point. The dew point temperature is measured by platinum resistance thermometers. The continuous output voltage on a scale of 0-5 V is recorded directly on the analog chart and recorded once each minute on the magnetic tape.
2.2.7 TURBULENCE (Sigma) 1 l The fluctuating voltage output of the wind-vane potentiometers is passed through a high-pass filter circuit to obtain the standard deviation of the horizontal wind direction, commonly called " sigma". The unit works according to the principles presented by Jones and Pasquill . In the 15-min mode used at the plant site, the unit outputs the 15-min running mean of standard deviations of 180 consecutive voltages sampled f at 1-sec intervals. This is equivalent to a high-pass 3-db frequency of
- 0. 0055 Hz and encompasses that portion of the turbulence spectrum that is responsible for initial dispersion of effluent clouds. The voltage g is converted to sigma in degrees; the scaling is 0-45' for 0-5 V dc.
2.2.8 PRECIPITATION Precipitation is funneled into a bucket collector which tips for each
- 0. 01 in, collected. This event activates a frictionless magnet reed switch which produces a contact closure and sends a pulse to the data logger and analog recorder. The pulse is recorded as a count on the magnetic tape and actuates the event marker on the analog chart to produce a step in the trace.
2.2.9 SOLAR RADIATION The detector is a differential thermopile with the hot-junction receivers t blackened and the cold receivers whitened. The output is a voltage on a 0-5 V scale. It is recorded on the analog strip chart and is sampled once each minute by the data logger and recorded on the magnetic tape. Voltages are converted to units of langleys/ min " . [a] One langley = 1 calorie /cm a 7
- 2. 3 CALIBRATION AND MAINTENANCE The calibration and maintenance policy and general procedures of MRI l are specified in the Quality Assurance Manual. Detailed procedures are specified in the Quality Assurance, Field Operations, and Data Managernent Manuals. All of them are undergoing constant review and upgrading in accordance with 10CFR50, Appendix B requirements.
Applicable portions are summarized here for purposes of this report. i
- 2. 3.1 CALIBRATION All sensors and related equipment are calibrated according to procedures specified in the Quality Assurance and Field Operations manuals. These procedures are designed to assure adherence to NRC specifications for accuracy. The first calibration is accomplished on the fully assembled system in the plant before delivery. A calibration check is made follow-in; installat ion. Site checks and calibrations are scheduled at intervals of 3 months. At the site, full system calibrations were made on March 20,1975, July 17-19,1975, Octobe r 23, 1975. One of these g visits followed the nearby lightning strike in Decembe r.
All meters and other equipment used in calibrations are in turn calibrated at frequent intervals. All calibrated instruments used have evidence of l accuracy in the historical record which is traceable to the National Bureau of Standards. 2.3.2 M AINT EN ANCE l Inspection and maintenance of all equipment is accontplished in accord-ance with written procedures in the referenced manuals. All equipment Individual is thoroughly inspected prior to each system calibration. components are removed for servicing at intervals specified in the manual or more frequently if the need is detected. If the maintenance required cannot be accomplished at the site, the component concerned l 8 4
is returned to PGE's instrument shop, to MRI or, in the case of the recorder and data logger, to the manufacturer for refurbishing. In order to obtain greater assurance of the accuracy of the wind data, a new policy of periodic refurLishment was instituted during the year. In this program the wind sensors are removed and refurbished every six months. Calibration in the MRI wind tunnel before and afte r refurbishment provides the basis for correction of wind data. In case of major trouble in the system, an MRI electronic technician or engineer is dispatched to the site on short notice to investigate and effect a cure. 2.3.3 ON-SITE MONITORING The site was visited several days each week by a monitor employed by PGE. This individual checked to ascertain that all components appeared to be operating properly. He was empowered to restart the system if necessary, to check and make zero-set adjustments of the analog recorders, to put ink in the pens, and to examine the analog traces for reasonableness. Procedures for these operations are posted adjacent to the recorders. Should a possible malfunction be detected, he was required to notify the PGE instrument engineer immediately. Near year-end, the monitor was replaced by technicians trained to make adjustments and repairs. In addition to this routine monitoring, the site was visited approximately once a week by the PGE instrument engineer. Chart and tape changes, servicing of the recorders, cleaning of the instrument shelter, careful inspection of analog tracea, and minor repairs and adjustments were accomplished during these visits. I 9
2.3.4 DAT A MONITORING { All analog charts are subjected to a careful inspection for discrepancies ? ( or evidence of malfunction as soon as possible after receipt by MRI. Similarly, the magnetic tapes are immediately processed and the preliminary listing is examined for internal consistency and reason-ableness in accordance with procedures in the Data Management Manual. Because a knowledge of what values to expect is required, a professional meteorologist is assigned to this task. ( The primary purpose of this quality control procedure is to detect signs of malfunction or of the need for calibration. When a need for servicing is detected, the PGE instrument engineer and MRI's Project Manager and Field Operations Manager are advised immediately. They then plan and execute the corrective action. 2.4 DATA RECOVERY An evaluation of system performance (i.e. , percent recovery of valid data) is made following the quality check. The recovery rate for the I year 1975, uhich is shown by parameter by month in Table 2-3, has averaged about 95 percent. If the Relative Humidity data recovery was not included in the calculations, the 1975 recovery rate would be over 96 percent. Only July and December fell below 90 percent. In July a poor recovery rate for Relative Humidity resulted in an overall recovery rate of 89. 60 percent for the month. On 26 December, a lightning strike caused extensive damage to the system and resulted in a recovery rate of 89.44 percent for the month; however, the system was fully opera-tional again by the year's end. I 10 g
I 3.0 PROCESSING AND ANALYSIS The analysis procedures used in the Pebble Springs Project are designed to obtain the most accurate data and analyses possible. They are responsive to Regulatory Guide 1.23 and follow the guidelines provided in the AEC's Standard Format and Content of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants (Rev. 1) dated October, 1972, and carried over to NRC's Regulatory Guide 1. 70 (Rev. 2) dated September, 1975. . 3.1 DAT A QUALITY CONTROL As described in Section 2.3.4, all data are subjected to a quality check as soon after receipt as possible. The analog charts are given a detailed inspection which includes, but is not necessarily limited to, the following items: (1) Chart timing. Timing is checked to see if it matches g reported on and off times and the off time of the previous cha rt. Chart is retimed if necessary. (2) Adherence to scale. (3) Reasonableness of data. This includes consideration of the proper diurnal variations of temperature, humidity, and temperature difference, the absolute values of these and other variables, and the relationships among variables such as wind speed, temperature and temperature difference. (4) Continuity of data and of instrument operation. (5) Evidence of power interruptions and of malfunctions. I 11
This quality control procedure is intended to detect electronic or sensor drift or malfunction, improper mechanical zero adjustment, or other sources of error in the data. Much of the time, erroneous data can be retrieved. This is usually accomplished on the basis of recalibrations and/or appropriate comparisons with data of known quality obtained under similar conditions. If valid correction factors cannot be deter-mined, the questionable data are not used in the summaries and analyses. A " dump" of the magnetic tape in engineering units is obtained as soon as possible after receipt, and the data are inspected and gaps are located. The gaps are filled by data from the analog charts, and a new dump is obtained. These data are then compared on a random sample basis with data from the analog charts.
