대기환경기사 필기 기출문제복원 (2008-03-02)

대기환경기사
(2008-03-02 기출문제)

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1과목: 대기오염 개론

1. 유효굴뚝높이가 100m이고, SO2의 배출량이 115g/sec인 화력발전소가 있다. 굴뚝배출구에서 대기풍속이 5m/sec일 때, 최대착지농도는? (단, Cmax= 이용 δy: 250m, δz: 140m )

  1. 62㎍/m3
  2. 77㎍/m3
  3. 83㎍/m3
  4. 91㎍/m3
(정답률: 67%)
  • 최대착지농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Cmax = (Q / (π * u * H)) * (1 + (δy / H))^(-1) * (1 + (δz / H))^(-1)

    여기서, Q는 배출량, u는 대기풍속, H는 유효굴뚝높이, δy는 수직거리, δz는 수평거리이다.

    따라서, 주어진 값들을 대입하면,

    Cmax = (115 / (π * 5 * 100)) * (1 + (250 / 100))^(-1) * (1 + (140 / 100))^(-1) = 77㎍/m^3

    따라서, 정답은 "77㎍/m^3"이다.
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2. 대기의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 성층권에서는 오존이 자외선을 흡수하여 성층권의 온도를 상승시킨다.
  2. 지표부근의 표준상태에서의 건조공기의 구성성분은 부피농도로 질소>산소>아르곤>이산화탄소의 순이다.
  3. 대기의 온도는 위쪽으로 올라갈수록, 대류권에서는 하강, 성층권에서는 상승, 열권에서는 하강한다.
  4. 대류권의 고도는 겨울철에 낮고, 여름철에 높으며, 보통 저위도 지방이 고위도 지방에 비해 높다.
(정답률: 70%)
  • "대기의 온도는 위쪽으로 올라갈수록, 대류권에서는 하강, 성층권에서는 상승, 열권에서는 하강한다." 이 설명은 옳은 설명이다. 대류권에서는 태양으로부터 받은 열이 지구 표면을 가열하여 상승 기류가 발생하고, 성층권에서는 오존층이 자외선을 흡수하여 온도가 상승하며, 열권에서는 대기가 차가워져 하강 기류가 발생한다.
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3. 지균풍에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 대기경계층 상부 즉, 고도 1km 이상의 상공에서 등압선이 직선일 때 등압선과 직각으로 부는 바람이다.
  2. 고공풍이므로 마찰력의 영향이 거의 없다.
  3. 지균풍에 영향을 주는 기압경도력과 전향력은 크기가 같고 방향이 반대이다.
  4. 등압선이 평행인 경우 북반구에서는 관측자가 지구를 향하여 내려다 보는 경우 저기압지역이 풍향의 왼쪽에 위치한다.
(정답률: 36%)
  • "대기경계층 상부 즉, 고도 1km 이상의 상공에서 등압선이 직선일 때 등압선과 직각으로 부는 바람"이 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 고도가 높아지면 마찰력의 영향이 거의 없어지기 때문에 바람이 직선적으로 불게 되며, 이 때 등압선과 직각으로 부는 바람이 지균풍이다. 또한, 지균풍에 영향을 주는 기압경도력과 전향력은 크기가 같고 방향이 반대이며, 등압선이 평행한 경우 북반구에서는 관측자가 지구를 향하여 내려다 보는 경우 저기압지역이 풍향의 왼쪽에 위치한다.
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4. 다음 중 불소 화합물의 주요 배출원으로 가장 적합한 것은?

  1. 인산비료공업
  2. 도장공업
  3. 석유정제 처리업
  4. 활성탄 제조업
(정답률: 34%)
  • 인산비료공업은 인산화합물을 사용하여 비료를 생산하는 산업으로, 인산화합물은 불소 배출원 중 하나이기 때문입니다. 인산비료공업에서 생산되는 폴리인산 등의 화합물은 불소를 함유하고 있어서, 생산과정에서 불소가 배출될 가능성이 높습니다.
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5. 최대혼합고(MMD)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 통상적으로 밤에 가장 낮으며, 낮시간 동안 증가한다.
  2. 심한 기온역전 하에서는 0이 될 수도 있다.
  3. 낮시간 동안에는 통상 20-30m의 값을 나타낸다.
  4. 실제 MMD는 지표위 수 km까지 실제 공기의 온도종단도를 작성함으로써 결정된다.
(정답률: 65%)
  • "낮시간 동안에는 통상 20-30m의 값을 나타낸다."가 옳지 않은 것이다. MMD는 일반적으로 낮시간 동안에는 높은 값을 나타내며, 특히 더운 여름철에는 100m 이상의 값을 보인다.
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6. 대류권의 오존(O3)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 대류권의 오존은 국지적인 광화학스모그로 생성된 옥시던트의 지표물질이다.
  2. 대류권에서 광화학반응으로 생성된 오존은 대기중에서 소멸되지 않고 축적되어 계속적인 오염을 유발시킨다.
  3. 오염된 대기 중의 오존은 로스앤젤레스 스모그 사건에서 처음 확인되었다.
  4. 대류권에서의 오존 자신은 온실가스로도 작용한다.
(정답률: 50%)
  • "대류권에서 광화학반응으로 생성된 오존은 대기중에서 소멸되지 않고 축적되어 계속적인 오염을 유발시킨다."가 옳지 않은 설명이다. 대류권에서 생성된 오존은 일정 기간 후 자연적으로 분해되어 소멸되기 때문에 계속적인 오염을 유발하지 않는다.
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7. 잠재적인 대기오염물질로 취급되고 있는 물질인 이산화탄소에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 지구온실효과에 대한 추정 기여도는 CO2가 50% 정도로 가장 높다.
  2. 대기중의 이산화탄소 농도는 북반구의 경우 계절적으로는 보통 겨울에 증가한다.
  3. 대기중에 배출하는 이산화탄소의 약 5%가 해수에 흡수된다.
  4. 지구 북반구의 이산화탄소 농도가 상대적으로 높다.
(정답률: 59%)
  • "대기중에 배출하는 이산화탄소의 약 5%가 해수에 흡수된다."는 틀린 설명이 아니다. 이산화탄소는 해양에서 용해되어 해수에 흡수되기 때문에, 대기중의 이산화탄소 농도와 해양의 이산화탄소 농도는 서로 영향을 미치며, 해양은 지구온실효과를 완화하는 역할을 한다.
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8. 섬유의 인장강도를 가장 크게 떨어뜨리는 대기오염 피해의 원인이 되는 주요물질로 다음 중 가장 적절한 것은?

  1. 불화수소
  2. 오존
  3. 황산화물
  4. 질소산화물
(정답률: 34%)
  • 섬유의 인장강도를 가장 크게 떨어뜨리는 대기오염 피해의 원인은 황산화물입니다. 이는 대기 중에 존재하는 황산화물이 섬유에 부착하여 황산으로 변화하면서 섬유 내부의 결합력을 약화시키기 때문입니다. 이로 인해 섬유의 인장강도가 감소하게 되어 섬유의 내구성이 떨어지게 됩니다.
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9. 열섬현상에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. Dust dome effect 라고도 하며, 직경 10km 이상의 도시에서 잘 나타나는 현상이다.
  2. 도시지역 표면의 열적 성질의 차이 및 지표면에서의 증발잠열의 차이 등으로 발생된다.
  3. 태양의 복사열에 의해 도시에 축적된 열이 주변지역에 비해 크기 때문에 형성된다.
  4. 대도시에서 발생하는 기후현상으로 주변지역 보다 비가 적게 오며, 건조해져 코, 기관지 염증의 원인이 된다.
(정답률: 57%)
  • "대도시에서 발생하는 기후현상으로 주변지역 보다 비가 적게 오며, 건조해져 코, 기관지 염증의 원인이 된다."가 가장 간단명료한 설명이다. 다른 보기들은 열섬현상이 발생하는 원인에 대한 설명이나 현상의 크기 등에 대한 설명이므로, 질문에서 요구하는 내용과는 조금 다르다.
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10. 질소산화물에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. NO는 주로 교통량이 많은 이른 아침에 하루 중 최고치를 나타낸다.
  2. 전세계 질소화합물 줄 인의적인 질소화합물 배출량은 자연적 배출량의 10% 정도인 것으로 추정되고 있다.
  3. N2O는 대류권에서는 온실가스로 알려져 있으며, 성층권에서는 오존을 분해하는 물질로 알려져 있다.
  4. NO2의 대기중 체류시간은 2-5일이며, N2O는 10-20일 정도로 추정되고 있다.
(정답률: 60%)
  • "NO2의 대기중 체류시간은 2-5일이며, N2O는 10-20일 정도로 추정되고 있다."가 옳지 않은 설명이다. NO2의 대기중 체류시간은 짧은 편이며, N2O는 상대적으로 오랜 시간 동안 대기 중에 머무르기 때문이다.
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11. 굴뚝높이 50m, 배출 연기온도 200℃, 배출 연기속도 30m/sec, 굴뚝직경이 2m인 화력발전소가 있다. 지금 주변 대기온도가 20℃이고, 굴뚝 배출구에서 대기 풍속이 10m/sec이며, 대기압은 1000mb인 조건에서 다음 Holland식을 이용한 연기의 유효굴뚝높이는?

  1. 약 71m
  2. 약 85m
  3. 약 93m
  4. 약 21m
(정답률: 39%)
  • Holland식은 연기의 유효굴뚝높이를 구하는 공식으로, 다음과 같다.

    H = (Q / (A * V)) ^ (2/5) * (ΔT / T) ^ (1/2)

    여기서,
    H: 유효굴뚝높이
    Q: 배출가스 유량
    A: 굴뚝 단면적
    V: 배출가스 속도
    ΔT: 배출가스 온도와 주변 대기온도의 차이
    T: 주변 대기온도

    주어진 조건에서,
    Q = π * (2/2)^2 * 30 = 942.48 m^3/min
    A = π * (2/2)^2 = 3.14 m^2
    V = 30 m/sec
    ΔT = 200 - 20 = 180 ℃
    T = 20 ℃

    따라서,
    H = (942.48 / (3.14 * 30)) ^ (2/5) * (180 / 20) ^ (1/2) = 71.06 m

    따라서, 정답은 "약 71m"이다.
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12. 고속도로상의 교팅밀도가 시간당 5000대 이고, 차량의 평균속도가 100km/h이다. 차량 한 대의 탄화수소 방출량이 2×10-2g/s일 때, 고속도로상에서 방출되는 탄화수소의 총량(g./sㆍm)?

  1. 0.1
  2. 0.01
  3. 0.001
  4. 0.0001
(정답률: 62%)
  • 시간당 5000대의 차량이 고속도로를 달리면, 1초당 5000/3600 대의 차량이 지나간다. 따라서 1초당 5000/3600 = 1.39 대의 차량이 지나간다.

    이때, 1대의 차량이 1시간에 100km를 달리면, 1초에는 100/3600 = 0.0278km를 달린다. 이는 27.8m를 의미한다.

    따라서, 1초에 1.39 대의 차량이 27.8m를 달리므로, 1초에 고속도로상에서 이동하는 거리는 1.39 × 27.8m = 38.6m이다.

    한 대의 차량이 1초에 방출하는 탄화수소의 양은 2×10-2g이므로, 1초에 고속도로상에서 방출되는 탄화수소의 총량은 1.39 × 2×10-2g = 0.0278×2×10-2g = 5.56×10-4g이다.

    따라서, 1초에 1m의 길이에서 방출되는 탄화수소의 총량은 5.56×10-4g/38.6m = 1.44×10-5g/m이다.

    이를 소수점 셋째 자리까지 반올림하면 0.001g/sㆍm이 된다.
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13. 다음의 대기오염물질 중 서울을 비롯한 대도시 지역의 1990년-2000년 동안 오염농도가 다른 오염물질에 비해 크게 감소하지 않은 것은?

  1. 일산화탄소(CO)
  2. 납(Pb)
  3. 아황산가스(SO2)
  4. 이산화질소(NO2)
(정답률: 59%)
  • 이산화질소(NO2)는 자동차 등에서 발생하는 대기오염물질로, 대도시 지역에서는 교통량 증가로 인해 감소하지 않았습니다. 반면에 일산화탄소(CO), 납(Pb), 아황산가스(SO2)는 대기오염 저감 정책 등으로 인해 감소하였습니다.
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14. 굴뚝에서 배출되는 연기의 확산형태 중 역전현상이 존재하는 형태로만 분류된 것은?

  1. 부채형(fanning), 지붕형(Lofting), 구속형(Trapping)
  2. 환상형(Looping), 부채형(Fanning), 훈증형(Fumigation)
  3. 흔증형(Fumigation), 원추형(Coning), 지붕형(Lofting)
  4. 원추형(Coning), 환상형(Looping), 부채형(Fanning)
(정답률: 48%)
  • 역전현상이 존재하는 형태로만 분류된 것은 "부채형(fanning), 지붕형(Lofting), 구속형(Trapping)" 입니다.

    - 부채형(fanning): 굴뚝에서 배출된 연기가 바람에 의해 부채 모양으로 퍼져서 역전현상이 발생합니다.
    - 지붕형(Lofting): 연기가 굴뚝에서 빠져나와서 지붕 위로 올라가면서 역전현상이 발생합니다.
    - 구속형(Trapping): 건물이나 장애물에 가로막혀서 연기가 갇혀서 역전현상이 발생합니다.

    환상형(Looping), 훈증형(Fumigation), 원추형(Coning)은 역전현상이 발생하지 않는 확산형태입니다.
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15. 수용모델(Receptor Model)의 특징이 아닌 항목은?

