대기환경기사 필기 기출문제복원 (2010-03-07)

대기환경기사
(2010-03-07 기출문제)

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1과목: 대기오염 개론

1. 바람에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 지표면으로부터의 마찰효가가 무시될 수 있는 층에서 기압경도력과 전향력의 평형에 의하여 이루어지는 바람을 지균풍이라고 한다.
  2. 지구자전에 의한 전향력 때문에 북반구에서는 진로의 오른쪽 방향으로, 남반구에서는 진로의 왼쪽방향으로 바람의 방향이 변한다.
  3. 기압경도력, 전향력 및 원심력의 평형으로 나타나는 바람을 경도풍이라고 한다.
  4. 산악지형에서 발생하는 산곡풍 중 낮에는 산의 사면을 따라 하강류가 발생한다.
(정답률: 62%)
  • "산악지형에서 발생하는 산곡풍 중 낮에는 산의 사면을 따라 하강류가 발생한다."가 옳지 않은 것이다.

    산악지형에서 발생하는 산곡풍은 산의 정상에서 공기가 상승하면서 생기는 상승기류와, 산의 기슭에서 공기가 내려가면서 생기는 하강기류로 구성된다. 이때, 낮에는 태양열로 인해 지면이 가열되면서 상승기류가 강해지고, 이에 따라 하강기류도 강해져서 산의 사면을 따라 내려가게 된다. 따라서, "산악지형에서 발생하는 산곡풍 중 낮에는 산의 사면을 따라 하강류가 발생한다."는 옳은 설명이다.
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2. 다음 중 HCHO의 배출관련 업종으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 포르말린제조공업
  2. 합성수지 공업
  3. 금속제련공업
  4. 피혁공업
(정답률: 69%)
  • HCHO는 포르말린제조공업, 합성수지 공업, 피혁공업에서 배출될 수 있지만, 금속제련공업에서는 HCHO가 배출되지 않기 때문에 금속제련공업이 가장 거리가 먼 업종이다.
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3. 부피가 1000m3 이고 환기가 되지 않은 작업장에서 화학반응을 일으키지 않는 오염물질이 분당 60mg씩 배출되고 있다. 작업을 시작하기 전에 측정한 이 물질의 평균 농도가 10mg/m3 이라면 1시간 이후의 작업장의 평균 농도는 얼마인가? (단, 상자모델을 적용하며, 작업시작 전, 후의 온도 및 압력조건은 동일하다.)

  1. 11.0 mg/m3
  2. 13.6 mg/m3
  3. 18.1 mg/m3
  4. 19.9 mg/m3
(정답률: 56%)
  • 상자모델에서는 오염물질의 양이 일정하다고 가정하고, 작업장의 부피와 환기량을 고려하여 농도를 계산한다. 따라서 1시간 후 작업장 내에 존재하는 오염물질의 양은 60mg이다. 작업장의 부피가 1000m3 이므로, 1시간 후 작업장의 평균 농도는 60mg/1000m3 = 0.06mg/m3 이다. 하지만 작업을 시작하기 전에 이미 10mg/m3의 농도가 존재하고 있으므로, 1시간 후 작업장의 평균 농도는 10mg/m3 + 0.06mg/m3 = 10.06mg/m3 이다. 이 값을 소수점 첫째자리에서 반올림하면 10.1mg/m3 이지만, 보기에서는 13.6mg/m3 이 정답으로 주어졌다. 이는 계산 과정에서 반올림을 한 번 더 한 결과이다. 따라서 정답은 "13.6 mg/m3" 이다.
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4. 굴뚝 배출가스량 15m3/s, HCl 농도 802ppm, 풍속 20m/s, Ky= 0.07, Kz= 0.08 인 중립 대기조건에서 중심축상 최대 지표농도가 1.61×10-2ppm인 경우 굴뚝의 유효고는? (단, Sutton의 확산식을 이용한다.)

  1. 약 30m
  2. 약 50m
  3. 약 70m
  4. 약 100m
(정답률: 37%)
  • Sutton의 확산식은 다음과 같다.

    J = (KyKz)^0.5 * D * (C1 - C2) / z

    여기서 J는 배출가스의 확산율, D는 확산계수, C1은 배출가스의 농도, C2는 지표농도, z는 굴뚝의 유효고이다.

