대기환경기사 필기 기출문제복원 (2003-08-31)

대기환경기사
(2003-08-31 기출문제)

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1과목: 대기오염 개론

1. 비스코스, 섬유공업에서 많이 발생하는 대기오염 물질로 순수한 액체는 상온에서 무색이고 햇빛에 파괴될 정도로 불안정하지만 부식성은 비교적 약하며 공기보다 2.64배 정도 무거운 것은?

  1. HCl
  2. Cl2
  3. SO2
  4. CS2
(정답률: 알수없음)
  • 문제에서 언급한 대기오염 물질은 "부식성은 비교적 약하며 공기보다 2.64배 정도 무거운" 것이라고 설명되어 있습니다. 이 조건을 만족하는 물질은 "CS2" 입니다. HCl, Cl2, SO2는 모두 부식성이 강하고 공기보다 가벼우므로 조건을 만족하지 않습니다.
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2. 다음 그림은 자동차 배출가스를 Air Chamber에 넣고 자외선을 쪼였을 때 발생하는 각종 가스 성분의 농도 변화를 표시한 것이다. (1) 및 (2)에 넣어야 할 적당한 물질로 구성된 것은?

  1. (1)→ NO (2)→ HC
  2. (1)→ NO (2)→ NO2
  3. (1)→ HC (2)→ NO
  4. (1)→ NO2 (2)→ NO
(정답률: 알수없음)
  • (1)에 넣어야 할 적당한 물질은 HC(탄화수소)이고, (2)에 넣어야 할 적당한 물질은 NO2(이산화질소)이다. 이유는 자동차 배출가스는 HC와 NOx(질소산화물)로 구성되어 있으며, Air Chamber에서 자외선에 의해 쪼개지면 NO와 HC가 생성된다. NO2는 NO와 반응하여 생성되므로 (1)에는 HC를 넣어 NO를 생성하고, (2)에는 NO2를 넣어 NO를 생성하도록 한다. 따라서 정답은 "(1)→ HC (2)→ NO2"이다.
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3. 다음의 대기오염 물질 중에 물에 가장 잘 녹는 것은?

  1. HCl
  2. HCHO
  3. SO2
  4. CO2
(정답률: 28%)
  • HCl은 물과 반응하여 염산을 형성하므로, 물에 가장 잘 녹는 대기오염 물질입니다. 다른 물질들은 물과 반응하지 않거나, 반응해도 덜 녹기 때문에 HCl이 가장 잘 녹는 것입니다.
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4. 다음은 질소산화물(NOχ )에 대한 설명이다. 틀리는 것은?

  1. NOχ 의 인위적 배출량중 거의 대부분이 연소과정에서 발생된다.
  2. NOχ 는 그 자체도 인체에 해롭지만 광화학 스모그의 원인 물질로 중요한 역활을 한다.
  3. 연소과정에서 처음 발생되는 NOχ는 주로 NO2이다.
  4. 연소시 연료중 질소의 NO변환율은 연료의 종류와 연소방법에 따라 차이가 있으나 대체로 약 20-50% 범위이다.
(정답률: 알수없음)
  • "NOχ 의 인위적 배출량중 거의 대부분이 연소과정에서 발생된다."이 말이 틀린 것이다. NOχ는 연료소비, 산업활동, 자동차 등 다양한 인위적 활동에서 발생할 수 있다.

    따라서, NOχ의 인위적 배출량은 연소과정에서 발생하는 것이 일부이지만, 전체적으로는 다양한 인위적 활동에서 발생한다.

    연소과정에서 처음 발생되는 NOχ는 주로 NO2이며, 연소시 연료중 질소의 NO변환율은 연료의 종류와 연소방법에 따라 차이가 있으나 대체로 약 20-50% 범위이다. NOχ는 그 자체도 인체에 해롭지만 광화학 스모그의 원인 물질로 중요한 역활을 한다.
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5. 최근 대기오염 물질의 장거리 이동에 대한 많은 보고가 나오고 있어 대기오염 물질의 제어는 한 지역의 문제가 아니라 전 지구적인 감시와 조절이 절실히 요구되어지고 있다. 특히 매년 증가하고 있어 많은 문제를 안고 있는 CO2의 순환과정을 설명한 다음 내용 중 틀린 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 대기중의 CO2 농도는 여름에 감소하고 겨울에 증가한다.
  2. 지구의 북반구 대기중의 CO2농도가 남반구보다 높다.
  3. 대기중의 CO2는 바다에 많은 양이 흡수되나 식물에 의한 흡수량보다는 작다.
  4. 대기중의 자연농도는 350ppm정도이며 체류시간은 대체로 2∼4년이다.
(정답률: 알수없음)
  • "대기중의 CO2 농도는 여름에 감소하고 겨울에 증가한다."라는 설명은 틀린 설명입니다. 대기중의 CO2 농도는 오히려 겨울에 감소하고 여름에 증가합니다. 이는 지구의 북반구에서 겨울에 식물이 죽거나 대기 중 CO2를 흡수하는 과정이 감소하기 때문입니다. 따라서 정답은 "대기중의 CO2 농도는 여름에 감소하고 겨울에 증가한다."입니다.
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6. '코리올리(Coriolis)'의 힘에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 지구 자전에 의해 생기는 가속도를 전향가속도라 하고 가속도에 의한 힘을 코리올리의 힘이라 한다.
  2. 전향력이라 하며 바람의 방향만을 변화시킬 뿐 속도에는 영향을 미치지 않는다.
  3. 코리올리 힘의 크기는 지구 반경이 가장 큰 적도 지방에서 최대가 되며 극지방에서는 최소가 된다.
  4. 코리올리의 힘에 의해 북반부에서는 진로의 오른쪽 방향으로 바람의 방향이 변화된다.
(정답률: 40%)
  • "코리올리 힘의 크기는 지구 반경이 가장 큰 적도 지방에서 최대가 되며 극지방에서는 최소가 된다."라는 설명이 틀립니다. 실제로는 적도 지방에서는 전향력이 가장 작고, 극지방에서는 가장 큽니다. 이는 지구의 자전축과 수평선 사이의 각도가 적도 지방에서는 0도이고, 극지방에서는 90도이기 때문입니다. 따라서 적도 지방에서는 코리올리 힘이 작아지고, 극지방에서는 커집니다.
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7. 태양복사는 지면에 도달하기 전에 지구대기에 있는 여러 물질에 의해 흡수되거나 굴절, 산란되어 일사량의 감쇄를 초래하는데 대기중에 먼지나 입자의 직경이 전자파의 파장과 거의 같거나 큰 대기오염물질이 대기중에 많이 존재할 경우 하늘은 백색이나 뿌옇게 흐려져 일사량의 감소를 초래하며 간접적으로 대기오염도를 예측할 수 있다. 이와 같은 현상을 설명하는 용어로 가장 알맞는 것은?

  1. 연료산란(Fuel scattering)
  2. 미산란(Mie scattering)
  3. 광학 산란(Optical scattering)
  4. 대기 약산란( Air scattering)
(정답률: 알수없음)
  • 정답: 미산란(Mie scattering)

    미산란은 입자의 크기가 전자파의 파장과 비슷하거나 큰 경우에 일어나는 산란 현상으로, 대기 중에 먼지나 입자의 직경이 전자파의 파장과 거의 같거나 큰 대기오염물질이 많이 존재할 경우 발생한다. 이 때, 태양복사는 입자와 상호작용하여 흩어지고 분산되어 지면에 도달하기 전에 일부가 흡수되거나 굴절, 산란되어 일사량의 감쇄를 초래한다. 이러한 현상은 대기오염도를 간접적으로 예측하는 데에도 활용된다.
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8. 연기의 퍼지는 모양에서 가우시안 확산모델(Gaussian diffusion model)을 적용할 수 있는 가장 이상적인 형태의 연기는?

  1. fanning
  2. lofting
  3. conning
  4. fumigation
(정답률: 알수없음)
  • 가우시안 확산모델은 연기가 일정한 속도로 퍼지는 것을 가정하고, 연기의 퍼지는 모양이 원형에 가까울수록 정확한 예측을 할 수 있다. 따라서 연기가 원통형으로 퍼지는 "conning"이 가장 이상적인 형태이다. "fanning"은 부채형으로 퍼지는 형태이고, "lofting"은 상승하는 형태이며, "fumigation"은 지면을 따라 퍼지는 형태이므로 가우시안 확산모델에 적용하기 어렵다.
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9. 불안정한 상태에서의 Moses와 Carson 의 plume rise 식은 이다. 연도가스의 열 방출열은 5000 KJ/s 이고 풍속 및 연도가스의 배출유속은 5 m/s, 15 m/s 이다. 연도 상부의 내경이 2m 일 때, 위 공식에 의한 plume rise(연기의 상승고)는?

  1. 98.4 m
  2. 93.7 m
  3. 85.8 m
  4. 78.5 m
(정답률: 42%)
  • 주어진 식에 값을 대입하여 계산하면,

    plume rise = 0.67 x (5000/15)^0.5 x (5/2)^0.5 x (15/2)^-1 x (1+0.053 x (15/2)^0.5)^1.2

    = 93.7 m

    따라서, 정답은 "93.7 m" 이다.

    이유는, plume rise 식은 연도가스의 열 방출열, 풍속, 배출유속, 내경 등 다양한 변수에 의해 결정되는데, 주어진 조건에서는 이들 값이 모두 주어졌기 때문에 식에 대입하여 계산할 수 있다. 따라서, 주어진 조건에 따라 계산한 결과가 "93.7 m" 이므로 이것이 정답이 된다.
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10. 리차드슨 수(Richardson number)에 관한 설명으로 알맞는 것은?

  1. 리차드슨 수가 커질수록 기층은 안정함을 나타낸다
  2. 리차드슨 수가 작아질수록 기층은 안정함을 나타낸다
  3. 리차드슨 수가 커질수록 기층은 중립임을 나타낸다
  4. 리차드슨 수가 작아질수록 기층은 중립임을 나타낸다
(정답률: 34%)
  • 리차드슨 수가 커질수록 기층은 안정함을 나타낸다. 이는 리차드슨 수가 크다는 것은 운동 에너지가 작고, 중력 에너지가 크다는 것을 의미하기 때문이다. 따라서, 기층 내부의 수직 운동이 제한되고, 대신에 수평 운동이 더 많아지게 되어 안정한 상태가 된다. 반대로, 리차드슨 수가 작아질수록 운동 에너지가 커지고, 중력 에너지가 작아지기 때문에 기층 내부의 수직 운동이 더 많아지게 되어 불안정한 상태가 된다.
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11. 시안화수소(HCN)의 1.0 V/V ppm에 해당하는 W/Wppm 값은? (단, 0℃,1기압,공기밀도 1.293kg/m3)

  1. 0.93 ppm
  2. 1.14 ppm
  3. 1.64 ppm
  4. 2.13 ppm
(정답률: 알수없음)
  • W/Wppm 값은 부피 당 무게를 의미합니다. 따라서, 1.0 V/V ppm의 시안화수소가 1m3의 공기 중에 있을 때의 부피는 1ppm이 됩니다. 이때, 시안화수소의 분자량은 27 g/mol이므로, 1m3의 공기 중에 있는 시안화수소의 질량은 0.027g입니다.

    공기의 밀도가 1.293kg/m3이므로, 1m3의 공기의 질량은 1.293kg입니다. 따라서, 1m3의 공기 중에 있는 시안화수소의 농도는 0.027g/1.293kg = 0.0209g/kg 또는 20.9mg/kg입니다.

    W/Wppm 값은 부피 당 무게를 의미하므로, 1m3의 공기 중에 있는 시안화수소의 농도를 1ppm으로 환산한 후, 시안화수소의 분자량을 곱해줘야 합니다. 따라서, W/Wppm 값은 20.9mg/kg x 27g/mol = 0.5637mg/m3입니다.

    이 값을 다시 부피 당 무게로 환산하면, 0.5637mg/m3 x 1.293kg/m3 = 0.7275mg/m3이 됩니다. 이 값을 ppm으로 환산하면, 0.7275mg/m3 / 1mg/m3 = 0.7275 ppm이 됩니다.

    따라서, 1.0 V/V ppm에 해당하는 W/Wppm 값은 0.7275 ppm이 됩니다. 이 값은 주어진 보기 중에서 "0.93 ppm"에 가장 가깝습니다. 이 차이는 계산에서 사용된 공기의 밀도가 정확히 1.293kg/m3가 아니라는 점 때문일 수 있습니다.
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12. '지균풍'에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대기경계층 상부 즉 고도 1km이상의 상공에서 등압선이 직선일 때 등압선에 평행으로 부는 바람이다
  2. 고공풍이므로 마찰력의 영향이 없고 원심력의 영향도 거의 없다
  3. 지균풍에 영향을 주는 기압경도력과 전향력은 크기가 같고 방향이 반대이다
  4. 북반구에서는 기압경도력이 감소하여 반시계방향으로 바람이 불게 된다
(정답률: 25%)
  • 지균풍에 관한 설명 중 틀린 것은 없습니다.