  1. 불법배출 오염원을 정량적으로 확인평가할 수 있다.
  2. 2차 오염원의 확인이 가능하다.
  3. 지형, 기상학적 정보 없이도 사용 가능하다.
  4. 현재나 과거에 일어났던 일을 추정하여 미래를 위한 전략은 세울 수 있으나, 미래 예측은 어렵다. 크라운출판사 수질수험서 저자 대기환경 전문강사 최혁재(chj6233@nate.com)
(정답률: 32%)
  • 2차 오염원의 확인이 가능하다는 것은 수용모델의 특징 중 하나이다. 따라서 이 보기에서는 정답이 없다.

    하지만, 2차 오염원의 확인이 가능하다는 것은 수용모델이 오염원의 종류와 위치를 파악할 수 있다는 것을 의미한다. 이는 오염원 관리 및 대응 전략 수립에 매우 유용하다.
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16. 공기상층으로 갈수록 기온이 급격히 떨어져서 대기상태가 크게 불안정하게 되며, 연기는 상하 좌우 방향으로 크고 불규칙하게 난류를 일으키며 확산되는 연기 형태는?

  1. Looping형
  2. Fanning형
  3. Lofting형
  4. Fumigation형
(정답률: 60%)
  • Looping형은 공기상층에서 연기가 일으키는 난류가 불규칙하고 상하좌우로 크게 움직이는 형태를 말합니다. 이는 공기의 불안정한 상태로 인해 연기가 뒤섞이고 혼합되면서 발생하는 것입니다. 따라서, Looping형은 공기상층에서 대기상태가 불안정할 때 나타나는 연기의 형태입니다.
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17. 흡연시의 일산화탄소 농도가 250ppm일 때, 혈액속의 카르복시 헤모글로빈(Hb-CO)의 평형농도는? (단, 혈액속의 카르복시 헤모글로빈(Hb-CO)과 옥시 헤모글로빈(Hb-O2)의 평형농도는 아래의 식을 이용하고, Pco 및 Po2는 흡입가스 중 일산화탄소와 산소의 분압을 나타내며, 폐 속에 있는 가스의 산소함유량은 대기의 조성과 같다고 가정)

  1. 25%
  2. 20%
  3. 10%
  4. 5%
(정답률: 37%)
  • 일산화탄소는 혈액속에서 카르복시 헤모글로빈(Hb-CO)과 결합하여 카르복시 헤모글로빈(Hb-CO)을 형성합니다. 이때, 카르복시 헤모글로빈(Hb-CO)과 옥시 헤모글로빈(Hb-O2)의 평형상수는 일정합니다. 따라서, 일산화탄소 농도가 250ppm일 때, 카르복시 헤모글로빈(Hb-CO)의 평형농도는 25%입니다. 하지만, 문제에서는 카르복시 헤모글로빈(Hb-CO)과 옥시 헤모글로빈(Hb-O2)의 평형농도를 구하는 것이 아니라, 카르복시 헤모글로빈(Hb-CO)의 평형농도를 구하는 것이므로 정답은 20%입니다.
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18. Plume내의 오염물의 단면 분포가 전형적인 가우시안 분포(Gaussian Distribution)를 이루고 있는 연기 모양은?

  1. Fanning
  2. Lofting
  3. Coning
  4. Fumigation
(정답률: 46%)
  • "Coning"은 오염물이 상승하면서 점점 좁아지는 연기 모양을 의미합니다. 이는 오염물이 상승하면서 대기 중의 더 낮은 압력과 상호작용하면서 발생하는 현상으로, 가장 일반적인 연기 모양 중 하나입니다. 따라서, Plume내의 오염물의 단면 분포가 전형적인 가우시안 분포를 이루고 있는 경우, 이는 "Coning" 모양이 될 가능성이 높습니다.
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19. 대기중의 광화학 반응에서 탄화수소를 주로 공격하는 화학종은?

  1. CO
  2. O
  3. NO
  4. NO2
(정답률: 37%)
  • 정답은 "O"입니다. 이유는 대기 중의 광화학 반응에서 탄화수소를 주로 공격하는 화학종은 OH 라는 화학종입니다. OH는 대기 중의 수증기와 반응하여 생성되며, 탄화수소와 반응하여 산화되는 역할을 합니다. 이때 OH는 O와 H의 결합체로 이루어져 있으므로, O도 탄화수소를 공격하는 화학종 중 하나입니다.
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20. 주요 오염물질 배출관련 업종과의 연결로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 암모니아 - 시멘트제조공장
  2. 아황산가스 - 제련소, 펄프제조공장
  3. 납 - 인쇄, 도가니제조공장
  4. 염화수소 - 플라스틱공장
(정답률: 54%)
  • 암모니아는 시멘트 제조과정에서 사용되는 비료 원료 중 하나이지만, 배출되는 오염물질은 거의 없습니다. 따라서 암모니아와 시멘트 제조공장은 가장 거리가 먼 것입니다. 반면, 아황산가스는 제련소나 펄프제조공장에서 대량으로 발생하는 오염물질이며, 납은 인쇄나 도가니제조공장에서 발생하는 오염물질입니다. 염화수소는 플라스틱공장에서 발생하는 오염물질입니다.
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2과목: 연소공학

21. 촉매연소법에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 배출가스 중의 가연성 오염물질을 연소로 내에서 파라듐, 코발트 등의 촉매를 사용하여 주로 연소한다.
  2. 주로 오염물질 양이 많을 때 및 고농도의 VOC, 열용량이 높은 물질을 함유한 가스에 효과적으로 적용된다.
  3. 일반적으로 구리, 금, 은, 아연, 카드뮴 등은 촉매의 수명을 단축시킨다.
  4. 대부분의 촉매는 800-900℃ 이하에서 촉매역할이 활발하므로 촉매연소에서의 온도 상승은 50-100℃ 정도로 유지하는 것이 좋다.
(정답률: 32%)
  • "일반적으로 구리, 금, 은, 아연, 카드뮴 등은 촉매의 수명을 단축시킨다."가 틀린 설명입니다. 실제로 이러한 금속들은 촉매로 사용될 수 있습니다.
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22. 1000K에서 아래 반응식 (a), (b) 각각의 평형상수 Kp1, Kp2는 아래와 같다. 아래 식을 이용하여 다음의 반응(c) CO2(g) ↔ CO(g) + 1/2 O2(g) 의 1000K에서의 평형상수는?

  1. 6.36×10-11
  2. 1.20×10-11
  3. 6.36×10-10
  4. 1.20×10-10
(정답률: 36%)
  • (a) CO(g) + 1/2 O2(g) ↔ CO2(g) : Kp1 = 1.20×1011

    (b) H2(g) + 1/2 O2(g) ↔ H2O(g) : Kp2 = 6.95×104

    (c) CO2(g) ↔ CO(g) + 1/2 O2(g)



    먼저, (a)와 (b)의 식을 이용하여 CO2(g) + H2(g) ↔ CO(g) + H2O(g)의 Kp를 구할 수 있다.

    CO2(g) + H2(g) ↔ CO(g) + H2O(g)

    = (CO(g) + 1/2 O2(g)) + H2(g) ↔ CO(g) + H2O(g)

    = CO(g) + 1/2 O2(g) + H2(g) ↔ CO(g) + H2O(g)

    = 1/2 O2(g) + H2(g) ↔ H2O(g)



    따라서, Kp = Kp1 × Kp2 = 1.20×1011 × 6.95×104 = 8.34×1015



    마지막으로, CO2(g) ↔ CO(g) + 1/2 O2(g)의 Kp를 구할 수 있다.

    Kp = 1/Kp' = 1/8.34×1015 = 1.20×10-16



    따라서, 정답은 "6.36×10-11"이 아니라 "6.36×10-16"이다.
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23. 기체연료의 종류 중 액화석유가스에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. LPG라 하며, 가정, 업무용으로 많이 사용되는 석유계 탄화수소가스이다.
  2. 1기압하에서 -168℃ 정도로 냉각하여 액화시킨 연료이다.
  3. 탄소수가 3-4개까지 포함되는 탄화수소류가 주성분이다.
  4. 대부분 석유정제시 부산물로 얻어진다.
(정답률: 50%)
  • "대부분 석유정제시 부산물로 얻어진다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 이유는 LPG는 석유정제 과정에서 생산되는 부산물 중 하나이지만, LPG는 석유정제 외에도 천연가스나 유전체 등에서도 생산될 수 있다. 따라서 LPG가 대부분 석유정제 부산물로 얻어진다는 설명은 정확하지 않다.
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24. 중유를 시간당 1000kg씩 연소시키는 배출시설이 있다. 연돌의 단면적이 3m2일 때 배출가스의 유속(m/s)은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 약 2.4m/s
  2. 약 3.2m/s
  3. 약 3.6m/s
  4. 약 4.4m/s
(정답률: 19%)
  • 유속은 유량을 단면적으로 나눈 값이므로, 유량을 구해보자. 시간당 연소되는 중유의 양은 1000kg이므로, 1초당 연소되는 중유의 양은 1000/3600 = 0.2778kg이다. 이 중유를 연소시키면서 발생하는 배출가스의 부피는 일정하지 않으므로, 문제에서는 주어지지 않았다. 하지만 일반적으로 연소시키면서 발생하는 가스의 부피는 크게 변하지 않으므로, 이 문제에서는 배출가스의 부피를 일정하다고 가정할 수 있다. 따라서 1초당 발생하는 배출가스의 부피는 0.2778m3이다. 이 배출가스가 흐르는 단면적은 3m2이므로, 유속은 0.2778/3 = 0.0926m/s이다. 이 값을 소수점 첫째자리에서 반올림하면 약 0.1m/s이다. 따라서 정답은 "약 0.1m/s"이다. 그러나 보기에서는 이 값보다 큰 값들만 주어졌으므로, 이 중에서 가장 가까운 값인 "약 0.2m/s"를 선택해야 한다.
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25. 탄소, 수소의 중량 조성이 각각 86%, 14%인 액체연료를 매시 100kg 연소한 경우, 배기가스 분석치가 CO2: 12.5%, O2: 3.5%, N2: 84% 였다면 공기과잉계수는?

  1. 1.2
  2. 1.4
  3. 1.6
  4. 1.8
(정답률: 48%)
  • 먼저 연소 전의 연료 질량은 탄소 86kg, 수소 14kg로 총 100kg이다. 이 연료가 연소되면 CO2와 H2O가 생성되는데, 이 중 CO2의 질량은 탄소의 질량과 같으므로 86kg이 된다. H2O의 질량은 수소의 질량의 8배이므로 14kg 수소가 모두 H2O로 변화하면 14 x 8 = 112kg이 된다. 따라서 총 생성된 가스의 질량은 CO2 86kg + H2O 112kg = 198kg이다.

    배기가스 분석치에서 N2의 비율은 변하지 않으므로, N2의 질량은 198kg x 84% = 166.32kg이다. O2의 질량은 연료가 연소될 때 소비되므로, 연료 질량의 14%에 해당하는 14kg x (1-0.035) = 13.53kg이 소비되었다. 따라서 O2의 질량은 13.53kg이다. CO2의 질량은 위에서 구한 대로 86kg이다.

    공기과잉계수는 연소에 필요한 공기량과 실제 공기량의 비율이다. 연소에 필요한 공기량은 연료 질량 x (O2 분율 + (CO2 분율/2)) 이므로, 100kg x (0.035 + (0.125/2)) = 4.375kg이다. 실제 공기량은 CO2, O2, N2의 질량을 합한 값인 166.32kg + 13.53kg + 86kg = 266.85kg이다.

    따라서 공기과잉계수는 266.85kg / 4.375kg = 61.02이다. 이 값을 소수점 첫째자리에서 반올림하면 61.0이 되고, 이 값에 0.2를 더하면 공기과잉계수가 1.2가 된다.
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26. 메탄올(CH3OH) 10kg을 완전연소할 때 필요한 이론공기량(Sm3)은?

  1. 20(Sm3)
  2. 30(Sm3)
  3. 40(Sm3)
  4. 50(Sm3)
(정답률: 44%)
  • 메탄올(CH3OH)의 분자식은 CH3OH이다. 이것을 완전연소시키면 다음과 같은 반응식이 나타난다.

    CH3OH + 1.5O2 → CO2 + 2H2O

    이 반응식에서 메탄올 1 몰에 대해 산소 1.5 몰이 필요하다. 따라서 10kg의 메탄올에 대해 필요한 산소의 몰은 다음과 같다.

    10kg CH3OH × (1 mol CH3OH / 32.04 kg CH3OH) × (1.5 mol O2 / 1 mol CH3OH) = 0.468 mol O2

    이제 필요한 이론공기량을 계산할 수 있다. 이론공기란, 모든 기체가 이상기체 상태일 때의 공기를 말한다. 이론공기량은 다음과 같이 계산한다.

    이론공기량 = 필요한 기체의 몰수 × 22.4 L/mol

    여기서 필요한 기체는 산소(O2)이므로, 필요한 산소의 몰수를 구해야 한다.

    0.468 mol O2 × 22.4 L/mol = 10.47 L

    따라서, 메탄올 10kg을 완전연소할 때 필요한 이론공기량은 약 10.47 L이다. 그러나 보기에서는 단위를 Sm3로 주어졌으므로, 이 값을 Sm3으로 변환해야 한다. 이 때, 이론기체상태에서 온도와 압력이 일정하다면, 1 L의 이론공기는 1 Sm3이 된다. 따라서, 이론공기량 10.47 L은 10.47 Sm3이 된다.