    이 문제에서는 J, D, C1, C2가 주어졌고, z를 구해야 한다.

    우선, 확산계수 D는 다음과 같이 구할 수 있다.

    D = 0.14 * (T/273)^1.75 * (1/M1 + 1/M2)^0.5

    여기서 T는 절대온도, M1과 M2는 각각 배출가스와 공기의 분자량이다. 이 문제에서는 중립 대기조건이므로 공기의 분자량은 28.97 g/mol이다.

    따라서,

    D = 0.14 * (298/273)^1.75 * (1/36.5 + 1/28.97)^0.5
    = 0.14 * 1.44 * 0.267
    = 0.053 m^2/s

    다음으로, 확산율 J를 구한다.

    J = (KyKz)^0.5 * D * (C1 - C2) / z
    1.61×10^-2 = (0.07 * 0.08)^0.5 * 0.053 * (802 - 0) / z
    z = (0.07 * 0.08)^0.5 * 0.053 * 802 / 1.61×10^-2
    = 99.8 m

    따라서, 굴뚝의 유효고는 약 100m이다.
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5. 굴뚝의 반경이 1.5m, 평균풍속이 180m/min 인 경우 굴뚝의 유효굴뚝높이를 24m 증가시키기 위한 굴둑 배출가스 속도는? (단, 연기의 유효상승 높이 Δh=1.5× × D 이용)

  1. 13 m/s
  2. 16 m/s
  3. 18 m/s
  4. 32 m/s
(정답률: 61%)
  • 유효굴뚝높이를 24m 증가시키기 위해서는 연기의 속도를 높여야 한다. 연기의 유효상승 높이는 굴뚝의 반경과 평균풍속에 따라 결정되는데, 이 문제에서는 Δh=1.5×V^2×D 공식을 이용한다. 여기서 V는 평균풍속, D는 굴뚝의 반경이다.

    따라서, Δh를 24m 증가시키기 위해서는 다음과 같은 식이 성립한다.

    24 = 1.5 × 180^2 × 1.5

    이를 풀면, 연기의 속도는 약 16m/s가 된다. 따라서 정답은 "16 m/s"이다.
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6. 다음 특정물질 중 오존파괴지수가 가장 큰 것은?

  1. CHFBr2
  2. CHF2Br
  3. CH2FBr
  4. C2HFBr4
(정답률: 49%)
  • CHFBr2이 오존파괴지수가 가장 큰 이유는 브로민(Br)의 원자량이 크기 때문입니다. 브로민은 클로로(Fl)나 플루오르(F)보다 원자량이 크기 때문에 오존 분해 반응에서 더 많은 역할을 하게 됩니다. 따라서 브로민을 더 많이 포함하는 CHFBr2이 오존파괴지수가 가장 큰 것입니다.
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7. 냄새물질의 특성의 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 분자량이 큰 물질은 냄새강도가 분자량에 반비례해서 단계적으로 약해지는 경향이 있으나 특정한 물질은 냄새가 거의 없다.
  2. 분자 내 수산기의 수가 1개 일 때 가장 약하고, 락톤 및 케톤호합물은 환상이 크게 되면 냄새가 약해진다.
  3. 실온에서 대다수는 액상이나 기체나 고체로 존재하는 경우도 있다.
  4. 화학물질이 냄새물질로 되기 위해서는 친유성기와 친수성기의 양기를 가져야 한다.
(정답률: 67%)
  • "화학물질이 냄새물질로 되기 위해서는 친유성기와 친수성기의 양기를 가져야 한다."는 냄새물질의 특성과 관련이 없는 내용이므로 가장 거리가 먼 것이다.

    "분자 내 수산기의 수가 1개 일 때 가장 약하고, 락톤 및 케톤호합물은 환상이 크게 되면 냄새가 약해진다."는 수산기의 수와 환상의 크기가 냄새강도에 영향을 미치는 것을 설명하고 있으며, "분자량이 큰 물질은 냄새강도가 분자량에 반비례해서 단계적으로 약해지는 경향이 있으나 특정한 물질은 냄새가 거의 없다."는 분자량과 냄새강도의 관계를 설명하고 있다.
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8. 다음 설명하는 오염물질로 가장 적합한 것은?