- 3. 2 DAT A REDUCTION Data recorded on magnetic tape consist of either voltages or impulses (
recorded at 1-min intervals as described in Section 2.2.1. These data ( are converted to engineering units by application of the appropriate scale factors and are averaged or summed to obtain the hourly values which are used in the analyses. Wind direction, temperature, relative humidity, and temperature difference are averaged over a 15-min period centered on the hour. Wind run is accumulated over a 1-hr period centered on the hour. Because sigma is already averaged, the reading at 7. 5 min past the hour is selected. Solar radiation and rainfall are summed over the previous hour. All data are entered on the new tape as hourly values. Any reduction of analog charts that is necessary is accomplished on the Oscar S2 semiautomatic chart reader. The same averaging periods used for digital data reduction are used for the analog data. I 12
3.3 CORRECTIONS Corrections to the 1975 data were quite minor and made for two reasons. The majority of the corrections resulted from the periodic instrument calibrations. Delta temperature corrections were applied following on-site calibration of the sensors, and wind speed corrections resulted from calibrations performed in the MRI wind tunnel. The other reason, zero-set errors, resulted in corrections made to some analog data. All important corrections made to 1975 Pebble Springs data are listed on Table 3-1. All corrections are based on straight-line interpolation between calibration periods. In the wind speed corrections portion of Table 3-1 the values of A = 0.45, B = 0. 911, C = 0. 30, and D = 0. 974 are new sensor values The lightning strike on 26 December 1975 precluded calibration of the delta temperature sensors for the period 10/24/75 to 12/26/75. New sensors were installed 12/30/75. D 13 L. ,
- 3. 4 ANALYSES The hourly data are compiled into a series of summary tables presentea j herein and discussed in Section 4. Most of these tables are produced by month, season (quarter), and year. They are used as inputs in the a computation of the X/Q estimates discussed in Section 3. 5.
Stability categories used in this report were determined by AT and/or Sigma, as follows:
- For all tables except X/Q. Stability was determined by AT according to specifications from NRC Regulatory Guide, below. If A T was missing, the wind speed at the lowest level on the tower was greater than 3 mph, and sigma was available, stability was determined by sigma, as also defined by Regulatory Guide 1. 23. If the wind speed was 3 mph or less, and A T was miss-ing, stability could not be determined for that hour.
The 30-230 AT was used if that for 30-130ft was miss-ing.
- For X/Q tables. If wind speed exceeded 3 mph, n y was determined by sigma, and a z was determined by q AT. If the wind speed was 3 mph or below, both o y and az were dete rmined by AT. If the wind speed was above 3 mph and AT was missing, both a yand a z were determined by sigma.
Stability ' Category a- Range (*) AT -R ange (* C/100 m) A 2 22.5 <-1.9 B 22.5 >c a 17.5 - 1. 9 s AT < - 1. 7 C 17. 5 > e 2 12.5 - 1. 7 s AT < - 1. 5 D 12. 5 > a > 7. 5 - 1. 5 s AT < - 0. 5 E 7. 5 > a 2 3.75 -0.5 s AT < l. 5 F 3. 75 > c 2 2. 0 1. 5 s AT < 4.0 O a< 2. 0 4. 0 s AT The almost sole use of AT and the criteria given above for determining stability categories leads to a distortion in the distribution of Categories A, B, I and C. When the range of AT's varies over an interval of only 0.2'C/100 m 14
(0.06 *C/100 ft), as it does for Category B, and the measurements are made with an accuracy of 0.1 *C and read to the nearest 0.1 *C, it is not possible to obtain the necessary precision. The AT-interval for Category B is -0. 52 ' to -0. 58'C, so a value of -0. 6
- is classified as A and -0. 5' is designated as C. Hence, it will be noted that the incidence of Category B in all tables presented here is very low. Were it not for the use of sigma, as described above, there would be no cases of Category B reported.
3.5 DIFFUSION ESTIMATES 3.5.1 SHORT TERM (ACCIDENT) MODELS All accidental atmospheric releases from the plant are assumed to occur at ground level. Hourly plume centerline x/O factors were calculated by means of the equation: X/O = 1 (sec/m8) (3-1) n (m yzo + A/2) where x = concentr.ation of contaminant (units /m3 ) Q = source strength of contaminant (units /sec) Q = mean wind speed (m/sec) o = crosswind standard deviation of contaminant at downwind Y distance x (m) o = vertical standard deviation of contaminant at downwind distance v. (m) ( A = cross-sectional area of the Containment = 2730 m8 Values for o and a
- corresponding to the first six stability categories Y
were determined from Meteorology and Atomic Energy (2) . Those for the I 15
seventh, Category G, were determined by extrapolation in the manner ( suggested by Yansky, Markee and Richter (3) Calms were assigned to the last recorded direction and assigned a speed of 0.25 m/sec. The effect of the term A/2 is limited to a factor of 3. When stability categories E, F, or G occurred simultaneously with wind speeds of 2. 5 mph or les s, allowance was made for meander by using the equation: I
* (3 -2 )
u(4ng a +A/2) yz where the effect of A/2 was limited to a factor of three. Precedent for the use of this equation for stable, light wind situations was set in the River Bend case. Justifications for its use were provided in the PSAR, and will not be reiterated here. I The " window" model suggested by Woodard was used to compute sector averaged atmospheric dispersion factors for time periods of 8 hr, 16 hr, 3 days and 26 days. Cumulative frequency distributions were determined for each sector following computation of the average y/Q for each " window" period by the equation: N 6 d, d fy) = 1 2 i (3 -3 ) ( 1 yo ;dw RN n i=1 a u. x w zs; 1 l 16
k where (y/Q)dw = m an atmospheric dispersion factor for the window period w in the sector downwind from wind sector d (sec/m ) d = sector from which wind blows the first hour of the window period d. 1
= sector from which wind blows the ith hour of the window period 6 = sector width for 22. 5
- sector = 0. 3927 radians cr = vertical standard deviation of contaminant at down-zs g wind distance x from wind direction sector d for stability index sg(m)
- 8. = stability index for the ith hour of the window period i
- u. = average wind speed for the ith hour of the window 1
) period (m/sec) x = downwind distance from Containment (m) N = number of hours in window W 6 =. 1 if d = d. d, d. 1 0 if d / d. 1 Because a window begins each hour of the period, there are as many windows as hours. Hours of calm were included by attributing each one to the last recorded wind direction and by using n = 0. 25 m/sec. I 17
I 352 LONG-TERM MODELS All gaseous effluents which are released during normal plant operation are assumed to occur at ground level. Long term sector-averaged x/Q values which are applicable for determining the consequences of these releases have been calculated with the equation: 7 14
=
Z_ l_
'isd (sec/m8 ) (3-4) \O/ d #
i=1 s=1 "zi "s
- whe re
= atmospheric dispersion factor for wind from sector (x/Q)d d (sec/m8)
B = sector width for 22. 5
- sector = 0. 3927 (radians)
= joint frequency of stability 4:-dex i, wind speed class f.isd q s, and wind direction sector d
- a. = vertical standard deviation of contaminant at distance zi x for stability index i (m) u = avetage wind speed for speed class s (m/ s ec) x = downwind distance from Containment (m).