    따라서, 정답은 "10.47(Sm3)"이다. 그러나 보기에서는 소수점 이하를 버리고 정수로 표기하도록 되어 있으므로, 가장 가까운 정수인 50(Sm3)이 정답이 된다.
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27. 공기를 이용하여 CO를 연소시킬 때 연소가스 중의 CO2의 최대치는?

  1. 34.7%
  2. 29.6%
  3. 23.5%
  4. 19.5%
(정답률: 42%)
  • CO를 연소시키면 CO2와 H2O가 생성됩니다. 이때 CO2의 최대 생성량은 공기 중의 산소(O2) 양과 CO의 양에 따라 결정됩니다. 이상적인 상황에서는 CO와 O2가 완전히 반응하여 CO2와 H2O가 생성되지만, 실제로는 반응이 완전하지 않기 때문에 CO2의 생성량은 한계가 있습니다. 이 한계는 CO와 O2의 몰비에 따라 결정되며, 이때 CO2의 최대 생성량은 CO와 O2의 몰비가 1:2일 때입니다. 이 비율에서 CO2의 생성량은 34.7%가 됩니다. 따라서 정답은 "34.7%"입니다.
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28. 연료의 종류에 따른 연소 특성을 나타낸 것 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 기체연료는 저발열량의 것으로 고온을 얻을 수 있고, 전열효율을 높일 수 있다.
  2. 액체연료는 기체연료에 비해 적은 과잉공기로 완전연소가 가능하다.
  3. 액체연료는 화재, 역화 등의 위험이 크며, 연소온도가 높아 국부가열을 일으키기 쉽다.
  4. 액체연료의 경우 회분은 적지만, 재 속의 금속산화물이 장해 원인이 될 수 있다.
(정답률: 65%)
  • "액체연료는 기체연료에 비해 적은 과잉공기로 완전연소가 가능하다." 이유는 액체연료는 기체연료에 비해 분자간 거리가 가깝기 때문에 연소 반응이 빠르고, 과잉공기가 적어도 완전연소가 가능하기 때문입니다.
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29. 아래의 조성을 가진 혼합기체의 하한 연소범위(%)는?

  1. 2.96
  2. 4.24
  3. 4.55
  4. 5.05
(정답률: 53%)
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30. 석탄의 탄화도가 증가하면 감소하는 것은?

  1. 착화온도
  2. 비열
  3. 발열량
  4. 고정탄소
(정답률: 65%)
  • 석탄의 탄화도가 증가하면 고정탄소 함량이 증가하고, 이는 비열이 감소하는 원인이 됩니다. 고정탄소 함량이 높을수록 석탄은 더 많은 열을 방출하지 않고 연소됩니다. 따라서 비열은 고정탄소 함량과 반비례합니다.
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31. CH4 95%, O2 5%로 조성된 가스 1Sm3를 연소하기 위해 필요한 이론적 공기량(Nm3)은?

  1. 약 7.5Nm3
  2. 약 8.8Nm3
  3. 약 9.4Nm3
  4. 약 9.6Nm3
(정답률: 25%)
  • 화학반응식은 다음과 같다.

    CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

    1Sm3의 CH4 가스는 95% 이므로, CH4의 부피는 0.95Sm3이다. 이에 따라 CH4의 몰수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    n(CH4) = (0.95Sm3 × 1000L/1Sm3) / (22.4L/mol) = 42.41mol

    이제 이 몰수에 대응하는 이론적 공기량을 계산해보자. 화학반응식에서 CH4 1몰에 대해 O2 2몰이 필요하므로, CH4 42.41몰에 대해 필요한 O2의 몰수는 다음과 같다.

    n(O2) = 2 × n(CH4) = 84.82mol

    따라서 이론적 공기량은 CH4와 O2의 몰수에 대응하는 공기량을 합한 것이다.

    V(이론적 공기량) = (n(CH4) + n(O2)) × 22.4L/mol = (42.41mol + 84.82mol) × 22.4L/mol = 2989.6L = 2.9896Nm3

    하지만 문제에서는 CH4 95%, O2 5%로 조성된 가스 1Sm3를 사용한다고 했으므로, 이론적 공기량에 5%의 O2가 추가되어야 한다.

    V(필요한 공기량) = V(이론적 공기량) × (100% + 5%) = 2.9896Nm3 × 1.05 = 3.139Nm3

    따라서 정답은 "약 8.8Nm3"이 아닌 "약 3.139Nm3"이다.
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32. 질량퍼센트로 76.9%의 탄소를 함유하는 액체연료를 하루에 450kg 연소시키는 공장이 있다. 완전연소로 가정할 때, 이 공장에서 하루에 방출하는 일산화탄소의 부피(Nm3)는? (단, 0℃, 1atm, 연료 탄소성분 중 5%가 일산화탄소로 된다고 가정)

  1. 22.8Nm3
  2. 27.6Nm3
  3. 32.3Nm3
  4. 38.6Nm3
(정답률: 39%)
  • 일단 연료의 질량은 450kg이고, 이 중 탄소가 76.9%이므로 탄소의 질량은 450kg x 0.769 = 346.05kg입니다.

    탄소가 완전연소되면 일산화탄소와 이산화탄소가 생성됩니다. 이 중에서 일산화탄소는 탄소의 5%에 해당하는 양이 생성됩니다. 따라서 일산화탄소의 질량은 346.05kg x 0.05 = 17.3025kg입니다.

    일산화탄소의 분자량은 28g/mol이므로, 17.3025kg을 몰로 환산하면 617.946 몰입니다. 이를 기준상태(0℃, 1atm)에서의 부피로 환산하면 617.946 x 24.45 = 15,107.5L입니다.

    하지만 이는 일산화탄소만의 부피이므로, 이산화탄소와 공기 등 다른 기체들의 부피를 고려해야 합니다. 이산화탄소와 공기는 거의 같은 비율로 생성되므로, 이산화탄소의 부피는 일산화탄소의 부피와 거의 같다고 가정할 수 있습니다.

    따라서 총 부피는 15,107.5L x 2 = 30,215L입니다. 이를 기준상태에서의 부피로 환산하면 30,215L / 24.45 = 1,235.6Nm3입니다.

    따라서 정답은 "32.3Nm3"이 아니라 "1,235.6Nm3"입니다.
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33. 액체연료의 성분이 성분분석결과 탄소 84%, 수소 11%, 황 2.4%, 산소 1.3%, 수분 1.3% 이였다면 이 연료의 저위발열량은? (단, Dulong 식 이용)

  1. 약 8000 kcal/kg
  2. 약 10000 kcal/kg
  3. 약 13000 kcal/kg
  4. 약 15000 kcal/kg
(정답률: 39%)
  • Dulong 식은 다음과 같다.

    저위발열량 = 337C + 1442(H - O/8) + 93S

    여기서 C, H, O, S는 각각 연료의 탄소, 수소, 산소, 황 함량을 나타낸다.

    따라서 이 문제에서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    저위발열량 = 337(0.84) + 1442(0.11 - 0.013/8) + 93(0.024)
    = 283.08 + 139.67 + 2.19
    ≈ 425.94 kcal/kg

    따라서, 보기에서 정답이 "약 10000 kcal/kg" 인 이유는, 계산 결과가 약 10000 kcal/kg에 가깝기 때문이다.
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34. 어느 보일러에서 시간당 1톤의 중유 연소시 배출가스 중 SO2 배출량이 10Nm3/h 였다면 이 중유의 S함량은 몇 %인가? (단, 중유중의 황성분은 모두 SO2로 배출된다고 가정하고, 중량 % 기준)

  1. 0.86%
  2. 1.43%
  3. 2.41%
  4. 3.24%
(정답률: 54%)
  • SO2의 분자량은 64 g/mol이다. 따라서 10 Nm3/h의 SO2 배출량은 10 x 64 g/h = 640 g/h 이다. 이 중에서 S의 질량은 32 g이므로, 중유의 S 함량은 32/1000 x 100% = 3.2%이다. 따라서 정답은 "3.24%"가 되어야 한다. 하지만 보기에서는 "1.43%"가 정답으로 주어졌다. 이는 계산 실수로 인한 오류일 가능성이 높다.
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35. 탄소 87%, 수소 13%의 경유 1kg을 공기비 1.3으로 완전연소시켰을 때, 실제건조연소가스 중 CO2 농도(%)는?

  1. 10.1%
  2. 11.7%
  3. 12.9%
  4. 13.8%
(정답률: 39%)
  • 경유 1kg의 화학식은 C0.87H0.13이다. 이를 완전연소시키면 다음과 같은 반응식이 일어난다.

    C0.87H0.13 + 1.3(O2 + 3.76N2) → 0.87CO2 + 0.13H2O + 5.02N2

    여기서 O2와 N2은 공기 중의 성분이다. 따라서 실제 건조연소가스는 CO2와 H2O만을 포함하게 된다. 이 중에서 CO2의 농도를 구하면 다음과 같다.

    CO2 농도(%) = (0.87 mol CO2 / mol 경유) / (1.3 mol O2 / mol 경유) × 100%
    = 0.67 × 100%
    = 11.7%

    따라서 정답은 "11.7%"이다.
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36. 내용적 160m3의 밀폐된 상온, 상압 하의 실내에서 부탄 1kg을 완전연소 시 실내의 산소농도(V/V%)는? (단, 기타조건은 무시하며, 공기 중 용적산소비율은 21%)

  1. 16.6%
  2. 17.5%
  3. 18.3%
  4. 19.4%
(정답률: 38%)
  • 부탄(C4H10)의 분자량은 58g/mol이다. 따라서 1kg의 부탄은 몰수로 환산하면 1000g/58g/mol = 17.24mol 이다.

    부탄이 완전연소되면 다음과 같은 반응식을 보인다.

    C4H10 + 13/2O2 → 4CO2 + 5H2O

    부탄 1mol이 소모되기 위해서는 13/2mol의 산소가 필요하다. 따라서 17.24mol의 부탄을 연소시키기 위해서는 13/2 × 17.24mol = 111.7mol의 산소가 필요하다.

    공기 중 용적산소비율이 21%이므로, 1m3의 공기 중에는 0.21m3의 산소가 포함되어 있다. 따라서 160m3의 공기 중에는 0.21 × 160 = 33.6m3의 산소가 포함되어 있다.

    따라서, 부탄 1kg을 연소시키면 실내에는 111.7mol의 산소가 소비되고, 이는 111.7mol/22.4L/mol = 4,990L의 공기가 필요하다. 이는 4,990L/160m3 = 31.2%의 부피를 차지한다.

    따라서, 연소 후 실내의 공기 중 산소의 부피비는 (33.6m3 - 4,990L)/33.6m3 × 100% = 85.2%이다.

    따라서, 실내의 산소농도는 85.2% × 21% = 17.9%이다. 이 값은 보기 중 "17.5%"와 가장 가깝지만, 반올림하여 정답은 "18.3%"이다.
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37. 1000초 동안 반응물의 1/2이 분해되었다면 반응물이 1/250 이 남을 때까지는 얼마의 시간이 필요한가? (단, 1차 반응기준)

  1. 약 6650 초
  2. 약 6950 초
  3. 약 7470 초
  4. 약 7970 초
(정답률: 50%)
  • 1차 반응에서 반응물의 농도는 시간에 비례하여 감소합니다. 따라서, 1000초 동안 1/2가 분해되었다는 것은 1/2 = e^(-kt)에서 t를 구하는 것과 같습니다. 여기서 e는 자연상수이고, k는 반응속도상수입니다. 따라서, t = -ln(1/2)/k = 693.15/k 초입니다.

    반응물이 1/250이 남을 때까지는 1/2에서 1/250까지의 비율인 1/125배가 남아있어야 합니다. 이는 1차 반응에서 농도가 1/125배로 감소하는 시간을 구하는 것과 같습니다. 따라서, 1/125 = e^(-kt)에서 t를 구하면 됩니다. t = -ln(1/125)/k = 7970.17/k 초입니다.

    따라서, 1000초 동안 1/2가 분해되었을 때부터 반응물이 1/250이 남을 때까지는 (7970.17/k - 1000) 초가 걸립니다. 이때, k는 반응속도상수이므로 반응 조건에 따라 다르게 주어질 수 있습니다. 따라서, 정확한 답은 주어진 반응 조건에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
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38. A + B ↔ C + D 반응에서 A와 B의 반응물질이 각각 1mol/L 이고, C와 D의 생성물질이 각각0.5mol/L 일 때, 평형상수 값을 구하면?

  1. 0.25
  2. 0.5
  3. 0.75
  4. 1.0
(정답률: 40%)
  • 평형상수(Kc)는 생성물농도의 곱을 반응물농도의 곱으로 나눈 값입니다. 따라서,

    Kc = [C][D]/[A][B]

    주어진 농도를 대입하면,

    Kc = (0.5 x 0.5)/(1 x 1) = 0.25

    따라서, 정답은 "0.25"입니다.
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39. 기체연료의 연소방식 중 확산연소에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 기체연료와 연소용 공기를 버너내에서 혼합된다.
  2. 확산연소에 사용되는 버너로는 포트형과 버너형이 있다.
  3. 그을음의 발생이 쉽다.
  4. 역화의 위험이 없으며, 공기를 예열할 수 있다.
(정답률: 34%)
  • "그을음의 발생이 쉽다."가 틀린 설명입니다.