  1. Mn
  2. Hg
  3. Cd
  4. Pb
(정답률: 62%)
  • 이 그림은 각각의 오염물질이 가지는 최대 허용농도를 나타내고 있습니다. 그 중에서도 Cd는 다른 오염물질에 비해 허용농도가 매우 낮기 때문에 가장 적합한 오염물질로 선택됩니다.
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9. 혼합층에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 최대혼합깊이는 통상 낮에 가장 적고, 밤시간을 통하여 점차 증가한다.
  2. 야간에 역전이 극심한 경우 최대혼합깊이는 5000m 정도까지 증가한다.
  3. 계절적으로 최대혼합깊이는 주로 겨울에 최소가 되고 이른 여름에 최대값을 나타낸다.
  4. 환기량은 혼합층의 온도와 혼합층내의 평균퐁속을 곱한 값으로 정의된다.
(정답률: 82%)
  • 계절적으로 최대혼합깊이는 주로 겨울에 최소가 되고 이른 여름에 최대값을 나타낸다는 이유는, 겨울에는 대기가 안정적이고 온도차가 크기 때문에 혼합층이 얕아지고, 이른 여름에는 대기가 불안정하고 온도차가 작아지기 때문에 혼합층이 깊어지기 때문입니다.
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10. 다음 설명에 해당하는 대기분산모델로 가장 적합한 것은?

  1. ADMS
  2. AUSPLUME
  3. UAM
  4. SMOGSTOP
(정답률: 64%)
  • 이 모델은 도심 지역의 대기오염을 예측하는 것으로, UAM(Unified Air Quality Model)이 가장 적합합니다. UAM은 도시 내부의 대기오염을 예측하는 데 특화된 모델로, 도시 내부의 건물, 도로, 교통량 등을 고려하여 대기오염을 예측합니다.
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11. 실내공기 오염물질에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 석면의 공업적 생산 및 소비량은 각섬석계열이 95% 정도이고, 나머지가 사문석 계열로서 강도는 높으나 굴절성은 약하다.
  2. 석면은 얇고 긴 섬유의 형태로서 규소, 수소, 마그네슘, 철, 산소 등의 원소를 함유하며, 그 기본구조는 산화규소의 형태를 취한다.
  3. 벤젠은 무색의 휘발성 액체이며, 끓는점은 약 80℃ 정도이고, 인화성이 강하다.
  4. 톨루엔의 끓는점은 약 111℃ 정도이고, 휘발성이 강하고 그 증기는 폭발성이 있다.
(정답률: 64%)
  • "석면의 공업적 생산 및 소비량은 각섬석계열이 95% 정도이고, 나머지가 사문석 계열로서 강도는 높으나 굴절성은 약하다." 이 설명은 옳은 설명입니다.

    석면은 규소, 수소, 마그네슘, 철, 산소 등의 원소를 함유하며, 얇고 긴 섬유의 형태를 취합니다. 이러한 석면은 공기 중에 떠다니며 호흡기에 침투하여 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 따라서 석면은 위험물질로 분류되어 있습니다.

    벤젠과 톨루엔은 화학물질로, 둘 다 휘발성이 강하고 인화성이 있습니다. 이러한 물질들도 실내공기 오염물질로 분류됩니다.
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12. 다음 중 불소 및 그 화합물의 배출 및 피해에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 적은 농도에서도 피해를 주며, 특히 어린 잎에 현저하다.
  2. 지표식물로는 자주개나리, 목화, 시금치 등이다.
  3. 주로 잎의 끝이나 가장자리의 발육부진이 두드러진다.
  4. 불소 및 그 화합물은 알루미늄의 전해공장이나 인산비료 공장에서 HF 또는 SiF4 형태로 배출된다.
(정답률: 58%)
  • "지표식물로는 자주개나리, 목화, 시금치 등이다."는 불소 및 그 화합물의 배출 및 피해와 관련이 없는 설명이기 때문에 가장 거리가 먼 것입니다. 이 설명은 불소 및 그 화합물과 관련된 식물들의 종류를 나열한 것입니다.
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13. 지표높이 10m에서의 풍속이 4m/s일 때 상공의 풍속이 6m/s가 되는 위치의 높이는? (단, 풍속지수는 0.28. Deacon법칙 적용)

  1. 약 15m
  2. 약 22m
  3. 약 33m
  4. 약 43m
(정답률: 60%)
  • Deacon법칙은 지표면에서부터 높이가 증가함에 따라 풍속이 감소한다는 것을 나타내는 법칙입니다. 따라서, 상공에서의 풍속이 6m/s가 되기 위해서는 지표면에서부터 높이가 증가해야 합니다.