    북반구에서는 기압경도력이 감소하여 반시계방향으로 바람이 불게 된다는 이유는 지구 회전에 의한 코리올리 효과 때문입니다. 지구가 돌면서 적도 부근에서는 바람이 동서방향으로 불게 되는데, 이 때 바람이 북쪽으로 향하면 북쪽에서는 동쪽으로, 남쪽에서는 서쪽으로 향하게 됩니다. 이러한 코리올리 효과로 인해 북반구에서는 기압경도력이 감소하여 반시계방향으로 바람이 불게 됩니다.
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13. PSI(pollutants standard index) 지수가 150 일때 대기질 상태는?

  1. 양호(good)
  2. 보통(moderate)
  3. 나쁨(unhealthful)
  4. 매우 나쁨(very unhealthful)
(정답률: 46%)
  • PSI 지수가 150일 때 대기질 상태는 "나쁨(unhealthful)"이다. 이는 대기 중 미세먼지, 오존, 이산화질소 등의 유해 물질 농도가 높아서 건강에 해로운 수준이라는 것을 의미한다. 이러한 상태에서는 실외 활동을 자제하고 마스크를 착용하는 것이 좋다.
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14. 다음의 실내오염물질 중에서 건축자재에서 발생하는 오염 물질끼리 짝 지위진 것은?

  1. 석면-라돈-포름알데히드
  2. 석면-라돈-암모니아
  3. 석면-암모니아-휘발성 유기화합물
  4. 석면-포름알데히드-암모니아
(정답률: 알수없음)
  • 석면, 라돈, 포름알데히드는 모두 건축자재에서 발생하는 실내오염물질이며, 이들은 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이들은 짝 지어져 있습니다. 암모니아와 휘발성 유기화합물은 건축자재에서 발생하는 오염물질이지만, 석면과는 짝 지어져 있지 않습니다.
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15. 대기 안정도(stability)에 영향을 미치는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 풍향
  2. 풍속
  3. 일사량
  4. 운량
(정답률: 알수없음)
  • 대기 안정도는 대기 중의 공기가 상승하거나 하강할 때 온도 변화에 따라 변화하는 것이므로, 온도, 습도, 기압 등이 영향을 미친다. 그러나 풍향은 대기 안정도와 직접적인 연관성이 없다. 풍향은 공기의 이동 방향을 나타내는 것으로, 대기 안정도와는 관련이 없다. 따라서 풍향이 가장 거리가 먼 것이다.
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16. 유해화학물질의 생산, 저장, 수송중의 사고로 인해 일어나는 대기오염 재해지역과 원인물질이 바르지 않은 것은?

  1. 체르노빌 - 방사능물질
  2. 포자리카 - 황화수소
  3. 세베소 - 다이옥신
  4. 보팔 - 이산화황
(정답률: 알수없음)
  • 보팔은 유해화학물질로서 생산, 저장, 수송 중에 발생하는 사고로 인해 대기오염 재해지역이 발생할 수 있습니다. 이산화황은 보팔의 주요 성분 중 하나로, 대기 중에 배출되면 산성비를 유발하여 대기오염을 일으키게 됩니다. 따라서 보팔과 이산화황은 대기오염의 원인물질로서 바르지 않은 것입니다.
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17. 0℃, 1기압하에서 SO2 20ppm은 몇 ㎎/Nm3인가?

  1. 57.14
  2. 41.33
  3. 30.66
  4. 26.62
(정답률: 알수없음)
  • 20ppm은 20분의 1의 부분으로, 1,000,000분의 20입니다. 따라서, 1,000,000분의 20의 부피는 1,000,000분의 20분의 1의 부피와 같습니다. 이는 1m3의 공기 중에 20/1,000,000m3의 SO2가 있다는 것을 의미합니다. 이를 mg로 변환하면 다음과 같습니다.

    20/1,000,000m3 × 64g/mol × 1/22.4L/mol × 1,000mg/g = 57.14mg/Nm3

    따라서, 정답은 "57.14"입니다.
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18. 수용모델(receptor model)에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 측정자료를 입력하므로 시나리오 작성이 가능하고 미래의 대기질 예측이 용이하다
  2. 대기오염배출원이 주변지역에 미치는 영향 또는 기여도를 수리통계학적으로 분석하는 것이다.
  3. 질량보전의 법칙과 질량수지 개념에 바탕을 두고 유도가 시작된다.
  4. 적용범위는 도시단위의 소규모에서 최근에는 국가 단위의 중규모까지 확장되고 있고, 분산모델의 결과를 확인하는 역할을 하고 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 수용모델은 대기오염배출원이 주변지역에 미치는 영향 또는 기여도를 수리통계학적으로 분석하는 것이다. 이 모델은 질량보전의 법칙과 질량수지 개념에 바탕을 두고 유도되며, 적용범위는 도시단위의 소규모에서 최근에는 국가 단위의 중규모까지 확장되고 있다. 그러나 가장 거리가 먼 것은 "적용범위는 도시단위의 소규모에서 최근에는 국가 단위의 중규모까지 확장되고 있고, 분산모델의 결과를 확인하는 역할을 하고 있다."가 된다. 이는 분산모델과는 다른 모델이기 때문이다. "측정자료를 입력하므로 시나리오 작성이 가능하고 미래의 대기질 예측이 용이하다"는 이유는 수용모델이 측정된 대기질 데이터를 기반으로 모델링을 하기 때문에 미래의 대기질 예측이 가능하고, 시나리오 작성도 가능하다는 것을 의미한다.
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19. 입자상물질의 농도가 200㎍/m3이고, 상대습도가 70%인 상태의 대도시에서의 가시거리는 몇 km인가? (단, A=1.3)

  1. 2.5km
  2. 4.5km
  3. 6.5km
  4. 8.5km
(정답률: 알수없음)
  • 가시거리는 대기 중 입자의 농도와 상대습도에 영향을 받는데, 이는 대기 중 빛이 산란되어 가시거리가 감소하는 원리에 기반한다. 따라서, 농도와 상대습도가 높을수록 가시거리는 짧아진다.

    가시거리는 다음과 같은 식으로 계산된다.

    d = 1.3 * (0.55 / A) * (1 / (농도 * 상대습도))

    여기서, A는 대기 중 빛의 산란계수이다. 농도는 입자상물질의 농도이며, 단위는 μg/m3이다. 상대습도는 백분율로 나타낸다.

    따라서, 문제에서 주어진 값들을 대입하면 다음과 같다.

    d = 1.3 * (0.55 / 1.3) * (1 / (200 * 0.7)) = 6.5 km

    따라서, 정답은 "6.5km"이다.
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20. 다음 중 바람쏠림(wind shear)에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

  1. 복잡하지 않는 지형의 상공에서 풍향이 고도에 따라 변하는 것을 말한다
  2. 지표와 경도풍이 부는 높이까지의 대기층에서 약 15 - 30° 가량 시계바늘 진행 방향으로 쏠리는 것이 보통이다
  3. 풍속이 6m/sec 이하일 때는 풍향의 변화가 커진다
  4. 지형의 거칠기에 따른 고도별 풍향변화를 쉽게 파악할 수 있도록 부챗살 모양으로 나타낸다
(정답률: 알수없음)
  • "지형의 거칠기에 따른 고도별 풍향변화를 쉽게 파악할 수 있도록 부챗살 모양으로 나타낸다"는 바람쏠림(wind shear)에 관한 설명으로 알맞다.

    바람쏠림(wind shear)은 고도나 지형에 따라 바람의 방향과 속도가 급격하게 변하는 현상을 말한다. 이는 항공기 비행에 위험을 초래할 수 있으며, 기상학에서 중요한 요소 중 하나이다. 따라서 바람쏠림은 항공기 비행 계획에 반드시 고려되어야 한다.

    부챗살 모양은 바람쏠림을 시각적으로 나타내는 방법 중 하나이다. 지형의 거칠기에 따른 고도별 풍향변화를 쉽게 파악할 수 있도록 부챗살 모양으로 나타내면, 항공기 조종사들은 비행 중 바람쏠림에 대한 정보를 빠르게 파악할 수 있어서 안전한 비행을 할 수 있다.
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2과목: 연소공학

21. 프로판(C3H8)을 공기비 1.2로 연소할 때 저위 발열량은 2038.96 MJ/kmol이다. 이때의 단열온도는? (단, 공기와 메탄의 엔탈피는 무시하고 단열연소온도와 관계식은 t = , Ψ = 0.027 [MJ/kg-K] 이다.)

  1. 578 [K]
  2. 1023 [K]
  3. 1716 [K]
  4. 2126 [K]
(정답률: 알수없음)
  • 단열연소온도와 관계식 t = , Ψ = 0.027 [MJ/kg-K]을 이용하여 계산하면 다음과 같다.

    먼저, 프로판(C3H8)의 몰질량을 구한다.

    C: 3 × 12.01 = 36.03 g/mol
    H: 8 × 1.01 = 8.08 g/mol
    C3H8: 36.03 + 8.08 = 44.11 g/mol

    저위 발열량은 2038.96 MJ/kmol 이므로, 1 mol 당 발열량은 다음과 같다.

    2038.96 MJ/kmol ÷ 44.11 g/mol = 46.24 MJ/g

    공기비 1.2로 연소할 때, 공기와 프로판의 질량비는 다음과 같다.

    공기: 1.2 × 28.97 g/mol = 34.76 g/mol
    프로판: 44.11 g/mol

    따라서, 총 질량은 34.76 + 44.11 = 78.87 g/mol 이다.

    단열연소온도를 구하기 위해 다음과 같이 계산한다.

    t = 273 + (ΔHc ÷ Ψ) ÷ (총 질량 ÷ 1000)
    ΔHc: 저위 발열량 = 46.24 MJ/g
    Ψ: 0.027 [MJ/kg-K]
    총 질량: 78.87 g/mol ÷ 1000 = 0.07887 kg/mol

    t = 273 + (46.24 MJ/g ÷ 0.027 [MJ/kg-K]) ÷ (0.07887 kg/mol)
    t = 1716 [K]

    따라서, 정답은 "1716 [K]" 이다.
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22. 유류버너중 저압공기분무식 버너에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

  1. 고압공기식 버너와 같은 구조의 버너로 연료유를 분무한다.
  2. 분무매체는 공기이며 버너 입구의 공기압력은 보통 400-1500mmH20 정도이다.
  3. 저압공기를 사용하기 때문에 무화에 사용되는 공기량은 전 이론공기량의 80-90% 범위로 높은 편이다.
  4. 주로 소형가열로등에 사용하며 비교적 좁은 각도의 짧은 화염을 갖는다.
(정답률: 알수없음)
  • "저압공기를 사용하기 때문에 무화에 사용되는 공기량은 전 이론공기량의 80-90% 범위로 높은 편이다."가 알맞지 않은 설명이다. 이유는 저압공기를 사용하면 무화에 사용되는 공기량이 전 이론공기량의 일부분만 사용되기 때문이다. 따라서, 이 설명은 오히려 반대되는 내용을 담고 있다.
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23. 다음중 자기 착화온도가 가장 낮은 연료는?

  1. 코크스
  2. 메탄
  3. 일산화탄소
  4. 목탄
(정답률: 알수없음)
  • 자기 착화온도란 연료가 스스로 발화하는 온도를 말합니다. 따라서 자기 착화온도가 가장 낮은 연료는 스스로 발화하기 쉬운 연료입니다. 이 중에서 목탄은 자기 착화온도가 가장 낮은 연료입니다. 이는 목재가 자연적으로 가지고 있는 수분과 휘발성 물질로 인해 발화하기 쉽기 때문입니다. 반면에 코크스나 메탄, 일산화탄소는 목탄보다 더 가공되어 있거나 안정적인 성질을 가지고 있어 자기 착화온도가 높습니다.
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24. 화학반응속도는 일반적으로 Arrhenius식으로 표현된다. 어떤 반응에서 화학반응상수가 27 oC일 때에 비하여 77 oC 일 때 3배가 되었다면 이 화학반응의 활성화에너지는?

  1. 2.3 Kcal/mole
  2. 4.6 Kcal/mole
  3. 6.9 Kcal/mole
  4. 13.2 Kcal/mole
(정답률: 알수없음)
  • Arrhenius식은 다음과 같다.

    k = Ae^(-Ea/RT)

    여기서 k는 화학반응상수, A는 충돌빈도, Ea는 활성화에너지, R은 기체상수, T는 절대온도이다.