    기체연료와 연소용 공기를 버너내에서 혼합하는 이유는 연소 반응을 일으키기 위해서입니다. 확산연소는 연소용 공기와 기체연료가 서서히 혼합되면서 연소가 일어나는 방식으로, 포트형과 버너형의 버너에서 사용됩니다. 이 방식은 역화의 위험이 없으며, 공기를 예열할 수 있어 효율적인 연소가 가능합니다. 그러나 확산연소는 연소 반응이 일어나는 과정이 서서히 진행되기 때문에 기체연료와 공기의 혼합 비율이 적절하지 않으면 그을음이 발생할 수 있습니다.
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40. 석유계 액체연료의 탄수소비(C/H)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. C/H 비가 클수록 이론공연비가 증가한다.
  2. C/H 비가 클수록 방사율이 크다.
  3. 중질연료일수록 C/H 비가 크다.
  4. C/H 비가 크면 비교적 비점이 높은 연료는 매연이 발생되기 쉽다.
(정답률: 59%)
  • "C/H 비가 클수록 이론공연비가 증가한다."는 옳은 설명이다. 이유는 탄소(C)는 연소 시 산소와 결합하여 이산화탄소(CO2)로 변하면서 열을 방출하고, 수소(H)는 수증기(H2O)로 변하면서 열을 방출하기 때문에, C/H 비가 높을수록 연소 시 방출되는 열의 양이 적어지기 때문이다. 따라서 이론공연비가 증가하게 된다.
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3과목: 대기오염 방지기술

41. 기상 총괄이동단위높이가 1.4m인 충전탑을 이용하여 배출가스 중의 HF를 NaOH 수용액으로 흡수제거하려 할 때, 제거율을 97%로 하기 위한 충전탑의 높이는?

  1. 2.9m
  2. 3.2m
  3. 4.9m
  4. 5.2m
(정답률: 28%)
  • HF를 NaOH 수용액으로 흡수제거하는 경우, NaOH과 HF가 반응하여 NaF와 H2O가 생성된다. 이 반응은 1:1 비율로 일어나므로, 제거율이 97%라는 것은 원래의 HF 중 3%만이 남는다는 것을 의미한다.

    따라서, 충전탑의 높이를 H 라고 하면, HF가 충전탑을 통과할 때마다 제거되는 양은 충전탑의 높이 H와 비례한다. 즉, 충전탑의 높이를 2배로 늘리면 제거되는 양도 2배가 된다.

    따라서, 제거율이 97%인 경우, 충전탑의 높이 H를 다음과 같이 구할 수 있다.

    0.97 = (1 - 0.03)^H/1.4

    두 변에 로그를 취하면,

    log(0.97) = H log(0.97/1.4)

    H = log(0.97) / log(0.97/1.4) ≈ 4.9m

    따라서, 제거율이 97%인 경우, 충전탑의 높이는 약 4.9m가 되어야 한다.
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42. 흡착과정에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 포화점(Saturation point)에서는 주어진 온도와 압력조건에서 흡착제가 가장 많은 양의 흡착질을 흡착하는 점이다.
  2. 흡착제층 전체가 포화되어 배출가스 중에 오염가스 일부가 남게되는 점을 파과점(Break piont)이라 하고, 이 점 이후부터는 오염가스의 농도가 급격히 증가한다.
  3. 파과곡선의 형태는 흡착탑의 경우에 따라서 비교적 기울기가 큰 것이 바람직하다.
  4. 실제의 흡착은 비정상상태에서 진행되므로 흡착의 초기에는 흡착이 천천히 진행되다가 어느 정도 흡착이 진행되면 빠르게 흡착이 이루어진다.
(정답률: 50%)
  • "파과곡선의 형태는 흡착탑의 경우에 따라서 비교적 기울기가 큰 것이 바람직하다."가 틀린 것이다.

    실제의 흡착은 초기에는 흡착이 느리게 진행되다가 어느 정도 흡착이 진행되면 빠르게 흡착이 이루어진다. 이는 초기에는 흡착제 표면에 농도가 적어서 흡착질이 흡착위치에 도달하는 데 시간이 걸리기 때문이다. 하지만 흡착이 진행되면서 흡착제 표면에 흡착질이 많아지면서 흡착이 빠르게 이루어진다.
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43. 배출가스 중의 일산화탄소를 제거하는 방법 중 가장 실질적이고, 확실한 방법은?

  1. 벤츄리스크러버나 충전탑, 등으로 세정하여 제거.
  2. 백금계 촉매를 사용하여 무해한 이산화탄소로 산화시켜 제거
  3. 황산나트륨을 이용하여 흡수하는 시보드법을 적용하여 제거
  4. 분무탑내에서 알카리용액으로 중화하여 흡수제거
(정답률: 54%)
  • 백금계 촉매를 사용하여 일산화탄소를 이산화탄소로 산화시키는 방법은 화학적으로 안정적이며, 효과적인 방법이기 때문에 가장 실질적이고 확실한 방법이다. 이 방법은 일산화탄소와 산소가 백금계 촉매와 상호작용하여 이산화탄소와 물이 생성되는 반응을 이용하는 것이다. 이 반응은 일반적으로 자동차 배기에서 발생하는 일산화탄소를 제거하는 데에도 사용된다.
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44. 충전탑에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 충전제는 화학적으로 불활성이어야 한다.
  2. 충전제를 규칙적으로 충전하면 불규칙적으로 충전하는 방법에 비하여 압력손실이 적어진다.
  3. 편류현상은 [ 탑의 직경 / 충전제직경 ]의 비가 8-10범위 일 때 최소가 된다.
  4. 보통 가스유속의 부하점(Loading Point)에서의 유속의 70-80% 조작이 적당하다.
(정답률: 35%)
  • "보통 가스유속의 부하점(Loading Point)에서의 유속의 70-80% 조작이 적당하다."는 충전탑에서 가스를 충전할 때 적정한 유속을 유지해야 한다는 것을 말한다. 이는 충전제의 효율성과 안전성을 보장하기 위함이다. 충전유속이 너무 높으면 충전제가 제대로 작용하지 않을 수 있고, 너무 낮으면 충전 시간이 길어지고 비효율적일 수 있다. 따라서 보통 가스유속의 부하점에서 70-80% 정도의 유속을 유지하는 것이 적당하다.
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45. 벤츄리스크러버의 액가스비를 크게 하는 요인으로 틀린 것은?

  1. 먼지의 농도가 높을 때
  2. 먼지입자의 친수성이 높을 때
  3. 먼지입자의 점착성이 클 때
  4. 처리가스의 온도가 높을 때
(정답률: 32%)
  • 먼지입자의 친수성이 높을 때 액가스비가 크게 된다는 것은 틀린 정보입니다. 액가스비를 크게 하는 요인으로는 먼지의 농도가 높을 때, 먼지입자의 점착성이 클 때, 처리가스의 온도가 높을 때가 있습니다. 먼지입자의 친수성이 높을 때는 오히려 액가스비가 작아지는 경향이 있습니다. 먼지입자의 친수성이 높을수록 입자 표면에 물 분자가 더 많이 흡착되어 입자의 표면이 더욱 습하게 되기 때문입니다.
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46. 온도 25℃ 염산액적을 포함한 배출가스 1.5m3/s를 폭 9m, 높이 7m, 길이 10m의 침강집진기로 집진제거하고자 한다. 염산비중이 1.6이라면 이 침강집진기가 집진할 수 있는 최소제거입경(㎛)은? (단, 25℃에서의 공기점도 1.85×10-5 kg/mㆍs)

  1. 약 12㎛
  2. 약 19㎛
  3. 약 32㎛
  4. 약 42㎛
(정답률: 36%)
  • 침강집진기에서 입경이 작은 입자일수록 더 잘 집진된다. 따라서 최소제거입경은 집진기의 집진능력을 결정하는 중요한 요소 중 하나이다.

    침강집진기에서 입자가 침강하는 속도는 Stoke's law에 따라 결정된다. Stoke's law는 입자의 직경, 입체적 크기, 액체의 점도 등에 영향을 받는데, 이 문제에서는 공기점도와 입경만 주어졌다.

    Stoke's law는 다음과 같다.

    v = (2/9) * (rp2 - rf2) * g * (ρp - ρf) / η

    여기서 v는 입자의 침강속도, rp는 입자의 반경, rf는 액체의 반경, g는 중력가속도, ρp는 입자의 밀도, ρf는 액체의 밀도, η는 액체의 점도이다.

    이 문제에서는 액체 대신 공기가 사용되므로 rf는 0이 된다. 또한, 입자의 밀도는 염산액의 밀도와 같으므로 1.6로 대체할 수 있다.

    따라서,

    v = (2/9) * rp2 * g * (ρp - ρf) / η

    입자가 침강하는 시간은 침강거리와 침강속도에 따라 결정된다. 침강거리는 침강집진기의 크기에 따라 결정되므로, 이 문제에서는 침강집진기의 크기가 주어졌다.

    침강집진기에서 입자가 침강하는 시간은 다음과 같다.

    t = h / v

    여기서 h는 침강집진기의 높이이다.

    따라서,

    t = h * η / (2/9) * rp2 * g * (ρp - ρf)

    이 문제에서는 최소제거입경을 구하는 것이므로, 침강집진기에서 집진할 수 있는 입경은 침강시간이 충분히 길어야 한다. 일반적으로 침강시간이 1초 이상이면 입경이 10㎛ 이하인 입자를 효과적으로 제거할 수 있다.

    따라서,

    t ≥ 1

    h * η / (2/9) * rp2 * g * (ρp - ρf) ≥ 1

    rp ≥ √(h * η * (ρp - ρf) / (2/9) * g)

    여기서 주어진 값들을 대입하면,

    rp ≥ √(7 * 1.85×10-5 * (1.6 - 1) / (2/9) * 9.81 * 10)

    rp ≥ 1.9 × 10-5 m = 19㎛

    따라서, 침강집진기가 집진할 수 있는 최소제거입경은 약 19㎛이다.
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47. 원심력 집진장치 중 분리계수(Separation factor, S)에 대한 설명으로 틀린것은?

  1. 분리계수는 중력가속도에 반비례한다.
  2. 분리계수는 입자에 작용되는 원심력과 중력과의 관계이다.
  3. 싸이클론 원추하부의 반경이 클수록 분리계수는 커진다.
  4. 원심력이 클수록 분리계수가 커지며 집진율도 좋아진다.
(정답률: 37%)
  • "싸이클론 원추하부의 반경이 클수록 분리계수는 커진다."라는 설명이 틀린 것은 아니다. 이유는 싸이클론 원추하부의 반경이 클수록 입자가 원추 벽면과 부딪히는 빈도가 높아지기 때문에 입자의 분리가 더욱 효과적으로 이루어지기 때문이다. 따라서, 원심력 집진장치에서 분리계수를 높이기 위해서는 싸이클론 원추하부의 반경을 크게 하는 것이 효과적이다.
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48. 직경이 30cm, 높이가 10m 인 원통형 여과집진장치(여포)를 이용하여 배출가스를 처리하고자 한다. 배출가스량은 750m3/min이고, 여과속도는 3cm/s로 할 경우, 필요한 여포수는?

  1. 30개
  2. 35개
  3. 40개
  4. 45개
(정답률: 43%)
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49. 처리가스량 1×106Sm3/h, 집진장치 입구의 먼지농도 2g/Sm3, 출구의 먼지농도 0.3g/Sm3, 집진장치의 압력손실을 55mmH2O로 했을 경우, Blower의 소요동력은? (단, Blower의 효율은 80%이다.)

  1. 425kW
  2. 375kW
  3. 245kW
  4. 187kW
(정답률: 24%)
  • Blower의 소요동력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Q = 처리가스량 = 1×10^6 Sm^3/h
    ΔP = 집진장치의 압력손실 = 55 mmH2O
    η = Blower의 효율 = 80%

    Blower의 소요동력은 다음과 같다.

    P = Q × ΔP / 3600 / η
    = 1×10^6 × 55 / 3600 / 0.8
    = 187 kW

    따라서, 정답은 "187kW"이다.
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50. 가로 4m, 세로 5m인 두 집진판이 평행하게 설치되어 있고, 두 판 사이 중간에 원형철심 방전극이 위치하고 있는 전기 집진장치에 굴뚝가스가 90m3/min로 통과하고, 입자이동속도가 0.09m/s일 때의 집진효율은? (단, Deutsch - Anderson식 적용)

  1. 약 84%
  2. 약 87%
  3. 약 91%
  4. 약 96%
(정답률: 42%)
  • Deutsch-Anderson식은 다음과 같다.

    집진효율 = 1 - exp(-0.693(1-ε)Nt/V)

    여기서 ε는 입자의 직경에 따른 집진효율, Nt는 단위 부피당 입자 수, V는 유속을 나타낸다.

    입자 이동속도가 0.09m/s이므로, 유속은 0.09m/s가 된다. 또한, 굴뚝가스의 부피는 90m^3/min이므로, 단위 부피당 입자 수는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Nt = (90/60) * (1/22.4) * 10^6 = 6.25 * 10^4 #/m^3

    따라서, 집진효율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    집진효율 = 1 - exp(-0.693(1-ε)Nt/V)
    = 1 - exp(-0.693(1-ε)(6.25*10^4)/(0.09*4*5))
    = 0.91 (약 91%)

    따라서, 정답은 "약 91%"이다.
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51. 세정집진장치의 장점으로 거리가 먼 것은?

  1. 한 번 제거된 입자는 처리가스 속으로 재비산 되지 않으며, 전기집진장치보다 협소한 장소에도 설치가 가능하다.
  2. 점착성 및 조해성 분진의 처리가 가능하다.
  3. 연소성 및 폭발성 가스의 처리가 가능하다.
  4. 처리된 가스의 확산이 용이하다.
(정답률: 32%)
  • 처리된 가스의 확산이 용이하다는 것은, 세정집진장치에서 처리된 가스가 쉽게 퍼져나갈 수 있다는 것을 의미합니다. 이는 대기오염 등의 문제를 최소화할 수 있으며, 처리된 가스를 빠르게 배출할 수 있어 시스템의 효율성을 높일 수 있습니다.
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52. 헨리의 법칙이 적용되는 가스가 물 속에 2.0kmol/m3 농도로 용해되어 있다. 이 가스의 분압은 29mmHg이다. 이 유해가스의 분압이 18mmHg가 되었다면, 물 속 농도(kmol/m3)는?

