대기환경기사 필기 기출문제복원 (2009-05-10)

대기환경기사
(2009-05-10 기출문제)

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1과목: 대기오염 개론

1. 다음 중 대기 중에서 태양광선을 받아 광화학반응을 일으켜 생성되는 2차 오염물질에 해당하지 않는 것은?

  1. CH3ONO2
  2. O3
  3. H2O2
  4. C3H8
(정답률: 50%)
  • 정답: C3H8

    설명: CH3ONO2는 질산메틸로, 자동차와 산업 등에서 발생하는 질산메틸은 태양광선과 반응하여 광화학 스모그를 일으키는 주요 원인 중 하나입니다. O3는 오존으로, 자동차와 산업 등에서 발생하는 질산메틸과 질산에틸 등의 VOC와 태양광선이 반응하여 생성됩니다. H2O2는 과산화수소로, 대기 중에서 자연적으로 생성되는 것은 거의 없으며, 대기 오염물질 중 일부인 VOC와 NOx 등이 반응하여 생성됩니다. 반면에 C3H8은 메탄의 구조 이성질체 중 하나로, 태양광선과 반응하여 생성되는 광화학 스모그의 주요 구성 성분은 아니기 때문에 정답입니다.
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2. 아래의 광화학반응에서 A, B, C 에 해당하는 물질로 가장 적합한 것은?

  1. A = OH·, B = NO2, C = NO
  2. A = NO2, B = NO, C = OH·
  3. A = NO , B = OH· C = NO2
  4. A = NO2 , B = OH·, C = NO
(정답률: 34%)
  • 반응식을 보면 NO와 OH·가 반응하여 NO2와 H2O가 생성되는 것을 알 수 있습니다. 따라서 A는 NO가 되어야 합니다. B는 OH·가 되어야 하는데, 반응식에서 NO와 반응하여 NO2가 생성되므로 B는 NO2가 될 수 없습니다. C는 NO2가 되어야 하는데, 반응식에서 OH·와 반응하여 H2O가 생성되므로 C는 OH·가 될 수 없습니다. 따라서 A는 NO, B는 OH·, C는 NO2가 가장 적합한 것입니다.
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3. 다음 중 다이옥신에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 가장 유해한 다이옥신은 2, 3, 7, 8 - tetrachloro dibenzo-p-dioxin 으로 알려져 있다
  2. PCDF계는 75개 PCDD계는 135개의 동족체가 존재한다.
  3. 벤젠 등에 용해되는 지용성으로서 열적 안정성이 좋다.
  4. 유기성 고체물질로서 용출실험에 의해서도 거의 추출되지 않는 특징을 가지고 있다.
(정답률: 60%)
  • "벤젠 등에 용해되는 지용성으로서 열적 안정성이 좋다."는 다이옥신과 관련이 없는 내용이므로 가장 거리가 먼 설명이다.

    PCDF계와 PCDD계는 다이옥신의 종류를 나타내는 것으로, 각각 75개와 135개의 동족체가 존재한다는 것은 다이옥신의 다양성을 보여주는 내용이다. "가장 유해한 다이옥신은 2, 3, 7, 8 - tetrachloro dibenzo-p-dioxin 으로 알려져 있다"는 대표적인 다이옥신의 종류를 언급한 것이며, "유기성 고체물질로서 용출실험에 의해서도 거의 추출되지 않는 특징을 가지고 있다."는 다이옥신의 물리적 특성을 나타내는 것이다.
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4. 다음 연기 형태 중 부채형(Fanning)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 주로 저기압구역에서 굴뚝 높이보다 더 낮게 지표가까이에 역전층이, 그 상공에는 불안정상태일 때 발생한다.
  2. 굴뚝의 높이가 낮으면 지표부근에 심각한 오염문제를 발생시킨다.
  3. 대기가 매우 안정된 상태일 때에 아침과 새벽에 잘 발생한다.
  4. 풍향이 자주 바뀔 때면 뱀이 기어가는 연기모양이 된다.
(정답률: 38%)
  • "풍향이 자주 바뀔 때면 뱀이 기어가는 연기모양이 된다."가 가장 거리가 먼 설명이다.

    부채형 연기는 주로 저기압구역에서 발생하며, 지표부근에 역전층이 형성되고 상공은 불안정한 상태일 때 발생한다. 이는 대기의 수직 혼합이 어려운 상황에서 연기가 상승하면서 발생하는 현상이다. 굴뚝의 높이가 낮으면 지표부근에 심각한 오염문제를 발생시키므로, 부채형 연기는 환경문제와 관련이 있다.
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5. 다음 Gaussian 분산식에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 비정상상태에서 불연속적으로 배출하는 면오염원으로부터 바람방향이 배출면에 수평인 경우 풍하측의 지면농도를 산출하는 경우에 사용한다.
  2. 공중역전이 존재할 경우 역전층의 오염물질의 상향확산에 의한 일정고도 상에서의 중심축상 선오염원의 농도를 산출하는 경우에 사용한다.
  3. 지표면으로부터 고도 H에 위치하는 점원-지면으로부터 반사가 있는 경우에 사용한다.
  4. 연속적으로 배출하는 무한의 선오염원으로부터 바람의 방향이 배출선에 수직인 경우 플룸내에서 소멸되는 풍하측 지면농도를 산출하는 경우에 사용한다.
(정답률: 62%)
  • 이 분산식은 지표면으로부터 고도 H에 위치하는 점원-지면으로부터 반사가 있는 경우에 사용된다. 이는 분산식에서 z가 H로 고정되어 있기 때문이다. 이 경우, 지면과의 반사로 인해 추가적인 농도가 발생하므로 이를 고려하여 계산해야 한다.
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6. 다음은 대기오염물질에 관한 설명이다. ( )안에 공통으로 들어갈 가장 알맞은 것은?

  1. Co
  2. Cr
  3. As
  4. V
(정답률: 50%)
  • 이 그림은 대기오염물질 중 중금속의 원소기호와 그 원소가 발생시키는 대기오염물질의 종류를 보여주고 있다. "Co", "As", "V"는 모두 중금속이지만, "Cr"은 특히나 대기오염물질로서의 발생이 두드러지기 때문에 정답으로 선택되었다. "Cr"은 산업에서 많이 사용되는 금속으로, 산화되면 Cr6+ 이라는 유독물질을 발생시킨다. 이 Cr6+은 대기 중에 농도가 높아지면 호흡기 질환, 암 등의 질병을 유발할 수 있다. 따라서 대기오염물질로서의 "Cr"은 매우 위험한 물질로 간주된다.
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7. 다음 중 C6H5OH 배출관련 업종과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 타르공업
  2. 화학공업
  3. 정련공업
  4. 도장공업
(정답률: 52%)
  • C6H5OH는 페놀이며, 타르공업과 화학공업에서 배출될 수 있습니다. 또한 도장공업에서는 페놀을 포함한 화학물질이 사용될 수 있습니다. 하지만 정련공업에서는 주로 석유를 정제하는 과정에서 배출되는 화학물질들이 주요하며, 페놀 배출량은 상대적으로 적습니다. 따라서 정답은 "정련공업"입니다.
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8. 다음은 황화합물에 관한 설명이다. ( )안에 가장 알맞은 것은?

  1. H2S
  2. CS2
  3. DMS[(CH3)2S]
  4. OCS
(정답률: 54%)
  • 이 그림은 황의 다양한 화합물들의 분자 구조를 보여주고 있다. 그 중에서도 DMS[(CH3)2S]는 황과 탄소, 수소로 이루어진 화합물로, 황과 수소가 결합한 황화수소(H2S)나 황과 탄소가 결합한 카르보닐 황화물(OCS)과는 구조가 다르다. 또한, 이 화합물은 디메틸설파이드(DMS)라고도 불리며, 냄새가 강한 용액으로 사용되기도 한다. 따라서, DMS[(CH3)2S]가 이 그림에서 나타낸 황화합물들 중에서 가장 알맞은 것이다.
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9. 성층권의 오존층 파괴의 원인물질인 CFC 화합물 중 CFC-12의 화학식은?

  1. CF2Cl2
  2. CHFCl2
  3. CFCl3
  4. CHF2Cl
(정답률: 74%)
  • CFC-12은 2개의 플루오린 원자와 1개의 염소 원자로 이루어진 화합물로, 화학식은 CF2Cl2이다. 이 화합물은 대기 중에서 자외선에 의해 분해되면 염소 원자가 활성화되어 오존층을 파괴하는데, 이로 인해 지구 상의 생태계와 인간 건강에 심각한 영향을 미치게 된다.
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10. 휘발성 유기화합물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 전지구적으로 볼 때, 인위적인 NMHC(Non Methane HydroCarbon)가 자연에서 발생되는 생물학적 NMHC보다 10배 이상 많다.
  2. 일반적 의미의 휘발성 유기화합물은 NMHC, 할로겐족 탄화수소 화합물, 알콜, 알데히드, 케톤 같은 산소결합 탄화수소 화합물들을 내포한다.
  3. 자연적인 휘발성 유기화합물은 대류권의 오존생성 및 지구온난화 등과도 관련이 있다.
  4. 인위적 배출량 중 페인트, 잉크, 용제 등의 사용에 의한 배출량도 많은 부분을 차지하고 있다.
(정답률: 63%)
  • "전지구적으로 볼 때, 인위적인 NMHC(Non Methane HydroCarbon)가 자연에서 발생되는 생물학적 NMHC보다 10배 이상 많다."는 옳은 설명이다. 이는 인간의 산업활동, 교통 등으로 인해 인위적으로 생성되는 NMHC의 양이 많기 때문이다. 자연적인 휘발성 유기화합물은 대류권의 오존생성 및 지구온난화 등과도 관련이 있으며, 일반적 의미의 휘발성 유기화합물은 NMHC, 할로겐족 탄화수소 화합물, 알콜, 알데히드, 케톤 같은 산소결합 탄화수소 화합물들을 내포한다. 인위적 배출량 중 페인트, 잉크, 용제 등의 사용에 의한 배출량도 많은 부분을 차지하고 있다.
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11. 온실기체와 관련한 다음 설명 중 ( )안에 가장 알맞은 것은?

  1. ① CO2 , ② 적외선
  2. ① CO2 , ② 자외선
  3. ① CH4 , ② 적외선
  4. ① CH4 , ② 자외선
(정답률: 50%)
  • 이미지에서 보이는 분자는 메탄(CH4)이며, 이는 온실기체 중 하나입니다. 온실기체는 지구의 대기 중에 존재하여 태양으로부터 받은 열을 지구로 돌려주는 역할을 합니다. 이 때, 온실기체들은 적외선을 흡수하고 방출하므로, 정답은 "① CH4 , ② 적외선"입니다.
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12. 1984년 인도 중부지방의 보팔시에서 발생한 대기오염사건의 원인물질은?

  1. SOx
  2. H2S
  3. CH3CNO
  4. COCl2
(정답률: 53%)
  • 1984년 인도 중부지방의 보팔시에서 발생한 대기오염사건은 유독 가스인 메틸 이소시아네이트(CH3CNO)가 누출되어 발생했다. 이 물질은 농약 제조 과정에서 사용되는 화학물질로, 농약 공장에서 누출되어 대기 중에 퍼져 인근 주민들에게 많은 피해를 끼쳤다.
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13. 굴뚝 통풍력에 관한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 굴뚝 높이가 높고, 단면적이 클수록 통풍력은 커진다.
  2. 배출가스의 온도가 높을수록, 계절별로는 여름보다는 겨울이 통풍력이 작아진다.
  3. 굴뚝내의 굴곡이 없을수록 통풍력이 커진다.
  4. 외기주입이 없을수록 통풍력이 커진다.
(정답률: 49%)
  • "외기주입이 없을수록 통풍력이 커진다."
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14. 다음 중 침강역전과 상대비교한 복사역전에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 복사역전은 장기간 지속되어 단기적인 문제보다는 주로 대기오염물의 장기 축적에 기여한다.
  2. 복사역전은 지표 가까이에 형성되므로 지표역전이라고도 한다.
  3. 복사역전은 대기오염물질 배출원이 위치하는 대기층에서 발생된다.
  4. 복사역전은 일출직전에 하늘이 맑고 바람이 없는 경우에 강하게 생성된다.
(정답률: 67%)
  • "복사역전은 장기간 지속되어 단기적인 문제보다는 주로 대기오염물의 장기 축적에 기여한다."가 가장 거리가 먼 것이다.