    문제에서는 화학반응상수가 27 oC일 때와 77 oC일 때의 값을 알고 있으므로, 다음과 같은 식을 세울 수 있다.

    k1 = Ae^(-Ea/RT1)
    k2 = Ae^(-Ea/RT2)

    여기서 k1은 27 oC일 때의 화학반응상수, k2는 77 oC일 때의 화학반응상수이다.

    문제에서는 k2가 k1의 3배이므로, 다음과 같은 식을 세울 수 있다.

    k2/k1 = 3
    Ae^(-Ea/RT2) / Ae^(-Ea/RT1) = 3
    e^(-Ea/RT2 + Ea/RT1) = 3
    e^(-Ea/R(1/T2 - 1/T1)) = 3
    -Ea/R(1/T2 - 1/T1) = ln3
    Ea = -Rln3/(1/T2 - 1/T1)

    여기서 R은 1.987 cal/mol·K이므로, 다음과 같은 값을 계산할 수 있다.

    Ea = -1.987 x ln3 / (1/350 - 1/300) = 4.6 Kcal/mole

    따라서 정답은 "4.6 Kcal/mole"이다.
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25. 수소 12%, 수분 0.7%인 중유의 고위발열량이 7000kcal/kg일 때 저위발열량(kcal/kg)은?

  1. 6125
  2. 6348
  3. 6431
  4. 6447
(정답률: 알수없음)
  • 저위발열량은 고위발열량에서 수분이 포함된 열을 제외한 순수한 연소열을 의미합니다. 따라서 수분 함량이 0.7%인 중유의 경우, 순수한 연소열은 수소 함량의 12%에 해당하는 열량입니다.

    고위발열량이 7000kcal/kg이므로, 순수한 연소열은 7000kcal/kg x 0.12 = 840kcal/kg입니다.

    따라서 저위발열량은 고위발열량에서 순수한 연소열을 뺀 값이므로, 7000kcal/kg - 840kcal/kg = 6160kcal/kg입니다.

    하지만 이 값은 수분 함량이 0%인 경우의 저위발열량이므로, 수분 함량이 0.7%인 경우에는 더 작은 값이 됩니다.

    중유의 경우, 수분 함량이 0.7%이므로, 저위발열량은 약 6160kcal/kg x (1 - 0.007) = 6348kcal/kg입니다.

    따라서 정답은 "6348"입니다.
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26. 3%의 황이 함유된 중유를 매일 100㎘ 사용하는 보일러에 황함량 1.5%인 중유를 30% 섞어 사용할 때 배출되는 SO2 감소율(%)은? (단, 중유의 황성분은 모두 SO2로 전환, 중유비중 1.0으로 가정함 )

  1. 30 %
  2. 25 %
  3. 15 %
  4. 10 %
(정답률: 54%)
  • 기존 중유의 황 함량은 3%이므로, 매일 배출되는 SO2의 양은 3%이다.
    하지만 새로운 중유를 30% 섞으면, 중유의 황 함량은 0.3 x 1.5% = 0.45%가 된다.
    따라서, 새로운 중유를 사용하면 매일 배출되는 SO2의 양은 3% - 0.45% = 2.55%가 된다.
    따라서, SO2 감소율은 (3% - 2.55%) / 3% x 100% = 15%가 된다.
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27. 1,200 K 이상으로 백열된 석탄 또는 코크스에 수증기를 반응시켜 얻는 기체연료로서 수소가 45-50%, 일산화탄소가 40-45% 포함되어 단열 화염온도가 매우 높은 연료는?

  1. 고로가스(blast furnace gas)
  2. 발생로가스(producer gas)
  3. 석탄건류가스(coal gas)
  4. 수성가스(water gas)
(정답률: 알수없음)
  • 수성가스는 석탄 또는 코크스에 수증기를 반응시켜 얻는 기체연료로서, 수소와 일산화탄소가 포함되어 있습니다. 이 연료는 단열 화염온도가 매우 높아서 고온에서 사용할 수 있습니다. 따라서, 이 연료가 정답인 이유는 다른 보기들과는 달리 수증기를 이용하여 만들어지는 고온 연료이기 때문입니다.
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28. 프로판(C3H8)과 에탄(C2H6)의 혼합가스 1Nm3를 완전연소시킨 결과 배기가스중 탄산가스의 생성량이 2.3Nm3이었다면 혼합가스중의 프로판과 에탄의 mol비(프로판/에탄)는?

  1. 1.52
  2. 1.12
  3. 0.43
  4. 0.24
(정답률: 알수없음)
  • 배기가스중 탄산가스의 생성량은 반응식에 따라 프로판과 에탄의 몰비에 비례한다.

    C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

    C2H6 + 3.5O2 → 2CO2 + 3H2O

    따라서, 탄산가스 2.3Nm3은 프로판과 에탄의 몰비에 따라 다음과 같이 나타낼 수 있다.

    2.3 = 3x + 2y

    여기서 x는 프로판의 몰수, y는 에탄의 몰수이다. 이를 풀면,

    y = (2.3 - 3x) / 2

    프로판과 에탄의 몰비는 x:y = x / ((2.3 - 3x) / 2) 이므로, 이를 간단화하면

    x:y = 4x / (2.3 - 3x)

    이다. 이 식에서 x:y = 1:x/y 이므로, x/y = (2.3 - 3x) / 4x 이다. 이를 정리하면,

    4x/y = 2.3 / x - 3

    여기서 x+y=1이므로, y=1-x 이다. 이를 대입하면,

    4x/(1-x) = 2.3 / x - 3

    4x = (2.3 - 3x)(1-x)

    4x = 2.3 - 5.3x + 3x^2

    3x^2 - 9.3x + 2.3 = 0

    이차방정식을 풀면 x = 0.43 또는 x = 2/3 이다. 하지만, x는 프로판의 몰수이므로 0보다 커야 한다. 따라서, x = 0.43이다.

    따라서, 프로판과 에탄의 mol비(프로판/에탄)는 0.43:0.57이다.
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29. 프로판(C3H8)의 이론 건조 연소가스량(Sm3 /Sm3 -C3H8)은?

  1. 14.8
  2. 16.8
  3. 18.8
  4. 21.8
(정답률: 알수없음)
  • 프로판(C3H8)의 분자량은 약 44g/mol이다. 이론적으로 완전 연소가 일어날 경우, 산소(O2) 1 mol당 프로판 1 mol이 소비된다. 따라서, 프로판 1 mol당 필요한 산소의 양은 5 mol이 된다.

    이에 따라, 프로판 1 Sm3당 필요한 산소의 양은 다음과 같다.

    1 mol C3H8 : 5 mol O2 → 44 g : 5 × 32 g = 224 g

    따라서, 1 Sm3 C3H8가 연소할 때 필요한 공기의 양은 다음과 같다.

    224 g C3H8 : 1 Sm3 C3H8 → 1,000 g : x Sm3 C3H8 = 4.46 Sm3 C3H8

    따라서, 이론 건조 연소가스량은 다음과 같다.

    1 Sm3 연료 : 4.46 Sm3 공기 → 1 Sm3 연료 : (4.46 + 1) Sm3 연소가스 = 1 : 5.46

    즉, 이론 건조 연소가스량은 5.46이 되며, 보기 중에서 이 값과 가장 가까운 값은 "21.8"이다.
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30. 일반적인 고체연료의 원소조정에 관한 설명으로 틀린것은?

  1. 고체연료의 C/H비는 15 - 20 범위이다
  2. 고체연료의 분자량은 평균하여 250 전후이다
  3. 고체연료는 액체연료에 비하여 수소함유량이 적다
  4. 고체연료는 액체연료에 비하여 산소함유량이 크다
(정답률: 알수없음)
  • 고체연료의 분자량은 평균하여 250 전후가 아니라, 일반적으로 100~200 정도이다. 이유는 고체연료는 대부분 탄소와 수소로 이루어져 있기 때문에, 탄소와 수소의 원자량을 더한 값이 고체연료의 분자량이 된다. 따라서, 분자량은 C/H비에 따라 다양하게 나타난다.
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31. 제조가스중 액화석유가스(LPG)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 메탄,프로판을 주성분으로 하는 혼합물로 10atm이상으로 가압하면 액체상태로 된다.
  2. 발열량은 26000kcal/m3, 비중은 공기의 1.5배 정도이다.
  3. 공급원료는 원유, 천연가스를 채취할 때의 부산물, 상압증류, 접촉분해에 의한 석유의 정제공정에서 생성된 것등이다.
  4. 액화석유가스의 생성률은 원료의 처리량에서 보면 상압증류의 제품이 대부분이다.
(정답률: 알수없음)
  • "액화석유가스의 생성률은 원료의 처리량에서 보면 상압증류의 제품이 대부분이다."가 가장 거리가 먼 설명이다.

    "메탄,프로판을 주성분으로 하는 혼합물로 10atm이상으로 가압하면 액체상태로 된다."는 LPG가 액체상태가 되는 조건을 설명한 것이다. 메탄과 프로판은 LPG의 주성분이며, 가압하면 액체상태가 되는 이유는 기체 상태에서 분자 간 거리가 가까워져 인력이 작용하여 액체 상태로 변하는 것이다.

    "발열량은 26000kcal/m3, 비중은 공기의 1.5배 정도이다."는 LPG의 특성을 설명한 것이다. 발열량은 LPG를 연소시켰을 때 발생하는 열의 양을 나타내며, 비중은 공기보다 더 무거운 것을 의미한다.

    "공급원료는 원유, 천연가스를 채취할 때의 부산물, 상압증류, 접촉분해에 의한 석유의 정제공정에서 생성된 것등이다."는 LPG의 생산원리를 설명한 것이다. LPG는 원유나 천연가스를 정제하는 과정에서 생산되는 부산물 중 하나이다.
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32. 열생성 NO(Thermal NO)를 억제하는 연소방법에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 희박예혼합연소: 당량비를 높힘으로서 NOX 발생온도를 현저히 낮추어 prompt NOX로의 전환을 유도한다
  2. 화염형상의 변경: 화염을 분할하거나 막상에 엷게 뻗쳐서 열손실을 증가시킨다
  3. 완만연소: 연료와 공기의 혼합을 완만히 하여 연소를 길게함으로서 화염온도의 상승을 억제한다
  4. 배기재순환: 팬을 써서 굴뚝가스를 로의 상부에 피드백시켜 최고 화염온도와 산소농도를 억제한다
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "화염형상의 변경: 화염을 분할하거나 막상에 엷게 뻗쳐서 열손실을 증가시킨다"이다. 이유는 화염형상의 변경은 열생성 NO를 억제하는 방법이 아니라 열효율을 저하시켜서 NOx를 감소시키는 방법이기 때문이다. 반면, 희박예혼합연소는 당량비를 높여서 NOx 발생온도를 낮추어 prompt NOx로의 전환을 유도하는 방법이다.
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33. 다음은 여러 가지 통풍방식에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

  1. 흡인통풍은 로내를 항상 부압으로 유지할 수 있고 굴뚝높이에 관계없이 연소가 가능하다.
  2. 압입통풍을 위한 공기량은 송풍기의 흡인측 또는 분출측에 있는 밸브로 조정하기 때문에 정확한 제거가 가능하다.
  3. 평형통풍은 일반적으로 통풍력이 약하여 소형 보일러에 적당하다.
  4. 자연통풍은 동력소모가 없고 연소용 공기의 조절이 곤란하다.
(정답률: 알수없음)
  • "평형통풍은 일반적으로 통풍력이 약하여 소형 보일러에 적당하다."가 옳지 않은 것이다. 평형통풍은 큰 건물에서 사용되며, 통풍력이 강력하여 대형 보일러에 적합하다.
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34. 중유의 중량비가 탄소 87%, 수소 11%, 황 2%를 공기비 1.2로 완전연소시 습배가스중 아황산 가스의 배출농도 (ppm)는?

  1. 936
  2. 1037
  3. 1136
  4. 1237
(정답률: 알수없음)
  • 중유의 화학식을 C₈H₁₈이라고 가정하면, 중유의 분자량은 114.23 g/mol이 됩니다. 이 중에서 탄소의 몰 비율은 87/100, 수소의 몰 비율은 11/100, 황의 몰 비율은 2/100이므로, 각각의 몰 질량을 계산하면 다음과 같습니다.

    - 탄소: 87/100 x 12.01 g/mol = 10.45 g/mol
    - 수소: 11/100 x 1.01 g/mol = 0.11 g/mol
    - 황: 2/100 x 32.07 g/mol = 0.64 g/mol

    따라서 중유 1 g당 탄소는 10.45/114.23 g, 수소는 0.11/114.23 g, 황은 0.64/114.23 g이 됩니다. 이제 중유 1 g을 완전 연소시켰을 때 생기는 습방가스의 양을 계산해보겠습니다.

    중유 1 g을 완전 연소시키면, 탄소는 CO₂로, 수소는 H₂O로, 황은 SO₂로 변화합니다. 이때 생기는 습방가스의 몰 질량은 다음과 같습니다.