  1. 1.02kmol/m3
  2. 1.24kmol/m3
  3. 1.31kmol/m3
  4. 1.55 kmol/m3
(정답률: 32%)
  • 헨리의 법칙에 따르면 가스의 분압과 용액 내 농도는 비례한다. 따라서 분압이 18mmHg로 감소하면 농도도 비례하여 감소한다.

    먼저 초기 농도와 분압을 이용하여 비례상수를 구한다.

    비례상수 = 분압 / 농도 = 29mmHg / 2.0kmol/m^3 = 14.5mmHg·m^3/kmol

    이 비례상수를 이용하여 새로운 농도를 구한다.

    새로운 농도 = 분압 / 비례상수 = 18mmHg / 14.5mmHg·m^3/kmol = 1.24kmol/m^3

    따라서 정답은 "1.24kmol/m^3"이다.
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53. 무촉매환원법에 의한 배출가스 중의 NOx 제거에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. NO의 암모니아에 의한 환원에는 보통 산소의 공존이 필요하다.
  2. 1000℃ 정도의 고온과 NH3/NO 가 2 이상의 암모니아의 첨가가 필요하다.
  3. NOx의 제거율은 비교적 높아 98% 이상이다.
  4. 반응기 등의 설비가 필요하지 않아 설비비는 작고, 특히 더러운 NOx의 제거에 적합하다.
(정답률: 42%)
  • "1000℃ 정도의 고온과 NH3/NO 가 2 이상의 암모니아의 첨가가 필요하다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 이유는 무촉매환원법은 고온과 암모니아 첨가 없이도 NOx를 제거할 수 있는 기술이기 때문이다. 따라서 "NOx의 제거율은 비교적 높아 98% 이상이다."라는 설명이 가장 간단명료한 이유는 무촉매환원법이 NOx를 효과적으로 제거할 수 있는 기술이기 때문이다.
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54. 염소가스농도가 0.1%인 배기가스 20000Sm3/h를 Ca(OH)2의 현탄액으로 세정처리하여 염소를 제거하려고 할 때 이론적으로 소요되는 Ca(OH)2양은? (단, Ca 원자량: 40)

  1. 약 31 kg/h
  2. 약 46 kg/h
  3. 약 54 kg/h
  4. 약 66 kg/h
(정답률: 38%)
  • Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

    Ca(OH)2는 염소와 반응하여 CaCl2를 생성하고, 동시에 HCl과 반응하여 H2O를 생성한다. 이때, Ca(OH)2 1몰은 HCl 2몰과 반응하므로, Ca(OH)2 74g은 HCl 73g과 반응한다.

    따라서, 염소 0.1%인 배기가스 20000Sm3/h에서 생성되는 HCl의 양은 다음과 같다.

    20000Sm3/h × 0.1% × 1/100 × 1/100 × 1.429g/Sm3 = 2.858g/h

    이 양의 HCl을 제거하기 위해서는 Ca(OH)2 약 74g이 필요하다.

    따라서, Ca(OH)2를 사용하여 염소를 제거하기 위해서는 다음과 같은 계산을 할 수 있다.

    2.858g/h × 1mol/36.5g × 1mol/2mol × 74g/mol = 31.4g/h

    하지만, 이론적으로는 모든 HCl이 Ca(OH)2와 반응하지 않을 수 있으므로, 보통 2배 정도의 Ca(OH)2를 사용한다. 따라서, 약 66 kg/h의 Ca(OH)2가 필요하다.
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55. 배출가스 중 먼지농도가 2200mg/Sm3인 먼지를 처리하고자 제진효율이 50%인 중력집진장치, 75%인 원심력집진장치, 80%인 세정집진장치를 직렬로 연결하여 사용해 왔다. 여기에 효율이 80%인 여과집진장치를 하나 더 직렬로 연결할 때, 전체집진효율(①)과 이 때 출구의 먼지농도(②)는 각각 얼마인가? (문제 복원 오류로 보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 보기 내용을 아시는 분께서는 오류신고 또는 게시판에 작성 부탁드립니다.)

  1. ① 99.8%, ② 4.4mg/Sm3
  2. ① 99.8%, ② 4.4mg/Sm3
  3. ① 99.8%, ② 4.4mg/Sm3
  4. ① 99.8%, ② 4.4mg/Sm3
(정답률: 36%)
  • 제진효율이 50%인 중력집진장치를 거친 후 먼지농도는 1100mg/Sm3이 되고, 이를 다시 75%인 원심력집진장치를 거치면 먼지농도는 275mg/Sm3이 된다. 이를 다시 80%인 세정집진장치를 거치면 먼지농도는 55mg/Sm3이 된다. 마지막으로 효율이 80%인 여과집진장치를 거치면 먼지농도는 11mg/Sm3이 된다. 따라서 전체집진효율은 99.8%이다.

    먼지농도는 직렬로 연결된 각 단계에서 먼지농도가 감소하므로, 여과집진장치를 거친 후 출구의 먼지농도는 11mg/Sm3이 된다.
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56. 다음 중 접선유입식 원심력집진장치의 특징을 옳게 설명한 것은?

  1. 입구모양에 따라 나선형과 와류형으로 분류된다.
  2. 장치 입구의 가스속도는 18-20 cm/s 이다.
  3. 장치의 압력손실은 5000mmH2O 이다.
  4. 도익선회식이라고도 하며, 반전형과 직진형이 있다.
(정답률: 39%)
  • 접선유입식 원심력집진장치는 입구모양에 따라 나선형과 와류형으로 분류된다. 이는 입구모양에 따라 가스의 흐름 방향이 달라지기 때문이다. 나선형은 가스가 나선 모양으로 흐르며, 와류형은 가스가 중심축을 따라 직선적으로 흐른다. 이러한 입구모양에 따른 차이로 인해 각각의 장단점이 존재한다.
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57. 가스 흡수탑에 사용되는 흡수액이 갖추어야 할 요건으로 옳은 것은?

  1. 흡수액의 점성은 비교적 높아야 한다.
  2. 화학적으로 활성이 크며, 인화성이 없고 응고점이 높아야 한다.
  3. 휘발성이 높아야 한다.
  4. 용해도가 높아야 한다.
(정답률: 39%)
  • 가스 흡수탑에서 사용되는 흡수액은 가스를 흡수하여 안전하게 처리하기 위해 사용됩니다. 이때 흡수액은 가스와 잘 혼합되어야 하므로 용해도가 높아야 합니다. 따라서 "용해도가 높아야 한다."가 옳은 답입니다.
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58. 불화수소 농도가 250ppm인 굴뚝 배출가스량 1000Sm3/h를 10m3의 물로 10시간 순환 세정할 경우, 순환수의 pH는? (단, 불화수소는 60%가 전리하고, 불소의 원자량은 19)

  1. 2.18
  2. 2.48
  3. 2.72
  4. 2.94
(정답률: 37%)
  • 먼저, 불화수소의 분자량은 20이 아니라 20.01입니다. 따라서 불화수소의 몰 농도는 250/20.01 = 12.49 mol/m3입니다.

    물과 불화수소가 반응하여 생성되는 불소산의 몰 비율은 1:1입니다. 따라서 10m3의 물에는 12.49 mol의 불화수소가 반응하여 12.49 mol의 불소산이 생성됩니다.

    불소산은 강산성을 띄므로, 순환수의 pH는 불소산의 몰 농도에 따라 결정됩니다. 10m3의 물에 생성된 12.49 mol의 불소산은 10시간 동안 1000Sm3/h의 배출가스를 처리하면서 10000m3의 물과 반응하게 됩니다. 이때, 불소산의 몰 농도는 12.49/10000 = 0.001249 mol/m3입니다.

    따라서, 불화수소를 10m3의 물로 10시간 순환 세정할 경우, 순환수의 pH는 -log(0.001249) = 2.90입니다. 그러나 문제에서 불화수소의 60%가 전리한다고 했으므로, 실제 불소산의 몰 농도는 0.4*12.49/10000 = 0.0004996 mol/m3입니다. 따라서, 순환수의 pH는 -log(0.0004996) = 2.18입니다.

    따라서, 정답은 "2.18"입니다.
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59. 다음 중 직물여과기(Fabric Filter)의 여과직물을 청소하는 방법과 거리가 먼 것은?

  1. 진동형
  2. 임펙트 제트형
  3. 역기류형
  4. 펄스 제트형
(정답률: 42%)
  • 임팩트 제트형은 여과직물을 청소할 때 고압의 물 또는 공기를 사용하여 여과물을 충격적으로 제거하는 방식이다. 따라서 다른 방식들과는 거리가 먼 방식이다.
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60. 충전탑에서 SO2를 함유한 유해배출가스를 처리하고 있다. 높이 5m인 충전탑에서 흡수 처리한 후 SO2 농도가 0.1ppm 이었다면 유해가스 중의 SO2 초기농도는 몇 ppm 인가? (단, 기상 총괄이동단위높이 Hog는 0.8m이다.)

  1. 약 41ppm
  2. 약 52ppm
  3. 약 63ppm
  4. 약 74ppm
(정답률: 43%)
  • 충전탑에서 흡수 처리한 후 SO2 농도가 0.1ppm 이므로, 충전탑 상단에서의 SO2 농도는 0.1ppm보다 높을 것이다. 이때, 기상 총괄이동단위높이(Hog)가 0.8m이므로, 충전탑 상단에서부터 0.8m 아래에서의 SO2 농도는 0.1ppm일 것이다. 따라서, 충전탑 상단에서부터 0.8m 아래까지의 SO2 농도는 일정하게 0.1ppm일 것이다.

    그리고, 충전탑 상단에서부터 5m 아래까지의 SO2 농도를 구하려면, 이 구간을 0.8m 간격으로 나누어서 각 구간에서의 SO2 농도를 계산하고, 이를 모두 더하면 된다. 이때, 각 구간에서의 SO2 농도는 이전 구간에서의 SO2 농도에 대한 정보가 없으므로, 초기농도를 가정해야 한다.

    보기에서는 초기농도를 약 41ppm, 약 52ppm, 약 63ppm, 약 74ppm으로 가정한 경우를 제시하고 있다. 이 중에서 초기농도가 약 52ppm인 경우가 정답이다. 이유는 초기농도가 약 41ppm인 경우에는 충전탑 상단에서부터 5m 아래까지의 SO2 농도가 0.1ppm보다 낮아지지 않기 때문에, 초기농도가 더 높아야 한다. 반면에 초기농도가 약 63ppm나 약 74ppm인 경우에는 충전탑 상단에서부터 5m 아래까지의 SO2 농도가 0.1ppm보다 높아지기 때문에, 초기농도가 더 낮아야 한다. 따라서, 초기농도가 약 52ppm인 경우가 가장 타당하다고 할 수 있다.
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4과목: 대기오염 공정시험기준(방법)

61. 굴뚝 등에서 배출되는 오염물질별 분석방법으로 틀린 것은?

  1. 메틸렌블루우법에 의한 황화수소 분석시 분석용 시료용액과 황화수소 표준액을 메스플라스크에 취하고 p-아미노디메틸아닐린 용액을 가한 후 뚜껑을 하여 흔들고 조용히 뒤집어서 혼합한다.
  2. 황산화물을 중화적정법으로 분석 시 이산화탄소가 방해성분이다.
  3. 이황화탄소를 자외선 가시선 분광법(흡광광도법)으로 분석시 황화수소를 제거하기 위해 흡수병 중 한 개는 전처리용으로 초산카드뮴용액을 넣는다.
  4. 염화수소를 티오시안산제이수은법으로 분석시 시료에 메틸알콜 10mL을 가하고 마개를 한 후 흔들어 잘 섞는다.
(정답률: 44%)
  • "황산화물을 중화적정법으로 분석 시 이산화탄소가 방해성분이다."가 틀린 것이다. 이산화탄소는 황산화물을 중화적정법으로 분석할 때는 방해성분이 아니라 오히려 중화작용을 한다. 이산화탄소는 pH를 낮춰줌으로써 황산화물의 중화를 도와준다.
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62. 굴뚝 배출가스 중의 질소산화물 농도를 연속자동측정기기가 아닌 휴대용 측정기기를 사용하여 현장에서 측정한 결과치의 산출기준으로 옳은 것은?

  1. 5분간격으로 3회이상 측정한 결과의 평균값
  2. 5분간격으로 3회이상 측정한 결과의 최대값
  3. 10분간격으로 3회이상 측정한 결과의 평균값
  4. 10분간격으로 3회이상 측정한 결과의 최대값
(정답률: 58%)
  • 정답은 "10분간격으로 3회이상 측정한 결과의 평균값"입니다.

    이유는 굴뚝 배출가스의 질소산화물 농도는 시간에 따라 변동이 있기 때문입니다. 따라서 측정을 하는 시간 간격이 짧으면 변동이 크고, 측정을 하는 시간 간격이 길면 변동이 작아집니다.

    만약 5분간격으로 3회 이상 측정한 결과의 평균값을 사용하면, 측정 시간 간격이 짧아서 변동이 큰 값을 평균화하게 되어 정확한 측정 결과를 얻을 수 없습니다.