l 18
- 4. O DISCUSSION 4.1 WINDS 4.1.1 WIND ROSES Joint frequency distributions of wind directions and speeds are given for three Icvels, 30,130, and 230 feet, by month, season, and year.
They are also given by season and year by stability category for the 30-ft level. The characteristic features of the flow observed in 1974 are also apparent this year. These are: (1) The prevailing wind is from the west at all levels. (2) The incidence of wind speeds of 0. 5 m/sec or less varied from none in spring to 0. 85% in fall and winter. Speeds of g 1.0 m/sec or less occurred 7.6% of the time, varying from
- 2. 3% in summer to 15. 6% in fall. These frequencies are all lowe r than in 1974.
(3) There is no single drainage patte rn evident. The tendency for light winds during stable conditions to arrive from the southwest suggests a deep drainage wind which follows roughly the course of Alkali Canyon. The second preferred direction, easterly, may be connected with the deeper flow down the Columbia. There are also some differences from the 1974 pattern. Westerly winds occurred much less frequently during the winter and spring months of 1975 than during 1974; and they occurred much more frequently during the summer and fall months. Winds from the interior occurred much more frequently f during the 1975 winter and spring months and slightly less frequently during the summer and fall months. On an annual basis, there were both more westerly and cast northeasterly winds during 1975 than during 1974. 19 d
4.1. 2 WIND DIRECTION PERSISTENCE g The persistence of wind directions is given on a seasonal basis for the three tower levels. The most persistent winds were the prevailing winds from the west. These winds also tended to be the strongest. At 30 ft, persistence of 3 hr or more occurs about 30 percent of the time that the wind blows from the west and 5 hr or more about 15 percent of the time. About 14 percent of all cases lasts 3 hr or more. The maximum number of consecutive hours recorded for west winds was 26 hr. Easterly winds persisted for 10 hours. Persistence would undoubtedly be much greater if direction was allowed to include adjoining sectors. 4.2 ST A BILIT Y
- 4. 2.1 DISTRIBUTION OF STABILITY CATEGORIES As in the past, Stability Category E occurred most frequently, followed 1 by Category D. However, the distribution of occurrences in 1975 differed noticeably from that in 1974. On an annual basis the stable categories, E, F, and G occurred 62.6% of the time in 1975 compared to 57. 2% in 1974. Correspondingly, the unstable categories, A, B, and C occurred less frequently, 15. 0% to 19. 2%. Seasonally, the winter and spring months tended to be more stable and all months less unstable in 1975 than in 1974.
4.2.2 DIURNAL STABILITY CATEGORY DISTRIBUTION Tables of the variation of stability category distribution with time of day exhibit a clear tendency for Categories E and F to prevail du ring evening, night, and morning hours except for the fall months when G occurred more than F. Categories D and A were favored during the laytime. l 20
4.2.3 STABILIT Y CATEGORY DISTRIBUTION BY WIND DIRECTION A comparison of the annual 30' wind roses by stability category demon-strates the tendency for the prevailing westerly winds to be in Category E and the night southwesterly drainage winds to be in Category G. Most southwesterly winds occur with Categories F and G. Wind speeds with these stable :onditions tend to range from 0. 5 to 5 m/sec. 4.2.4 .3TABILITY PERSISTENCE It is apparent in the tables of persistence of the seven stability categories that Category E continued to be the most persistent. Twenty-eight percent of the E occurrences lasted 5 hr or longer and one lasted 54 hr. About 6. 5 percent of Category G occurrences lasted 8 hr or more and several persisted 11 hr or more. The persistence of inversions, Categories G, F, and part of E, was g also determined. Of 586 inversion occurrences reported, 40% persisted 8 or more hours, 10% persisted 16 or more hours, and one persisted 36 hours.
- 4. 3 DIFFUSION ESTIMATES
- 4. 3.1 HOURLY VALUES The seasonal and annual cumulative frequency distributions of hourly
\/O class intervals we re computed for 800 m, 3200 m, and the distances to the actual site boundaries by means of Equations 3-1 and 3-2. The 5- and 50-percent X/Q values and the worst conditions are given for each.
The worst condition is defined here as the highest single hourlyX/Q computed for that distance. The critical 5-percent value at the 800 m exclusion distance is 2.95 x 10 ' when credit is taken for meander and
- 6. 44 x 10 4 when credit is not taken. These values are slightly lower than last year's. The 50-percent values are slightly higher than last year's.
21
1 4.3.2 OTHER SHORT TERM VALUES [ 5 Cumulative frequency distributions of ave rage X/Q class intervals at 800 m and 3200 m by direction sector were computed annually by means of the window model (Equation 3-3) for 8 hr, 16 hr, 3 days, and 26 days. Also given in each table are the 5- and 50-percent levels and the worst conditions. The worst condition is considered to be the highest N /Q value computed for any window. The 5- and 50-percent values for each of the window periods and for the hourlies are presented as a function of distance in another table. In general, the 5-percent values are slightly lower and the 50-percent values are slightly higher than in 1974. 4.3.3 ANNU AL AVERAGE The annual average ,/Q's computed by Equation 3-4, for each sector at distances ranging from O. I mile to 50 miles are presented as the final X/O table. The highest values - fo r winds from the southwest through west - reflect the high frequency of occurrence of winds from the west and west southwest and, probably, the stable flow from the s out hwe s t. 22
REFERENCES (1) J.I.P. Jones and F. Pasquill, "An Experimental System for Directly Recording Statistics of the Intensity of Atmospheric Turbulence," Quarterly Journal Royal Meteorological Society, 5 8_5_, 365 (1959) 225-236.
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- and Atomic Energy, Oak Ridge, Tenn. (1968) 445 pp.