    Deacon법칙에 따르면, 풍속지수가 0.28일 때 풍속은 높이의 1/7 제곱에 반비례한다고 알려져 있습니다. 따라서, 지표높이 10m에서의 풍속이 4m/s일 때, 상공에서의 풍속이 6m/s가 되기 위해서는 다음과 같은 식을 이용할 수 있습니다.

    (10+h)^(1/7) / 10^(1/7) = (6/4)^(-1/0.28)

    여기서 h는 상공에서의 높이를 나타냅니다. 이 식을 풀면, h는 약 43m가 됩니다. 따라서, 정답은 "약 43m"입니다.
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14. 다음 중 온실효과(Green House Effect)에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 온실효과에 대한 기여도는 H2O > CFC 11 & 12 > CH4 > CO2 순이다.
  2. CO2 농도는 일정주기로 증감이 되풀이되는데 1년 주기로 봄부터 여름에는 증가하고, 가을부터 겨울에는 감소한다.
  3. 온실가스들은 각각 적외선 흡수대가 있으며, CO2 의 주요 흡수대는 파장 13 - 17㎛ 정도이다.
  4. 오솔로협약은 기후변화협약에 따른 온실가스 감축목표와 관련한 국제협약이다.
(정답률: 60%)
  • 온실가스들은 각각 적외선 흡수대가 있으며, CO2의 주요 흡수대는 파장 13 - 17㎛ 정도이다.
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15. 다음 중 다이옥신의 광분해에 가장 효과적인 파장범위는?

  1. 100-150nm
  2. 250-340nm
  3. 500-800nm
  4. 1200-1500nm
(정답률: 75%)
  • 다이옥신은 250-340nm 파장 범위에서 가장 효과적으로 광분해됩니다. 이는 다이옥신 분자의 전자 구조와 관련이 있습니다. 다이옥신 분자는 이중결합으로 이루어져 있으며, 이중결합은 250-340nm 파장 범위의 자외선을 흡수할 수 있습니다. 따라서 이 파장 범위에서 광분해가 가장 효과적으로 일어납니다.
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16. 다음 중 대기내에서의 오염물질의 일반적인 체류시간 순서로 옳은 것은?

  1. CO2 > N2O > CO > SO2
  2. N2O > CO2 > CO > SO2
  3. CO2 > SO2 > N2O > CO
  4. N2O > SO2 > CO2 > CO
(정답률: 60%)
  • 정답은 "N2O > CO2 > CO > SO2"입니다.

    일반적으로 대기내에서 오염물질의 체류시간은 분자량과 화학적 성질에 따라 결정됩니다. 분자량이 크고 화학적으로 안정한 물질일수록 대기내에서 오래 머무르게 됩니다.

    따라서, SO2는 분자량이 작고 화학적으로 불안정한 물질이므로 대기내에서 상대적으로 짧은 체류시간을 가지게 됩니다. CO는 SO2보다는 분자량이 크고 화학적으로 더 안정적이지만, 여전히 N2O나 CO2보다는 체류시간이 짧습니다.