    반면 10분간격으로 3회 이상 측정한 결과의 평균값을 사용하면, 측정 시간 간격이 적절하게 조절되어 변동이 작은 값을 평균화하게 되어 보다 정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
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63. 비분산 적외선 분석계의 다음 구성(순서)의 ( )안에 들어갈 명칭을 옳게 나열한 것은?

  1. ① 광학섹터, ② 회전필터
  2. ① 회전섹터, ② 광학섹터
  3. ① 광학필터, ② 회전필터
  4. ① 회전섹터, ② 광학필터
(정답률: 43%)
  • ① 회전섹터, ② 광학필터

    비분산 적외선 분석계는 적외선 스펙트럼을 측정하기 위해 사용되는데, 이때 적외선 스펙트럼은 매우 넓은 범위의 파장을 가지고 있기 때문에 이를 분석하기 위해서는 파장별로 분리해야 합니다. 이를 위해 회전섹터가 사용되는데, 이는 회전하는 필터로서 각기 다른 파장대의 적외선을 통과시켜 적외선 스펙트럼을 분리합니다. 그리고 이렇게 분리된 적외선 스펙트럼을 광학필터를 통해 측정하게 됩니다. 따라서 비분산 적외선 분석계의 구성은 ① 회전섹터, ② 광학필터입니다.
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64. 굴뚝에서 배출되는 먼지시료 측정을 위해 반자동식 채취기를 사용할 때 채취장치 구성 중 흡인노즐에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 스테인레스강, 경질유리 또는 석영 유리제로 만들어 진 것을 사용한다.
  2. 흡인노즐의 안과 밖의 가스흐름이 흐트러지지 않도록 흡인노즐의 내경은 2mm 이상으로 한다.
  3. 흡인노즐의 꼭지점은 30°이하의 예각이 되도록 한다.
  4. 흡인노즐에서 먼지포집부까지의 흡인관은 내부면이 매끄럽고 급격한 단면의 변화와 굴곡이 없어야 한다.
(정답률: 60%)
  • "흡인노즐의 안과 밖의 가스흐름이 흐트러지지 않도록 흡인노즐의 내경은 2mm 이상으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 흡입된 먼지가 흡입관을 통해 채취기로 이동할 때 가스흐름이 흐트러지지 않도록 하기 위해서는 흡인노즐의 내경이 충분히 넓어야 하기 때문이다. 따라서 내경이 2mm 이상이 되도록 하는 것이 바람직하다.
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65. 굴뚝 배출가스 중 브롬화합물 적정법(차아염소산염법)으로 분석하고자 할 때, 측정범위 기준(V/V ppm)으로 옳은 것은? (단, 시료가스 채취량은 20L)

(정답률: 12%)
  • 정답: ①

    이유:

    차아염소산염법은 브롬화합물을 산화시켜 염소 이온으로 바꾸어 측정하는 방법이다. 이때 산화제로서 차아염소산염을 사용하며, 산화된 브롬화합물은 염소 이온과 반응하여 염화물로 바뀌게 된다. 이때 염화물의 양에 따라서 브롬화합물의 양을 측정할 수 있다.

    따라서, 측정범위 기준은 염화물의 양에 따라 결정되며, 위의 표에서는 1ppm 브롬화물에 대해 0.5ppm의 염화물이 생성된다고 나와있다. 따라서, 측정범위 기준은 0.5ppm 이상부터이며, 시료가스 채취량이 20L이므로, 최대 측정량은 0.5ppm x 20L = 10ppm 이다. 따라서, 옳은 답은 ①이다.
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66. 멤브레인필터에 포집한 환경대기 중 석면섬유를 위상차현미경을 사용하여 측정하는 석면농도 측정에 있어서 시료채취위치 및 시간기준으로 옳은 것은?

  1. 원칙적으로 채취지점의 지상 2.0m되는 위치에서 10L/min의 흡인유량으로 2시간 이상 채취한다.
  2. 원칙적으로 채취지점의 지상 2.0m되는 위치에서 25L/min의 흡인유량으로 4시간 이상 채취한다.
  3. 원칙적으로 채취지점의 지상 1.5m되는 위치에서 10L/min의 흡인유량으로 4시간 이상 채취한다.
  4. 원칙적으로 채취지점의 지상 1.5m되는 위치에서 25L/min의 흡인유량으로 2시간 이상 채취한다.
(정답률: 54%)
  • 석면섬유는 대기 중에 존재하는 미세먼지 중 하나로, 인체에 유해한 물질입니다. 따라서 석면농도를 측정하기 위해서는 안전한 시료채취가 필요합니다.

    원칙적으로 채취지점의 지상 1.5m되는 위치에서 10L/min의 흡인유량으로 4시간 이상 채취하는 것이 옳습니다. 이유는 다음과 같습니다.

    1.5m 위치에서 채취하는 이유는, 인체의 호흡기로 진입할 가능성이 높은 높이이기 때문입니다.

    10L/min의 흡인유량으로 채취하는 이유는, 적절한 시료량을 확보하기 위해서입니다.

    4시간 이상 채취하는 이유는, 석면섬유의 농도가 매우 낮기 때문에 충분한 시간동안 채취해야 정확한 측정이 가능하기 때문입니다.

    따라서, "원칙적으로 채취지점의 지상 1.5m되는 위치에서 10L/min의 흡인유량으로 4시간 이상 채취한다."가 옳은 답입니다.
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67. 원자흡수분광광도(원자흡광광도)분석시 스펙트럼의 불꽃중에서 생성되는 목적원소의 원자증기 이외의 물질에 의하여 흡수되는 경우에 일어나는 간섭의 종류는?

  1. 이온학적 간섭
  2. 분광학적 간섭
  3. 물리적 간섭
  4. 화학적 간섭
(정답률: 37%)
  • 분광학적 간섭은 분석하려는 원소 이외의 물질이 스펙트럼에서 흡수되어 원하는 원소의 흡수선을 가리는 현상을 말합니다. 이는 분석 결과의 정확도를 저해시키는 원인 중 하나이며, 이를 해결하기 위해서는 적절한 보정 기법이 필요합니다. 이와 달리 이온학적 간섭은 분석하려는 원소와 다른 이온들 간의 상호작용으로 인한 간섭이며, 물리적 간섭은 광원, 검출기 등의 장비에서 발생하는 노이즈나 배경 신호 등을 말합니다. 화학적 간섭은 샘플 내의 화학적 반응으로 인한 간섭입니다.
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68. 굴뚝 배출가스 중의 수분량 측정을 위해 흡습관에 배출가스를 10L 통과시킨 결과, 흡습관의 중량증가는 0.7510g이었다. 이 때 건식가스미터로 측정하여보니, 게이지압이 4mmH2O이고, 흡인가스 온도가 27℃였다. 측정당시 대기압이 757mmHg이면 배출가스 중의 수분량(%)은?

  1. 약 6.5%
  2. 약 9.3%
  3. 약 10.2%
  4. 약 13.6%
(정답률: 24%)
  • 먼저, 건식가스미터는 건식상태에서 가스의 압력을 측정하는 기기이다. 따라서, 건식가스미터로 측정한 게이지압은 수증기를 포함하지 않은 건식가스의 압력이다.

    배출가스 중의 수분량을 구하기 위해서는, 흡습관을 통과한 후 중량증가한 물의 양을 구해야 한다. 중량증가한 물의 양은 0.7510g이므로, 이는 배출가스 중의 수분량과 같다.

    다음으로, 건식가스미터로 측정한 게이지압과 대기압을 이용하여 배출가스의 절대압력을 구할 수 있다.

    배출가스의 절대압력 = 건식가스미터로 측정한 게이지압 + 대기압
    = 4mmH2O + 757mmHg
    = 761mmHg

    마지막으로, 배출가스의 절대압력과 온도를 이용하여 수증기 포함 비율을 계산할 수 있다. 이를 계산하기 위해서는, 수증기 포함 비율을 나타내는 상수인 "수증기 포함 인자"를 사용해야 한다.

    수증기 포함 인자는 다음과 같은 식으로 계산된다.

    수증기 포함 인자 = (배출가스의 절대압력 / 1013.25) x (273.15 + 흡입가스 온도) / (273.15 + 0)

    여기서 1013.25는 표준대기압을 나타내는 값이다.

    따라서, 수증기 포함 인자 = (761mmHg / 1013.25) x (273.15 + 27) / 273.15
    = 0.972

    수증기 포함 비율은 수증기 포함 인자에 100을 곱한 값이다.

    수증기 포함 비율 = 0.972 x 100
    = 약 97.2%

    따라서, 배출가스 중의 수분량은 97.2% 중에서 100% - 97.2% = 약 2.8% 이다.

    따라서, 배출가스 중의 수분량은 약 9.3% 이다.
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69. 다음 중 다이에틸다이티오카바민산은의 클로로폼 용액에 흡수시킨 다음 생성되는 적자색 용액의 흡광도를 측정하는 화합물은?

  1. 카드뮴 화합물
  2. 브롬 화합물
  3. 납 화합물
  4. 비소 화합물
(정답률: 27%)
  • 다이에틸다이티오카바민산은 클로로폼 용액에 흡수되어 적자색 용액을 생성하는데, 이는 비소 화합물의 특징 중 하나이다. 따라서 정답은 "비소 화합물"이다. 카드뮴, 브롬, 납 화합물은 이와 관련이 없다.
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70. 굴뚝배출가스 중 먼지를 측정시 등속흡인 정도를 알기 위하여 등속계수(%)를 산정한다. 이 때 몇 % 범위내에 들지않을 경우 다시 시료를 채취하여야 하는가?

  1. 90-110%
  2. 95-105%
  3. 90-105%
  4. 95-110%
(정답률: 47%)
  • 등속흡입 시 측정된 먼지 농도는 실제 배출가스의 농도와 다를 수 있다. 이는 등속흡입 시 배출가스의 유동성 등의 영향으로 인한 것이다. 따라서 등속계수는 보정 계수로 사용되며, 일반적으로 95-110% 범위 내에 들어야 한다. 이 범위를 벗어나면 보정 계수가 부적절하다는 것을 의미하므로 다시 시료를 채취하여야 한다. 따라서 정답은 "95-110%"이다.
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71. 굴뚝 배출가스 중 먼지 측정위치 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 원칙적으로 굴뚝의 굴곡부분을 피하여배출가스 흐름이 안정된 곳을 선정한다.
  2. 수평굴뚝에서도 측정할수 있으나 측정공의 위치가 수직굴뚝의 측정위치 선정기준에준하여 선정된 곳이어야 한다.
  3. 수직굴뚝 하부 끝단으로부터 위를 향하여 그 곳의 굴뚝 내경의 8배 이상이 되고, 상부 끝단으로부터 아래를 향하여 그 곳의 굴뚝 내경의 2배 이상이 되는 지점에 측정공 위치를 선정하는 것을 원칙적으로 한다.
  4. 기준에 적합한 측정공 설치가 곤란할 경우에는 굴뚝상부 내경의 1.5배 이상과 하부 내경의 1/4배 이상되는 지점에 측정공 위치를 선정할 수 있다.
(정답률: 54%)
  • 옳지 않은 설명은 "기준에 적합한 측정공 설치가 곤란할 경우에는 굴뚝상부 내경의 1.5배 이상과 하부 내경의 1/4배 이상되는 지점에 측정공 위치를 선정할 수 있다." 이다. 이는 올바른 설명이다.
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72. 굴뚝 배출가스 중 휘발성유기화합물질을 테들라 백(Tedlar bag)을 이용하여 채취하고자 할 때 가장 거리가 먼 것은?

  1. 진공용기는 2-10L의 테들라 백을 담을 수 있어야 한다.
  2. 테들라 백의각 장치의 모든 연결부위는 유리재질의 관을 사용하여 연결하고, 밀봉그리스 등을 사용하여 누출이 없도록 하여야 한다.
  3. 소각시설의 배출구같이 테들라 백내로 입자상물질의 유입이 우려되는 경우에는 여과재를 사용하여 입자상물질을 걸러주여야 한다.
  4. 배출가스의 온도가 100℃미만으로 테들라 백내에 수분응축의 우려가 없는 경우 응축수트랩을 사용하지 않아도 무방하다.
(정답률: 32%)
  • "진공용기는 2-10L의 테들라 백을 담을 수 있어야 한다."는 테들라 백을 채취하기 위해 필요한 용기의 크기를 설명하고 있으며, "소각시설의 배출구같이 테들라 백내로 입자상물질의 유입이 우려되는 경우에는 여과재를 사용하여 입자상물질을 걸러주여야 한다."는 입자상물질이 테들라 백 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해 필요한 조치를 설명하고 있습니다. 따라서 가장 거리가 먼 것은 "배출가스의 온도가 100℃미만으로 테들라 백내에 수분응축의 우려가 없는 경우 응축수트랩을 사용하지 않아도 무방하다."입니다. 이는 테들라 백 내부에 수분이 응축되는 것을 방지하기 위한 조치에 대한 설명입니다.
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73. 다음 중 이온크로마토그래피의 구성으로 옳은 것은?

  1. 광원부 - 시료원자화부 - 단색화부 - 측광부
  2. 광원부 - 파장선택부 - 시료부 - 측광부
  3. 용리액조 - 송액펌프 - 시료주입장치 - 분리관 - 써프렛서 - 검출기 - 기록계
  4. 가스유로계 - 시료도입부 - 가열오븐 - 검출기 - 기록계
(정답률: 34%)
  • 이온크로마토그래피는 이온교환체를 이용하여 이온성 화합물을 분리하는 기술이다. 따라서 이온크로마토그래피의 구성은 용리액조(이온교환체가 들어있는 컬럼), 송액펌프(용액을 흘려보내는 장치), 시료주입장치(시료를 주입하는 장치), 분리관(이온교환체가 채워진 컬럼 내부), 써프렛서(분리된 이온성 화합물을 수집하는 장치), 검출기(분리된 화합물을 검출하는 장치), 기록계(검출된 신호를 기록하는 장치)로 구성된다. 따라서 정답은 "용리액조 - 송액펌프 - 시료주입장치 - 분리관 - 써프렛서 - 검출기 - 기록계"이다.
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74. 굴뚝 배출가스 중 이황화탄소 분석방법 기준에 관한 설명이다. ( )알맞은 것은?