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r TABLE 2-1 INSTRUMENTATION MOUNTED ON TOWER n Sensor MRI Serial Mounting Distance Direction Type Model Number Height from from Numbe r Tower Tower Wind 1074-1 277/576 230 ft 9 ft S
\Vind 1074-1 411/575 130 10 S Wind 1074-1 278/573 30 9 S Wind 1074-1 backup 470/574 30 9 N RH 840-7 183 230 2 SW Delta T 832-1 006 230 2 SW Delta T 811-1 005 130 2 SW Delta T 811-1 backup 006/007 130 2 NW Temp 832-2 008/005 30 2 SW Delta T 811-1 005-008 30 2 SW Delta T 811-1 backup 008/007 30 2 NW Dew Pont (Cambridge 289 30 2 NE Sys. Mod 110S)
Raingage 302 909 8 23 SE
)
Solar Rad. 860 108/123 8 20 SW (Eppley Mod. 8-43 Pyranometer) Equipment Model Se rial Electronics No. Model Se rial Type Numbe r Number Type Numbe r Numbe r Data Logger 1751/1751A 03/10013 Transmute r 1 1001 362 Tape Recorder 1600/360 205-1142 Transmute r 1 1001 365 E. A. Recorder 1907 518406 Circuit Bds. E. A. Recorder 1907 518407 Azimuth 4 14303 E. A. Recorder 1907 513390 Sigma 1 14312 E. A. Recorder 1907 518391 Delta T 3 13936-1 E. A. Recorder 1907 518392 RH 2 15033 E. A. Recorder 1907 518393 4.7 V 1 14783-4 Elgar UPS UPS 501 155 4. 7 V 1 14783-1 Signal Cond. 1 14560 Signal Cond. 1 14560-5 Solar Rad. 1 14088 Temperature 1 13495 l A new Spectra Systems Data Logger was installed in March,1975 New Relative Humidity sensor and aspirator (Model 840-7), new Sola r Radiation censor, and four (4) new wind sensors installed and old sensors removed July 17-18, 1975. 25
Sheet 1 of 3 TABLE 2-2 METEOROLOGICAL SENSOR AND SYSTEM SPECIFICATIONS AND ACCURACIES Para =eter Cocponent Model Compone =. System aEC Regula- Specifications Accuracy Accuracy (RSS)g"j tory Guide 1.23 Wind Run Sensor 1074-1 80.25 mph Response Distance = 18 ft (63: rec., Flow Coefficient = 7.9 ft/rev Operating Temp.= -40*C to +50*C Circuit Card 14783-1 Starting Speed = 0.75 mph 0 mph Data Iogger 1751 0 mph Instr.Sholter Air Te:rp. Effect(812*C @ 22*C) s0.06 mph Combination of Cocponents 80.26 mph 20.50 mph N 4 Wind Dir. Sensor 1074-1 82.5* Delay Distance - 4 ft (50% rec.) Damping Ratio = 0.5 to 0.6 Starting Speed = 0.75 mph Resolution = 0.36* Linearity = 0.9* Circuit Card 14303 *1.4* Output Impedance = <100 ohms Deta logger 1751 81.l* I'nput Impedance = > 100 K ohrrs Instr. Shelter - Air Terp. Effect(*12*C 0 22*C) 80.2* Co=.bination of Cor:ponents 83.1* $5.0*
Sheet 2 of 3 TABLE 2-2 (contd) 1 Parameter Co:ponent Model Component System AEC Regula- Specifications ! Accuracy Accuracy (RSS) ,)_ _ tory Guide 1.23 Tenperature Sensor 832 80.25'C operating Temp. - -30*C to +50*C (range) l Circuit Card 13495 80.20*C Data Logger 1751 80.16*C Instr. Shelter l Air Temp. Ef fects(*12*C @ 22*C) 80.05'c , Combination of Cocponents 80.36*C $0.5'c Icita Te=p. Sensors and 832 Operating Temp. --30*C to +50*C and Range = 85.0*C Circuit Card 13936-1 80.09'C - Data Logger 1751 80.02*C N Instr. Shelter l Air Temp. Effect(*12*C @ 22*C) 80.06*C Combinction of Cocponents 80.09*C 80.1*C Rel. Humidity Sensor 832 81.0% Range = 0 to 100% Linearity - 2% (0 to 100%) Circuit Card 15033 20.3% . Data Logger 1751 80.2% Instr. Shelter Air Tecp. Effect (*12*C @ 22*C) 80.2% Co=hinatien of Corponents 81.06% *
- Accuracy of $1.07% Relative llumidity will provide measurements whose equivalent Dew Point accuracy is better than 80.5*C (all environments having Ril higher than 352).
a _.
Sheet 3 of 3 TABLE 2-2 (contd) Pcr ame ter Component Model Component System AEC Regula- Specifications Accuracy Accuracy (RSS) g,) tory Guide 1.23 Rainfall Tipping Bucket 302 81: @ 3 in./hr
- Resolution = 0.01 in.
Raingsge *<1% @ <3 in./hr Turbulence Vane 1074-1 Sa=pitng Time = 180 sec (Si gma) Averaging Time = 900 sec Circuit Card 14312 82% full scale High-Pass 3-db Frequency = 0.0055 Hz Scale = 0 to 45' Envi ronment = -40* F t o +120* F g Output V;1tage = 0 to 5 V de e Output Impedance = <100 ohms Input Vcitage Range = 0.75 to 5 V p-p
, Input Impedance >50,000 ohms Solar Rad. Eppley 860 80.05 cal /cm -min Range =0to2 cal /cm-mfn Resolution = 0.01 cal /c4 -sin i
De Point Can'uri dge 110S 80.5*F Sensitivity = $0.1*F ! Systems Response = 3*F/sec [a] RSS = square root of the sum of the squares.