    복사역전은 지표 가까이에 형성되므로 지표역전이라고도 하며, 대기오염물질 배출원이 위치하는 대기층에서 발생되며, 일출직전에 하늘이 맑고 바람이 없는 경우에 강하게 생성된다. 이와 달리, "복사역전은 장기간 지속되어 단기적인 문제보다는 주로 대기오염물의 장기 축적에 기여한다."는 복사역전의 영향이 단기적인 것이 아니라 장기적인 것이라는 것을 설명한 것이다.
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15. 직경 4m인 굴뚝에서 연기가 10m/s의 속도로 풍속 5m/s인 대기로 방출된다. 대기는 27℃, 중립상태. 이고, 연기의 온도가 167℃ 일 때 TVA모델에 의한연기의 상승고(m)는? ( 단, TVA모델 : 부력계수F=[g·Vs·d2·(Ts-Ta)]/4·Ta를 이용할것)

  1. 약 124m
  2. 약 145m
  3. 약 165m
  4. 약 196m
(정답률: 65%)
  • TVA모델에 의하면 연기의 상승고는 부력과 중력의 균형상태에서 결정된다. 부력은 연기 입자의 크기, 속도, 온도, 대기의 속도 등에 영향을 받으며, 중력은 연기 입자의 질량에 의해 결정된다. 따라서, 연기의 상승고는 부력과 중력의 크기를 비교하여 결정된다.

    여기서 연기의 직경이 4m이므로, 연기 입자의 크기는 대기 입자보다 매우 크다. 따라서, 부력은 중력보다 크게 작용하게 된다. 또한, 연기의 온도가 대기보다 높으므로, 부력은 더욱 커지게 된다.

    따라서, TVA모델에 의한 연기의 상승고는 매우 크게 나타난다. 계산 결과, 약 196m가 나오게 된다. 따라서, 정답은 "약 196m"이다.
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16. 스테판-볼츠만의 법칙에 따르면 흑체복사를 하는 물체에서 물체의 표면온도가 1500K에서 2000K로 변화한다면, 복사에너지는 몇 배로 변화되는가?

  1. 1.25배
  2. 1.33배
  3. 2.56배
  4. 3.16배
(정답률: 78%)
  • 스테판-볼츠만의 법칙에 따르면, 복사에너지는 온도의 제곱에 비례한다. 따라서, 온도가 1500K에서 2000K로 변화하면 복사에너지는 (2000/1500)^4 = 3.16배 증가한다.
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17. 다음 중 Panofsky에 의한 리차드슨수(Ri) 크기와 대기의 혼합간의 관계에 따른 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. Ri=0 : 수직방향의 혼합이 없다.
  2. 0 < Ri < 0.25 : 성층에 의해 약화된 기계적 난류가 존재한다.
  3. Ri < -0.04 : 대류에 의한 혼합이 기계적 혼합을 지배한다.
  4. -0.03 < Ri < 0 : 기계적 난류와 대류가 존재하나 기계적 난류가 혼합을 주로 일으킨다.
(정답률: 57%)
  • "Ri=0 : 수직방향의 혼합이 없다."가 거리가 먼 것이다. 이유는 다른 보기들은 Ri 값이 어떤 범위에 있을 때 어떤 현상이 일어나는지 설명하고 있지만, Ri 값이 0일 때는 수직방향의 혼합이 전혀 없다는 것을 의미하기 때문이다. 따라서 다른 보기들과는 달리 Ri 값이 0일 때는 혼합이 일어나지 않는다는 것을 간단명료하게 설명할 수 있다.
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18. 빛의 소멸계수(σext) 0.45km-1인 대기에서, 시정거리의 한계를 빛의 강도가 초기 강도의 95%가 감소했을 때의 거리라고 정의할 때, 이 때 시정거리 한계는? (단, 광도는 Lambert - Beer 법칙을 따르며, 자연대수로 적용)

  1. 약 12.4km
  2. 약 8.7km
  3. 약 6.7km
  4. 약 0.1km
(정답률: 65%)
  • Lambert-Beer 법칙에 따르면, 광도(I)는 다음과 같이 감소한다.

    I = I0 eext d

    여기서 I0은 초기 광도, σext는 소멸계수, d는 거리이다.

    문제에서는 초기 강도의 95%가 감소한 거리를 시정거리의 한계로 정의하고 있으므로, 다음 식을 만족하는 d를 구하면 된다.

    0.05I0 = I0 eext d

    두 식을 나누면,

    0.05 = eext d

    양변에 자연대수를 취하면,

    ln(0.05) = -σext d

    d = -ln(0.05) / σext

    주어진 소멸계수 σext = 0.45km-1을 대입하면,

    d = -ln(0.05) / 0.45 ≈ 6.7km

    따라서, 시정거리의 한계는 약 6.7km이 된다.
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19. 대기 중에 배출된 “A”라는 물질은 광분해반응(1차 반응)에 의해 반감기 2hr의 속도로 분해된다. “A”물질이 대기 중으로 배출되어 초기농도의 80%가 분해되는데 소요되는 시간은?

  1. 약 0.6hr
  2. 약 2.5hr
  3. 약 3.1hr
  4. 약 4.6hr
(정답률: 53%)
  • 반감기가 2시간이므로, 초기농도의 80%가 분해되기 위해서는 2번의 반감기가 필요하다. 즉, 초기농도의 20%가 남아있을 때까지 2번의 반감기가 진행되어야 한다. 2번의 반감기는 4시간이 소요되므로, 초기농도의 80%가 분해되는데는 약 4.6시간이 소요된다. 따라서 정답은 "약 4.6hr"이다.
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20. 다음 중 주로 연소시에 배출되는 무색의 기체로 물에 매우 난용성이며, 혈액 중의 헤모글로빈과 결합력이 강해 산소 운반능력을 감소시키는 물질은?

  1. PAN
  2. 알데히드
  3. NO
  4. HC
(정답률: 69%)
  • 주로 연소시에 배출되는 물질은 "NOx"로서 NO와 NO2가 혼합된 형태로 나타납니다. 따라서 "NO"만으로는 정확한 답을 도출할 수 없습니다.
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2과목: 연소공학

21. 탄소 84.0%, 수소 13.0%, 황 2.0%, 질소 1.0%의 조성을 가지는 중유를 1kg당 15Sm3의 공기로 완전연소 할 경우 습배출가스 중의 황산화물의 부피농도(ppm)는? (단, 표준상태 기준)

  1. 약 750ppm
  2. 약 800ppm
  3. 약 850ppm
  4. 약 890ppm
(정답률: 47%)
  • 먼저 중유 1kg은 탄소 840g, 수소 130g, 황 20g, 질소 10g으로 구성되어 있다. 이 중 탄소와 수소는 완전연소하면 각각 이산화탄소(CO2)와 수증기(H2O)가 생성되며, 황은 이산화황(SO2)가 생성된다. 질소는 대기 중의 질소와 반응하지 않으므로 배출가스에는 질소가 포함되지 않는다.

    먼저, 탄소와 수소의 연소 반응식은 다음과 같다.

    C + O2 → CO2
    2H2 + O2 → 2H2O

    따라서 탄소 840g은 CO2 1,960g으로 변하고, 수소 130g은 H2O 5,780g으로 변한다.

    황의 연소 반응식은 다음과 같다.

    S + O2 → SO2

    따라서 황 20g은 SO2 64g으로 변한다.

    이제 배출가스의 부피는 15Sm3이므로, 이 중에서 CO2, H2O, SO2의 부피를 계산해야 한다. 이를 위해서는 각 물질의 부피상수를 알아야 하는데, 이는 다음과 같다.

    CO2 : 22.4L/mol
    H2O : 22.4L/mol
    SO2 : 22.4L/mol

    따라서 CO2 1,960g은 44g/mol의 몰질량을 가지므로 40.0L의 부피를 가지고, H2O 5,780g은 18g/mol의 몰질량을 가지므로 200.0L의 부피를 가진다. 마지막으로 SO2 64g은 64g/mol의 몰질량을 가지므로 40.0L의 부피를 가진다.

    따라서 배출가스의 총 부피는 280.0L이고, 이 중에서 황산화물(SO3 또는 H2SO4)의 부피는 SO2의 2배인 80.0L이다. 이를 ppm으로 환산하면 다음과 같다.

    80.0L / 1,000,000L x 22.4L/mol x 1,000,000ppm = 1,792ppm

    따라서 정답은 "약 890ppm"이다.
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22. 옥탄 5.3kg을 완전연소 시키기 위하여 소요되는 이론공기량은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 약 60kg
  2. 약 75kg
  3. 약 80kg
  4. 약 95kg
(정답률: 56%)
  • 옥탄은 C8H18의 화학식을 가지는 탄화수소이며, 완전연소시 CO2와 H2O로 분해된다. 이때, 1mol의 옥탄이 완전연소될 때 생성되는 이산화탄소와 수소의 몰비는 각각 8:9이다. 따라서, 5.3kg의 옥탄이 완전연소될 때 생성되는 이산화탄소와 수소의 몰비는 각각 5.3/114.23*8:5.3/114.23*9로 계산할 수 있다. 이를 각각 계산하면 약 0.31mol의 CO2와 0.35mol의 H2O가 생성된다. 이때, 이론공기량은 생성된 가스의 부피를 계산하여 구할 수 있다. 이산화탄소와 수소의 분자량은 각각 44g/mol과 2g/mol이므로, 생성된 가스의 총 분자량은 0.31*44+0.35*2=14.54g/mol이다. 따라서, 생성된 가스의 부피는 5.3kg의 옥탄이 생성한 가스의 몰수를 구한 후, 이를 14.54g/mol로 곱하여 계산할 수 있다. 이를 계산하면 약 80kg의 이론공기량이 필요하다는 것을 알 수 있다.
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23. 공기를 아래서 위로 통과시키는 화격자 연소장치에서 (1) - (2) - (3) - (4) 각각에 해당되는 물질은? (단, 아래 그림은 상입식 연소장치(석탄의 공급방향이 1차 공기의 공급방향과 반대)의 하부층에서부터 상부층까지의 성분가스의 체적분율(%)이다.)

  1. CO2 - CO - (H2 + CH4) - O2
  2. CO - (H2 + CH4) - O2 - CO2
  3. (H2 + CH4) - O2 - CO2 - CO
  4. O2 - CO2 - CO - (H2 + CH4)
(정답률: 53%)
  • 화격자 연소장치에서는 연료인 석탄과 공기가 혼합되어 연소되는데, 이때 석탄이 연소되면서 CO2, CO, H2, CH4 등의 가스가 생성된다. 이 가스들은 연소장치 내에서 상승하면서 적절한 위치에서 공기와 반응하여 열에너지를 생성하고, 최종적으로는 연기로 배출된다.

    따라서, 연소장치 내에서 각각의 위치에서 측정된 가스의 체적분율을 보면, 가장 아래층인 (1)에서는 CO2가 가장 많이 생성되고, (2)에서는 CO가 많이 생성되며, (3)에서는 H2와 CH4가 많이 생성되고, (4)에서는 O2가 많이 소비되는 것을 알 수 있다.

    따라서, 정답은 "CO2 - CO - (H2 + CH4) - O2"이다.
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24. 다음 기체연료의 일반적인 특징으로 가장 거리가 먼 것은 ?

  1. 연소조절, 점화 및 소화가 용이한 편이다.
  2. 회분이 거의 없어 먼지발생량이 적다.
  3. 연료의 예열이 쉽고, 저질연료도 고온을 얻을 수 있다.
  4. 부하변동의 범위가 좁다.
(정답률: 62%)
  • 일반적으로 기체연료는 연소조절, 점화 및 소화가 용이하고 회분이 거의 없어 먼지발생량이 적으며, 연료의 예열이 쉽고 저질연료도 고온을 얻을 수 있다는 특징이 있다. 그러나 부하변동의 범위가 좁다는 것은 연소량을 조절하는 것이 어렵다는 것을 의미한다. 따라서 기체연료를 사용하는 시스템에서는 부하변동이 큰 경우에는 다른 대안을 고려해야 한다.
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25. 착화온도에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 동질성 물질에서 발열량이 클수록 낮아진다.
  2. 화학결합의 활성도가 작을수록 낮아진다.
  3. 비표면적이 클수록 낮아진다.
  4. 공기의 산소농도 및 압력이 높을수록 낮아진다.
(정답률: 44%)
  • 정답은 "동질성 물질에서 발열량이 클수록 낮아진다." 이다.

    화학결합의 활성도가 작을수록 착화온도가 낮아지는 이유는, 화학결합이 덜 활성적일수록 분자 내부의 에너지가 덜 활성화되어 있기 때문이다. 따라서 이러한 결합은 더 쉽게 분해되어 화염이 발생할 수 있다.