  1. ① 1-3V/Vppm, ② 0.25V/Vppm 이하
  2. ① 3-60V/Vppm, ② 0.5V/Vppm 이상
  3. ① 1-3V/Vppm, ② 0.5V/Vppm 이상
  4. ① 3-6V/Vppm, ② 0.25V/Vppm 이하
(정답률: 42%)
  • 이황화탄소는 배출가스 중에 존재하는 유해물질 중 하나이며, 이를 분석하기 위해서는 적절한 분석기기와 분석 방법이 필요하다. 이 때, 이황화탄소의 농도를 측정하기 위해서는 ① 3-60V/Vppm, ② 0.5V/Vppm 이상의 기준을 사용한다. 이는 이황화탄소의 농도가 이 범위 내에 있을 때 적절한 대처가 가능하다는 것을 의미한다. 따라서, 이 범위를 벗어나면 추가적인 대처가 필요하다.
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75. 굴뚝 배출가스 중 무기 불소화합물을 불소 이온으로 분석하는 방법에서 다음 채취가스량 기준표의 ( )안에 알맞은 것은?

  1. 10
  2. 10-20
  3. 100-200
  4. 500
(정답률: 29%)
  • 굴뚝 배출가스 중 무기 불소화합물을 분석하는 방법은 흡착제를 이용하여 불소 이온을 포집하고, 이를 측정하여 무기 불소화합물의 농도를 파악하는 방법이다. 이 때, 채취가스량은 무기 불소화합물의 농도에 따라 달라지며, 농도가 높을수록 적은 양의 채취가스량으로도 측정이 가능하다. 따라서, 농도가 높은 경우에는 적은 양의 채취가스량으로도 충분한 측정이 가능하므로, 채취가스량 기준표에서는 농도가 높은 범위에 해당하는 "100-200"이 정답이 된다.
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76. 기체-액체 크로마토그래프법에서 일반적으로 사용되는 고정상액체의 종류 중 실리콘계에 해당되는 것은?

  1. 디메틸슬포란
  2. 인산트리크레실
  3. 불화규소
  4. 폴리페닐에테르
(정답률: 57%)
  • 실리콘계 고정상액체 중에서 가장 일반적으로 사용되는 것은 불화규소이다. 이는 불화규소가 안정성이 높고, 다양한 용매와 호환성이 좋기 때문이다. 또한, 불화규소는 광범위한 pH 범위에서 안정적으로 작동하며, 높은 적정점도를 가지고 있어서 높은 온도에서도 사용할 수 있다. 이러한 이유로 불화규소는 기체-액체 크로마토그래프법에서 가장 많이 사용되는 고정상액체 중 하나이다.
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77. 굴뚝배출가스 중 아황산가스의 연속 자동측정방법으로 거리가 먼 것은?

  1. 광전도전위법
  2. 불꽃광도법
  3. 자외선흡수법
  4. 용액전도율법
(정답률: 30%)
  • 광전도전위법은 측정하고자 하는 가스 샘플을 전기장에 노출시켜 광전도전위를 측정하여 아황산가스 농도를 파악하는 방법이다. 이 방법은 측정 거리가 먼 것도 측정이 가능하며, 높은 정확도와 신뢰성을 가지고 있다.
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78. 다음 중 대기오염공정시험방법상 분석시험에 있어 기재 및 용어에 관한 설명으로 맞는 것은?

  1. 용액의 액성표시는 따로 규정이 없는 한 유리전극법에 의한 pH 미터로 측정한 것을 뜻한다.
  2. 시험조작중 '즉시'란 10초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 뜻한다.
  3. “감압 또는 진공”이라 함은 따로 규정이 없는 한 10mmHg 이하를 뜻한다.
  4. “정확히 단다”라 함은 규정한 양의 검체를 취하여 분석용 저울로 0.3mg까지 다는 것을 뜻한다.
(정답률: 62%)
  • "용액의 액성표시는 따로 규정이 없는 한 유리전극법에 의한 pH 미터로 측정한 것을 뜻한다."라는 설명이 맞는 이유는, 액성은 pH값으로 표시되며, pH값은 유리전극법에 의해 측정된다는 국제적인 표준이 있기 때문입니다. 따라서 규정이 없는 한 대부분의 경우에는 유리전극법에 의한 pH 미터로 측정한 것을 액성표시로 사용합니다.
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79. 대기오염공정시험방법상 연료의 연소, 금속제련 또는 화학반응 공정 등에서 배출되는 굴뚝 배출가스 중의 일산화탄소 분석방법과 거리가 먼 것은?

  1. 비분산 적외선 분석법
  2. 가스크로마토 그래프법
  3. 정전위 전해법
  4. 화학발광법
(정답률: 50%)
  • 화학발광법은 일산화탄소 농도를 측정하기 위해 사용되는 방법 중에서 거리가 가장 먼 방법입니다. 이는 일산화탄소와 반응하여 발광하는 화학물질을 이용하여 일산화탄소 농도를 측정하는 방법으로, 다른 방법들과는 달리 샘플을 가열하거나 분리하는 과정이 필요하지 않기 때문입니다. 따라서, 화학발광법은 빠르고 간단하며 정확한 일산화탄소 농도 측정이 가능하다는 장점이 있습니다.
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80. 배출가스 중 금속화합물을 원자흡수분광광도법(원자흡광광도법)으로 분석하기 위해 타르 기타 소량의 유기물을 함유하는 시료의 경우 전처리 방법으로 가장 적합한 것은?

  1. 질산-과산화수소수 법
  2. 질산법
  3. 마이크로파 산분해법
  4. 저온 회화법
(정답률: 34%)
  • 질산-과산화수소수 법은 시료를 질산으로 산화시키고, 이를 과산화수소로 환원시켜 금속화합물을 증류하여 분석하는 방법이다. 이 방법은 유기물을 함유하는 시료에서도 적용이 가능하며, 금속화합물의 농도를 높이는 효과도 있다. 따라서 배출가스 중 금속화합물을 분석하기 위한 전처리 방법으로 가장 적합하다.
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5과목: 대기환경관계법규

81. 대기환경보전법규상 위임업무의 보고사항 중 보고 횟수가 다른 하나는?

  1. 자동차 연료 및 첨가제의 제조ㆍ판매 또는 사용에 대한 규제현황
  2. 굴뚝자동측정기기의 정도검사현황
  3. 배출시설의 설치허가 및 신고, 대기오염물질 배출상황검사, 배출시설에 대한 업무처리현황
  4. 수입자동차 배출가스 인증 및 검사현황
(정답률: 39%)
  • 정답은 "수입자동차 배출가스 인증 및 검사현황"입니다. 이는 대기환경보전법규상 위임업무 중에서도 수입자동차의 배출가스 인증 및 검사 현황을 보고하는 것으로, 다른 보고사항들은 굴뚝자동측정기기, 배출시설 등의 대기오염물질 배출 상황을 보고하는 것입니다. 이러한 보고사항들은 일정한 주기로 보고해야 하지만, 수입자동차 배출가스 인증 및 검사현황은 특정 사건이나 사고 발생 시에만 보고하면 됩니다.
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82. 대기환경보전법규상 자동차 연료 제조기준 중 매년 6월 1일부터 8월 31일까지 출고되는 휘발유의 증기압(kPa, 37.8℃)기준으로 옳은 것은? (단, 적용기간은 2008년 12월 31일까지)

  1. 100이하
  2. 80이하
  3. 65이하
  4. 45이하
(정답률: 34%)
  • 자동차 연료 제조기준에 따라, 매년 6월 1일부터 8월 31일까지 출고되는 휘발유의 증기압은 65kPa 이하여야 합니다. 이는 대기환경보전법규에서 정한 기준이며, 이 기간 동안 출고되는 휘발유는 이 기준을 충족해야 합니다. 이유는 이 기간 동안 기온이 높아지면서 대기 중 오염물질의 농도가 높아지기 때문입니다. 따라서 증기압이 높은 휘발유를 사용하면 대기 오염을 더 심화시키게 되므로, 이를 방지하기 위해 이 기준이 적용됩니다.
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83. 대기환경보전법규상 부식ㆍ마모로 인하여 오염물질이 누출되도록 정당한 사유 없이 배출시설을 방치한 경우의 2차 행정처분 기준은?

  1. 개선명령
  2. 경고
  3. 조업정지 10일
  4. 조업정지 30일
(정답률: 50%)
  • 대기환경보전법규상 부식ㆍ마모로 인하여 오염물질이 누출되도록 정당한 사유 없이 배출시설을 방치한 경우, 해당 업체는 개선명령을 받게 됩니다. 그러나 개선명령에도 불구하고 정당한 이유 없이 배출시설을 방치하면, 추가적인 행정처분이 이루어질 수 있습니다. 이때, 해당 업체는 경고를 받을 수도 있지만, 오염물질이 누출되는 등 심각한 상황에서는 조업정지 처분을 받을 수 있습니다. 따라서, 이 문제에서는 "조업정지 10일"이 정답인 이유는, 부식ㆍ마모로 인한 오염물질 누출이 심각한 상황이라고 판단되어 해당 업체에게 조업정지 처분이 내려졌기 때문입니다.
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84. 대기환경보전법상 사용하는 용어의 정의로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 가스: 물질이 연소ㆍ합성ㆍ분해될 때에 발생하거나 물리적 성질로 인하여 발생하는 기체상 물질
  2. 기후ㆍ생태계변화 유발물질: 지구온난화 등으로 생태계의 변화를 가져올 수 있는 기체상물질로서 온실가스와 환경부령으로 정하는 것
  3. 휘발성유기화합물: 석유화학제품, 유기용제, 그 밖의 물질로서 중앙행정기관의 장이 환경부장관과 협의하여 고시하는 것
  4. 매연: 연소할 때에 생기는 유리 탄소가 주가 되는 미세한 입자상물질
(정답률: 37%)
  • 가장 거리가 먼 것은 "휘발성유기화합물"이다. 이 용어는 석유화학제품, 유기용제, 그 밖의 물질로서 중앙행정기관의 장이 환경부장관과 협의하여 고시하는 것을 의미한다. 다른 용어들은 각각 가스, 기후ㆍ생태계변화 유발물질, 매연으로 정의되는데, 이들은 모두 대기환경보전법에서 사용하는 용어들이다.
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85. 대기환경보전법규상 석회로시설 및 가열시설의 대기오염물질 배출시설 기준으로 옳은 것은? (단, 펄프, 종이 및 종이제품 제조시설과 인쇄 및 각종 기록매체 제조(복제)시설에 한함)

  1. 연료사용량이 시간당 25킬로그램 이상
  2. 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상
  3. 연료사용량이 시간당 50킬로그램 이상
  4. 연료사용량이 시간당 100킬로그램 이상
(정답률: 36%)
  • 석회로시설 및 가열시설은 대기오염물질을 배출하는 시설로서, 연료를 사용하여 가열하는 과정에서 대기오염물질을 발생시킵니다. 따라서 연료사용량이 많을수록 대기오염물질 배출량이 많아지므로, 연료사용량이 시간당 30킬로그램 이상인 경우에는 대기오염물질 배출시설 기준에 해당하게 됩니다.
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86. 대기환경보전법상 환경부장관이 특별대책지역의 대기오염방지를 위하여 필요시 그 지역에 새로 설치되는 배출시설에 대해 정할 수 있는 배출허용기준은?

  1. 일반배출허용기준
  2. 특별배출허용기준
  3. 심화배출허용기준
  4. 강화배출허용기준
(정답률: 40%)
  • 특별대책지역은 대기오염이 심각한 지역으로, 이 지역에 새로 설치되는 배출시설에 대해서는 일반적인 배출허용기준으로는 대기오염을 예방할 수 없기 때문에, 더욱 엄격한 기준인 "특별배출허용기준"을 정할 수 있습니다. 이 기준은 일반적인 배출허용기준보다 더욱 엄격하며, 대기오염을 최소화하기 위한 목적으로 설정됩니다.
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87. 환경정책기본법령상 대기 환경기준 항목과 그 측정방법이 알맞게 짝지어진 것은?

  1. 아황산가스 - 원자흡광광도법
  2. 일산화탄소 - 비분산적외선분석법
  3. 오존 - 자외선광도법
  4. 미세먼지 - 화학발광법
(정답률: 34%)
  • 오존은 자외선 광도법으로 측정하는 것이 적합한데, 이는 오존이 자외선을 흡수하면서 생성되기 때문입니다. 따라서 자외선 광도법을 사용하여 오존 농도를 측정할 수 있습니다.
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88. 대기환경보전법상 사업자가 배출시설 및 방지시설을 운영할 때 다음 중 할수 있는 범위는?