W W U ' TABLE 2-3 PEBBLE SPRINGS SYSTEM DAT A RECOVERY 1975 Elevation
*'* ## "*I Jan. Feb. '*ar. Apr. May June July Aug. Se pt . Oct. Nov. Dec.*
- Ye.a r Iteca ra 744 672 744 720 744 720 744 744 72 0 744 720 744 dToo Sola r Ra,tiation 6' 99.94 99.55 90.79 98.13 09 37 99.78 92.76 100.00' 100.00 0%. 12 99.60 87.56 96.86 Rainfall 6' 99.93 99.95 96.97 99.94 99.91 93.51 93.36 100.00 100.00 99.98 99.37 99.62 98.53 Vin 1 Direction 19' 95.94 99.69 98.82 98.27 99.74 99.74 93.27 100.00 100.00 82.03 95.06 86.65 ** To (ca Win l inn 30' 94.95 95.75 95.97 90.76 95.29 99.77 93.27 100.00 100.00 81.83 99.58 95.71 95.05 Se:ma 30' 94.83 96.68 98.73 97.18 99.56 99.79 93.27 100.00 100.00 82.15 95.57 06.57 95.28 T-n-;w ra tu re 30' 99.94 100.00 96.95 98.21 99.67 99.78 92.90 100.00 100.00 97.93 98.60 92.I7 97.c3 Dr w 1%nt 39' 97.75 41.79 49.18 99.12 99.12 92.09 92.13 100.00 100.00 98.68 98.43 89,17 FS. 4 5 W ar I Direc tion 130' 04.b0 96.04 99.05 91.9I 99.43 99.83 92.87 100.00 100.00 47.42 99.3I 84,67 46.26 wi . l inn 1;0' 97.41 99.21 99.93 97.93 99.51 98.41 92.84 100.00 100.00 97.38 99.36 91.45 07.71 1%!!= Ten pe raN rc 60.130' 9).93 99.84 98.56 93.14 99.62 99.80 92.84 100.00 99.31 97.51 99.15 88.90 97.77 W e n I I h re< t i .n 2'0' 95.21 96.04 99.49 97.R6 99.43 99.83 92.87 100.00 100.00 47.42 99.31 86. SS %.01 W'n,'.t n 2;0' 92.88 95.74 99.20 97.86 i
99.42 99.81 92.87 100.00 100.00 47.42 9 5. 52 87.00 ao.os P-1,riu Ilumi !ity 210' 99.93 99.65 96.53 91.01 36.52 0.00 46.36 100.00 99.60 97.56 *
- 7c.64 Ik Ita Terone ratt.re io.2 m' 99.96 99.50 98.79 97.84 99.51 93.13 92.84 95.83 6H. 33 97.48 99.16 EE.01 94. 6 Cve r ali 97.82 94.23 94.24 96.73 94.74 93.09 89.60 99.70 99.11 94.28 98.15 89.44 94.45 fici.tive 18amulity Sensor no longer installed
+
A licieni..g n r A n xter.mtvely dam.ged the system resulting in the lows of 666.76 data hNro
TABLE 3-1 WIND SPEED AND AT CORRECTIONS Wind Speed Corrections g g ,g ST ARTING CoE FFICICNTS ENDING CO E F FICIE NT S Level Nami>e r Date Time A B C D Da:e Time A 13 C D 30' 279 1/01/75 0100 0.92643 0.85895 0.37558 1.0!!6 2/07/75* 1200 0.95643 0.85895 0.37558 1.0116 278 2/07/75 1300 0.45 0.911 0.30 0.974 7/17/75 1300 0.45 0.911 0.30 0.974 573 7/ 17 /75 1400 0.45 0.911 0.30 0.974 10/24/75 1800 0.45 0.911 0.30 0.974 280 10/24/75 1900 0.45 0.911 0.30 0.974 1/22/76 1000 C. %4 5 0.909 0.377 0.99 l 130' 411 1/01/75 0100 0.45 0.911 0.30 0.974 7/17/75 1300 0.45 0.911 0.30 0.974 l 575 7/17/75 1400 0.45 0.911 0.30 0.974 10/24/75 1800 0.45 0.911 0.30 0.974 282 10/24/75 1900 0.45 0.911 0.30 0.974 1/22/76 1000 0.545 0.909 0.404 0.98 I i W '
" 230' 277 1/01/74 0100 0.45 0.911 0.30 0.974 7/17/75 1300 0.75 0.303 0.30 0.974 576 7/17/75 1400 0.45 0.911 0.30 0.974 10/24/75 1800 0.45 0.911 0. 3 C 0. 9 74 283 10/24/75 1900 0.45 0.911 0.30 0.974 1/22/76 1000 0.770 0.769 0.272 0.93; wii.4 Sved Correerton D -rMne r
- For 30-ft Leval Prio r to 2 /7/75 Only:
WS = WS where. WSg, *O WS = 0 whe re. WS 50.207 mph WS = A BuWS where. 0< WS s 2.6 mph WS = A+DxWS whe re, 0. 209 < WS s 4. 009 mph WS = C+DuWS whe re, 2.6 s WS WS
- C+DxWS whe re. 4. 007 < WS s 15. 0 mph WS
- WS wl.e re, 15. 0 mph <WS AT Corrections T Correction Co r re ction Inte rval Dat e ("C1 Date (*C) 30-130 6/30/75 0' 6/15/75 0.06*
8/15/75 0* 10/24/75 +0.14
- 30-230 7/23/75 0* 8/15/75 -0.09" 9/4/75 0* 10/24/75 0.07' 12/30/75 0* I/22/76 +0.16*
30-130 B.U. 8/15/75 0* 10/24/75 +0.16* D. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _
MONTHLY WIND SUMMARIES I
J NOMMN7mWNO#h he@ J GOONMemoe?4MMAO W 9 We&O@@@#MNNWO 4 NomN OseemOpeePO e m > > e e o e e o e e e e e o e o e 4 O O OemacNhhhwem4O
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04/06/76 PD= IL A40 GENEWAL LLECIMIC, PEndLE SPRINGS Stf[ OATA FwC* 2# 1/75 TU 2/2P/15 LEVtLa 10.0 Fl SUMdAWf al40 WJSE ALL STAMILITY CAILGDRIES - 01STRI80 TION BY SPEED AMD DIRECTION (NUMdERI Settut*Ps) d hat NE EhE E ESE Sr SSE S 334 S4 NSW 4 WNW Na NN4 TOTAL CAL *S O 0.26 IO 0.5u o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e.51 io i.00 2 i i 0 s i s i 2 3 4 6 4 i i i 36 1.01 10 3.50 1 2 1 1 6 7 5 4 4 5 6 7 7 7 2 1 66 1.41 IU 2.09 i G 3 7 A 3 4 3 3 7 7 7 10 1 2 0 66 2.0 la 3.09 1 7 5 15 12 8 4 1 2 2 9 7 16 13 4 1 101 3.01 TO 4.db o 0 6 !! 10 7 0 2 2 2 5 5 12 6 1 1 70 e.cl IG 5.00 u 1 4 6 8 6 1 0 0 0 2 32 21 11 1 1 74 5.61 T3 6.so 0 0 3 4 5 9 0 0 0 0 6 4 7 4 0 0 42 6.01 tu 7.00 v 0 t it IO 0 0 0 0 1 1 12 5 2 0 0 43 7.01 le P.Ou o 0 I 8 5 0 0 0 0 0 3 3 5 1 0 0 26 9.C1 10 0.09 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 6 7 0 0 0 19 9.01 U. 10.00 u 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 8