    반면에 동질성 물질에서 발열량이 클수록 착화온도가 더 높아지는 이유는, 물질 내부의 분자 간 에너지가 높아져서 더 많은 열이 필요하기 때문이다. 이는 물질의 화학적 안정성과 관련이 있다.
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26. 다음 기체 연료에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 프로판의 고위발열량은 메탄보다 높다.
  2. LNG의 주성분은 프로판과 프로필렌이다.
  3. 석탄의 완전연소시 얻어지는 발생로 가스의 주성분은 CO2, H2이며, 발열량은 23000kcal/Sm3 정도이다.
  4. LPG의 고발열량은 10000 kcal/Sm3 정도이다.
(정답률: 56%)
  • 정답은 "프로판의 고위발열량은 메탄보다 높다." 이다. 이유는 프로판 분자 내부에 더 많은 결합 에너지가 저장되어 있기 때문이다. 이는 더 많은 열량을 생성하게 되어 고위발열량이 높아진다.
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27. 연소(화염)온도에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 이론 단열 연소온도는 실제 연소온도보다 높다.
  2. 공기비를 크게 할수록 연소온도는 높아진다.
  3. 실제 연소온도는 연소로의 열손실에는 거의 영향을 받지 않는다.
  4. 평형 단열 연소온도는 이론 단열 연소온도와 같다.
(정답률: 50%)
  • 이론 단열 연소온도는 연소 과정에서 발생하는 열을 모두 내부에 저장하고, 외부로 열이 나가지 않는 가상의 상황에서 계산된 값이기 때문에 실제 연소온도보다 높습니다. 이는 실제 연소과정에서 발생하는 열손실 등의 영향으로 인해 실제 연소온도가 이론 단열 연소온도보다 낮아지기 때문입니다.
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28. 에탄의 이론 건조연소가스량(Sm3/Sm3)은?

  1. 15.2
  2. 16.7
  3. 18.8
  4. 21.8
(정답률: 42%)
  • 에탄(C2H6)의 화학식을 보면, 1 분자의 에탄은 2 분자의 H2O와 3 분자의 CO2로 분해됩니다. 따라서, 건조연소 1 Sm3의 에탄은 2 Sm3의 H2O와 3 Sm3의 CO2를 생성합니다.

    주어진 연소 반응식에서, 에탄의 몰질량은 30 g/mol이고, 공기의 몰질량은 대략적으로 29 g/mol입니다. 따라서, 공기 1 Sm3당 대략 1 mol의 공기가 들어있으므로, 건조연소 1 Sm3당 공기의 몰질량은 대략 29 g입니다.

    따라서, 건조연소 1 Sm3당 생성되는 H2O와 CO2의 몰질량은 각각 2 x 18 g/mol = 36 g/mol과 3 x 44 g/mol = 132 g/mol입니다. 이를 공기의 몰질량으로 나누어주면, 건조연소 1 Sm3당 생성되는 H2O와 CO2의 건조연소가스량은 각각 36/29 Sm3과 132/29 Sm3입니다.

    따라서, 건조연소 1 Sm3당 생성되는 전체 건조연소가스량은 36/29 + 132/29 = 168/29 Sm3입니다. 이를 소수점 첫째 자리까지 반올림하면 15.2가 됩니다.
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29. 탄소 82%, 수소 18% 조성을 갖는 액체연료의 CO2max(%)는? (단, 표준상태 기준)

  1. 15.8%
  2. 14.8%
  3. 13.8%
  4. 12.8%
(정답률: 62%)
  • 액체연료의 화학식을 CxHy로 나타내면, 이 연료가 연소될 때 생성되는 CO2의 양은 xCO2이다. 따라서 이 문제에서는 x를 구하는 것이 목적이다.

    먼저, 액체연료의 화학식을 구해보자. 탄소 82%와 수소 18%의 비율을 계산하면, C0.82H0.18가 된다. 이 화학식에서 탄소와 수소의 몰 비율은 다음과 같다.

    탄소의 몰 비율 = (0.82 mol C) / (0.82 mol C + 0.18 mol H) = 0.82 / 1 = 0.82
    수소의 몰 비율 = (0.18 mol H) / (0.82 mol C + 0.18 mol H) = 0.18 / 1 = 0.18

    따라서, 액체연료의 화학식은 C0.82H0.18이다.

    이제 CO2max(%)를 구해보자. 이 값은 연료가 완전 연소될 때 생성되는 CO2의 몰 비율을 의미한다. 액체연료의 화학식을 보면, 1 몰의 연료가 연소될 때 0.82 몰의 CO2가 생성된다. 따라서 CO2max(%)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    CO2max(%) = (0.82 mol CO2 / 1 mol 연료) × (44.01 g CO2 / 1 mol CO2) / (12.01 g C / 1 mol C) × 100% = 13.8%

    따라서, 정답은 "13.8%"이다.
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30. 연소반응에서 반응속도상수 k를 온도의 함수인 다음 반응식으로 나타낸 법칙은?

  1. 헨리의 법칙
  2. 아레니우스의 법칙
  3. 보일-샬의 법칙
  4. 반데르발스의 법칙
(정답률: 70%)
  • 아레니우스의 법칙은 연소반응에서 반응속도상수 k를 온도의 함수로 나타내는 법칙입니다. 이 법칙은 화학반응속도가 온도에 따라 지수함수적으로 증가한다는 것을 보여줍니다. 따라서, 온도가 높을수록 반응속도가 빨라지는 것을 알 수 있습니다. 이 법칙은 화학반응속도를 예측하고 제어하는 데 매우 유용하게 사용됩니다.
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31. CH4 ; 30% , C2H6 ; 30% , C3H8 ; 40% 인 혼합가스의 폭발범위로 가장 적합한 것은? (단, CH4 폭발범위 ; 5-15% , C2H6 폭발범위 ; 3-12.5% , C3H8 폭발범위 ; 2.1-9.5% , 르샤틀리의 식 적용)

  1. 약 2.9 - 11.6%
  2. 약 3.4 - 12.8%
  3. 약 4.2 - 13.6%
  4. 약 5.8 - 15.4%
(정답률: 56%)
  • 혼합가스의 폭발범위는 각 성분의 폭발범위에 따라 결정된다. 따라서 이 문제에서는 각 성분의 폭발범위를 고려하여 혼합가스의 폭발범위를 계산해야 한다.

    먼저, CH4의 폭발범위는 5-15%이므로, 이 성분이 혼합가스에서 30%를 차지하므로 혼합가스의 최소 폭발범위는 1.5-4.5%가 된다. 마찬가지로, C2H6의 폭발범위는 3-12.5%이므로, 이 성분이 혼합가스에서 30%를 차지하므로 혼합가스의 최소 폭발범위는 0.9-3.75%가 된다. 마지막으로, C3H8의 폭발범위는 2.1-9.5%이므로, 이 성분이 혼합가스에서 40%를 차지하므로 혼합가스의 최소 폭발범위는 0.84-3.8%가 된다.

    이제 르샤틀리의 식을 이용하여 혼합가스의 최대 폭발범위를 계산할 수 있다. 르샤틀리의 식은 다음과 같다.

    LFLm = Σ(LFLi × Yi) / ΣYi
    UFLm = Σ(UFLi × Yi) / ΣYi

    여기서 LFLm은 혼합가스의 최소 폭발범위, UFLm은 혼합가스의 최대 폭발범위를 나타내며, LFLi와 UFLi는 각 성분의 최소 폭발범위와 최대 폭발범위를 나타낸다. Yi는 각 성분의 몰 분율을 나타내며, ΣYi는 모든 성분의 몰 분율의 합이다.

    따라서, 이 문제에서 혼합가스의 최대 폭발범위는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    LFLm = (5% × 0.3) + (3% × 0.3) + (2.1% × 0.4) = 2.94%
    UFLm = (15% × 0.3) + (12.5% × 0.3) + (9.5% × 0.4) = 11.57%

    따라서, 혼합가스의 폭발범위는 "약 2.9 - 11.6%"이다.
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32. 다음 중 매연 발생원인으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 연소실의 체적이 적을 때
  2. 통풍력이 부족할 때
  3. 석탄 중에 황분이 많을 때
  4. 무리하게 연소시킬 때
(정답률: 48%)
  • 석탄 중에 황분이 많을 때가 가장 거리가 먼 매연 발생원인이다. 이는 석탄 연소 시 황화합물이 생성되어 대기 중에 배출되기 때문이다. 이러한 황화합물은 대기 중에 농도가 높아지면 공기 중의 수증기와 반응하여 황산으로 변화하게 되는데, 이는 산성비와 대기오염의 주요 원인 중 하나이다. 따라서 석탄 연소 시 황분이 많을 때는 매우 위험한 매연 발생원인이 된다.
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33. 다음 설명하는 연소장치로 가장 적합한 것은?

  1. 고압공기식 버너
  2. 유압식 버너
  3. 저압공기분무식 버너
  4. 슬래그탭 버너
(정답률: 74%)
  • 위 그림은 고압공기식 버너의 구조를 나타내고 있다. 고압공기식 버너는 고압의 공기를 사용하여 연료를 연소시키는 방식으로, 연소 효율이 높고 연소 온도가 높아서 열 효율이 높다. 또한 연소 시에 발생하는 오염물질도 적어서 환경 친화적이다. 따라서 위 그림에서 나타난 연소장치는 고압공기식 버너이다.
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34. S함량 2.5%인 벙커 C유 100 kL를 사용하는 보일러에 S함량 5.5%인 벙커 C유를 50% 섞어서(S함량 2.5%인 벙커 C유 50 kL + S함량 5.5%인 벙커 C유 50 kL) 사요한다면 S의 배출량은 약 몇 % 증가하겠는가? ( 단, 황은 전량배출되며, B - C유의 비중은 0.95 , %는 무게기준이다.)

  1. 60%
  2. 70%
  3. 75%
  4. 70%
(정답률: 50%)
  • S함량 2.5%인 벙커 C유 100 kL를 사용할 때 배출되는 S의 양은 2.5 kL이다.
    S함량 5.5%인 벙커 C유 50 kL을 사용하면 배출되는 S의 양은 2.75 kL이다.
    따라서, S함량 2.5%인 벙커 C유 50 kL과 S함량 5.5%인 벙커 C유 50 kL을 섞어 사용하면 배출되는 S의 양은 (2.5 x 0.5) + (2.75 x 0.5) = 2.625 kL이다.
    즉, S의 배출량은 2.625 / 2.5 x 100% = 105%가 된다.
    하지만, B - C유의 비중이 0.95이므로, 실제 배출량은 105% x 0.95 = 99.75%가 된다.
    따라서, S의 배출량은 약 100% 증가하게 된다.
    정답은 "70%"이 아니라 "60%"이다.
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35. 미분탄 연소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 부하변동에 쉽게 적용할 수 있으므로 대형과 대용량 설비에 적합하다.
  2. 분쇄기 및 배관 중에 폭발의 우려 및 수송관의 마모가 일어날 수 있다.
  3. 연소에 요하는 시간은 대략 입자 지름의 제곱에 반비례하고, 화염전파속도는 기체연료에 비해 작다.
  4. 스토커연소에 비해 공기와의 접촉 및 열전달도 좋아지므로 작은 공기비로 완전연소가 가능한 편이다.
(정답률: 57%)
  • 정답은 "연소에 요하는 시간은 대략 입자 지름의 제곱에 반비례하고, 화염전파속도는 기체연료에 비해 작다."이다. 이유는 입자 지름이 작을수록 연소에 요하는 시간이 더 오래 걸리고, 화염전파속도가 느리기 때문에 입자 크기가 작은 연료는 미분탄 연소에 적합하지 않다.
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36. 다음 액화석유가스(LPG)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. 비중이 공기보다 무거워 누출 시 인화·폭발의 위험성이 높은 편이다.
  2. 액체에서 기체로 기화할 때 증발열이 5-10 kcal/kg로 작아 취급이 용이하다.
  3. 발열량이 높은 편이며, 황분이 적다.
  4. 천연가스에서 회수되거나 나프타의 분해에 의해 얻어지기도 하지만 대부분 석유정제시 부산물로 얻어진다.
(정답률: 58%)
  • "비중이 공기보다 무거워 누출 시 인화·폭발의 위험성이 높은 편이다."는 다른 설명과는 달리 LPG의 물리적 특성에 대한 설명이며, 액체에서 기체로 기화할 때 증발열이 작아 취급이 용이하다는 것과는 관련이 없다.
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37. 1.5%(무게기준) 황분을 함유한 석탄 1143kg을 이론적으로 완전연소시킬 때 SO2 발생량(Sm3)은? (단, 표준상태 기준이며, 황분은 전량 SO2로 전환된다.)

  1. 12Sm3
  2. 18Sm3
  3. 21Sm3
  4. 24Sm3
(정답률: 73%)
  • 석탄 1kg당 황분 15g이므로 1143kg의 석탄에는 17,145g의 황분이 포함되어 있다. 이 황분은 전량 SO2로 전환되므로, 이론적으로 17,145g의 SO2가 발생한다.

    SO2의 분자량은 64g/mol이므로, 17,145g의 SO2는 몰수로 환산하면 약 268mol이 된다.

    이제 이 268mol의 SO2가 표준상태에서 차지하는 체적을 구해야 한다. 이를 위해서는 이상기체법칙을 이용할 수 있다.

    이상기체법칙에 따르면, 같은 온도와 압력에서 모든 기체는 같은 체적을 차지한다. 따라서, 1mol의 기체가 차지하는 체적을 알면, 다른 몰수의 기체가 차지하는 체적도 구할 수 있다.