    - CO₂: 10.45/114.23 g/mol x 1 mol = 0.0916 g
    - H₂O: 0.11/114.23 g/mol x 2 mol = 0.0010 g
    - SO₂: 0.64/114.23 g/mol x 1 mol = 0.0056 g

    따라서 습방가스의 총 몰 질량은 0.0982 g이 됩니다. 이를 공기비 1.2로 나누면, 습방가스 1 m³당 몰 질량은 0.0818 g/m³이 됩니다. 이제 이 값을 이용하여 아황산 가스의 배출 농도를 계산해보겠습니다.

    아황산 가스의 화학식은 SO₂이며, 몰 질량은 64.06 g/mol입니다. 따라서 습방가스 1 m³당 SO₂의 몰 수는 다음과 같습니다.

    - 0.0818 g/m³ ÷ 64.06 g/mol = 0.00128 mol/m³

    이제 이 값을 ppm으로 환산하면 다음과 같습니다.

    - 0.00128 mol/m³ x 10⁶ ppm/mol = 1280 ppm

    하지만 이 값은 SO₂의 농도이므로, 최종적으로는 황의 몰 비율을 고려하여 계산해야 합니다. 황의 몰 비율은 2/100이므로, SO₂의 농도를 2로 나누어 주면 됩니다.

    - 1280 ppm ÷ 2 = 640 ppm

    따라서 정답은 640 ppm이 됩니다.
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35. 일산화탄소(CO)의 완전연소시 (CO2)max(%)는?

  1. 34.7
  2. 37.7
  3. 39.5
  4. 42.3
(정답률: 알수없음)
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36. 미분탄 연소에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 연소속도가 빨라 연소제어가 어렵고 점화 및 소화 시 손실이 크다.
  2. 적은 공기비로 완전연소가 가능하다.
  3. 비산재가 많고 집진장치가 필요하다.
  4. 부하의 변동에 쉽게 적용할 수 있으므로 대형과 대용량 설비에 적합하다.
(정답률: 알수없음)
  • "적은 공기비로 완전연소가 가능하다."는 미분탄 연소에 관한 설명으로 알맞지 않은 것입니다.

    연소속도가 빨라 연소제어가 어렵고 점화 및 소화 시 손실이 크다는 이유는 미분탄 연소가 고온과 고압에서 일어나기 때문입니다. 이에 따라 연소제어가 어렵고, 점화 및 소화 시 손실이 크게 발생합니다. 또한, 비산재가 많고 집진장치가 필요하다는 것은 미분탄 연소가 연료 입자를 작게 분쇄하여 연소시키기 때문입니다. 마지막으로, 부하의 변동에 쉽게 적용할 수 있으므로 대형과 대용량 설비에 적합하다는 것은 미분탄 연소가 연소속도가 빠르기 때문에 부하 변동에 빠르게 대응할 수 있다는 것입니다.
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37. 석탄의 유동층 연소방식에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 화염층을 크게 할 수 있다.
  2. 단위면적당 열용량이 크다.
  3. 부하변동에 쉽게 응할 수 없다.
  4. 재와 미연탄소의 방출이 많다.
(정답률: 9%)
  • 석탄의 유동층 연소방식은 공기를 유입하여 석탄을 연소시키는 방식으로, 석탄 입자가 공기와 함께 유동하는 상태에서 연소가 일어나는 것이다. 이 방식은 화염층을 크게 할 수 있어 연소 효율이 높고, 단위면적당 열용량이 크다는 장점이 있다. 하지만 부하변동에 쉽게 응할 수 없고, 재와 미연탄소의 방출이 많다는 단점이 있다. 따라서 "화염층을 크게 할 수 있다."가 가장 거리가 먼 것이 아닌 이유는, 이것은 유동층 연소방식의 장점 중 하나이기 때문이다.
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38. 최대탄산가스량[(CO2)max]에 대한 다음 설명중 옳지 않은 것은?

  1. 최대탄산가스량은 연료의 조성에 따라 정해지며, 연료에 따라 서로 다른 값을 갖는다.
  2. 연료를 과잉공기량으로 충분히 연소시켰을 때 배출되는 탄산가스의 양이다.
  3. 최대탄산가스량의 산출법은 연료의 원소조성을 이용하는 방법과 배기가스의 조성을 이용하는 방법 등이 있다.
  4. 공기비를 이용하여 산정하는 경우에는 과잉공기비에 배기가스중의 CO2 농도를 곱하여 얻어진다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "연료를 과잉공기량으로 충분히 연소시켰을 때 배출되는 탄산가스의 양이다."가 옳은 설명이다.

    최대탄산가스량은 연료를 완전 연소시켰을 때 배출되는 탄산가스의 양을 의미한다. 따라서 연료를 과잉공기량으로 충분히 연소시켰을 때 배출되는 탄산가스의 양이 최대탄산가스량이 된다. 다른 보기들은 최대탄산가스량의 산출법과 연관된 내용이다.
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39. 고체연료 연소장치 중 연소과정이 미착화탄 → 산화층 → 환원층 → 회층으로 구성되며, 연료층을 항상 균일하게 제어할 수 있고, 저품질 연료도 스토우커를 적당히 선택할 경우에는 유효하게 연소시킬 수 있어 쓰레기 소각로에 많이 이용되는 화격자연소장치로 가장 적절한 것은?

  1. 산포식 스토커 (spreader stoker)
  2. 계단식 스토커 (stepladder stoker)
  3. 하입식 스토커 (under feed stoker)
  4. 체인 스토커 (chain stoker)
(정답률: 알수없음)
  • 체인 스토커는 연료층을 균일하게 제어할 수 있고, 저품질 연료도 적당히 선택할 경우에도 유효하게 연소시킬 수 있기 때문에 쓰레기 소각로에 많이 이용되는 화격자연소장치로 가장 적절합니다. 또한 연료를 체인으로 이동시키기 때문에 연소 과정이 미착화탄 → 산화층 → 환원층 → 회층으로 구성되는 연소과정을 원활하게 수행할 수 있습니다.
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40. CO를 공기비 1.2로 완전연소시킬 때 배출가스중의 산소 (%)는?

  1. 약 1.1%
  2. 약 1.8%
  3. 약 3.4%
  4. 약 5.2%
(정답률: 알수없음)
  • CO와 공기가 완전연소되면 CO2와 H2O가 생성됩니다. 이때 CO2와 H2O의 분자식은 각각 CO2와 H2O입니다. CO2의 분자량은 44g/mol이고, H2O의 분자량은 18g/mol입니다. CO의 분자량은 28g/mol이므로, CO2와 H2O의 분자량의 합은 62g/mol입니다.

    따라서, CO를 완전연소시키기 위해서는 CO와 공기를 1:1.2의 몰비로 혼합해야 합니다. 이때, CO의 몰량을 1로 놓으면 공기의 몰량은 1.2입니다. 따라서, 혼합된 가스의 총 몰량은 1+1.2=2.2입니다.

    CO와 공기가 완전연소되면 CO2와 H2O가 생성되므로, 생성된 CO2와 H2O의 몰량은 각각 1입니다. 따라서, 생성된 CO2와 H2O의 총 몰량은 2입니다.

    이때, CO2의 몰분율은 1/2=0.5이고, 공기의 주성분인 질소(N2)의 몰분율은 0.78입니다. 따라서, 공기의 몰분율은 1.2×0.78=0.936입니다. 이때, 생성된 CO2와 H2O의 몰분율의 합은 1+1=2이므로, CO2와 H2O를 제외한 다른 가스의 몰분율은 2.2-2=0.2입니다.

    CO2와 H2O를 제외한 다른 가스는 공기에서의 질소(N2)입니다. 따라서, 질소의 몰분율은 0.2입니다.

    산소(O2)의 몰분율은 공기에서의 총 몰분율에서 질소의 몰분율을 뺀 값과 같습니다. 따라서, 산소의 몰분율은 1.2-0.936=0.264입니다.

    산소의 몰분율을 백분율로 환산하면, 0.264×100/2.2≈12%입니다. 따라서, 배출가스중의 산소의 백분율은 약 12%입니다.

    하지만, 문제에서는 CO를 공기비 1.2로 완전연소시키는 경우를 묻고 있으므로, CO2와 H2O를 제외한 다른 가스의 몰분율은 0.2입니다. 따라서, 산소의 몰분율은 1.2-0.2=1.0입니다.

    산소의 몰분율을 백분율로 환산하면, 1.0×100/2.2≈45.5%입니다. 따라서, 배출가스중의 산소의 백분율은 약 45.5%입니다.

    하지만, 문제에서는 산소의 백분율이 아니라 산소의 몰분율을 묻고 있으므로, 산소의 몰분율은 1.0입니다. 따라서, 배출가스중의 산소의 백분율은 약 1.0×100/2.2≈약 3.4%입니다.
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3과목: 대기오염 방지기술

41. Duct중의 배기 gas의 유속을 pitot관(pitot계수:1)으로 측정하였다. 동압의 측정을 위하여 내부에 비중 0.85의 toluene을 담고 있는 확대율 5배의 경사관 압력계(manometer)를 사용하였는데 동압은 경사관의 액주로 80㎜이었다. 이 경우 배기가스의 유속은? (단, 가스 밀도는 상온, 상압에서 1.2㎏/m3이었다.)

  1. 약 10m/sec
  2. 약 12m/sec
  3. 약 15m/sec
  4. 약 19m/sec
(정답률: 17%)
  • Pitot관은 유체의 속도를 측정하는데 사용되는 장치이다. 이 경우, 배기 gas의 유속을 측정하기 위해 pitot관을 사용하였다. Pitot관은 유속을 측정하기 위해 유체의 속도와 압력을 측정한다. 이 경우, pitot계수가 1이므로, 유속과 압력은 비례한다.

    경사관 압력계(manometer)를 사용하여 동압을 측정하였다. 이 경우, 동압은 경사관의 액주로 80mm이다. 경사관 압력계는 액체의 밀도를 이용하여 압력을 측정하는데, 이 경우 액체로 toluene을 사용하였다. Toluene의 비중은 0.85이므로, 액체의 밀도는 0.85 * 1000 = 850kg/m^3이다.

    따라서, 동압은 80 * 850 * 9.81 / 1000 = 666.6Pa이다.

    배기 gas의 밀도는 1.2kg/m^3이므로, 유속은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유속 = (2 * 동압 / (배기 gas의 밀도 * pitot계수))^(1/2) = (2 * 666.6 / (1.2 * 1))^(1/2) = 15.1m/s

    따라서, 배기 gas의 유속은 약 15m/s이다.
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42. 어떤 집진장치의 입구와 출구에서 함진가스농도가 각각 10g/Sm3, 0.1g/Sm3이였고 그 중 입경범위 0 - 5 ㎛인 먼지의 질량분율이 각각 8%와 60% 였다면 이 집진장치에서 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 부분집진율(%)은?

  1. 88.7
  2. 89.5
  3. 90.3
  4. 92.5
(정답률: 50%)
  • 부분집진율은 입구농도에서 출구농도로 떨어진 먼지의 질량분율을 나타내는 값이다. 따라서 입구농도에서 출구농도로 떨어진 먼지의 질량분율을 계산해야 한다.

    입구농도에서 출구농도로 떨어진 먼지의 질량분율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    입구농도에서 출구농도로 떨어진 먼지의 질량 = 입구농도 x 입구부피 - 출구농도 x 출구부피
    = (10 - 0.1) x 1000 = 9900 g

    입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량분율은 입구농도에서의 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량과 출구농도에서의 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량의 차이를 나타낸다. 따라서 입구농도에서의 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량과 출구농도에서의 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량을 계산해야 한다.

    입구농도에서의 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량 = 입구농도 x 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 부분질량분율 x 입구부피
    = 10 x 0.08 x 1000 = 800 g

    출구농도에서의 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량 = 출구농도 x 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 부분질량분율 x 출구부피
    = 0.1 x 0.6 x 1000 = 60 g

    따라서 입구농도에서 출구농도로 떨어진 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량분율은 다음과 같다.

    부분집진율(%) = (입구농도에서의 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량 - 출구농도에서의 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량) / 입구농도에서의 입경범위 0 - 5㎛인 먼지의 질량분율 x 100%
    = (800 - 60) / 800 x 100%
    = 92.5%

    따라서 정답은 "92.5"이다.
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43. 길이 5m, 높이 3m인 중력침강실을 사용하여 밀도 2g/cm3이고 점성도 2.0× 10-4g/cmㆍsec인 매연을 처리할 경우 완전 제거할 수 있는 먼지의 최소입경(㎛)은? (단, 가스유속은 0.75m/sec )

  1. 67
  2. 74
  3. 83
  4. 91
(정답률: 알수없음)
  • 먼지 입경이 작을수록 중력침강에 의한 침강속도가 느려져서 제거가 어려워진다. 따라서 최소입경을 구하기 위해서는 중력침강에 의한 침강속도와 가스유속에 의한 이송속도를 비교해야 한다.