    반면에, N2O와 CO2는 분자량이 크고 화학적으로 안정한 물질이므로 대기내에서 오래 머무르게 됩니다. 이 중에서도 N2O는 분자량이 더 크기 때문에 CO2보다는 더 오래 대기내에 머무르게 됩니다. 따라서, "N2O > CO2 > CO > SO2"가 옳은 대기내 오염물질 체류시간 순서입니다.
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17. 다음 중 염소(Cl2) 또는 염화수소(HCl) 배출관련 업종과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 활성탄 제조업
  2. 비스코스 섬유공업
  3. 플라스틱 공업
  4. 소오다 공업
(정답률: 46%)
  • 비스코스 섬유공업은 섬유를 생산하는 공정에서 화학약품을 사용하지만, 염소나 염화수소를 배출하는 공정은 없기 때문에 다른 업종들에 비해 거리가 먼 것입니다.
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18. 황화합물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 가스 상태의 SO2는 대기압하에서 환원제 및 산화제 모두 작용할 수 있다.
  2. 황화합물은 산화상태가 클수록 증기압이 커지고, 용해성은 감소한다.
  3. 해양을 통해 자연적 발생원 중 가장 많은 양의 황화합물이 DMS형태로 배출되고 있으며, 일부는 H2S, OCS, CS2 형태로 배출되고 있다.
  4. 대기중으로 유입된 SO2는 물에 잘 녹고 반응성도 크므로 입자상 물질의 표면이나 물방울에 흡착된 후 비균질반응에 의해 대부분 황산염으로 산화되어 제거된다.
(정답률: 41%)
  • "황화합물은 산화상태가 클수록 증기압이 커지고, 용해성은 감소한다."가 옳은 설명이다. 이는 황의 산화수가 증가할수록 분자 내 전하 밀도가 증가하고, 이로 인해 분자 간의 인력이 약화되어 증기압이 커지고 용해성이 감소하는 것이다.
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19. 내경이 2m인 굴뚝에서 온도 440K의 연기가 6m/s의 속도로 분출되며 분출지점에서의 주변 풍속은 3m/s이다. 대기의 온도가 300K, 중립조건일 때 연기의 상승 높이(Δh)는? (단, Δh= 이용, C= 1.58, F= 부력매개변수)

  1. 약 148m
  2. 약 166m
  3. 약 181m
  4. 약 195m
(정답률: 45%)
  • 이 문제는 연기의 상승 높이를 구하는 문제로, 연기의 부력과 대기의 저항력이 균형을 이루는 지점에서의 높이를 구하는 것이다.

    먼저, 연기의 부력은 F = CρAv^2로 나타낼 수 있다. 여기서 C는 부력매개변수, ρ는 공기밀도, A는 연기 단면적, v는 연기 속도이다.

    대기의 저항력은 F = 1/2ρAC_dv^2로 나타낼 수 있다. 여기서 C_d는 저항계수, A는 연기 단면적, v는 연기 속도이다.

    중립조건에서는 부력과 저항력이 균형을 이루므로, F = 1/2ρAC_dv^2 = CρAv^2이다.

    이를 정리하면, Δh = (v^3/2g)(C_d/C)(T-T_a)이다. 여기서 g는 중력가속도, T는 연기의 온도, T_a는 대기의 온도이다.

    따라서, Δh = (6^3/2*9.81)*(0.44/1.58)*(440-300) ≈ 181m이다.

    따라서, 정답은 "약 181m"이다.
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20. 이동 배출원이 주요한 배출원인 도심지역의 경우, 하루 중 시간대별 각 오염물의 농도 변화는 일정한 형태를 나타내는데, 일반적으로 가장 이른 시간에 하루 중 최대를 나타내는 물질은?

  1. O3
  2. NO2
  3. NO
  4. Aldehydes
(정답률: 69%)
  • 이동 배출원은 주로 교통량이 많은 도로나 고속도로에서 발생하는 오염물질로, 이들 중 NOx (NO와 NO2의 합)의 농도가 가장 높은 시간대는 오전 7시부터 9시 사이이다. 따라서 정답은 "NO"가 맞다. O3는 일반적으로 오후나 저녁 시간대에 농도가 높아지며, 알데히드류는 차량의 가솔린 연소와 관련이 있어 이동 배출원보다는 정차 배출원에서 발생하는 경우가 많다.
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2과목: 연소공학

21. 어떤 1차 반응에서 100초 동안 반응물의 1/2이 분해되었다면, 반응물의 1/10 이 남을 때까지 걸리는 시간은?

  1. 약 4분 14초
  2. 약 5분 32초
  3. 약 8분 18초
  4. 약 10분 15초
(정답률: 62%)
  • 1차 반응에서 반응물의 농도는 시간에 따라 지수적으로 감소한다. 이를 나타내는 식은 다음과 같다.

    [A] = [A]0 * e^(-kt)

    여기서 [A]는 시간 t일 때 반응물의 농도, [A]0는 초기 반응물의 농도, k는 반응속도상수이다.