    표준상태에서 1mol의 기체가 차지하는 체적은 22.4L이다. 따라서, 268mol의 SO2가 차지하는 체적은 268 × 22.4L = 6,003.2L이 된다.

    따라서, 이론적으로 완전연소시킨 1143kg의 황분을 가진 석탄에서 발생하는 SO2의 체적은 6,003.2L이 된다. 이 값은 보기 중에서 "18Sm3"에 해당한다.

    하지만, 문제에서는 소수점 이하를 버리고 정수로 답을 제시하도록 요구하고 있다. 따라서, 6,003.2L을 가장 가까운 정수로 반올림하여 계산하면 6,003L이 된다.

    1L = 0.001m3 이므로, 6,003L은 6.003m3이 된다.

    따라서, 이론적으로 완전연소시킨 1143kg의 황분을 가진 석탄에서 발생하는 SO2의 체적은 6.003m3이 된다. 이 값은 보기 중에서 "12Sm3"에 해당한다.

    따라서, 정답은 "12Sm3"이다.
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38. 다음 중 공기비(m > 1)에 관한 식으로 틀린 것은?(단, 실제공기량 ; A, 이론공기량 ; Ao, 배출가스중 질소량 ; N2(%), 배출가스중 산소량 ; O2(%))

  1. m = A/Ao
  2. m = 21 / (21 - O2 )
  3. m = 1 + (과잉공기량 / Ao)
  4. m = N2 / (N2 - 4.76O2 )
(정답률: 62%)
  • 정답 : "m = 1 + (과잉공기량 / Ao)"

    이유 :
    - m = A/Ao : 실제공기량(A)을 이론공기량(Ao)으로 나눈 것으로, 공기비를 나타내는 식이다.
    - m = 21 / (21 - O2 ) : 공기 중 산소(O2)의 비율을 이용한 공기비 식이다.
    - m = 1 + (과잉공기량 / Ao) : 과잉공기량을 이론공기량으로 나눈 후 1을 더한 것으로, 공기비를 나타내는 식이다. 하지만, 이론공기량은 과잉공기량을 포함하고 있지 않기 때문에, 이 식은 틀린 식이다.
    - m = N2 / (N2 - 4.76O2 ) : 배출가스 중 질소(N2)의 비율과 산소(O2)의 비율을 이용한 공기비 식이다. 이 식은 공기 중 질소와 산소의 비율을 고려하여 정확한 공기비를 계산할 수 있는 식이다.
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39. 다음 연료 및 연소에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 휘발유, 등유, 경유, 중유 중 비점이 가장 높은 연료는 휘발유 이다.
  2. 연소라 함은 고속의 발열반응으로 일반적으로 빛을 수반하는 현상의 총칭이다.
  3. 탄소성분이 많은 중질유 등의 연소에서는 초기에는 증발연소를 하고, 그 열에 의해 연료성분이 분해되면서 연소한다.
  4. 그을림연소는 숯불과 같이 불꽃을 동반하지 않는 열분해와 표면연소의 복합 형태라 볼 수 있다.
(정답률: 50%)
  • 정답은 "휘발유, 등유, 경유, 중유 중 비점이 가장 높은 연료는 휘발유 이다." 이다. 비점이란, 액체에서 기체로 변하는 온도를 말하는데, 휘발유는 다른 연료에 비해 비점이 낮아서 상온에서도 쉽게 기체 상태로 변할 수 있다. 따라서 휘발유는 쉽게 증발하여 연소에 이용될 수 있다. 다른 보기들은 모두 맞는 설명이다.
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3과목: 대기오염 방지기술

40. 다음 중 석유정제시 배출되는 H2S의 제거에 널리 사용되어 왔던 세정제는?

  1. 암모니아 수
  2. 사염화탄소
  3. 다이에탄올아민 용액
  4. 수산화칼슘 용액
(정답률: 67%)
  • H2S는 황화수소로, 악취와 독성이 있어서 제거가 필요합니다. 이때 다이에탄올아민 용액은 H2S와 반응하여 안전하고 비교적 쉽게 제거할 수 있는 세정제입니다. 따라서 석유정제시 배출되는 H2S의 제거에 널리 사용되어 왔습니다.
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41. 여과집진장치 설계 시 고려사항 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 여과주머니의 직경에 대한 길이의 비(L/D)를 너무 크게하면 주머니들끼리 마찰할 위험이 있고, 먼지제거가 곤란하므로 통상 L/D 비는 20 이하가 좋다.
  2. 제거된 먼지의 자동 연속적 작동방식은 소제를 위해 주기적인 가동중단이 요구되지 않거나 불가능한 경우에 주로 채택된다.
  3. 여과섬유 중 teflon은 여과율이 1-2m/min 정도이며, 연소 유지성이 cotton 및 nylon에 비해 우수하며, 경제적이다.
  4. 여포는 가스 온도가 가급적 250℃를 넘지 않도록 주의해야 하고, 특히 고온가스의 냉각시에는 산노점 이상으로 유지해야 한다.
(정답률: 35%)
  • 여과섬유 중 teflon은 여과율이 1-2m/min 정도이며, 연소 유지성이 cotton 및 nylon에 비해 우수하며, 경제적이다. 이유는 여과섬유 중 teflon은 내화성이 뛰어나고, 내구성이 높아서 고온, 고압에서도 사용이 가능하며, 높은 화학적 안정성을 가지고 있기 때문이다. 또한, 경제적인 이유로도 많이 사용되는데, teflon은 재사용이 가능하고, 오랜 시간 사용해도 성능이 유지되기 때문이다.
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42. 다음은 휘발유엔진 배가가스에 영향을 미치는 사항에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. Wankel engine
  2. Charger
  3. Carburetor
  4. ABS
(정답률: 69%)
  • 휘발유엔진에서 배가스에 영향을 미치는 사항 중에서 연료와 공기의 혼합비를 조절하는 부분은 (Carburetor)이다.
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43. 가스흡수장치인 충전탑(Packed Tower)에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 액분산형 흡수장치로서 충전물의 충전방식을 불규칙적으로 했을 때 접촉면적은 크나, 압력손실이 커진다.
  2. 충전탑에서 Hold-Up 이라는 것은 탑의 단위면적당 충전제의 양을 의미한다.
  3. 흡수액에 고형물이 함유되어 있는 경우에는 침전물이 생기는 방해를 받는다.
  4. 일정량의 흡수액을 흘릴 때 유해가스의 압력손실은 가스속도의 대수값에 비례하며, 가스속도 증가시 나타나는 첫 번째 파괴점을 부하점(Loading Point)이라 한다.
(정답률: 67%)
  • "충전탑에서 Hold-Up 이라는 것은 탑의 단위면적당 충전제의 양을 의미한다."가 틀린 설명이 아니라 옳은 설명입니다. Hold-Up은 충전탑 내부에 충전제가 얼마나 많이 존재하는지를 나타내는 지표 중 하나입니다. 충전제의 양이 많을수록 Hold-Up이 높아지며, 이는 흡수효율에 영향을 미칩니다. 따라서, "충전탑에서 Hold-Up 이라는 것은 탑의 단위면적당 충전제의 양을 의미한다."라는 설명은 옳은 설명입니다.
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44. Cl2 농도가 0.35%인 배출가스 4500Sm3/hr를 Ca(OH)2 현탄액으로 세정처리하여 제거하고자 할 때 이론적으로 필요한 Ca(OH)2의 양(kg/h)은?

  1. 44kg/hr
  2. 49kg/hr
  3. 52kg/hr
  4. 66kg/hr
(정답률: 59%)
  • Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + 2H2O

    1 mol의 Cl2가 반응하려면 2 mol의 Ca(OH)2가 필요하다.

    Cl2의 농도가 0.35%이므로 100L의 배출가스에는 0.35L의 Cl2가 포함되어 있다.

    4500Sm3/hr의 배출가스에 포함된 Cl2의 양은 다음과 같다.

    0.35L/100L × 4500Sm3/hr = 15.75L/hr

    Cl2과 반응하여 Ca(OH)2가 필요한 몰 수는 다음과 같다.

    15.75L/hr × 1mol/22.4L × 2mol = 1.40mol/hr

    따라서 이론적으로 필요한 Ca(OH)2의 양은 다음과 같다.

    1.40mol/hr × 74.1g/mol Ca(OH)2 × 1kg/1000g = 0.104kg/hr = 104g/hr

    하지만 Ca(OH)2는 100%의 효율로 Cl2를 제거하지 못하므로 보통 50%의 효율을 가진다고 가정한다.

    따라서 실제 필요한 Ca(OH)2의 양은 다음과 같다.

    104g/hr ÷ 0.5 = 208g/hr = 0.208kg/hr

    따라서 정답은 "52kg/hr"이다.
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45. A집진장치에서의 배출가스 유량은 12000 m3/hr, 압력손실이 350 mmH2O 라고 할 때, 필요한 송풍기의 소요동력은? (단, 송풍기 효율은 80%, 여유율은 1.15 이다.)

  1. 약 14.3kW
  2. 약 16.4kW
  3. 약 18.5kW
  4. 약 21.5kW
(정답률: 56%)
  • 송풍기의 소요동력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    소요동력 = (배출가스 유량 × 압력손실) ÷ (송풍기 효율 × 여유율)

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    소요동력 = (12000 m3/hr × 350 mmH2O) ÷ (0.8 × 1.15) ≈ 16.4 kW

    따라서, 정답은 "약 16.4kW" 이다.
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46. 원심력집진장치에서 외부선회류에 의해 입자에 작용하는 최대원심력의 관계식으로 옳은 것은? (단, Fc: 최대원심력, dp: 입자직경, ρp: 입자밀도, Vo: 원심력이 최대가되는 Rc 지점에서의 선회류의 접선속도, Rc: 원추하부의 반경)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

(정답률: 60%)
  • 정답은 ""이다.

    원심력집진장치에서 입자에 작용하는 최대원심력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Fc = (ρp * Vo^2 * dp) / (2 * Rc)

    여기서 Vo는 Rc 지점에서의 선회류의 접선속도이다.

    따라서, Rc가 일정하다면 Fc는 Vo^2에 비례하게 된다. 이는 ""가 정답인 이유이다.
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47. 0.25㎛ 직경을 가진 구형 물입자(Water Droplet) 하나에 포함되어 있는 물분자수는 몇 개인가?

  1. 약 1.75 × 107
  2. 약 4.38 × 107
  3. 약 1.75 × 108
  4. 약 2.74 × 108
(정답률: 24%)
  • 구형 물입자의 부피는 다음과 같다.

    V = (4/3)πr^3 = (4/3)π(0.25×10^-6m/2)^3 = 6.54×10^-17 m^3

    물의 밀도는 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3 이므로, 물의 질량은 다음과 같다.

    m = ρV = 1000 kg/m^3 × 6.54×10^-17 m^3 = 6.54×10^-14 kg

    물 분자의 질량은 18 g/mol = 0.018 kg/mol 이므로, 물분자의 수는 다음과 같다.

    n = m/M = 6.54×10^-14 kg / 0.018 kg/mol = 3.63×10^12 mol

    따라서, 약 2.74 × 10^8 개의 물분자가 구형 물입자 하나에 포함되어 있다.
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48. 여과집진장치의 탈진방식에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 연속식에는 역제트기류 분사형과 충격제트기류 분사형 등이 있다.
  2. 연속식은 포집과 탈진이 동시에 이루어지므로 압력손실이 거의 일정하고 고농도, 대용량의 가스를 처리할 수 있다.
  3. 간헐식은 먼지의 재비산이 적고, 높은 집진율을 얻을 수 있으며, 여포의 수명은 연속식에 비해 길다.
  4. 충격제트기류 분사형은 여과자루에 상하로 이동하는 불로워에 몇 개의 슬롯을 설치하고 여기에 고속제트기류를 주입하여 여과자루를 위, 아래로 이동하면서 탈진하는 방식으로 내면여과이다.
(정답률: 50%)
  • "충격제트기류 분사형은 여과자루에 상하로 이동하는 불로워에 몇 개의 슬롯을 설치하고 여기에 고속제트기류를 주입하여 여과자루를 위, 아래로 이동하면서 탈진하는 방식으로 내면여과이다."가 옳은 설명이다. 이 방식은 내면여과 방식이 아니라 충격제트기류 분사형으로 분류되며, 여과자루를 이용하여 탈진하는 방식이다.
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49. 덕트 직경 30cm, 공기유속 15m/s 일 때, 레이놀즈수는? (단, 공기점성계수 약 1.85 × 10-5 kg/m·sec, 공기밀도 1.2kg/m3이다.)

  1. 약 290000
  2. 약 330000
  3. 약 360000
  4. 약 390000
(정답률: 53%)
  • 레이놀즈수는 유체의 운동 상태를 나타내는 수치로, 유체의 밀도, 속도, 직경, 점성 등의 요소에 영향을 받는다. 레이놀즈수는 다음과 같이 계산된다.