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IOTAL POSSISLE CASES - 672 NoveEe C ASES uSto 1. AsovE T AHLE - 584 AuwhER C&5ES atin SIAbtLily CATEG3RV AVAILA8LE
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04/0n/76 PORTLAND bENgw&L tLECrplC, PE08LE SPRINGS SITE DATA Fwne 5/ I/75 to 5/11/75 LEVELS 30.0 F I su"*Adv n!ND k]SE ALL STA6!LITY CAIEuOdtES = DISTHIMUi!ON BY SPEED AND DIRECTION (NUMdEd) SPtt D("PS) 4 NNE NE ENE E ESE SE SSE $ SSW S4 A$m a WNW N4 NN4 TOTAL CALwS 0 0.2e to 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51 10 1.00 1 1 0 t 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 0 13 1.01 f0 1.30 0 1 1 0 1 5 2 0 1 3 3 2 4 1 8 1 26 1,51 to 2.00 0 3 3 1 2 3 0 0 t 1 2 4 5 3 0 1 29 2.01 10 3.00 2 3 3 a 3 4 6 3 2 2 3 11 4 8 2 0 62 3.01 10 e.00 o 1 10 to 1 3 0 0 0 t e 9 18 le 5 0 73 4.01 T4 5.00 0 0 2 7 4 1 0 0 0 0 5 Il 22 13 4 0 71 5.01 IU 6.00 0 0 2 4 0 0 0 0 9 19 1 1 0 16 0 0 52 6.U1 TO 7.0h u 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 e 22 9 0 0 47 7.01 10 %.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 31 7 0 0 52
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02/02/73 PodILAND GENEh4L ELECTRIC, PEBdLE SPRINGS S!!E Data F804 et 1/75 10 6/30/75 LEVELS 50.6 FI SUMMAWT d!ND W3SE ALL StAMILily CalEGud!ES = OtSI418Ui!ON SY SPEED AND DIRECit3N (NUMBER) Setf DtwpS) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S 354 Se WS4 4 WN4 Ne NNW TOTAL LAL45 0.20 10 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 10 1.0u 1 0 t 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 I e 1.01 TO 1.50 0 0 0 0 2 1 1 0 to 1.51 to 2.09 3 1 I e 3 2 2 0 1 0 2 3 0 e 0 2 0 1 1 0 20 2.01 10 5.ud 2 1 2 0 2 0 1 9 to 2 2 1 1 19 3.01 10 4.0u 1 1 1 0 e 5 7 8 3 3 0 57 1 5 7 6 0 0 e.01 TJ 5.00 0 1 1 1 9 21 11 6 2 2 77 3 5 6 3 0 0 0 0 0 e to 8 2 5.01 Tu 6.uo 1 0 2 3 5 0 0 0 0 1 0 40 6.01 IU 7.00 0 1 7 29 6 0 0 0 t t 1 0 0 0 0 0 1 55 T.01 to e.00 0 0 2 2 0 0 1 18 29 5 0 0 56 0 0 0 0 2 24 8.01 TO 4.00 0 0 0 0 0 38 5 0 0 73 0 0 0 0 0 9.01 19 10.u0 0 0 0 0 0 1 19 36 3 0 0 59 0 0 0 0 0 0 wouE THAN to 0 0 0 0 0 0 11 55 3 0 0 69 0 0 0 0 I0faLS 5 6 27 33 19 to e 0 32 109 2 0 0 tel 1 8 9 27 151 328 9 et 3 685 FREQUENCV OF OCCURRENCE (tw PERCENT OF TOTAL OMS) SPEED (**S) F. Yet NE E *iE E ESE SE SSE S S$a Sa WS4 a >Nw Ne NNa TOTAL Cat *S 0.26 10 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 u.53 in 1.00 .35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 .15 .15 0.00 0.00 .15 29 0.00 .45 1.01 10 1.30 0.00 0.04 0.00 0.00 .45 0.00 .15 .35 .59 .15 0.00 2.05 0.00 .20 .eu .15 .45 .54 29 .29 1.51 10 2.9u .ts 0.00 .#9 .de 0.40 .59 .15 0.00
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04/07/16
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SEASONAL WIND SUMMARIES I I l
SEASONAL WIND ROSES PEBBLE SPRINGS - 30 FT l n Winter l (1/1/75 to 2/28/75) f D
'00 Spring (3/1/75 to 5/31/75) 0 2'4 6-8 ygo ~ ., .25-2 4-6 8-10 CALM WIND SPEED (m/s) 76-193 I
l
SEASONAL WIND ROSES PEBBLE SPRINGS - 30 FT l l Summe r 00 (6/1/75 to 8/31/75) G N I l Fall 1
' 0;0 g (9/1/75 to 11/30/75) l .i 5 0 5 10 20 PERCENT 24 6- 8 >IO l
h:as-2 4-6 e-so CAW WIND SPEED (m /s ) 76-194
l 04/36/70
- DWiiamD GENERAL EttClwlC. PEUMLE SPWINGS SliE C&TA FkO4 le 1/75 30 12/31/75m1NTER LEVEL: 30.0 FT Suwdndt a!NJ N)$E ALL 51AblLITV CaitbOwlES -
DISINIHui!ON 8V SPEED AND DlWECT!DN (NU* DER) 57E E P(*v5 ) h tA E t. E ENE E ESE SE SSE 5 SSA Sm aSe a nNm na NNa TOTAL CLLw3 2 0.2m 10 0.50 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 3 0 2 le 0.51 To 1.00 14 1 7 6 9 6 18 to 10 14 12 19 9 6 8 5 150 1.01 10 3.5u 5 10 9 12 le 22 24 11 13 10 21 19 26 Il 16 5 232 1.51 10 2.00
- 6 13 20 26 29 13 5 8 16 13 to 20 12 8 e 215 2.01 10 3.09 5 13 23 38 30 39 le 1 7 4 26 24 11 29 12 3 299 3.93 10 t.0J t i 19 34 52 16 0 3 3 2 12 23 40 30 6 7 233 4.01 10 5.G9 0 e to 19 15 7 1 0 0 1 7 to et 30 8 2 167 5.01 10 s.30 1 5 9 to 9 10 0 0 0 0 9 22 40 18 5 0 te2 6.05 TO 7.0w a o e 23 11 0 0 0 0 1 1 29 37 19 0 0 127 7.01 fu s.un v 0 4 12 5 0 0 0 0 0 e 20 ed 13 0 0 102 8.01 TO 9.vu o 0 1 4 1 0 0 0 0 t b 17 42 7 0 0 73 9.05 T3 10.00 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2 14 20 5 0 0 51 M9ms frA. 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 t 6 35 74 4 0 0 121 fulALS 20 el 109 188 15e 133 70 Il e2 52 !!5 257 425 187 63 28 1928 ;