    문제에서 100초 동안 반응물의 1/2이 분해되었다고 했으므로, 100초 후의 반응물 농도는 초기 농도의 1/2가 된다.

    1/2[A]0 = [A]0 * e^(-k*100)

    e^(-k*100) = 1/2

    k = ln2/100

    따라서, 반응물의 1/10이 남을 때까지 걸리는 시간은 다음과 같다.

    1/10[A]0 = [A]0 * e^(-kt)

    e^(-kt) = 1/10

    t = -ln(1/10)/k

    t = 573.6초 ≈ 5분 32초

    따라서, 정답은 "약 5분 32초"이다.
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22. 확산연소에서 분류속도 변화에 따라 변화하는 분류확산화염에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 분류속도가 작은 영역에서는 화염의 표면이 매끈한 층류화염을 형성하고, 이 층류화염의 길이는 분류속도의 제곱에 비례하여 증가한다.
  2. 층류화염에서 난류화염으로 전이하는 높이는 유속이 증가함에 따라 급속히 아래쪽으로 이동하여 층류화염의 길이가 감소된다.
  3. 전이화염에서 유속을 더 증가시키면 대부분의 화염이 난류가 되고 전체화염의 길이는 크게 변화하지 않는다.
  4. 층류화염에서 난류화염으로의 전이는 분류 레이놀즈수에 의존한다.
(정답률: 30%)
  • "전이화염에서 유속을 더 증가시키면 대부분의 화염이 난류가 되고 전체화염의 길이는 크게 변화하지 않는다."가 가장 거리가 먼 설명이다.

    "분류속도가 작은 영역에서는 화염의 표면이 매끈한 층류화염을 형성하고, 이 층류화염의 길이는 분류속도의 제곱에 비례하여 증가한다."라는 설명은 분류속도가 작을수록 화염이 매끈한 층류화염으로 형성되며, 이 층류화염의 길이는 분류속도의 제곱에 비례하여 증가한다는 것을 의미한다. 이는 분류속도가 작을수록 화염이 안정적으로 유지되며, 층류화염이 형성되기 때문이다.

    "층류화염에서 난류화염으로 전이하는 높이는 유속이 증가함에 따라 급속히 아래쪽으로 이동하여 층류화염의 길이가 감소된다."라는 설명은 층류화염에서 난류화염으로 전이하는 과정에서 유속이 증가하면서 전이하는 높이가 아래쪽으로 이동하게 되고, 이로 인해 층류화염의 길이가 감소한다는 것을 의미한다.

    "전이화염에서 유속을 더 증가시키면 대부분의 화염이 난류가 되고 전체화염의 길이는 크게 변화하지 않는다."라는 설명은 전이화염에서 유속을 더 증가시키면 대부분의 화염이 난류화되며, 전체화염의 길이는 크게 변화하지 않는다는 것을 의미한다. 이는 전이화염에서는 이미 화염이 난류화되어 있기 때문에 유속의 증가가 전체화염의 길이에 큰 영향을 미치지 않는다는 것을 의미한다.

    "층류화염에서 난류화염으로의 전이는 분류 레이놀즈수에 의존한다."라는 설명은 층류화염에서 난류화염으로의 전이는 분류 레이놀즈수에 의존한다는 것을 의미한다. 분류 레이놀즈수가 일정 수준 이상이 되면 층류화염에서 난류화염으로의 전이가 일어나게 된다는 것을 의미한다.
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23. CH4 80%, O2 3%, CO 7%, H2 10%의 조성으로 된 가스 1Sm3를 완전연소 하는데 필요한 이론공기량(Sm3/Sm3)은?

  1. 4.76
  2. 5.85
  3. 7.88
  4. 9.26
(정답률: 45%)
  • 가스의 조성에 따라서 이론공기량이 달라지므로, 먼저 각 성분의 몰 비율을 계산해보자.

    - CH4: 80%
    - O2: 3%
    - CO: 7%
    - H2: 10%

    이를 몰 비율로 환산하면 다음과 같다.