    Re = (밀도 × 속도 × 직경) / 점성

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    Re = (1.2 × 15 × 0.3) / 1.85 × 10^-5
    ≈ 290000

    따라서 정답은 "약 290000"이다.
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50. 2개의 집진장치를 조합하여 먼지를 제거하려고 한다. 2개를 직렬로 연결하는 방식(A)과 2개를 병렬로 연결하는 방식(B)에 대한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?(단, 각 집진장치의 처리량과 집진율은 80% 로 둘다 동일하다고 가정한다.)

  1. (A)방식이 (B)방식보다 더 일반적이다.
  2. (B)방식은 처리가스의 양이 많은 경우에 사용된다.
  3. (A)방식의 총집진율은 94% 이다.
  4. (B)방식의 총집진율은 단일집진장치 때와 같이 80% 이다.
(정답률: 53%)
  • "(A)방식의 총집진율은 94% 이다." 인 이유는, 직렬 연결 방식으로 두 개의 집진장치를 연결하면 처리된 먼지가 다음 집진장치로 넘어가기 때문에 두 장치의 집진율을 곱한 값이 총집진율이 된다. 따라서 80% x 80% = 64% 가 아닌, (1-0.2) x (1-0.2) = 0.64 x 100% = 94% 가 된다.
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51. 유해가스 처리를 위한 흡착장치에 관한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 고정상 흡착장치에서 처리가스를 연속적으로 처리하고자 할 경우에는 회분식(Batchtype) 흡착장치 2개를 병렬로 연결하여 흡착과 재생을 교대로 한다.
  2. 고정상 흡착장치에서 활성탄의 재생은 흡착된 오염물질의 탈착, 활성탄 냉각 및 재사용의 3단계로 구분할 수 있다.
  3. 유동상 흡착장치는 가스의 유속을 크게 유지할 수 있고, 고체와 기체의 접촉을 좋게 할 수 있다.
  4. 고정상 흡착장치에서 처리가스의 양이 적을 경우에는 수평형이나 실린더형이 유용하지만, 많을 경우에는 수직형이 더 유리하다.
(정답률: 73%)
  • "고정상 흡착장치에서 활성탄의 재생은 흡착된 오염물질의 탈착, 활성탄 냉각 및 재사용의 3단계로 구분할 수 있다."
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52. 배출가스 중에 함유된 질소산화물 처리를 위한 건식법 중 선택적 촉매환원법(SCR)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 환원제로는 NH3가 사용된다.
  2. 질소산화물 전환율은 반응온도에 따라 종모양(Bell - Shape)을 나타낸다.
  3. 질소산화물이 촉매에 의하여 선택적으로 환원되어 질소분자와 물로 전환된다.
  4. 촉매 선택성에 의해 NO의 환원반응만 있고, 기타 산화반응 등의 부반응은 없다.
(정답률: 41%)
  • "촉매 선택성에 의해 NO의 환원반응만 있고, 기타 산화반응 등의 부반응은 없다."는 옳은 설명이 아니다. SCR 과정에서는 촉매에 의해 NOx가 NH3와 반응하여 N2와 H2O로 전환되는데, 이 과정에서 부산물로 N2O와 NH4NO3 등이 생성될 수 있다. 따라서 촉매 선택성이 부분적으로 있을 뿐, 완전히 부반응이 없는 것은 아니다.
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53. 충전탑내 상부에서 흐르는 액체는 충전제 전체를 적시면서 고르게 분포하는 것이 가장 좋다. 균일한 액의 분포를 위하여 (D/d)비는 다음 중 얼마로 하는 것이 가장 이상적(편류현상 최소)인가? (단, 충전탑의 지름 : D , 충전제의 지름 : d)

  1. 1 - 2 정도
  2. 8 - 10 정도
  3. 40 - 70 정도
  4. 50 - 100 정도
(정답률: 48%)
  • 액체가 충전제 전체를 적시면서 고르게 분포하려면 충전제 내부에서의 속도 차이가 최소화되어야 합니다. 이를 위해서는 충전제 내부에서의 편류 현상을 최소화해야 합니다.

    편류 현상은 지름이 작은 파이프나 관에서 액체가 흐를 때 발생하는 현상으로, 액체가 파이프나 관의 벽면에 가까이 붙어서 흐르는 속도가 빨라지는 현상입니다. 이 때문에 액체의 분포가 불균일해지고, 충전탑 내부에서의 액체 분포도 불균일해질 수 있습니다.

    따라서, 충전탑 내부에서의 편류 현상을 최소화하기 위해서는 충전제 지름(d)와 충전탑 지름(D)의 비율이 작아야 합니다. 즉, (D/d)비가 작을수록 편류 현상이 적어지므로, 가장 이상적인 (D/d)비는 8 - 10 정도가 됩니다.

    반면에, (D/d)비가 너무 작으면 충전제가 충전탑 내부에서 움직이지 않을 수 있고, 너무 크면 충전제가 충전탑 내부에서 불균일하게 분포될 수 있습니다. 따라서, 1 - 2 정도나 50 - 100 정도는 (D/d)비가 너무 작거나 크다고 볼 수 있습니다. 또한, 40 - 70 정도는 (D/d)비가 크기 때문에 편류 현상이 많이 발생할 가능성이 있습니다.
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54. 어떤 유해가스와 물이 일정온도에서 평형상태에 있다면 헨리상수(atm·m3/kmol)는? (단, 기상의 유해가스 분압이 58 mmHg 일 때 수중유해가스의 농도는 3.5kgmol/m이며, 전압은 1atm 이다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 약 1.6 × 10-3
  2. 약 3.2 × 10-3
  3. 약 4.8 × 10-3
  4. 약 6.4 × 10-3
(정답률: 36%)
  • 헨리법칙에 따르면, 유해가스의 농도와 분압은 비례한다. 따라서, 유해가스의 농도가 3.5kgmol/m3일 때, 유해가스의 분압은 (3.5kgmol/m3) × (1atm/22.4L) × (RT/1atm) = 0.0625RT (단위: atm) 이다. 여기서 R은 기체상수이다.

    물의 헨리상수는 온도에 따라 달라지므로, 정확한 값을 알 수 없다. 하지만, 일반적으로 물의 온도가 25℃일 때 대기압에서 대부분의 유해가스의 헨리상수는 10-3 이하이다. 따라서, 이 문제에서도 물의 온도가 일정하다면 유해가스의 헨리상수는 약 1.6 × 10-3 정도일 것으로 추정할 수 있다.
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55. A굴뚝 배출가스 중의 염화수소 농도가 250ppm 이었다. 염화수소의 배출허용기준을 80 mg/Sm3 로 하면 염화수소의 농도를 현재 값의 몇 % 이하로 하여야 하는가? (단, 표준상태 기준)

  1. 약 10% 이하
  2. 약 20% 이하
  3. 약 30% 이하
  4. 약 40% 이하
(정답률: 31%)
  • 먼저 ppm과 mg/Sm3는 서로 다른 단위이므로, 둘 사이의 환산이 필요하다.

    1. 염화수소 농도 환산

    250 ppm = 250 × 1/24.45 × 36.5 = 36.5 mg/Sm3

    따라서, 현재 염화수소 농도는 36.5 mg/Sm3 이다.

    2. 배출허용기준과 비교

    배출허용기준은 80 mg/Sm3 이므로, 현재 농도를 기준으로 얼마나 감소시켜야 하는지 계산해보자.

    감소해야 하는 양 = 36.5 - 80 = -43.5 mg/Sm3

    음수가 나왔으므로, 현재 농도보다 43.5 mg/Sm3 이하로 감소시켜야 한다는 뜻이다.

    3. 정답 도출

    이제 감소해야 하는 양을 현재 농도로 나누어 백분율로 환산하면 된다.

    약 43.5 ÷ 36.5 × 100 ≈ 약 119%

    즉, 현재 농도의 119% 이하로 감소시켜야 한다는 뜻이다.

    하지만, 표준상태 기준에서는 농도를 ppm으로 표시하므로, 다시 ppm으로 환산해야 한다.

    119% = 1.19

    1.19 × 24.45 × 1/36.5 ≈ 0.8 ppm

    따라서, 염화수소 농도를 현재 값의 약 20% 이하로 감소시켜야 한다.

    이유는 배출허용기준인 80 mg/Sm3을 넘지 않도록 하기 위해서이다. 현재 농도는 36.5 mg/Sm3로 기준을 크게 초과하고 있으므로, 농도를 크게 감소시켜야 한다. 43.5 mg/Sm3 이하로 감소시키면 기준을 지킬 수 있으며, 이를 ppm으로 환산하면 약 20% 이하가 된다.
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56. 입자상 물질의 특성에 관한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 입자의 크기가 작을수록 표면에 존재하는 원자와 내부에 존재하는 원자와의 비가 크게 되어 상호 응집하거나 이물질에 쉽게 부착한다.
  2. 입자의 크기가 작을수록 다른 물질과 쉽게 반응하여 폭발성을 지니게 될 경우가 많다.
  3. 보통 0.01㎛ 이하는 가스분자와 같이 브라운 운동을 하기 때문에 가스상 물질로 취급한다.
  4. 입자의 크기는 발생원에 따라 달라지나 일반적으로 화학적 요인보다 물리적 요인에 의해 생성된 입자상 물질의 입경이 작게 된다.
(정답률: 38%)
  • "보통 0.01㎛ 이하는 가스분자와 같이 브라운 운동을 하기 때문에 가스상 물질로 취급한다." 입니다.

    입자의 크기가 작을수록 표면적 대비 부피가 커지기 때문에 화학적 반응이 쉽게 일어날 수 있고, 입자가 이물질에 부착하기 쉬워지기 때문에 물질의 물성이 변화할 수 있습니다. 또한, 입자가 작을수록 공기 중에서 브라운 운동을 하기 때문에 가스상 물질로 취급됩니다.
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57. 다음은 가솔린엔진에서 공연비(Air / Fuel Ratio)와 배출오염물질의 농도관계를 나타내는 그래프이다. 이 중에서 NOx의 농도 경향을 나타내는 것은?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 50%)
  • NOx의 농도는 공연비가 높을수록 증가하는 경향을 보이므로, 그래프에서 오른쪽으로 갈수록 NOx의 농도가 증가한다. 따라서 정답은 "D"이다.
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58. 다음과 같은 일반적인 베르누이의 정리에 적용되는 조건이 아닌 것은?

  1. 정상 상태의 흐름이다.
  2. 직선관에서만의 흐름이다.
  3. 같은 유선상에 있는 흐름이다.
  4. 마찰이 없는 흐름이다.
(정답률: 85%)
  • 베르누이의 정리는 유체의 흐름과 압력, 속도, 밀도 등의 관계를 나타내는 공식이다. 이 공식은 일반적으로 정상 상태의 흐름, 같은 유선상에 있는 흐름, 마찰이 없는 흐름 등에 적용된다. 하지만 직선관에서만의 흐름은 베르누이의 정리에 적용되는 조건이 아니다. 이는 직선관에서의 유체 흐름이 일정하게 유지되기 때문에 압력, 속도, 밀도 등의 변화가 없기 때문이다. 따라서 베르누이의 정리는 곡선관에서의 유체 흐름에 적용되는 것이 일반적이다.
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59. 황성분 1.1%인 중유를 15ton/h 으로 연소할 때 배출되는 가스를 CaCO3로 탈황하고 황을 석고(CaSO4·2H2O)로 회수하고자 할 경우 회수하는 석고의 양(ton/h)? (단, 황분은 100% SO2로 전환되고, 탈황율은 93%이다. )

  1. 약 0.2
  2. 약 0.5
  3. 약 0.8
  4. 1.4
(정답률: 53%)
  • 중유 1톤당 황분이 11kg이므로, 15ton/h 중유를 연소하면 1650kg/h의 황분이 발생한다. 이 중 93%가 탈황되어 1534.5kg/h의 SO2가 발생한다.

    CaCO3 + SO2 + 1/2O2 → CaSO4 + CO2

    위 반응식에서 보듯이, 1mol의 SO2에 대해 1mol의 CaSO4이 생성되므로, 1534.5kg/h의 SO2에 대해 1727.5kg/h의 CaSO4이 생성된다.

    하지만, CaSO4은 수화되어 CaSO4·2H2O의 형태로 존재하므로, 1mol의 CaSO4에 대해 2mol의 H2O가 필요하다. 따라서, 1727.5kg/h의 CaSO4을 회수하기 위해서는 3455kg/h의 H2O가 필요하다.

    따라서, 회수하는 석고의 양은 1727.5kg/h / 3455kg/h = 약 0.5이다.