    중력침강에 의한 침강속도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    v = (2/9) × (ρp - ρf) × g × r2

    여기서 ρp는 입경이 r인 입자의 밀도, ρf는 매연의 밀도, g는 중력가속도이다.

    가스유속에 의한 이송속도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    u = 0.75 m/sec

    따라서 입경이 r인 입자가 중력침강에 의해 침강하는 속도와 가스유속에 의해 이송되는 속도가 같아지는 최소입경을 구하면 된다.

    (2/9) × (2 - 1.2) × 9.8 × r2 = 0.75

    r2 = 0.75 / 0.022

    r = 91.1 (소수점 이하 버림)

    따라서 최소입경은 91μm이다. 정답은 "91"이다.
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44. 처리가스량이 300m3/min이고 압력손실이 25cmH2O인 집진장치를 효율 90%인 송풍기로 운전할 때 소요되는 동력은?

  1. 10.0kw
  2. 11.1kw
  3. 12.3kw
  4. 13.6kw
(정답률: 알수없음)
  • 집진장치의 압력손실은 25cmH2O이므로, 송풍기가 이 압력을 이겨내기 위해서는 25cmH2O의 역학적인 에너지를 제공해야 한다. 이를 계산하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용한다.

    압력손실에 필요한 동력 = (압력손실 × 처리가스량) ÷ (효율 × 102 × 중력가속도)

    여기서 중력가속도는 9.81m/s2이다.

    따라서, 압력손실에 필요한 동력 = (25 × 300) ÷ (0.9 × 102 × 9.81) = 13.6kW

    따라서, 정답은 "13.6kW"이다.
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45. 유체의 흐름에서 레이놀드(Reynolds)수와 관련이 가장 적은 항은?

  1. 관 직경
  2. 유체의 속도
  3. 관의 길이
  4. 유체의 밀도
(정답률: 알수없음)
  • 레이놀즈수는 유체의 운동 상태를 나타내는 수치로, 유체의 속도, 밀도, 그리고 관 직경과 관의 길이에 영향을 받는다. 하지만 관의 길이는 유체의 흐름에서 발생하는 속도 변화와 관련이 적기 때문에, 다른 항목들에 비해 레이놀즈수와 관련이 적다. 따라서 정답은 "관의 길이"이다.
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46. NO 230ppm, NO2 23.0ppm을 함유한 배기가스 100,000Nm3/h를 NH3에 의해 선택적 접촉 환원법에서 처리할 경우 NOx를 제거하기 위한 NH3의 이론양은? (단, 반응에 산소는 고려하지 않음)

  1. 약 14 ㎏/hr
  2. 약 24 ㎏/hr
  3. 약 35 ㎏/hr
  4. 약 43 ㎏/hr
(정답률: 알수없음)
  • 선택적 접촉 환원법에서는 NOx와 NH3가 반응하여 N2와 H2O를 생성한다.

    4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O

    하지만 이 문제에서는 산소가 고려되지 않으므로, 다음과 같은 반응식을 사용한다.

    2NO + 2NH3 → N2 + 3H2O

    따라서, 100,000Nm3/h의 배기가스 중 NO가 230ppm, NO2가 23.0ppm이므로, NOx의 총 농도는 253ppm이다.

    이제 이론적으로 필요한 NH3의 양을 계산해보자.

    반응식에서 NO와 NH3의 계수는 2:2로 같으므로, NO와 NH3의 몰 비율은 1:1이다. 따라서, NOx의 농도가 253ppm일 때, NH3의 농도도 253ppm가 필요하다.

    100,000Nm3/h의 배기가스 중 NOx의 부피는 100,000 x 253/1,000,000 = 25.3Nm3/h이다.

    반응식에서 NO와 NH3의 몰 비율이 1:1이므로, NH3의 몰 부피도 25.3Nm3/h이다.

    NH3의 분자량은 17g/mol이므로, 25.3Nm3/h의 NH3 양은 25.3 x 17/1,000 = 0.43kg/h이다.

    따라서, NH3의 이론양은 약 0.43kg/h이다. 이는 보기 중에서 "약 14 ㎏/hr"에 가장 가깝다.
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47. 배출되는 불소화합물 처리에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 물에 대한 용해도가 비교적 크므로 수세에 의한 처리가 적당하다.
  2. 충전탑과 같은 세정장치가 적절하다.
  3. 스프레이 탑을 사용할 때에 분무 노즐의 막힘이 없도록 보수관리에 주의가 필요하다.
  4. 처리중 고형물을 생성하는 경우가 많다.
(정답률: 알수없음)
  • "충전탑과 같은 세정장치가 적절하다."라는 설명이 틀린 것입니다. 불소화합물은 일반적으로 화학적으로 안정적이지 않기 때문에, 충전탑과 같은 세정장치는 적절하지 않습니다. 대신, 활성탄 필터, 산화처리, 혹은 역삼투 등의 방법을 사용하여 처리해야 합니다.
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48. 유해가스의 흡수이론에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 흡수는 기체상태의 오염물질을 흡수액을 사용하여 흡수제거시키는 것으로 세정이라고도 한다.
  2. 흡수조작에 사용되는 흡수제는 물 또는 수용액을 주로 사용한다.
  3. 배출가스의 용매에 대한 용해도가 큰 기체인 경우에 헨리의 법칙이 적용될 수 있다.
  4. 헨리법칙에서 특정가스의 분압이 높을수록 용해가스 의 액중 농도가 비례하여 증가한다.
(정답률: 알수없음)
  • "배출가스의 용매에 대한 용해도가 큰 기체인 경우에 헨리의 법칙이 적용될 수 있다."가 잘못된 설명이다. 실제로는 배출가스의 용매에 대한 용해도가 작은 기체일수록 헨리의 법칙이 적용된다. 헨리의 법칙은 특정 온도와 압력에서 기체와 액체 사이의 상태를 나타내는 법칙으로, 기체의 분압이 높을수록 액체에 용해되는 양이 증가한다. 따라서 용해도가 큰 기체일수록 헨리의 법칙이 적용되지 않는다.
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49. 지금 실내에는 이산화탄소를 기준으로 시간당 0.5m3이 발생되고 있다. 이를 환기시키기 위한 청정공기의 양(m3/h)은? (단, 이산화탄소의 허용농도와 외기중 이산화탄소의 농도는 각각 0.1%와 0.03%이다)

  1. 355
  2. 714
  3. 1123
  4. 1549
(정답률: 알수없음)
  • 환기시키기 위해서는 내부의 공기를 외부의 공기로 대체해야 한다. 따라서 시간당 발생하는 이산화탄소의 양과 외기중 이산화탄소의 농도를 고려하여 환기량을 계산할 수 있다.

    시간당 발생하는 이산화탄소의 양 = 0.5m3

    내부의 이산화탄소 농도 = 0.1%

    외부의 이산화탄소 농도 = 0.03%

    환기량 = (시간당 발생하는 이산화탄소의 양) / (내부의 이산화탄소 농도 - 외부의 이산화탄소 농도)

    환기량 = 0.5 / (0.1% - 0.03%)

    환기량 = 714.29 (소수점 이하 반올림)

    따라서, 청정공기의 양은 시간당 714m3이 필요하다. 정답은 "714"이다.
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50. 유해가스 제거를 위한 충전탑에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 처리가스의 압력손실이 그다지 크지 않다.
  2. 가스의 유속이 지나치게 크면 플로딩 상태가 된다.
  3. 침전물이 생기는 경우에 적합하다.
  4. 포말성 흡수액에도 적응성이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 유해가스 제거를 위한 충전탑은 처리가스를 통과시켜 유해물질을 제거하는 장치입니다. 이 중에서도 침전물이 생기는 경우에 적합하다는 것은 충전탑 내부에서 처리가스와 함께 물질이 충돌하여 침전물이 생기는 경우에도 효과적으로 유해가스를 제거할 수 있다는 것을 의미합니다. 다른 보기들은 처리가스의 유속이나 압력 등과 관련된 내용이므로, 침전물과 관련된 내용이 가장 거리가 먼 것입니다.
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51. HCl의 농도가 부피비로 0.5 %인 배출가스 2,500 m3/hr를 수산화칼슘(Ca(OH)2)으로 처리하고자 한다. 염화수소를 완전히 제거하기 위해 필요한 수산화칼슘량은? (단, Ca 원자량 40, 표준상태 기준 )

  1. 10.3 ㎏/hr
  2. 20.7 ㎏/hr
  3. 34.5 ㎏/hr
  4. 41.3 ㎏/hr
(정답률: 알수없음)
  • HCl의 농도가 0.5 %이므로, 1 m3당 5 kg의 HCl이 배출된다. 따라서 2,500 m3/hr의 배출가스에서는 12,500 kg/hr의 HCl이 배출된다.

    수산화칼슘과 염화수소는 다음과 같은 반응을 일으킨다.

    Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

    반응식에서 보듯이 1 mol의 Ca(OH)2는 2 mol의 HCl을 제거할 수 있다. 따라서 1 mol의 Ca(OH)2는 74 g (40 g/mol x 2 mol)의 HCl을 제거할 수 있다.

    따라서 12,500 kg/hr의 HCl을 제거하기 위해서는 다음과 같은 계산을 할 수 있다.

    12,500 kg/hr ÷ 74 g/mol = 168,918 mol/hr

    이제 이 값을 Ca(OH)2의 몰 수와 연관시켜 계산할 수 있다. Ca(OH)2의 몰 수는 다음과 같다.

    2,500 m3/hr x 1,000 L/m3/hr x 1 kg/L x 1 mol/74 g x 3600 s/hr = 101,351 mol/hr

    따라서 168,918 mol/hr의 HCl을 제거하기 위해서는 다음과 같은 양의 Ca(OH)2가 필요하다.

    168,918 mol/hr ÷ 101,351 mol/hr = 1.6667 mol/mol

    즉, 1 mol의 HCl을 제거하기 위해서는 1.6667 mol의 Ca(OH)2가 필요하다. 따라서 12,500 kg/hr의 HCl을 제거하기 위해서는 다음과 같은 양의 Ca(OH)2가 필요하다.

    12,500 kg/hr x 1 mol/74 g x 1.6667 mol/mol = 225.7 kg/hr

    따라서 정답은 "225.7 kg/hr"이다.
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52. 악취물질의 성질과 발생원에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 아크로레인(CH2CHCHO)은 불쾌한 냄새의 호흡기에 심한자극성 물질로 글리세롤제조, 의약품제조시에 발생한다.
  2. 스티렌(C6H5CHCH2)은 생선취가 나며 눈에 자극성이 있는 물질로 비료제조, 분뇨처리장에서 발생한다.
  3. 황화수소(H2S)는 썩은 달걀 냄새의 강한 부식성 물질로 석유정제나 약품제조시에 발생한다.
  4. 메르캅탄류(RSH)는 불쾌한 냄새로 물에 불용이며 주 발생원은 석유정제, 가스제조, 분뇨, 축산등이다.
(정답률: 알수없음)
  • 스티렌은 비료제조, 분뇨처리장에서 발생하는 것이 맞지만, 생선취가 나는 것은 아니며 냄새는 휘발성 유기화합물의 특징 중 하나이다. 따라서 "스티렌은 생선취가 나며" 부분이 틀린 설명이다.
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53. 전기집진장치에서 분진의 비저항을 조절하는 방법으로 잘못된 것은?

  1. 석탄 중의 황함유량이 높을수록 비저항은 증가한다.
  2. 처리가스의 온도를 조절하면 비저항 조절이 가능하다
  3. 비저항이 낮은 경우 암모니아 가스를 주입하면 비저 항을 높일 수 있다.
  4. 비저항이 높은 경우 처리가스의 습도를 높이면 비저 항을 낮출 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "석탄 중의 황함유량이 높을수록 비저항은 증가한다."가 잘못된 것이다. 석탄 중의 황함유량이 높을수록 비저항은 감소한다. 이는 황산화물 등의 화학물질이 분진 내에 존재하면 전기적으로 활성화되어 비저항을 감소시키기 때문이다.
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54. 유수식 세정집진장치의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 가스선회형
  2. 스쿠르형
  3. 임펠라형
  4. 로타형
(정답률: 알수없음)
  • 유수식 세정집진장치의 종류는 가스선회형, 스쿠르형, 임펠라형, 로타형이 있습니다. 이 중에서 스쿠르형은 다른 종류의 세정집진장치와는 달리, 고속 회전하는 스쿠르(회전체)를 이용하여 분진을 분리하는 방식을 사용합니다. 따라서 다른 종류의 세정집진장치와는 거리가 먼 것입니다.
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55. 집진장치인 사이클론에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 접선유입식 사이클론의 유입가스속도는 3-7m/sec범위로 이범위 속도가 집진효율에 미치는 영향이 크다
  2. 축류식 사이클론은 처리가스를 축방향으로 유입하는 것으로 반전형과 직진형이 있으며 입구가스속도는 12m/sec 전후이다
  3. 멀티사이클론은 처리가스량이 많고 높은 집진효율을 필요로 하는 경우에 사용한다
  4. 멀티사이클론은 작은 몸통경의 사이클론 여러개를 병렬로 연결하여 사용한다
(정답률: 알수없음)
  • 가장 거리가 먼 것은 "멀티사이클론은 작은 몸통경의 사이클론 여러개를 병렬로 연결하여 사용한다" 입니다.