FREQUENCY OF GCCURWENCE (IN PENCtNT OF 10TAL OR$) Suf ED("#S) . te kE NE ENE E ESE SE SSE S 554 Sa mSe a aan Na NNg TOIAL CALws .10 0.26 10 0. 5 'J u.wo .uS 0.00 0.00 0.00 .10 0.00 05 05 .10 0.00 .05 .05 .16 0.00 30 73 0.51 30 1.0u .52 .u5 .33 38 47 51 95 .52 .52 75 .*2 99 47 .38 41 20 7.78 3.91 IP 1.50 20 52 .e7 .h2 93 1.14 1.24 .57 67 .52 1.09 99 1.55 .57 63 .26 12.03 1.51 IU 2.J0 .21 . 51 67 1.04 1.a5 1.50 07 26 .et .53 07 85 1.04 .h2 41 28 11.15 2.ht 10 3.00 2o .or 1.19 1.47 1.56 2.02 73 05 36 .21 1.35 1.24 1.61 1.50 .e2 36 15.51 3.01 80 4.0u 95 .to 99 1.Ta 1.06 93 0.00 16 .in .30 62 1.19 2.07 1.56 .31 .36 12.09 e.01 TO 5.00 0.00 21 75 99 7M .36 05 0.00 0.00 .05 5m 93 2.13 1.56 41 .10 m.66 5.Cl 30 6.00 .wS .do 47 75 .e7 52 0.00 0.00 0.00 0.00 .uF 1.14 2.07 93 .2e 0.00 7.37 n.01 IO 7.99 0.00 0.00 .21 1.19 57 0.00 0.00 0.00 0.00 .05 .16 1.50 1.92 99 0.00 0.00 6.59 1.01 10 4.00 0.00 0.00 23 62 .26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .21 1.04 2.28 67 0.00 0.00 5.29 n.08 10 4.00 W.09 0.00 05 .21 05 0.00 0.00 0.00 0.00 05 0.00 88 2.18 .36 0.00 0.00 3.79
*.01 fis 10.00 9.vu 0.cn .26 .26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .10 75 1.04 .26 0.00 0.00 2.65 mL.F inA9 10 0.v0 0.00 0.00 .05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .05 .31 1.82 3.84 .21 0.00 0.00 6.28 IOfALS 1.35 2.23 5.60 9.75 8.20 0.90 3.03 1.61 2.18 2.70 5.96 13.33 22.0a 9.70 5.27 1.45 100.00 ave alNo spiEu 3.o 2.6 3.6 e.0 3.2 2.5 1.5 1.e 1.6 1.9 3.4 5.8 6.3 8.5 2.4 2.1 4.2 TUTA6 90bbIdLL Casts - 2160 NU*Htd LASES JbED IN AsOvt IAHLt - 1928 Nu6bth [ASES alin Stab!Lify C ATE;34v AV AIL AHLE - 1985
0e/06/76 POWIL ANC bE NtW AL LLECTRIC. PEBsLE SPRthGS SITE DATA FRue 3/ 3/75 IO 5/31/75SPitkG LEVELa 30.0 FI SU* ART athD WJSE ALL STAeLiff C A T E GUh t E S = DISTW16UT10N BY SPEED AND DIRECitDN INumpER) SPttD(*ps) N NNE NE ENL E ESE SE SSE S SSW Sa nSe a nN4 Na hNa 10fAL CAL 43 0.26 fu 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51 fu 8.00 2 0 0 0 0 0 2 e e S 2 e 8 0 0 1.01 10 t.50 e S 1 11 6 2 6 e 8 3 72 5 6 9 14 12 1.51 10 e 6 5 11 le to 33 12 7 5 2.00 7 13 to 7 15 5 7 3 138 2.08 10 1.00 10 10 17 12 19 13 5 8 18 25 to 12 to le 5 153 3.08 70 e.00 3 12 23 19 6 15 27 31 33 31 5 5 2e8 17 11 3 0 c.01 to 5.00 3 IS 1 6 21 33 37 33 11 231 1 21 12 1 0 0 0 2 1 5.08 10 6.00 to le 49 38 6 0 197 1 3 16 IS 2 0 0 0 0 6.03 19 7.00 0 2 5 20 1 6 30 e7 3e 1 0 156 t 0 0 0 0 7.08 10 p.00 0 0 e 4 1 3 36 67 25 0 162 0 0 0 0 0 0 0 1 s.01 10 9.00 1 0 1 4 0 0 18 72 15 1 2 129 0 0 0 0 9.01 10 IC.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 57 9 0 e 97 MO%t laA4 to u 0 12 58 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 79 IJIALS 2e 0 3 23 156 6 e5 114 117 65 $5 22 0 0 388 31 de 56 107 275 6te 226 43 30 1650 FREGUENCY OF OCCURRENCE (14 PERCENT OF TOTAL 085) SPEED (4 PSI N haf NE ENE E ESE SE SSE S S$a Sa g mSa nNw Nw NNm 10TAL Cates 0.26 Tu 0.5v o.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 10 1.00 .31 .It .22 22 27 .11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 10 1.5u .27 05 .22 43 .59 32 .11 .32 45
.22 .27 32 49 76 65 52 .27 .59 76 .22 .16 3.89 1.51 10 2.Gu ./2 .sM .Tu .Se .3M 61 27 .5e .70 65 .38 .27 7.a6 2.01 TU 38 .16 .54 92 3.0u .5e 59 1.24 76 65 .Se .Se 65 1.n3 .70 .36 .e3 a.27 3.08 to e.00 .36 65 1.25 27 .32 91 1,46 1.68 1.74 1.66 3.03 92 .59 .16 0.00 05 .32 .27 27 13.et e.08 10 5.00 95 .36 97 65 1.18 1.78 2.00 1.Fa .59 .05 12.40 5.08 10 8.te .16 0.00 0.00 0.00 .31 54 1.Me 2.6% 2.05 s.00 .05 .16 65 81 .tl 0.00 0.00 0.00 0.00 .32 0.00 10.65 6.01 10 7.00 0.00 .31 .32 1.08 05 .05 32 1.62 2.5e 8.no .0S 0.00 e.e3 7.01 10 s.00 0.bu 22 0.00 0.00 0.00 .05 0.00 .16 1.95 3.62 0.no .22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 05 0.00 8.76 A.01 lu 9.0s .05 0.00 05 .22 0.00 1.6A 3.89 .Al .05 .18 6.97 9.01 IG to.uo 0.u9 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 3.08 49 0.00 0s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .22 5.2e *Odt ina. 30 p.99 0.uo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 3.34 .32 0.00 .11 e.27 10l'i5 i.et 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .16 1.24 8.43 .32 0.00 6.16 6.32 3.51 2.97 3.68 1.19 t.30 3.v3 5.78 0.00 10.16 te.e6 33.19 12.22 2.32 3.62 100.00 a.f al%D hPEto 2.6 2.9 3.7 a.3 2.9 2.2 1. 8 ' t.6 1.7 2.0 3.0 5.8 7.7 a.7 2.7 3.5 5.2 10TAL Pv$$lgit CASLS =