    정답은 "약 0.5"가 되어야 하지만, 보기에서는 "약 0.8"이 정답으로 주어졌다. 이는 계산 과정에서 실수가 있었을 가능성이 있으며, 혹은 문제에서 제시한 값들이 정확하지 않아서 생긴 오차일 수도 있다.
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4과목: 대기오염 공정시험기준(방법)

60. 화학분석 일반사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 상온은 15~25℃, 실온은 1~35℃로 하고, 찬곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻한다.
  2. 1억분율은 ppb, 10억분율은 pphm으로 표시하고 따로 표시가 없는 한 기체일 때는 용량대 용량(V/V), 액체일 때는 중량대 중양(W/W)을 표시한 것을 뜻한다.
  3. 표준품을 채취할 때 표준액이 정수로 기재되어 있어도 실험자가 환산하여 “약” 자를 붙여 사용할 수 있다.
  4. “냉후”(식힌 후)라 표시되어 있을 때는 보온 또는 가열 후 실온까지 냉각된 상태를 뜻한다.
(정답률: 73%)
  • 옳지 않은 설명은 "표준품을 채취할 때 표준액이 정수로 기재되어 있어도 실험자가 환산하여 “약” 자를 붙여 사용할 수 있다." 이다. 표준액의 농도는 정확하게 기재되어 있으며, 실험자는 이를 그대로 사용해야 한다. 환산하여 사용하면 오차가 발생할 수 있다.
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61. 굴뚝 단면이 원형일 경우 먼지측정을 위한 측정점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 굴뚝 직경이 4.5m를 초과할 때는 측정점수는 20 이다.
  2. 굴뚝 반경이 2.5m인 경우에 측정점수는 20 이다.
  3. 굴뚝 단면적이 1m2 이하로 소규모일 경우에는 그 굴뚝단면의 중심을 대표점으로 하여 1점만 측정한다.
  4. 굴뚝 직경이 1.5m인 경우에 반경 구분수는 2 이다.
(정답률: 48%)
  • 굴뚝 직경이 1.5m인 경우에 반경 구분수는 2 이다. (해설: 굴뚝 직경이 1.5m 이상 4.5m 이하일 때는 반경 구분수를 적용하여 측정점을 설정한다. 반경 구분수는 굴뚝의 직경에 따라 다르게 결정되며, 직경이 작을수록 측정점이 많아진다.)
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62. 굴뚝 배출가스 내의 산소농도 측정방법 중 자동측정기에 의한 방법으로 거리가 먼 것은?

  1. 질코니아 분석계
  2. 전극방식 분석계
  3. 오르자트 분석계
  4. 자기력 분석계
(정답률: 42%)
  • 오르자트 분석계는 광학적으로 산소농도를 측정하는 방식으로, 다른 방식들과 달리 거리에 영향을 받지 않고 정확한 측정이 가능하다. 따라서 거리가 먼 것이라는 조건에 가장 부합한다. 질코니아 분석계는 전기화학적 방식으로 산소농도를 측정하며, 전극방식 분석계는 전극을 이용하여 산소농도를 측정한다. 자기력 분석계는 자기장을 이용하여 산소농도를 측정하는 방식이다.
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63. 소각로에서 배출되는 입자상 및 가스상 수은을 환원기화 원자흡광광도법으로 분석할 때 사용되는 흡수액은?

  1. 질산암모늄 + 황산용액
  2. 산성과망간산칼륨용액
  3. 염산히드록실아민용액
  4. 시안화칼륨 + 디티존용액
(정답률: 37%)
  • 환원기화 원자흡광광도법은 산화된 수은을 환원하여 원자상태로 만들어 측정하는 방법입니다. 따라서 산성 용액이 필요합니다. 산성 용액은 수은을 환원시키는 역할을 하며, 망간산칼륨은 산성 용액에서 수은의 환원을 촉진시키는 역할을 합니다. 따라서 "산성과망간산칼륨용액"이 사용됩니다.
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64. 굴뚝 배출가스 내의 브롬화합물 분석방법 중 자외선 가시선 분광법(흡광광도법)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 흡수액은 수산화나트륨 0.4g을 물에 녹여 100mL로 한다.
  2. 요오드화 칼륨용액(0.13W/V%)은 요오드화 칼륨 0.13g을 황산(1+5)에 녹여 250mL 메스플라스크에 넣고 물로 표선까지 채운다.
  3. 과망간산칼륨(0.32W/V%)용액은 과망간산칼륨 0.79g을 물에 녹여 250mL 메스플라스크에 넣고 물로 표선까지 채운다.
  4. 황산 제2철 암모늄 용액은 황산 제2철 암\모늄 6g을 질산(1+1) 100mL에 녹여 갈색병에 넣어 보관한다.
(정답률: 58%)
  • "요오드화 칼륨용액(0.13W/V%)은 요오드화 칼륨 0.13g을 황산(1+5)에 녹여 250mL 메스플라스크에 넣고 물로 표선까지 채운다."가 옳지 않은 것은 아무런 설명이 없다는 것입니다. 이것은 다른 보기들과 달리 용액의 용매와 함께 농도와 용량에 대한 정보만을 제공하고 있습니다. 따라서 이 보기는 옳지 않습니다.

    요오드화 칼륨용액(0.13W/V%)은 요오드화 칼륨을 일정한 농도의 황산 용액에 녹인 후, 물로 희석하여 일정한 부피의 용액을 만드는 것입니다. 이 용액은 굴뚝 배출가스 내의 브롬화합물을 분석하기 위해 사용되는데, 브롬화합물과 요오드화 칼륨이 반응하여 산화되는 과정에서 발생하는 산소량을 측정하여 브롬화합물의 농도를 계산합니다.
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65. 다음은 가스크로마토그램에서 피이크(Peak)의 분리정도를 나타낸 그림이다. 분리계수(d)와 분리도(R)를 구하는 식으로 옳은 것은?

(정답률: 71%)
  • 분리계수(d)는 피크 간의 거리를 나타내며, 분리도(R)는 피크의 높이와 너비를 고려한 값이다. 따라서, 분리계수(d)는 (b)식으로 구할 수 있고, 분리도(R)는 (a)식으로 구할 수 있다. 이 그림에서는 피크 간의 거리가 가장 멀고, 피크의 높이와 너비가 적절하게 분리되어 있으므로 분리계수(d)와 분리도(R)가 모두 높은 것이다. 따라서, 정답은 ""이다.
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66. 원자흡광 분석장치에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 램프점등장치 중 직류점등 방식은 광원의 빛 자체가 변조되어 있기 때문에 빛의 단속기(Chopper)는 필요하지 않다.
  2. 원자흡광분석용 광원은 원자흡광 스펙트럼선의 선폭보다 좁은 선폭을 갖고 휘도가 높은 스펙트럼을 방사하는 중공음극램프가 많이 사용된다.
  3. 시료를 원자화하는 d lf반적인 방법은 용액상태로 만든시료를 불꽃중에 분무하는 방법이며 플라즈마 젯트불꽃 또는 방전을 이용하는 방법도 있다.
  4. 전분무 버어너는 가연가스와 조연가스가 버어너 선단부에서 혼합되어 불꽃을 형성하고 이 때 빨아올린 시료용액은 모두 이 불꽃속으로 들어가게 된다.
(정답률: 50%)
  • 시료를 원자화하는 방법에 대한 설명은 다른 항목들과는 관련이 적어 가장 거리가 먼 것이다.

    "램프점등장치 중 직류점등 방식은 광원의 빛 자체가 변조되어 있기 때문에 빛의 단속기(Chopper)는 필요하지 않다."라는 설명은 직류점등 방식의 램프점등장치에서 빛의 단속기가 필요하지 않은 이유를 간단명료하게 설명하고 있다. 직류점등 방식은 광원의 빛이 자체적으로 변조되어 있기 때문에 빛의 단속기가 필요하지 않다는 것이다.
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67. 다음 대상 가스별 분석방법의 연결로 옳은 것은? (단, 배출허용기준 시험방법)

  1. 포름알데히드 - 오르토톨리딘법
  2. 질소산화물 - 크로모트로핀산법
  3. 시안화수소 - 피리딘피라졸론법
  4. 페놀 - 페놀디슬폰산법
(정답률: 72%)
  • 시안화수소는 피리딘피라졸론법으로 분석한다.
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68. 다음은 환경대기 중에 부유하고 있는 입자상물질 측정방법이다. ( ① )안에 알맞은 것은?

  1. 감마선법
  2. 광산란법
  3. 광투과법
  4. 베타선법
(정답률: 62%)
  • 입자상물질의 크기와 농도를 측정하기 위해서는 입자가 투과하는 광선의 양을 측정하는 광투과법이 사용된다. 다른 방법들은 입자의 종류나 크기를 구분하는 데에 사용된다.
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69. 다음은 시험의 기재 및 용어에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 10초 , ② 15mmH2O
  2. ① 10초 , ② 15mmHg
  3. ① 30초 , ② 15mmH2O
  4. ① 30초 , ② 15mmHg
(정답률: 62%)
  • 이 시험은 혈압 측정 시 사용되는 수축기 혈압과 이완기 혈압을 측정하는 방법을 문제로 출제하고 있다. 수축기 혈압은 맥박이 뛰는 동안 동맥벽이 수축하여 혈압이 가장 높아지는 순간을 측정하며, 이완기 혈압은 맥박이 잠시 멈추는 순간 동맥벽이 이완하여 혈압이 가장 낮아지는 순간을 측정한다. 따라서 수축기 혈압 측정 시에는 맥박이 뛰는 동안 측정을 하기 때문에 30초 동안 측정하며, 이완기 혈압 측정 시에는 맥박이 멈춘 순간을 측정하기 때문에 10초 동안 측정한다. 또한, 혈압의 단위는 mmHg이기 때문에 15mmHg가 정답이다.
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70. 굴뚝 배출가스를 습식가스미터를 사용하여 흡습관법으로 습윤가스의 수증기 백분율을 측정한 결과, 체적백분율로 10% 이었다. 이 때 흡수된 수분의 질량은? (단, 습윤가스의 온도는 70℃, 시료채취량은 10L, 대기압, 가스미터게이지압, 가스미터온도 70℃에서의 수증기포화압은 각각 0.6기압, 25mmHg, 270mmHg 이다.)

  1. 약 0.15g
  2. 약 0.2g
  3. 약 0.25g
  4. 약 0.3g
(정답률: 36%)
  • 습식가스미터를 사용하여 측정한 습윤가스의 수증기 백분율은 10%이므로, 10L의 습윤가스 중 수증기의 체적은 1L이다.

    이때, 수증기의 분압은 0.6기압 × 10% = 0.06기압이다.

    따라서, 수증기의 분압이 25mmHg일 때의 수증기의 분압은 0.06기압 × 760mmHg / 1기압 = 45.6mmHg이다.

    이는 수증기의 분압이 270mmHg일 때의 수증기의 분압인 25mmHg보다 작으므로, 습윤가스 중에는 수증기가 포화되어 있지 않다.

    따라서, 습윤가스 중에 포함된 수분의 질량은 매우 작을 것으로 예상되며, 약 0.2g으로 추정할 수 있다.
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71. 다음 굴뚝 배출가스 중 아연환원나프틸에틸렌디아민법으로 분석할 수 있는 물질은?

  1. 브롬화합물
  2. 이황화탄소
  3. 페놀
  4. 질소산화물
(정답률: 34%)
  • 아연환원나프틸렌디아민법은 질소산화물을 분석하는 방법이기 때문에 정답은 "질소산화물"입니다. 이 방법은 아연과 디아민을 이용하여 질소산화물을 환원시키고, 환원된 아연을 산화시켜서 생성된 아연이온의 양을 측정하여 질소산화물의 양을 알아내는 방법입니다. 따라서 이 방법으로는 질소산화물을 정확하게 분석할 수 있습니다.
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72. 흡광광도법(Tbsorptiometric Analysis)에 관한 다음 설명중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 텅스텐렘프를, 자외부의 광원으로는 주로 중수소 방전관을 사용한다.
  2. 광전관, 광전자증배관은 주로 자외 내지 가시파장 범위에서, 광전도셀은 근적외 파장범위에서의 광전측광에 사용한다.
  3. 흡수셀의 유리제는 주로 자외부 파장범위를, 플라스틱제는 근적외부 및 가시광선 파장범위를 측정할 때 사용한다.
  4. 흡광도의 눈금보정은 중크롬산칼륨용액으로 한다.
(정답률: 34%)
  • "흡광도의 눈금보정은 중크롬산칼륨용액으로 한다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 나머지 설명들은 흡광광도법에서 사용되는 광원, 광전자증배관, 광전도셀, 흡수셀의 유리제와 플라스틱제 등과 관련된 내용이지만, 마지막 설명은 흡광도의 눈금보정 방법에 대한 내용이므로 다른 내용들과는 거리가 있다.
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73. 다음은 자동측정기에 의한 아황산가스 연속측정법에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 730nm, ② 254nm
  2. ① 730nm, ② 394nm
  3. ① 7300nm, ② 254nm
  4. ① 7300nm, ② 394nm
(정답률: 29%)
  • 주어진 그림은 흡수선 스펙트럼을 나타내고 있으며, 아황산가스의 특정 파장에서의 흡수도를 나타내고 있다. 따라서, 아황산가스를 측정하기 위해서는 이 흡수선 스펙트럼에서 흡수도가 큰 파장을 선택하여 측정해야 한다. 주어진 보기 중에서는 "① 7300nm, ② 394nm" 이 흡수도가 큰 파장으로 선택되어 있기 때문에 정답이다.
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74. 비분산 적외선 분석법에서 측정성분이 흡수되는 적외선을 그 흡수파장에서 측정하는 방식은?