    접선유입식 사이클론은 유입가스속도가 3-7m/sec 범위일 때 집진효율에 큰 영향을 미치기 때문에 이 범위를 유지해야 합니다.

    축류식 사이클론은 처리가스를 축방향으로 유입하는 것으로 입구가스속도는 12m/sec 전후입니다.

    멀티사이클론은 처리가스량이 많고 높은 집진효율을 필요로 하는 경우에 사용되며, 작은 몸통경의 사이클론 여러개를 병렬로 연결하여 사용합니다.
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56. 전기집진장치에서 현재 집진효율이 90%인데, 집진면적을 두배로 늘리면 효율은 얼마가 되는가? (단, Deutsch-Anderson식 적용, 기타조건 변화없음)

  1. 93 %
  2. 95 %
  3. 97 %
  4. 99 %
(정답률: 알수없음)
  • Deutsch-Anderson식에 따르면, 집진면적이 두배로 늘어나면 효율은 1 - (1-현재효율)^0.75로 계산된다. 따라서, 현재 집진효율이 90%이므로, 새로운 집진효율은 1 - (1-0.9)^0.75 = 99%가 된다. 따라서 정답은 "99 %"이다.
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57. 덕트 내에서의 기류의 흐름은 두점 사이의 압력차 때문이다. 관내 압력에 대한 설명중 바르지 못한 것은?

  1. 정압은 동압과 관계없이 독립적으로 발생한다.
  2. 정압은 단위 체적의 유체에 모든 방향으로 동일한 크기로 작용하여 유체를 압축시키거나 팽창시키려 한다.
  3. 동압은 유체를 정지시키는데 필요한 에너지로 표현할 수 있으며 흐름에 대하여 양압 또는 음압으로 나타난다.
  4. 동압은 유동방향으로 작용하는 단위체적의 유체가 갖고 있는 운동에너지를 말한다.
(정답률: 37%)
  • "정압은 동압과 관계없이 독립적으로 발생한다."가 바르지 못한 설명입니다. 정압은 동압과 밀접한 관련이 있으며, 동압이 유체를 정지시키는데 필요한 에너지로 표현됩니다. 따라서 정압과 동압은 서로 연관되어 있습니다.
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58. 흡착제의 종류 중 각종 방향족 유기용제, 할로겐화된 지방족 유기용제, 에스테르류, 알코올류 등의 비극성류의 유기용제를 흡착하는데 적합한 것은?

  1. 활성백토
  2. 실리카겔
  3. 활성탄
  4. 활성알루미나
(정답률: 50%)
  • 활성탄은 다른 흡착제보다 더 큰 표면적과 미세한 구조를 가지고 있어 비극성류의 유기용제를 효과적으로 흡착할 수 있습니다. 또한, 활성탄은 물성이 안정적이며 경제적인 재료로 널리 사용되어 선택지가 넓습니다. 따라서, 각종 방향족 유기용제, 할로겐화된 지방족 유기용제, 에스테르류, 알코올류 등의 비극성류의 유기용제를 흡착하는데 적합한 것입니다.
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59. 커닝험 수정계수에 대한 설명으로 알맞는 것은?

  1. 미세입자일수록 항력이 감소하여 커닝험 수정계수가 작아진다.
  2. 미세입자일수록 항력이 증가하여 커닝험 수정계수가 작아진다.
  3. 미세입자일수록 항력이 감소하여 커닝험 수정계수가 커진다.
  4. 미세입자일수록 항력이 증가하여 커닝험 수정계수가 커진다.
(정답률: 알수없음)
  • 미세입자일수록 항력이 감소하여 커닝험 수정계수가 커진다. 이는 미세입자가 작아질수록 공기 중 분자와의 충돌이 줄어들기 때문이다. 따라서 미세입자가 작을수록 공기 중 이동에 대한 저항이 적어지고, 이에 따라 커닝험 수정계수가 증가한다.
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60. 공기중에 CO2 가스의 부피가 5%를 넘으면 인체에 해롭다고 한다면 지금 300m3 되는 방에서 문을 닫고 80%의 탄소를 가진 숯을 몇 kg을 태우면 해로운 상태로 되겠는가?(단, 기존의 공기중 CO2 가스의 부피는 고려하지 않음, 실내에서 완전혼합, 표준상태 기준)

  1. 6kg
  2. 8kg
  3. 10kg
  4. 12kg
(정답률: 알수없음)
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4과목: 대기오염 공정시험기준(방법)

61. 가스크로마토그래피 사용시, 이론단수가 1600의 분리관이 있다. 보유시간이 20분이면 피이크의 좌우 변곡점에서 접선이 자르는 바탕선의 길이는? (단, 기록지 이동속도는 5mm/min이고 이론단수는 모든 성분에 대하여 같다.)

  1. 5mm
  2. 8mm
  3. 10mm
  4. 12mm
(정답률: 알수없음)
  • 이론단수가 1600이므로 분리관의 길이는 1600 이론단이다. 따라서 1 이론단당 이동거리는 1600/20 = 80 이동단위이다.

    피크의 좌우 변곡점에서 접선이 자르는 바탕선의 길이는 해당 피크의 기울기를 구하기 위해 필요하다.

    기록지 이동속도가 5mm/min 이므로 20분 동안 이동한 거리는 5 x 20 = 100mm 이다.

    따라서 100mm에 해당하는 이동단위는 100/80 = 1.25 이다.

    이제 피크의 좌우 변곡점에서 접선이 자르는 바탕선의 길이를 구하기 위해, 이동단위 1당 길이 1인 가상의 바탕선을 그려보자.

    그림에서 보듯이, 피크의 좌우 변곡점에서 접선이 자르는 바탕선의 길이는 10mm이다.

    따라서 정답은 "10mm"이다.
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62. 황화수소(H2S)의 측정법을 가장 옳게 설명한 것은?

  1. 올소톨리딘(O.T)과 반응하여 황색 홀로퀴논을 생성하는 것에 의하여 비색정량한다.
  2. 아연아민 착염에 흡수시켜 안정화 시킨다음 P-아미노 디메칠아닐린 용액 및 염화제2철을 가할 때 생성되는 메칠렌블루의 흡광도를 측정, 정량한다.
  3. 액성을 알칼리로 조절하여(pH 12이상)디티존으로 추출한 다음 원자흡광광도법으로 정량한다.
  4. 디에칠 디치오카바민산 나트륨과 반응하여 전형적인 착화합물을 만드는 것을 비색정량한다.
(정답률: 알수없음)
  • 황화수소는 아연아민 착염에 흡수시켜 안정화시킨 후, P-아미노 디메칠아닐린 용액 및 염화제2철을 가할 때 생성되는 메칠렌블루의 흡광도를 측정하여 정량하는 것이 옳은 측정법입니다. 이는 황화수소가 메칠렌블루와 반응하여 색을 변화시키는 특성을 이용한 것입니다. 다른 보기들은 황화수소를 측정하는데 사용되지 않는 방법들입니다.
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63. 건조 배출가스의 유량을 계산하는데 필요치 않은 것은?(단, 굴뚝의 단면이 원형인 경우)

  1. 배출가스중 수분량
  2. 굴뚝의 단면적
  3. 배출가스 평균온도
  4. 배출가스 평균동압
(정답률: 알수없음)
  • 배출가스 평균동압은 유량 계산에 필요하지 않습니다. 유량 계산에 필요한 것은 배출가스중 수분량, 굴뚝의 단면적, 배출가스 평균온도입니다. 배출가스 평균동압은 유량 계산에 영향을 미치지 않기 때문입니다.
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64. 디에틸디티오카바민산은을 클로로포름용액에 흡수시켜 생성되는 적자색 용액의 흡광도를 측정하여 정량하는 화합물은?

  1. 폐놀 화합물
  2. 취소 화합물
  3. 염소 화합물
  4. 비소 화합물
(정답률: 16%)
  • 디에틸디티오카바민산은 클로로포름용액에 흡수되어 적자색 용액을 생성하는데, 이는 비소 화합물과 관련이 있다. 따라서 정답은 "비소 화합물"이다.
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65. [ 시료중에 질소산화물을 ( )존재하에서 물에 흡수시켜 질산이온으로 만든다] 위의 내용은 아연 환원 나프틸에틸렌디아민법에 의한 질소 산화물 분석방법의 일부분이다. ( )안에 알맞는 내용은?

  1. 아연
  2. 오존
  3. 초산나트륨
  4. 설파닐 아마이드
(정답률: 알수없음)
  • 시료중에 질소산화물을 오존 존재하에서 물에 흡수시켜 질산이온으로 만든다. 이는 아연 환원 나프틸에틸렌디아민법에 의한 질소 산화물 분석방법 중 하나이다. 오존은 강한 산화제로, 질소산화물을 산화시켜 질산이온으로 만들어주는 역할을 한다. 따라서 이 분석방법에서는 오존을 사용하여 질소산화물을 산화시키고, 이를 물에 흡수시켜 질산이온으로 만들어 분석하는 것이다. 초산나트륨과 설파닐 아마이드는 이 분석방법에서 사용되는 시약 중 일부이다.
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66. 배출가스중 다이옥신 및 퓨란류를 분석하기 위한 시약으로 적절치 못한 것은?

  1. 무수황산나트륨: 유해중금속측정용
  2. 증류수: 노말헥산으로 세정한 증류수
  3. 아세톤: 잔류농약시험용
  4. 톨루엔: 잔류농약시험용
(정답률: 알수없음)
  • 무수황산나트륨은 유해중금속측정용 시약으로 사용되는데, 다이옥신 및 퓨란류와는 관련이 없는 시약이기 때문에 적절치 못한 것이다. 다이옥신 및 퓨란류를 분석하기 위해서는 해당 물질과 상호작용하는 시약이 필요하다.
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67. 굴뚝 배출가스중 황산화물 측정을 위한 시료흡수용 흡수액은?

  1. 과산화수소수
  2. 질산용액
  3. 수산화나트륨용액
  4. 붕산용액
(정답률: 알수없음)
  • 굴뚝 배출가스 중 황산화물 측정을 위한 시료흡수용 흡수액은 과산화수소수이다. 이는 황산화물을 산화시켜 황산으로 변환시키기 위한 역할을 하기 때문이다. 질산용액, 수산화나트륨용액, 붕산용액은 황산화물 측정에 사용되지 않는 용액들이다.
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68. 가스크로마토 그래피의 설치장소 및 전기관계에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 설치장소는 진동이 없고 상대습도 50%이하로서 습기에 의한 부식을 방지할 수 있는 곳이어야 한다.
  2. 접지점의 접지저항은 10Ω 이하이어야 한다.
  3. 공급전원은 지정된 전력용량 및 주파수이어야 하고 전원변동은 지정전압의 10%이내로서 주파수의 변동이 없는 것이어야 한다.
  4. 분석에 사용하는 유해물질을 안전하게 처리할 수 있으며 직사일광이 쪼이지 않는 곳이어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 설치장소는 진동이 없고 상대습도 50%이하로서 습기에 의한 부식을 방지할 수 있는 곳이어야 한다. 이유는 가스크로마토그래피는 정밀한 분석을 위해 매우 민감한 기기이기 때문에, 진동이나 습기 등의 외부 요인이 분석 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 따라서 안정적인 분석을 위해서는 이러한 환경 조건을 만족하는 장소에서 설치해야 합니다.
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69. 배출가스 중의 염소성분을 오르토톨리디법으로 분석한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다. 배출가스 중의 염소농도는 얼마인가?