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04/06/16 POWfLAND LENEdAL LLLC1HIL, PEdBLE SPNihGS S11E DATA Ph04 9/ 1/75 30 II/30/75FA'L . LEVELu 30.0 F1 SUmwads alND HJ5E ALL ST ABIL!If CAIEGUd!ES = DISTRIBUTION BY SPEED AND DIRECFION (NUu8ER) SvEtD(4753 4 NNt NE ENE E ESE SE SSE 3 354 Se nSa w ama Na kNa TOTAL C AL*.S 0 0.2o TO 0.50 1 0 1 2 8 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 3 17 0.51 fu l.00 6 6 4 5 7 9 le 19 23 36 57 et 30 16 7 16 296 1.04 To I.30 2 5 6 5 t 11 17 11 11 20 28 25 6 14 7 3 172 1.51 10 2.00 2 6 9 7 7 5 6 8 9 15 25 Il 17 24 12 7 17e 2.01 to 3.Go 3 13 19 27 19 13 e 2 3 13 37 2e 39 35 16 6 273 3.01 lb e.JO o 3 17 49 30 6 1 1 3 2 11 38 38 31 13 0 236 e.01 10 5.00 0 0 11 e3 27 1 0 0 1 2 8 47 60 27 8 0 235 5.01 fu 6.99 0 t b 25 23 0 0 0 0 0 0 36 74 38 2 0 205 6.01 to 1.00 0 0 5 8 2 0 0 1 0 0 1 20 52 28 0 1 118 7.ul 10 4.00 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 9 56 23 0 0 96 A.01 Id 9.00 u 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 36 le 0 0 58 9.ut 10 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 e7 11 0 0 61 FDWL InAa 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 55 7 0 0 65 Tal&L5 le 36 e3 177 117 47 43 04 51 M8 to? 264 504 268 67 36 2006 FdEQUENCY OF UCCUNdENCE (14 PEdCENT OF 10TAL UBS) SvLEUtePS) 4 NNE f4E ENE E ESE SE $3E S SSa Sa nSa a nNa Ne hha IUTAL Cates 0.00 0.2o fu 0.50 .G5 0.00 .rd .to .05 .10 05 .10 .05 0.00 0.00 0.00 .05 0.00 .30 .35 85 0.58 10 1.30 3u 39 .20 .25 35 .45 70 95 1.85 1.79 2.88 2.04 1.50 .8u .35 .e0 te.76 1.01 10 1. 30 .tu .25 .30 .25 05 55 85 .55 .55 1.00 1.40 1.25 .30 70 .35 .15 8.57 1.51 10 2.uo 30 40 45 .35 .35 .25 50 . r. 0 45 .75 1.25 65 .A5 1.20 60 35 8.67 2.01 IU 3.u0 35 65 95 1.35 95 65 .20 10 .15 .65 1.A4 1.20 1.94 1.7e .80 30 13.61 3.ut 10 e.uu 0.00 .35 .Mi 2.44 1.5n .30 05 05 .35 .to 55 1.89 1.55 4.55 65 0.00 11.76 e.01 10 5.Cu u.uo 0.00 .55 2.te 1.35 05 0.00 0.00 05 .50 40 2.3e 2.99 8.35 40 0.00 11.71 5.01 10 6.0J U.00 .uS 30 1.25 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 v.00 0.00 1.79 3.69 1.89 .50 0.00 10.22 6.01 IU 7.u0 0.00 0.00 .25 40 .10 0.00 0.00 05 0.00 0.00 05 1.00 2.59 8.40 0.00 05 5.86 7.0t fu M.3u u.tv 0.00 .15 .25 0.00 0.00 0.00 Q.00 0.00 0.00 0.00 45 2.79 1 15 0.G0 0.00 e.79 6.08 10 9.40 u.00 0.00 .10 05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .25 1.79 70 0.00 0.00 2.89 9.01 fu lo.uo 4.uu u.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .35 2.5e .55 0.00 0.00 3.0e MGWt i n A *4 to 0.00 0.90 U.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .15 2.7e .35 0.00 0.00 3.24 ILIALS 7v 3.79 a.14 8.52 5.83 2.3e 2.14 2.19 2.54 4.39 n.33 13.16 25.12 13.36 3.34 1.79 100.00 Avt alNu SPEED 1.3 1.9 3.5 3.9 3.7 1.8 1.3 1.3 1.3 1.4 1.7 3.7 6.2 e.7 2.5 1.4 3.9 IU1AL POSb!H6E LAbLb = 218e huedEp CA5LS ust0 lh ABOVE TAdLE - 2006 suMatH cases alin blASILliv CATE3J4V AVAILAHLE = 1998 O
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os/06/76
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04/06/76 POHTLAND GENENAL LLLCTRtc. PEBHLE SPWINGS SITE DATA FR00 1/ t/75 10 12/5t/75mI4fER LLVELs 30.0 FT
SUMMARY
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f 51 ~ < 04/06/76 PONTLAN2[GENEWAL ELECTRIC. PLBbLE JPRINGS SITE DATA FNOw 3/ 1/15 IO 5/31/75SP41NG LEVELS 30.0 FT
SUMMARY
al4C RJSE - -
~ ,
l ST A B I'.l l1 CAIETJRV 4 i OISTRIBUTION SY SPEED AND OfRECTION (NUMBER) SPEED (MPS) N NNE NE ENE E ESE $E SSE S SSn $4 pSa nNa d Na NNm TOTAL ' CALwS 0.26 30 u 0 0.%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.58 10 1.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _0 0 1.08 10 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0- 0 2 I.51 to 2.00 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.01 fu 3.00 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3.01 TO e.00 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4.01 10 5.00 0 0 0 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 3 0 0 7 5.08 10 6.00 0 0 t 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 l h.08 10 7.00 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 t e 7.08 10 9.00 0 0 0 to 1 0 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 P.01 10 0.00 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3 0 0 17 9.04 10 10.u0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 IS 2 0 17 w.u t Th4N to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 77 2 1 j 101465 o I 6 6 0 0 82 0 I 2 0 1 3 0 7 121 19 4 1 169 < FREQUENCf UF OCC Uf!RE NC E (tr P(RCENT OF YOTAL 085) SPEtDt485) N NNE NE ENE E LSE SE fs SE 3 SSW Se nSd w nNw Na NNn 10 tat L AL 43 0.2s IO 0.00 0.00 0.50 0.00 U.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b 51 10 1.bb U.Qu U.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 U.uu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.GJ . 0.00 0.00 1.01 10 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 I.51 10 2.uJ 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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, m Ge/06/F6 PONTLA4D LE4EWAL ELtCIRIC, PE88LE SPRING 5 SITE 041A FkO4 3/ t/75 TD 5/31/755P4ING LEVELS 30.0 Fi SumwARv m140 MJSE SiteILIiv CAft;udy C DI$iRIBUTION 8f $ PEED ANO DIRECTIQ4 (NUM8ER)
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