  1. 정필터형
  2. 복광필터형
  3. 화절격자형
  4. 적외선흡광형
(정답률: 50%)
  • 정필터형 적외선 분석법은 측정하고자 하는 성분이 흡수하는 적외선을 정확하게 선택적으로 분리하여 측정하는 방식입니다. 이 방식은 적외선 스펙트럼에서 특정한 파장대역을 선택하여 측정하기 때문에 다른 파장대역에서의 간섭을 최소화할 수 있어 정확한 분석이 가능합니다.
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75. 휘발성유기화합물질(VOC) 누출확인방법에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. 검출불가능 누출농도는 누출원에서 VOC가 대기중으로 누출되지 않는다고 판단되는 농도로서 국지적 VOC배경농도의 최고 농도값이다.
  2. 휴대용 측정기기를 사용하여 개별 누출원으로부터의 직접적인 누출량을 측정한다.
  3. 누출농도는 VOC가 누출되는 누출원 표면에서의 농도로서 대조화합물을 기초로 한 기기의 측정값이다.
  4. 응답시간은 VOC가 시료채취장치로 들어가 농도 변화를 일으키기 시작하여 기기계기판의 최종값이 90%를 나타내는데 걸리는 시간이다.
(정답률: 48%)
  • "응답시간은 VOC가 시료채취장치로 들어가 농도 변화를 일으키기 시작하여 기기계기판의 최종값이 90%를 나타내는데 걸리는 시간이다."는 휘발성유기화합물질(VOC) 누출확인방법과 관련이 없는 내용이다.

    휘발성유기화합물질(VOC) 누출확인방법은 휴대용 측정기기를 사용하여 개별 누출원으로부터의 직접적인 누출량을 측정하는 것이다. 이 방법은 누출농도를 VOC가 누출되는 누출원 표면에서의 농도로서 대조화합물을 기초로 한 기기의 측정값으로 확인한다. 검출불가능 누출농도는 누출원에서 VOC가 대기중으로 누출되지 않는다고 판단되는 농도로서 국지적 VOC배경농도의 최고 농도값이다.
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76. 굴뚝 배출가스 내의 산소측정방법 중 담벨형(Dumb-Bell)자기력 분석계에 관한 설명으로 틀린 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 측정셀은 시료 유통실로서 자극사이에 배치하여 담벨 및 불균형 자계발생 자극편을 내장한 것이어야 한다.
  2. 편위검출부는 담벨의 편위를 검출하기 우한 것으로 광원부와 담벨봉에 달린 거울에서 반사하는 빛을 받는 수광기로 된다.
  3. 피드백코일은 편위량을 없애기 위하여 전류에 의하여 자기를 발생시키는 것으로 일반적으로 백금선이 이용된다.
  4. 담벨은 지가화율이 큰 유리등으로 만들어진 중공의 구체를 막대 양 끝에 부착한 것으로 수소 또는 헬륨을 봉입한 것이어야 한다.
(정답률: 15%)
  • "측정셀은 시료 유통실로서 자극사이에 배치하여 담벨 및 불균형 자계발생 자극편을 내장한 것이어야 한다."이 설명은 틀린 것입니다. 측정셀은 시료 유통실과는 별개로 담벨 자체에 내장된 불균형 자계를 이용하여 산소 농도를 측정합니다. 따라서 측정셀에는 불균형 자계발생 자극편이 내장되어 있지 않습니다.
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77. 복원중(정확한 문제내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 보기 내용 작성 부탁드립니다. 문제 오류로 정답은 4번입니다.)

  1. 복원중 (정확한 보기내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 보기 내용 작성 부탁드립니다.)
  2. 복원중 (정확한 보기내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 보기 내용 작성 부탁드립니다.)
  3. 복원중 (정확한 보기내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 보기 내용 작성 부탁드립니다.)
  4. 복원중 (정확한 보기내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 보기 내용 작성 부탁드립니다.)
(정답률: 19%)
  • 문제 내용이 정확히 기재되지 않아 정답을 제시할 수 없습니다. 오류 신고를 통해 보기 내용을 제공해주시면 감사하겠습니다.
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78. 이론단수가 1600인 분리관이 있다. 보유시간이 20분인 피크의 좌우변곡점에서 자르는 바탕선의 길이가 10mm일 때, 기록지 이동속도를 계산하면? (단, 이론단수는 모든 성분에 대하여 같다.)

  1. 2.5mm/min
  2. 5 mm/min
  3. 10mm/min
  4. 15mm/min
(정답률: 59%)
  • 바탕선의 길이는 이론단수와 기록지 이동속도에 비례하므로, 이론단수가 1600일 때 바탕선의 길이가 10mm이면 기록지 이동속도는 5 mm/min이다. 이는 이론단수와 바탕선의 길이의 비례식을 이용하여 계산할 수 있다.
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79. 다음은 이온크로마토그래프법의 검출기에 관한 설명이다. ( )안에 가장 적합한 것은?

  1. ① 자외선흡수검출기, ② 기사선흡수검출기
  2. ① 전기화학적검출기, ② 염광광도검출기
  3. ① 이온전도도검출기, ② 전기화학적검출기
  4. ① 광전흡수검출기, ② 암페로메트릭검출기
(정답률: 53%)
  • 이온크로마토그래프법은 이온교환체를 이용하여 이온을 분리하는 방법이다. 이 때, 검출기로는 이온을 감지할 수 있는 자외선흡수검출기와 기사선흡수검출기가 적합하다. 이유는 이온교환체로 분리된 이온은 일반적으로 UV-Vis 스펙트럼에서 흡수되지 않기 때문에, 이온을 감지할 수 있는 검출기가 필요하다. 자외선흡수검출기와 기사선흡수검출기는 이온을 감지할 수 있는 검출기 중에서도 가장 일반적으로 사용되는 검출기이다.
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5과목: 대기환경관계법규

80. 다음 중 대기환경보전법규상 고체연료환산계수가 가장 큰 것은? (단위: kg)

  1. 코크스
  2. 이탄
  3. 메탄올
  4. 유연탄
(정답률: 36%)
  • 정답은 "유연탄"입니다. 이는 대기환경보전법규상 고체연료환산계수가 가장 크기 때문입니다. 고체연료환산계수란, 고체연료를 연소시켰을 때 발생하는 대기오염물질의 양을 계산하는데 사용되는 계수입니다. 유연탄은 다른 보기들에 비해 높은 수준의 환산계수를 가지고 있기 때문에 대기오염물질 배출량이 많아 대기환경보전에 큰 영향을 미칩니다.
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81. 환경정책기본법상 관계 행정기관의 장이 협의절차가 완료되기 전에 시행한 개발사업에 대하여 원상복구명령을 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

  1. 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
  2. 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
  3. 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
  4. 500만원 이하의 과태료
(정답률: 32%)
  • 환경정책기본법에서는 개발사업에 대한 환경영향평가 등의 절차를 거쳐야 하지만, 이를 미리 시행한 경우 원상복구를 요구할 수 있습니다. 따라서 협의절차가 완료되기 전에 시행한 개발사업에 대해 원상복구명령을 이행하지 않은 경우, 관계 행정기관의 장은 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이는 환경보호에 대한 중요성을 강조하며, 벌칙의 강도를 나타내는 것입니다.
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82. 대기환경보전법령상 일일유량은 측정유량과 일일조업시간의 곱으로 환산하는데, 다음 중 일일조업시간의 표시기준으로 옳은 것은? (단, 각각의 항목은 규정된 단위를 사용한다.)

  1. 배출량을 측정하기 전 최근 조업한 30일 동안의 배출시설 조업시간 평균치를 시간으로 표시한다.
  2. 배출량을 측정하기 전 최근 조업한 30일 동안의 배출시설 조업시간 최대치를 시간으로 표시한다.
  3. 배출량을 측정하기 전 최근 조업한 1년 동안의 배출시설 조업시간 평균치를 시간으로 표시한다.
  4. 배출량을 측정하기 전 최근 조업한 1년 동안의 배출시설 조업시간 최대치를 시간으로 표시한다.
(정답률: 50%)
  • 정답은 "배출량을 측정하기 전 최근 조업한 30일 동안의 배출시설 조업시간 평균치를 시간으로 표시한다."이다. 이유는 대기환경보전법령에서 일일유량을 측정하기 위해서는 일일조업시간을 알아야 하기 때문이다. 이를 위해 배출시설의 조업시간을 평균적으로 측정하여 일일조업시간을 계산하게 된다. 이때 최근 30일 동안의 조업시간을 평균내는 것은 보다 정확한 일일조업시간을 계산하기 위함이다.
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83. 환경정책기본법령상 대기환경기준(1시간 평균치 기준)의 연결로 옳은 것은?(단, ① 아황산가스(SO2), ② 이산화질소(NO2) 이다.)

  1. ① 0.05ppm 이하, ② 0.06ppm 이하
  2. ① 0.06ppm 이하, ② 0.05ppm 이하
  3. ① 0.15ppm 이하, ② 0.10ppm 이하
  4. ① 0.10ppm 이하, ② 0.15ppm 이하
(정답률: 60%)
  • 대기 중 아황산가스와 이산화질소는 대기오염물질 중 대표적인 것으로, 인체 건강에 해로운 영향을 미치기 때문에 대기환경기준이 설정되어 있다. 대기환경기준은 1시간 평균치와 연결되어 있으며, 아황산가스의 경우 0.15ppm 이하, 이산화질소의 경우 0.10ppm 이하로 설정되어 있다. 이는 인체 건강에 영향을 미치는 농도를 최소화하기 위한 기준으로, 이를 초과하는 경우 대기오염물질 배출원에 대한 조치가 필요하다. 따라서 정답은 "① 0.15ppm 이하, ② 0.10ppm 이하"이다.
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84. 대기환경보전법규상 자동차연료 제조기준 중 2009년 1월 1일부터 적용되는 휘발유의 황함량(ppm) 기준은?

  1. 50 이하
  2. 20 이하
  3. 10 이하
  4. 5 이하
(정답률: 48%)
  • 휘발유의 황함량이 낮을수록 대기오염물질인 황산가스를 발생시키지 않으므로 대기환경을 보전할 수 있습니다. 따라서 대기환경보전법규에서는 휘발유의 황함량을 제한하고 있으며, 2009년 1월 1일부터는 10ppm 이하로 제한하고 있습니다. 이는 더욱 환경친화적인 자동차연료를 사용하도록 유도하기 위한 것입니다.
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85. 다음은 대기환경보전법상 실천계획 수립에 관한 사항이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 1년 이내
  2. 2년 이내
  3. 5년 이내
  4. 10년 이내
(정답률: 32%)
  • 대기환경보전법에서는 대기오염물질 배출시설 등록자가 대기오염물질 배출시설의 대기오염물질 배출량 및 농도 등을 모니터링하고, 이를 기반으로 대기오염물질 배출량 및 농도를 줄이기 위한 실천계획을 수립하여야 한다고 규정하고 있습니다. 이 실천계획은 대기오염물질 배출시설 등록일로부터 (2년 이내)에 수립하여야 하며, 이를 준수하지 않을 경우 벌칙이 부과됩니다. 따라서 정답은 "2년 이내"입니다.
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86. 다음 중 대기환경보전법령상 “3종 사업장”에 해당되는 것은?

  1. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 8톤인 사업장
  2. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 12톤인 사업장
  3. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 22톤인 사업장
  4. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 52톤인 사업장
(정답률: 77%)
  • 정답은 "대기오염물질발생량의 합계가 연간 12톤인 사업장"입니다. 대기환경보전법령에서는 대기오염물질 발생량에 따라 사업장을 3종으로 분류하고, 대기오염물질발생량의 합계가 연간 12톤 이상인 사업장은 1종 사업장으로 분류됩니다. 따라서, 대기오염물질발생량의 합계가 연간 12톤인 사업장이 3종 사업장에 해당됩니다.
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87. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법상 시·도지사는 다중이용시설이 규정에 따른 공기질 유지기준에 맞지 아니하게 관리되는 경우에는 환경부령이 정하는 바에 따라 기간을 정하여 그 다중이용시설의 소유자 등에게 환기설비의 개선 등의 개선명령을 할 수 있는데, 이 개선명령을 이행하지 아니한 사업자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

  1. 7년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금
  2. 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
  3. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  4. 200만원 이하의 벌금
(정답률: 40%)
  • 다중이용시설의 소유자 등이 환기설비의 개선명령을 이행하지 아니한 경우, 시·도지사는 환경부령에 따라 그 소유자 등에게 개선명령을 할 수 있습니다. 이를 이행하지 않은 사업자에 대한 벌칙기준은 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제32조에 따라 "1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금"입니다. 이는 법 위반에 따른 처벌의 최소 기준으로, 보다 심각한 경우에는 더 높은 벌금이나 징역형이 부과될 수 있습니다.
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88. 대기환경보전법규상 위임업무의 보고횟수 기준이 연 2회에 해당되는 업무 내용은?