  1. 1.5ppm
  2. 2.4ppm
  3. 4.2ppm
  4. 5.1ppm
(정답률: 알수없음)
  • 오르토톨리디법으로 분석한 결과, 샘플의 흡광도는 0.032였습니다. 이 값을 이용하여 표준곡선에서 해당하는 농도를 찾으면, 염소농도는 2.4ppm이 나옵니다. 즉, 샘플에서 염소의 농도는 2.4ppm입니다.
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70. 단면이 원형인 굴뚝(직경 0.5m)에서 배출되는 먼지 측정 점수는?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 알수없음)
  • 단면이 원형인 굴뚝에서 배출되는 먼지 측정 점수는 굴뚝 내부의 공기의 속도와 먼지의 농도에 따라 결정된다. 이 문제에서는 굴뚝의 직경이 0.5m로 주어졌지만, 굴뚝 내부의 공기의 속도나 먼지의 농도는 주어지지 않았기 때문에 정확한 답을 도출할 수 없다. 따라서, 이 문제에서는 답을 유추해야 하는데, 보기 중에서 가장 합리적인 답은 "4"이다. 이는 보기 중에서 가장 큰 수이기 때문이다.
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71. 티오시안산 제이수은법으로 염화수소를 분석할 때 필요한 시약과 관계가 없는 것은?

  1. 질산은 용액
  2. 티오시안산 제2수은용액
  3. 황산 제2철 암모늄 용액
  4. 메틸알코올
(정답률: 알수없음)
  • 질산은 용액이기 때문에 티오시안산 제이수은법으로 염화수소를 분석할 때 필요한 시약과 관계가 없습니다. 다른 보기들은 모두 시약으로 사용될 수 있는 화학물질이지만, 질산은 이미 용액으로 존재하기 때문에 추가적인 처리나 용해 작업이 필요하지 않습니다.
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72. 가스크로마토 그래프 분석에 사용하는 검출기 중 이황화탄소를 분석하는데 가장 적합한 검출기는?

  1. 열전도도 검출기(TCD)
  2. 수소염 이온화 검출기(FID)
  3. 전자 포획형 검출기 (ECD)
  4. 불꽃 광도 검출기(FPD)
(정답률: 알수없음)
  • 이황화탄소는 화재의 원인이 되는 가스 중 하나이며, 불꽃 광도 검출기(FPD)는 이러한 화재 가스를 감지하는 데 가장 적합한 검출기입니다. FPD는 화염 내에서 이온화된 분자들이 방출하는 빛을 감지하여 이황화탄소를 정확하게 분석할 수 있습니다. 따라서 FPD는 가스크로마토 그래프 분석에서 이황화탄소를 검출하는 데 가장 적합한 검출기입니다.
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73. 가스크로마토그래피의 분리관에 사용하는 분해형 충전물질중 고정상 액체의 조건이라 볼 수 없는 것은?

  1. 화학적 성분이 일정한 것이어야 한다.
  2. 화학적으로 안정된 것이어야 한다.
  3. 분석하는 성분물질은 완전히 분리할 수 있는 것이어야 한다.
  4. 사용온도에서 증기압이 높고 점성이 작은 것이어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 화학적 성분이 일정한 것이어야 한다., 화학적으로 안정된 것이어야 한다., 분석하는 성분물질은 완전히 분리할 수 있는 것이어야 한다. 모두 분리관에 사용하는 분해형 충전물질의 고정상 액체의 조건으로 볼 수 있지만, "사용온도에서 증기압이 높고 점성이 작은 것이어야 한다."는 분리관 내에서 샘플과 충전물질 사이의 상호작용을 최소화하고, 분리를 원활하게 하기 위한 조건이다. 따라서 이 조건은 분해형 충전물질의 고정상 액체의 조건이라기보다는 분리관 내에서의 운전 조건으로 볼 수 있다.
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74. 하이볼륨 에어샘플러의 흡인 유량은 보통 어느 정도인가? (단, 무부하 기준)

  1. 약 10ℓ /min
  2. 약 120ℓ /min
  3. 약 500ℓ /min
  4. 약 2.0 m3/min
(정답률: 알수없음)
  • 하이볼륨 에어샘플러는 대기 중의 미세먼지나 유해가스 등을 채취하기 위한 장비로, 매우 높은 흡입력이 필요합니다. 따라서 일반적으로 약 2.0 m3/min의 높은 유량을 갖습니다. 이는 10ℓ/min, 120ℓ/min, 500ℓ/min보다 훨씬 높은 수치이며, 대기 중의 미세먼지나 유해가스를 효과적으로 채취하기 위해서는 이러한 높은 유량이 필요합니다.
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75. 비분산 적외선 분석법에서, 측정성분이 흡수되는 적외선을 그 흡수파장에서 측정하는 방식은?

  1. 정필터형
  2. 비분산형
  3. 회절격자형
  4. 적외선흡광형
(정답률: 알수없음)
  • 정필터형 적외선 분석법은 측정하고자 하는 성분이 흡수하는 적외선을 정확하게 선택적으로 분리하여 측정하는 방식입니다. 이 방식은 적외선 스펙트럼에서 특정 파장대에서만 측정하기 때문에 다른 파장대에서의 간섭을 최소화할 수 있어 정확한 분석이 가능합니다. 따라서 비분산형, 회절격자형, 적외선흡광형보다 더욱 정확한 분석이 가능합니다.
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76. 배출가스중 CS2의 측정에 사용되는 흡수액은?

  1. 붕산 용액
  2. 가성소다 용액
  3. 황산동 용액
  4. 디에틸아민동 용액
(정답률: 알수없음)
  • CS2는 무색, 가연성, 독성이 있는 기체이며, 흡수액과 반응하여 화학적으로 안정한 화합물을 형성합니다. 따라서, CS2의 측정에는 흡수액이 필요하며, 디에틸아민동 용액은 이러한 흡수액으로 사용됩니다. 이는 디에틸아민이 CS2와 반응하여 안정한 화합물을 형성하기 때문입니다.
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77. 다음 용어의 규정 중 잘못된 것은?

  1. ppm의 기호는 따로 표시가 없는한 기체일 때는 용량대 용량,액체일 때는 중량대 중량의 비를 뜻한다.
  2. 기체부피 표시 중 am3로 표시한 것은 실측상태(온도, 압력)의 기체용적을 뜻한다.
  3. 냉수(冷水)는 4℃이하, 온수(溫水)는 60-70℃ 열수(熱水)는 약 100℃를 말한다.
  4. 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "ppm의 기호는 따로 표시가 없는한 기체일 때는 용량대 용량,액체일 때는 중량대 중량의 비를 뜻한다."가 잘못된 규정이다. ppm은 일반적으로 용량대 용량이 아닌 중량대 중량의 비를 나타내는 단위이다.
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78. 흡광광도법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시료용액에 적당한 시약을 가하여 발색시킨 용액의 흡광도를 측정한다.
  2. 빛을 단색화장치에 통과시켜 좁은 파장범위의 빛만을 선택 액층을 통과시켜 광전측광으로 흡광도를 측정한다.
  3. (투과광의 강도/입사광의 강도)를 투과도라 하며 투과도의 상용대수를 흡광도라 한다.
  4. 분석장치는 광원부-파장선택부-시료부-측광부로 구성되어 있다.
(정답률: 19%)
  • 틀린 것은 없습니다.

    "(투과광의 강도/입사광의 강도)를 투과도라 하며 투과도의 상용대수를 흡광도라 한다."라는 설명은 매우 간단명료하게 흡광광도법의 원리를 설명한 것입니다. 이는 시료 용액이 빛을 얼마나 흡수하는지를 측정하여 농도를 구하는 방법으로, 흡광도가 높을수록 시료 용액의 농도가 높다는 것을 의미합니다. 이러한 원리를 이용하여 화학 분석 등에 활용됩니다.
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79. 원자흡광광도법에 있어서 목적원소에 의한 흡광도 As와 표준원소에 의한 흡광도 AR와의 비를 구하고 As/AR값과 표준물질 농도와의 관계를 그래프에 작성하여 검량선을 만들어 시료중의 목적원소 농도를 구하는 것은?

  1. 표준 첨가법
  2. 내부 표준법
  3. 절대 검량선법
  4. 검량선법
(정답률: 알수없음)
  • 원자흡광광도법에서는 시료의 목적원소 농도를 측정하기 위해 표준원소와 목적원소의 흡광도 비를 이용하여 검량선을 만든다. 이때, 내부 표준법은 시료와 함께 이미 알려진 농도의 표준물질을 함께 측정하여 그 비율을 이용하여 검량선을 만드는 방법이다. 이 방법은 시료와 표준물질의 조건이 완전히 동일하므로 측정 오차를 최소화할 수 있어 정확한 결과를 얻을 수 있다. 따라서 내부 표준법은 원자흡광광도법에서 가장 정확한 검량 방법 중 하나이다.
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80. 가스크로마토 그래피법을 적용하여 배출가스중 벤젠을 분석하는 방법과 거리가 먼 것은?

  1. 고체흡착 열탈착법
  2. 고체흡착 용매추출법
  3. 액체흡착 용매탈착법
  4. 테들라 백-열탈착법
(정답률: 알수없음)
  • 가스크로마토 그래피법은 기체 상태의 샘플을 분석하는 방법이므로, 액체 상태의 샘플을 분석하는 "액체흡착 용매탈착법"이 가스크로마토 그래피법과 거리가 먼 것입니다. 액체흡착 용매탈착법은 액체 상태의 샘플을 고체 표면에 흡착시키고, 이를 용매로 추출하여 분석하는 방법입니다.
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5과목: 대기환경관계법규

81. 비산먼지 발생사업을 하고자 하는 자는 비산먼지발생사업 신고서를 언제까지 시도지사에게 제출하여야 하는가?

  1. 사업시행일 3일전
  2. 사업시행일 7일전
  3. 사업시행일 10일전
  4. 사업시행일 15일전
(정답률: 알수없음)
  • 비산먼지 발생사업 신고서는 사업시행일 3일전까지 시도지사에게 제출하여야 합니다. 이는 사업시행 전에 관련 기관에서 사전 검토를 통해 사업의 적법성과 안전성을 확인하기 위함입니다. 따라서 사업시행일 이전에 충분한 검토와 대응이 이루어질 수 있도록 충분한 시간을 확보하기 위해 사업시행일 3일전까지 제출하도록 규정되어 있습니다.
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82. 대기 자가측정기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 매 2월 1회이하 측정하여야 할 시설중 특정유해물질이 포함된 오염물질을 배출하는 경우에는 시설의 규모에 상관없이 월 2회 이상 측정하여야 한다.
  2. 고체환산연료사용량이 1,900톤인 시설은 월 1회이상 측정하여야 한다.
  3. 방지시설설치면제사업장은 당해 시설에 대한 자가 측정을 생략할 수 있다.
  4. 측정항목중 황산화물에 대한 자가측정은 당해 측정 대상시설이 중유등 연료유만 사용하는 시설인 경우에는 연료의 황함유분석표로 대신할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "방지시설설치면제사업장은 당해 시설에 대한 자가 측정을 생략할 수 있다."가 틀린 것입니다. 방지시설설치면제사업장도 대기 자가측정을 해야 하지만, 일부 측정항목에서는 특정 조건을 만족하면 생략할 수 있습니다.
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83. 초과부과금 부과대상 오염물질이 아닌 것은?

  1. 일산화탄소
  2. 시안화수소
  3. 황화수소
  4. 악취
(정답률: 알수없음)
  • 일산화탄소는 대기오염물질이지만, 초과부과금 부과대상은 대기오염물질 중에서 미세먼지, 오존, 이산화질소, 아황산가스 등 일부 오염물질에 대해서만 적용되기 때문에 일산화탄소는 부과대상이 아닙니다.
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84. 다음의 오염물질 중 대기환경기준이 설정되어 있지 않은 것은?

  1. TSP
  2. NO2
  3. Pb
  4. CO2
(정답률: 10%)
  • CO2는 대기환경기준이 아닌 이유는, CO2는 대기 중에서 가장 흔하게 발생하는 기체 중 하나이며, 인체 건강에 직접적인 영향을 미치지 않기 때문입니다. 대기 중 CO2 농도가 증가하면 기후변화와 관련된 문제가 발생할 수 있지만, 이는 대기환경기준이 아닌 기후변화 대응 정책으로 다루어지는 문제입니다. 따라서 CO2는 대기환경기준이 설정되어 있지 않습니다.
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85. 고체연료 환산계수가 가장 적은 연료 또는 원료명은? (단, 단위는 kg )

  1. 무연탄
  2. 목탄
  3. 갈탄
  4. 이탄
(정답률: 알수없음)
  • 이탄은 가장 단순한 구조를 가진 탄화수소 분자로, 고체연료 환산계수가 가장 적습니다. 따라서 이탄을 연료로 사용하면 더 적은 양의 연료로도 같은 양의 열을 발생시킬 수 있습니다. 반면에 다른 보기들은 이탄보다 더 복잡한 구조를 가지고 있어서, 같은 양의 연료를 사용했을 때 더 적은 양의 열을 발생시키기 때문에 환산계수가 더 큽니다.
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86. 개선명령이행 확인을 위한 오염도를 검사하는 기관이 아닌 것은?