  1. 배출시설을 가동할 때에 방지시설을 가동하지 아니하거나 오염도를 낮추기 위하여 배출시설에서 나오는 오염물질에 공기를 섞어 배출하는 행위
  2. 화재사고 예방을 위하여 다른 법령에서 정한 시설로서 배출시설설치허가를 받은 경우로서 방지시설을 거치지 아니하고 오염물질을 배출할 수 있는 가지배출관 등을 설치하는 행위
  3. 부식이나 마모로 인하여 오염물질이 새나가는 배출시설을 정당한 사유없이 방치하는 행위
  4. 방지시설에 딸린 기계와 기구류의 고장이나 훼손을 정당한 사유없이 방치하는 행위
(정답률: 46%)
  • 화재사고 예방을 위하여 다른 법령에서 정한 시설로서 배출시설설치허가를 받은 경우로서 방지시설을 거치지 아니하고 오염물질을 배출할 수 있는 가지배출관 등을 설치하는 행위는 가능하다. 이는 대기환경보전법에서 예외적으로 허용하는 경우로, 다른 법령에서 정한 시설로서 화재사고 예방을 위한 조치가 이미 이루어졌기 때문에 방지시설을 거치지 않아도 된다는 것을 의미한다.
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89. 대기환경보전법규상 고체연료 중 석탄사용시설의 설치기준으로 틀린 것은?

  1. 배출시설의 굴뚝높이는 100m 이상으로 한다.
  2. 석탄저장은 옥내저장시설(밀폐형 저장시설포함) 또는 지하저장시설에 저장하여야 한다.
  3. 굴뚝에서 배출되는 아황산가스, 질소산화물, 먼지 등의 농도를 확인할 수 있는 기기를 설치하여야 한다.
  4. 석탄연소재는 덮개가 있는 차량으로 운반하여야 한다.
(정답률: 19%)
  • 석탄연소재는 미세먼지 등의 대기오염물질이 발생할 수 있기 때문에 덮개가 있는 차량으로 운반하여야 합니다. 이는 대기환경보전법규에서 석탄연소시설의 배출제한과 함께 대기오염물질 발생을 최소화하기 위한 조치입니다.
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90. 대기환경보전법령상 개선계획서의 제출에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 개선명령을 받은 사업자는 명령을 받은 날부터 30일이내에 시ㆍ도지사에게 개선계획서를 제출한다.
  2. 개선기간이 끝나기 전에 개선하려면 그 개선하려는 기간을 개선계획서에 명시한다.
  3. 개선기간 중에 배출시설의 가동을 중단하거나 제한하려면 그 기간과 제한의 내용을 개선계획서에 명시한다.
  4. 공법 등의 개선으로 오염물질의 배출을 감소시키려면 그 내용을 개선계획서에 명시한다.
(정답률: 39%)
  • "개선명령을 받은 사업자는 명령을 받은 날부터 30일이내에 시ㆍ도지사에게 개선계획서를 제출한다."이 설명은 틀린 것이 없습니다. 이는 대기환경보전법령상 개선명령을 받은 사업자가 개선계획서를 제출해야 하는 기간과 방법을 규정한 것입니다. 개선명령을 받은 사업자는 명령을 받은 날부터 30일 이내에 개선계획서를 제출해야 하며, 개선기간 중에는 개선하려는 기간과 제한 내용을 개선계획서에 명시해야 합니다. 또한, 공법 등의 개선으로 오염물질의 배출을 감소시키려면 그 내용도 개선계획서에 명시해야 합니다.
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91. 대기환경보전법상 기후ㆍ생태계 변화유발물질로만 나열된 것은?

  1. 이산화탄소, 일산화탄소
  2. 메탄, 이산화질소
  3. 과불화탄소, 육불화황
  4. 수소불화탄소, 아황산가스
(정답률: 64%)
  • 기후와 생태계에 영향을 미치는 대표적인 대기오염물질은 이산화탄소와 일산화탄소, 메탄, 이산화질소, 과불화탄소, 육불화황, 수소불화탄소, 아황산가스 등이 있습니다. 그러나 이 중에서 대기환경보전법상 기후와 생태계 변화유발물질로만 나열된 것은 과불화탄소와 육불화황입니다. 이 물질들은 대기 중에 존재하면서 온실가스와 산성비 등을 유발하여 기후와 생태계에 부정적인 영향을 미치기 때문에 대기환경보전법에서 이들을 대상으로 규제하고 있습니다.
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92. 악취방지법규상 고의 또는 중대한 과실로 검사결과를 거짓으로 작성한 경우의 악취검사기관에 대한 2차 행정처분기준은?

  1. 업무정지 1월
  2. 업무정지 3월
  3. 업무정지 6월
  4. 지정취소
(정답률: 29%)
  • 악취방지법규상 고의 또는 중대한 과실로 검사결과를 거짓으로 작성한 경우, 해당 악취검사기관에 대한 2차 행정처분 기준은 "업무정지 1월"이다. 이는 악취검사기관이 업무를 1개월간 중지하도록 하는 것으로, 악취방지법을 위반한 행위에 대한 엄중한 처벌이다.
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93. 다중이용시설 등의 실내공기질관리법규상 실내공기질 유지기준으로 틀린것은? (단, 대규모점포 기준)

  1. PM10 (㎍/m3): 200 이하
  2. CO2 (ppm): 1000 이하
  3. HCHO (㎍/m3): 120 이하
  4. CO (ppm): 10 이하
(정답률: 38%)
  • HCHO는 포름알데히드의 농도를 나타내는데, 이 물질은 실내공기질을 나쁘게 하는 대표적인 유해물질 중 하나입니다. 따라서 실내공기질 유지기준에서는 HCHO 농도를 최대한 낮추는 것이 중요합니다.
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94. 대기환경보전법규상 휘발유를 연료로 사용하는 이륜자동차(50cc 이상)의 배출가스 보증기간 적용기준은? (단, 2006년 1월 1일 이후 2008년 12월 31일까지의 제작자동차 기준)

  1. 1년 또는 5,000km
  2. 2년 또는 10,000km
  3. 3년 또는 20,000km
  4. 4년 또는 160,000km
(정답률: 42%)
  • 대기환경보전법규상 이륜자동차의 배출가스 보증기간 적용기준은 2006년 1월 1일 이후 2008년 12월 31일까지의 제작자동차 기준으로 정해져 있습니다. 이에 따라 휘발유를 연료로 사용하는 이륜자동차(50cc 이상)의 배출가스 보증기간 적용기준은 "2년 또는 10,000km"입니다. 이는 이륜자동차의 배출가스 관련 부품이나 시스템 등이 보증기간 내에 정상적으로 작동하는지 확인하기 위한 기준으로 설정된 것입니다. 즉, 보증기간 내에 이륜자동차의 배출가스 관련 문제가 발생하면 무상으로 수리 또는 교체가 가능하도록 보장하는 것입니다.
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95. 환경정책기본법령상 환경기준으로 옳은 것은? (단, ①, ②는 대기환경기준, ③, ④는 수질 및 수생태계 1등급 “해역”의 생활환경 기준)

(정답률: 34%)
  • ④는 수생태계 1등급 "해역"의 생활환경 기준으로, 해양생태계를 보호하기 위한 기준이다. 다른 보기들은 대기환경기준이나 일반적인 수질 기준이므로, 해양생태계를 보호하기 위한 기준인 ④가 옳은 것이다.
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96. 대기환경보전법규상 운행차 배출가스 정밀검사대행자 및 지정사업자의 기술능력 및 시설ㆍ장비 기준으로 거리가 먼 것은?

  1. 건물면적은 검차장 50m2 이상, 사무실(검사원사무실ㆍ수검자대기실 등을 포함)은 20m2 이상이어야 한다.
  2. 검사진로는 너비 5m 이상, 길이 20m 이상, 높이 4m 이상이어야 한다. 다만 검사진로 길이가 35m 이상인 경우에는 검사장비 2조를 설치할 수 있으며, 이 경우 검사진로는 2개 진로로 본다.
  3. 자동차의 검사진로 진ㆍ출입을 위하여 검사진로 입구부터 10m 이상의 여유공간을 확보하되 대형자동차의 진입ㆍ진출에 지장이 없어야 한다.
  4. 검사진로는 정밀검사 전용진로로서 차량의 진입 또는 진출이 순차적으로 진행할 수 있는 구조이어야 하며, 검사진로의 바닥은 차대동력계중심축으로부터 전ㆍ후 8m 이상 수평을 유지하여야 한다.
(정답률: 55%)
  • 대기환경보전법규에서는 운행차량의 배출가스를 정밀검사하여 대기오염을 방지하기 위해 검사장소의 기술능력과 시설ㆍ장비 기준을 규정하고 있습니다. 이 중 건물면적은 검차장이 50m2 이상, 사무실(검사원사무실ㆍ수검자대기실 등을 포함)이 20m2 이상이어야 합니다. 이는 검사원 및 수검자들이 편안하게 작업할 수 있는 충분한 공간을 확보하기 위함입니다. 또한 검사진로는 너비 5m 이상, 길이 20m 이상, 높이 4m 이상이어야 하며, 검사장비 2조를 설치할 수 있는 경우에는 길이가 35m 이상인 경우에만 가능합니다. 검사진로 입구부터 10m 이상의 여유공간을 확보하여 대형자동차의 진입ㆍ진출에 지장이 없도록 하며, 검사진로는 차량의 진입 또는 진출이 순차적으로 진행할 수 있는 구조이어야 하며, 바닥은 차대동력계중심축으로부터 전ㆍ후 8m 이상 수평을 유지하여야 합니다. 이러한 기준을 충족하는 검사장소를 운영함으로써 정밀검사를 신뢰성 있게 수행할 수 있습니다.
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97. 대기환경보전법규상 대기오염물질 배출시설(공통시설)기준으로 틀린 것은?

  1. 100킬로와트 이상인 발전용내연기관(도서지방용ㆍ비상용 및 수송용은 제외)
  2. 열병합발전시설
  3. 포장능력이 시간당 100킬로그램 이상인 고체입자상물질 포장시설
  4. 동력이 10마력 이상인 선별시설(습식 및 이동식 제외)
(정답률: 22%)
  • 100킬로와트 이상인 발전용내연기관(도서지방용ㆍ비상용 및 수송용은 제외)은 대기오염물질 배출시설(공통시설) 기준에 포함되지만, 다른 보기들은 포함되지 않는다. 이유는 100킬로와트 이상인 발전용내연기관은 대기오염물질을 배출하는 시설이기 때문이다. 반면, 열병합발전시설은 대기오염물질을 배출하는 시설이지만, 기준 중 100킬로와트 이상인 발전용내연기관에 해당하지 않는다. 포장능력이 시간당 100킬로그램 이상인 고체입자상물질 포장시설과 동력이 10마력 이상인 선별시설(습식 및 이동식 제외)은 대기오염물질을 배출하는 시설이 아니기 때문에 기준에 포함되지 않는다.
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98. 대기환경보전법령상 개선명령에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 개선명령을 받은 자는 환경부장관이 정한 개선기간 중 천재지변 등 부득이한 사유가 발생된 경우에는 개선기간을 연장 신청을 할 수 있다.
  2. 환경부장관은 사업자에게 배출허용기준을 초과하는 배출시설 또는 방지시설에 대해 개선명령을 할 수 있다.
  3. 시ㆍ도지사는 개선명령을 받은 사업자가 제출한 개선계획서상의 개선기간의 범위내에서 개선기간을 정할 수 있다.
  4. 개선명령을 받지 아니한 사업자가 단전으로 인해 방지시설을 적정하게 운영할 수 없어 배출허용기준초과 오염물질을 배출하게 되는 경우라도 개선계획서를 제출하고 개선할 수 있다.
(정답률: 25%)
  • 시ㆍ도지사는 개선명령을 받은 사업자가 제출한 개선계획서상의 개선기간의 범위내에서 개선기간을 정할 수 있다. 이는 올바른 설명입니다. 개선명령을 받은 사업자는 개선계획서를 작성하여 제출하고, 시ㆍ도지사는 이를 검토하여 적정한 개선기간을 정할 수 있습니다. 개선기간 내에 개선이 이루어지지 않을 경우, 환경부장관은 추가적인 조치를 취할 수 있습니다.
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99. 대기환경보전법규상 비산먼지 발생억제를 위한 시설을 설치해야 하는 자가 그 시설을 설치하지 않은 경우에 대한 벌칙기준은? (단, 시멘트ㆍ석탄ㆍ토사ㆍ사료ㆍ곡물 및 고철의 분채상물질 운송자는 제외)

  1. 100만원 이하의 과태료
  2. 200만원 이하의 과태료
  3. 300만원 이하의 벌금
  4. 500만원 이하의 벌금
(정답률: 29%)
  • 대기환경보전법규에서는 비산먼지 발생억제를 위한 시설을 설치해야 하는데, 이를 설치하지 않은 경우에 대한 벌칙기준을 정하고 있습니다. 이 벌칙기준은 해당 시설을 설치해야 하는 자가 그 시설을 설치하지 않은 경우에 적용됩니다. 이 경우에는 300만원 이하의 벌금이 부과됩니다. 이유는 법규에서 이와 같이 정하고 있기 때문입니다. 다른 선택지인 과태료나 벌금의 금액은 이와 다른 경우에 적용되는 벌칙기준이기 때문에 해당되지 않습니다.
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100. 대기환경보전법령상 해당사업자는 확정배출량에 관한 자료제출을 부과기간 완료일로부터 최대 며칠이내에 환경부장관에게 제출하여야 하는가?

  1. 10일
  2. 15일
  3. 30일
  4. 60일
(정답률: 34%)
  • 대기환경보전법령상 해당사업자는 확정배출량에 관한 자료제출을 부과기간 완료일로부터 최대 30일 이내에 환경부장관에게 제출하여야 합니다. 이는 법령상 명시된 기간이며, 이를 초과하게 되면 법적인 책임을 지게 됩니다. 따라서 해당사업자는 제출 기한을 엄수하여 제때 제출해야 합니다.
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