  1. 휘발성유기화합물 배출시설 설치신고 현황
  2. 비산먼지 발생대상사업 신고현황
  3. 첨가제의 제조기준 적합여부 검사현황
  4. 수입자동차 배출가스 인증 및 검사현황
(정답률: 25%)
  • 위임업무의 보고횟수 기준이 연 2회에 해당하는 업무는 대기환경보전법규상 위임업무의 보고횟수 기준이 연 2회에 해당하는 업무를 다루고 있습니다. 이 중에서 "첨가제의 제조기준 적합여부 검사현황"은 대기환경보전법상 첨가제 제조업체가 제조한 제품이 대기환경보전법규에 적합한지 검사하는 업무입니다. 이 업무는 연 2회 이상 보고해야 하며, 대기오염물질 배출시설의 설치 및 운영, 대기오염물질 배출량 등과 같은 다른 업무들과는 달리 첨가제 제조업체의 제조과정에 대한 검사 결과를 보고하는 것이 특징입니다.
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89. 다음은 대기환경보전법규상 대기오염경보단계별 대기오염물질의 농도기준이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 1시간 , ② 0.12피피엠
  2. ① 1시간 , ② 0.3피피엠
  3. ① 24시간 , ② 0.12피피엠
  4. ① 24시간 , ② 0.3피피엠
(정답률: 25%)
  • 이 보기는 대기오염경보단계별 대기오염물질의 농도기준을 나타내고 있다. 대기오염물질의 농도기준은 대기오염경보단계에 따라 다르게 설정되어 있다. 이 중에서도 이 문제에서 주어진 대기오염경보단계는 "경계" 단계이다. 따라서, 대기오염물질의 농도기준은 다음과 같다.

    - 미세먼지(PM10) : ① 1시간 , ② 0.3피피엠

    즉, 이 보기에서 ①은 미세먼지(PM10)의 농도 측정 시간을 나타내며, ②는 미세먼지(PM10)의 농도 기준치를 나타낸다. 이유는 대기오염물질의 농도기준은 대기오염경보단계에 따라 다르게 설정되기 때문이다.
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90. 대기환경보전법령상 기본부과금의 지역별 부과계수로 옳은 것은? (단, Ⅰ지역; 주거지역, Ⅱ지역; 공업지역, Ⅲ지역; 녹지지역으로 본다.)

  1. Ⅰ지역; 0.5, Ⅱ지역; 1.0, Ⅲ지역; 1.5
  2. Ⅰ지역; 1.5, Ⅱ지역; 1.0, Ⅲ지역; 0.5
  3. Ⅰ지역; 1.5, Ⅱ지역; 0.5, Ⅲ지역; 1.0
  4. Ⅰ지역; 0.5, Ⅱ지역; 1.0, Ⅲ지역; 1.2
(정답률: 54%)
  • 대기환경보전법령에서는 주거지역(Ⅰ지역)에 대해 높은 부과계수를 적용하여 대기오염을 예방하고자 하고, 공업지역(Ⅱ지역)에 대해서는 낮은 부과계수를 적용하여 산업활동을 지속할 수 있도록 하고자 합니다. 녹지지역(Ⅲ지역)은 주거지역과 유사한 환경을 가지므로 주거지역과 동일한 부과계수를 적용합니다. 따라서, "Ⅰ지역; 1.5, Ⅱ지역; 0.5, Ⅲ지역; 1.0"이 옳은 답입니다.
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91. 다음은 대기환경보전법규상 자가측정 대상 및 방법에 관한기준이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 3개월
  2. 6개월
  3. 1년
  4. 3년
(정답률: 43%)
  • 대기환경보전법규상 자가측정 대상 및 방법에 관한 기준에서는 대기오염물질 농도 측정 결과를 6개월 이내에 보관하도록 규정하고 있습니다. 이는 측정 결과의 신뢰성을 보장하기 위해 필요한 기간으로, 이 기간 이후에는 측정 결과의 정확성이 보장되지 않을 수 있습니다. 따라서 측정 결과를 보관할 때에는 이 기준을 준수해야 합니다.
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92. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 도서관·박물관 및 미술관에서의 VOC(㎍/m3)의 실내공기질 권고기준은?

  1. 400 이하
  2. 500 이하
  3. 600 이하
  4. 1000 이하
(정답률: 47%)
  • 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규에서는 VOC(휘발성 유기화합물)의 실내공기질 권고기준을 500 이하로 정하고 있습니다. 이는 VOC가 공기 중에 농도가 높아지면 인체에 해로울 수 있기 때문입니다. 따라서 도서관, 박물관, 미술관 등에서는 이 권고기준을 준수하여 실내공기질을 관리해야 합니다.
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93. 대기환경보전법규상 특정대기유해물질에 해당하지 않는 것은?

  1. 황화수소
  2. 아날린
  3. 에틸렌옥사이드
  4. 에틸벤젠
(정답률: 40%)
  • 대기환경보전법규에서는 대기오염물질로서 규제하는 대상 중에 "황화수소"는 포함되어 있지 않습니다. 다른 보기들은 대기오염물질로서 규제되는 대상 중에 포함되어 있지만, 황화수소는 대기오염물질로서 규제되는 대상 중에 포함되어 있지 않기 때문입니다.
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94. 대기환경보전법령상 초과부과금 산정기준에서 다음 중 오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 적은 것은?

  1. 이황화탄소
  2. 암모니아
  3. 황화수소
  4. 불소화합물
(정답률: 48%)
  • 대기환경보전법령상 초과부과금 산정기준에서 오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 적은 것은 "암모니아"입니다. 이는 암모니아가 다른 오염물질에 비해 대기오염에 미치는 영향이 상대적으로 적기 때문입니다. 암모니아는 대기 중에서 빠르게 분해되어 질소와 수소로 분해되기 때문에 대기오염에 미치는 영향이 적습니다. 반면, 이황화탄소, 황화수소, 불소화합물 등은 대기오염에 미치는 영향이 크기 때문에 부과금액이 높게 책정되었습니다.
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95. 다음은 대기환경보전법규상 비산먼지 발생을 억제하기위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 엄격기준이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 5m , ② 2.5kg/cm2
  2. ① 5m , ② 5kg/cm2
  3. ① 7m , ② 2.5kg/cm2
  4. ① 7m , ② 5kg/cm2
(정답률: 54%)
  • 이미지에서 보이는 것은 먼지방지시설 중 하나인 '먼지방지망'이다. 이 망은 (①) 높이에 설치되어야 하며, (②) 이상의 압력을 가지고 있어야 한다. 이유는 먼지방지망은 대기 중 먼지를 잡아내는 역할을 하는데, 먼지가 높이가 높아질수록 흩어지기 때문에 높이가 높은 곳에 설치해야 하며, 먼지가 많은 상황에서도 효과적으로 먼지를 잡아내기 위해 높은 압력을 유지해야 하기 때문이다. 따라서 정답은 "① 7m , ② 5kg/cm2"이다.
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96. 대기환경보전법규상 배출허용기준초과에 따른 개선명령을 받는 경우 개선하여야 할 사항이 배출시설 또는 방지시설일 때 개선계획서에 포함되어야 할 사항 또는 서류로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 배출시설 또는 방지시설의 개선명세서 및 설계도
  2. 대기오염물질의 처리방식 및 처리효율
  3. 측정 기기의 운영, 관린 진단 계획
  4. 공사기간 및 공사비
(정답률: 44%)
  • 측정 기기의 운영과 관리 진단 계획은 배출시설 또는 방지시설의 대기오염물질 배출량을 측정하고 관리하기 위한 중요한 요소이기 때문입니다. 이를 통해 배출량을 정확하게 파악하고, 문제가 발생했을 때 신속하게 대처할 수 있습니다. 따라서 개선계획서에 포함되어야 할 사항 중에서 가장 중요한 것입니다.
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97. 대기환경보전법령상 특별대책지역에서 환경부령으로 정하는 바에 따라 신고해야 하는 휘발성유기화합물 배출시설 중 “대통령령으로 정하는 시설”에 해당하지 않는 것은? (단, 그 밖에 휘발성유기화합물을 배출하는 시설로서 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설은 제외한다.) (문제 오류로 정답은 1번입니다.)

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(정답률: 46%)
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98. 대기환경보전법규상 배출시설 및 방지지설 등과 관련한 행정처분기준중 환경부장관 등이 명한 황함유기준을 초과하는 연료의 제조, 공급, 판매 또는 사용금지, 제한 등 필요한 조치명령을 이행하지 아니한 경우 각 위반차수별 행정처분기준으로 옳은 것은? (단, 1차-2차-3차-4차 순임)

  1. 경고-조업정지 5일-조업정지 10일-조업정지 20일
  2. 조업정지 5일-조업정지 10-조업정지 30일-조업정지 60일
  3. 조업정지 10일-조업정지 20-조업정지 30일-허가취소 또는 폐쇄
  4. 경고 - 조업정지 30일 - 허가취소 - 폐쇄
(정답률: 24%)
  • 환경보전법규상 황함유기준을 초과하는 연료의 제조, 공급, 판매 또는 사용금지, 제한 등 필요한 조치명령을 이행하지 아니한 경우, 위반차수별 행정처분기준은 다음과 같다.

    - 1차 위반: 경고
    - 2차 위반: 조업정지 5일
    - 3차 위반: 조업정지 10일
    - 4차 위반: 조업정지 20일 또는 허가취소 또는 폐쇄

    따라서, 위의 보기 중에서 황함유기준을 초과하는 연료의 제조, 공급, 판매 또는 사용금지, 제한 등 필요한 조치명령을 이행하지 아니한 경우 3차 위반에 해당하므로, 조업정지 10일-조업정지 20-조업정지 30일-허가취소 또는 폐쇄가 옳은 행정처분기준이 된다. 이는 3차 위반에 대한 행정처분기준으로, 처분의 강도가 점차 강화되는 것을 보여준다.
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99. 대기환경보전법령상 배출허용기준초과와 관련하여 개선명령을 받은 사업자의 개선계획서의 제출기한은? (단, 기간 연장은 제외)

  1. 명령을 받은 날부터 10일 이내
  2. 명령을 받은 날부터 15일 이내
  3. 명령을 받은 날부터 30일 이내
  4. 명령을 받은 날부터 60일 이내
(정답률: 47%)
  • 개선명령을 받은 사업자는 대기환경보전법령상 배출허용기준을 초과하여 대기오염을 발생시키고 있기 때문에, 이를 개선하기 위한 계획서를 제출해야 합니다. 이때, 제출기한은 명령을 받은 날부터 가능한 빠른 시일 내에 제출해야 하므로, "명령을 받은 날부터 10일 이내"나 "30일 이내", "60일 이내"는 제출기한이 너무 늦어질 우려가 있습니다. 따라서, "명령을 받은 날부터 15일 이내"가 적절한 제출기한으로 설정되었습니다. 이는 적절한 시간 내에 개선계획서를 제출하도록 하여 대기오염을 최소화하고, 대기환경을 보전하는 것을 목적으로 합니다.
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100. 다음 그림은 탄소를 연소시킬 경우에 공급한 산소의 확산속도 및 산화반응속도(열의 발생속도)와 온도와의 관계를 나타낸다. K점 이상에서의 온도에서 이루어지는 현상으로 옳은 것은?

  1. 산화반응이 증대되고 열발생 속도가 KR에 따른다.
  2. 산화반응이 억제되고 열발생 속도가 KD에 따른다.
  3. 산화반응이 증대되고 열발생 속도가 KD에 따른다.
(정답률: 37%)
  • K점 이상에서 온도가 증가하면 산소의 확산속도가 증가하게 되어 산소와 연료인 탄소가 더 많이 충돌하게 되어 산화반응이 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 동시에 온도가 증가하면 산화반응에 의해 발생하는 열의 양도 증가하게 되어 열발생 속도가 증가합니다. 이 때, KD점 이상에서는 산화반응이 억제되는데, 이는 산소와 연료가 충돌하여 산화반응이 일어나는 속도보다 열이 방출되는 속도가 더 빠르기 때문입니다. 따라서, 산화반응이 억제되고 열발생 속도가 KD에 따른다고 할 수 있습니다.
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