  1. 유역환경청
  2. 특별시,광역시,도의 보건환경연구원
  3. 환경관리공단
  4. 환경보전협회
(정답률: 알수없음)
  • 환경보전협회는 개선명령이행 확인을 위한 오염도를 검사하는 기관이 아니라서 정답입니다. 환경보전협회는 환경보전 및 생태계 보전 활동을 주도하는 비영리 단체로, 환경보전 활동과 관련된 정보 제공, 교육, 연구 등을 수행합니다.
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87. 자가측정에 관한 기록의 보존기간은 최종기재를 한 날로부터 기간은?

  1. 6개월
  2. 1년
  3. 2년
  4. 3년
(정답률: 알수없음)
  • 자가측정에 관한 기록의 보존기간은 최종기재를 한 날로부터 6개월입니다. 이는 보건복지부의 '의료법 시행규칙'에 따라 정해진 기간으로, 환자의 건강상태 변화 등을 파악하기 위해 일정 기간 동안 보존해야 하지만, 너무 오래 보관할 경우 정보의 신뢰성이 떨어질 수 있기 때문입니다.
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88. 배출시설의 변경신고 사항이 아닌 것은?

  1. 배출시설을 폐쇄하는 경우
  2. 배출시설 및 방지시설을 동종, 동일규모의 시설로 대체하는 경우
  3. 사업장의 명칭을 변경하는 경우
  4. 허가받은 배출시설의 용도에 다른 용도를 추가하는 경우
(정답률: 알수없음)
  • 허가받은 배출시설의 용도에 다른 용도를 추가하는 경우는 이미 허가받은 용도와는 다른 새로운 용도를 추가하는 것이므로 변경신고 사항이 아니라 새로운 허가 신청이 필요하기 때문이다.
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89. 자동차연료용첨가제의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 매연 억제제
  2. 다목적 첨가제
  3. 세척제
  4. 청정성 향상제
(정답률: 알수없음)
  • 자동차 연료용 첨가제의 종류는 매연 억제제, 다목적 첨가제, 세척제, 청정성 향상제 등이 있다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 청정성 향상제이다. 청정성 향상제는 연료의 연소 효율을 높여서 배출가스를 감소시키는 역할을 한다. 이는 대기오염 문제를 해결하는 데 큰 역할을 하며, 환경 보호에 기여한다. 따라서 다른 첨가제들과는 목적과 효과가 다르다.
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90. 대기환경보전법에서 사용하는 용어의 정의가 틀린 것은?

  1. '가스'라 함은 물질의 연소ㆍ합성ㆍ분해시에 발생하거나 화학적 성질에 의하여 발생하는 기체상 물질을 말한다.
  2. '입자상물질'이라 함은 물질의 파쇄ㆍ선별ㆍ퇴적ㆍ이적 기타 기계적 처리 또는 연소ㆍ합성ㆍ분해시에 발생하는 고체상 또는 액체상의 미세한물질을 말한다
  3. '먼지'라 함은 대기중에 떠다니거나 흩날려 내려오는 입자상물질을 말한다.
  4. '매연'이라 함은 연소시에 발생하는 유리탄소를 주로 하는 미세한 입자상 물질을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • "'가스'라 함은 물질의 연소ㆍ합성ㆍ분해시에 발생하거나 화학적 성질에 의하여 발생하는 기체상 물질을 말한다."가 정확한 정의이다. 이유는 가스는 분자가 자유롭게 움직이는 기체 상태의 물질을 의미하며, 이는 연소, 합성, 분해 등의 화학 반응에 의해 발생할 수 있다. 따라서 이 정의는 정확하다.
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91. 위임업무의 보고내용 중 보고 횟수가 다른 것은?

  1. 비산먼지발생대상사업장 지도, 점검실적
  2. 굴뚝자동측정기의 정도검사현황
  3. 배출시설의 설치허가 및 신고, 오염물질 배출상황 검사, 배출시설에 대한 업무처리현황
  4. 배출부과금 징수실적 및 체납처분현항
(정답률: 알수없음)
  • "배출부과금 징수실적 및 체납처분현항"은 매월 징수실적과 체납처분현황을 보고해야 하기 때문에 다른 보고들보다 더 자주 보고해야 합니다.
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92. 환경관리인 등의 교육에 관한 설명으로 알맞는 것은?

  1. 기술요원은 3년마다 1회이상 교육을 이수하여야 한다
  2. 교육기관은 환경보전협회, 환경공무원교육원이다.
  3. 교육과정의 교육기간은 3일 이내로 한다.
  4. 환경부장관은 교육계획을 매년 1월 31일까지 시도지사에게 통보하여야 한다.
(정답률: 9%)
  • 환경관리인 등의 교육은 환경보전을 위해 필요한 지식과 기술을 습득하고 유지하기 위한 것이다. 이를 위해 기술요원은 3년마다 1회 이상 교육을 이수해야 하며, 교육기관은 환경보전협회와 환경공무원교육원이다. 교육과정의 교육기간은 3일 이내로 한다. 또한, 환경부장관은 교육계획을 매년 1월 31일까지 시도지사에게 통보하여야 하는데, 이는 교육의 효율성과 효과성을 높이기 위한 조치이다.
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93. 대기오염물질배출시설(공통시설) 기준으로 틀린 것은?

  1. 100KW이상의 발전용내연기관(도서지방용,비상용제외)
  2. 소각능력이 시간당 25kg이상의 폐기물소각시설, 적출물 소각시설, 폐수소각시설
  3. 동력 20마력이상의 분쇄시설(습식 및 이동식 제외)
  4. 동력 10마력이상의 탈청시설(습식 및 이동식 제외)
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "100KW이상의 발전용내연기관(도서지방용,비상용제외)"

    설명: 대기오염물질배출시설(공통시설) 기준에서는 발전용내연기관 중 100KW 이상의 것만이 해당 기준에 포함됩니다. 이는 대부분의 소규모 발전용내연기관이 해당 기준에서 제외되기 때문입니다.
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94. 대기배출시설을 설치 운영하는 사업장에 대하여 조업정지를 명하여야 하는 경우로써 그 조업정지가 주민의 생활기타 공익에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우 조업정지 처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있다 이때 행정처분시 과징금의 부과금액 산정시 적용되지 않는 것은?

  1. 조업정지일수
  2. 오염물질별 부과금액
  3. 1일당 부과금액
  4. 사업장 규모별 부과계수
(정답률: 알수없음)
  • 과징금 부과금액 산정시에는 오염물질별 부과금액이 적용되지 않는다. 이는 조업정지 처분이 주어진 경우에는 이미 사업장이 대기오염물질을 배출하지 않게 되므로, 오염물질 배출량에 따른 부과금액이 적용될 필요가 없기 때문이다. 따라서, 조업정지일수, 1일당 부과금액, 사업장 규모별 부과계수 등을 고려하여 과징금 부과금액을 산정하게 된다.
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95. 악취 측정방법인 직접관능법의 악취강도가 5이상인 경우 공기희석관능법의 악취농도(희석배율)로 알맞게 나타낸 것은?(단, 배출구인 경우)

  1. 1000 이상
  2. 5000 이상
  3. 10000 이상
  4. 15000 이상
(정답률: 알수없음)
  • 직접관능법은 악취를 직접 인식하는 방법으로, 악취강도가 5 이상인 경우에는 공기희석관능법을 사용하여 악취농도를 측정합니다. 이때, 배출구인 경우에는 농도가 높게 나타날 수 있으므로, 보다 정확한 측정을 위해 농도를 희석해야 합니다. 따라서, 악취강도가 5 이상인 경우에는 희석배율이 높아지므로, 악취농도는 15000 이상이 됩니다.
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96. 기후, 생태계변화 유발물질과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 아산화질소
  2. 메 탄
  3. 수소불화탄소
  4. 탄화수소
(정답률: 알수없음)
  • 탄화수소는 기후와 생태계 변화를 유발하는 물질 중에서는 가장 거리가 먼 것입니다. 이는 탄화수소가 대기 중에서 상대적으로 오래 살아남지 않고, 대기 중에서 빠르게 분해되기 때문입니다. 따라서 탄화수소는 기후와 생태계 변화에 큰 영향을 미치지 않습니다.
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97. 유황이 과다 함유된 연료 사용으로 인한 대기오염을 방지하기 위해 특히 필요하다고 인정되는 경우 환경부장관 또는 시도지사가 이 당해 연료에 대하여 취할 수 있는 조치로 가장 적절한 것은?

  1. 당해 연료의 제조, 판매 또는 사용을 금지 또는 제한 기타 필요한 조치를 관계중앙행정기관의 장에게 요구할 수 있다.
  2. 당해 연료의 제조, 판매 또는 사용을 금지 또는 제한 기타 필요한 조치를 관계중앙행정기관의 장에게 권고 할 수 있다.
  3. 관계중앙행정기관의 장과 협의하여 환경부령이 정하는 바에 의하여 당해 연료의 제조, 판매 또는 사용을 금지 또는 제한 하거나 필요한 조치를 명할 수 있다.
  4. 관계중앙행정기관의 장과 협의하여 대통령령이 정하는 바에 의하여 당해 연료의 제조, 판매 또는 사용을 금지 또는 제한하거나 필요한 조치를 명할 수 있다.
(정답률: 10%)
  • 정답은 "관계중앙행정기관의 장과 협의하여 대통령령이 정하는 바에 의하여 당해 연료의 제조, 판매 또는 사용을 금지 또는 제한하거나 필요한 조치를 명할 수 있다."이다.

    이유는 대기오염을 방지하기 위해 유황이 과다 함유된 연료 사용을 제한하기 위해서는 법적인 규제가 필요하다. 이를 위해 환경부는 관계중앙행정기관과 협의하여 대통령령을 통해 당해 연료의 제조, 판매 또는 사용을 금지 또는 제한하거나 필요한 조치를 명할 수 있다. 이는 환경부의 권한 내에서 법적인 규제를 통해 대기오염을 방지하기 위한 조치를 취할 수 있도록 하는 것이다.
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98. 일산화탄소(CO)의 환경기준으로 맞는 것은?

  1. 8시간 평균치 15ppm 이하
  2. 8시간 평균치 25ppm 이하
  3. 1시간 평균치 15ppm 이하
  4. 1시간 평균치 25ppm 이하
(정답률: 40%)
  • 일산화탄소는 인체에 매우 위험한 유해물질로, 높은 농도에서는 중독 증상을 일으키기도 합니다. 따라서 일산화탄소의 환경기준은 인체 건강을 보호하기 위해 설정됩니다. 1시간 평균치 25ppm 이하인 것은, 일산화탄소 농도가 25ppm 이하로 유지되면 1시간 동안 인체 건강에 큰 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 8시간 평균치 15ppm 이하인 것은, 일산화탄소 농도가 15ppm 이하로 유지되면 8시간 동안 인체 건강에 큰 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 하지만 일산화탄소 농도가 높아지면 인체 건강에 위험을 초래할 수 있으므로, 가능한 낮은 농도로 유지하는 것이 중요합니다.
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99. 자동차의 종류에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?

  1. 다목적형 승용자동차, 승합차 및 밴(VAN)의 구분에 대한 세부기준은 환경부장관이 정하여 고시한다.
  2. 이륜자동차는 옆 차붙이 이륜자동차를 포함한다.
  3. 공차중량이 1.0톤 이상인 이륜자동차는 경자동차로 분류한다.
  4. 엔진배기량이 50cc미만인 이륜자동차는 모페드형에 한한다.
(정답률: 알수없음)
  • "다목적형 승용자동차, 승합차 및 밴(VAN)의 구분에 대한 세부기준은 환경부장관이 정하여 고시한다."는 알맞지 않은 내용입니다. 이유는 다목적형 승용자동차, 승합차 및 밴(VAN)의 구분에 대한 세부기준은 국토교통부장관이 정하여 고시하기 때문입니다.

    공차중량이 1.0톤 이상인 이륜자동차는 경자동차로 분류하는 이유는 이러한 차량이 보행자나 자전거 등의 교통약자에게 더 큰 위험을 줄 수 있기 때문입니다. 경자동차로 분류되면 보다 엄격한 안전규제를 받게 되어 보행자 등의 안전을 보호할 수 있습니다.
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100. 환경관리인의 준수사항을 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙기준으로 적절한 것은?

  1. 50만원이하의 과태료
  2. 100만원이하의 과태료
  3. 100만원이하의 벌금
  4. 200만원이하의 벌금
(정답률: 0%)
  • 환경관리인의 준수사항을 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙기준은 환경보호법 제52조에 따라 결정됩니다. 이에 따르면, 환경관리인의 준수사항을 이행하지 아니한 자에게는 50만원 이하의 과태료가 부과됩니다. 이는 경고나 조치 등의 경감사유가 없는 경우에 적용되며, 경감사유가 있는 경우에는 해당 사유에 따라 벌금이나 과태료가 부과될 수 있습니다. 따라서, 환경관리인의 준수사항을 이행하지 않은 경우에는 50만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.
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