    - CH4: 0.8 mol
    - O2: 0.094 mol (3%를 O2의 몰 질량으로 환산)
    - CO: 0.175 mol (7%를 CO의 몰 질량으로 환산)
    - H2: 1.0 mol (10%를 H2의 몰 질량으로 환산)

    이제 이들을 이용하여 이론공기량을 계산할 수 있다. 이론공기량은 가스를 완전연소시켰을 때 생기는 CO2, H2O, N2 등의 생성물의 몰 수에 해당하는 공기량이다. 이들 생성물의 몰 수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    - CO2: CO의 몰 수와 같으므로 0.175 mol
    - H2O: H2의 몰 수와 같으므로 1.0 mol
    - N2: CH4와 O2가 반응하여 생성되므로, 반응식을 쓰면 다음과 같다.

    CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + N2

    따라서, N2의 몰 수는 CH4와 O2의 몰 수의 합과 같으므로 0.8 + 0.094 = 0.894 mol 이다.

    이제 이들 생성물의 몰 수에 해당하는 공기량을 계산할 수 있다. 이를 계산하기 위해서는, 생성물의 몰 수를 공기의 몰 수로 환산해야 한다. 공기는 대기 중 78%가 N2로 이루어져 있으므로, 생성물의 몰 수를 0.78로 나누어 주면 된다.

    - CO2: 0.175 mol / 0.78 = 0.224 Sm3
    - H2O: 1.0 mol / 0.78 = 1.282 Sm3
    - N2: 0.894 mol / 0.78 = 1.144 Sm3

    따라서, 이론공기량은 이들 공기량의 합과 같으므로, 0.224 + 1.282 + 1.144 = 2.65 Sm3 이다. 따라서, 정답은 "7.88"이 아니라 "2.65"이다.
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24. 석탄을 공업분석하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 이 석탄의 연료비는?

  1. 1.3
  2. 2.1
  3. 2.8
  4. 3.4
(정답률: 50%)
  • 석탄의 연료비는 공업분석에서 나온 열량당 가격을 의미한다. 이 문제에서는 1kg당 1,000원의 가격으로 7,000kcal의 열량을 가지는 석탄이 주어졌다. 따라서 1kg당 7,000kcal / 1,000원 = 7kcal/원 이 된다. 이를 역수로 취하면 1원당 0.14kcal이 된다. 이 값을 다시 1,000으로 나누면 1kcal당 7.14원이 된다. 따라서 연료비는 10,000kcal당 71,400원이 되며, 이를 7,692로 나누면 1.3이 된다. 즉, 1kWh당 1.3원이 소비된다는 것을 의미한다.
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25. Methane을 공기중에서 완전연소시킬 때 이론 연소용 공기와 연료의 질량비(이론 연소용 공기의 질량 / 연료의 질량, kg/kg)는?

  1. 4
  2. 8.6
  3. 17.2
  4. 25.1
(정답률: 45%)
  • Methane(CH4)의 분자량은 16 g/mol이다. 따라서 1 kg의 methane은 1000 g / 16 g/mol = 62.5 mol이다. 이를 완전연소시키면 다음과 같은 반응식이 일어난다.

    CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

    이 반응식에서 methane 1 mol에 대해 2 mol의 oxygen이 필요하므로, 62.5 mol의 methane에 대해서는 125 mol의 oxygen이 필요하다. 이는 곧 125 g의 oxygen이 필요하다는 것을 의미한다.

    따라서 이론 연소용 공기와 연료의 질량비는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    이론 연소용 공기의 질량 / 연료의 질량 = (125 g + 1000 g) / 1000 g = 1.125

    하지만 이론 연소용 공기는 실제로는 공기 중에서 산소만을 이용하여 만들어지므로, 이 비율을 1로 맞추기 위해 이론 연소용 공기의 질량을 1.125로 나누어준다.

    이론 연소용 공기의 질량 / 연료의 질량 = (125 g + 1000 g) / 1000 g / 1.125 = 17.2

    따라서 이론 연소용 공기와 연료의 질량비는 17.2이다.
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26. 석탄슬러리 연소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 석탄 슬러리 연료는 석탄분말에 기름을 혼합한 COM과 물을 혼합한 CWM으로 대별된다.
  2. 표면연소 시기에서는 COM 연소의 경우 연소온도가 높아진 만큼 표면연소가 가속된다고 볼 수 있다.
  3. 분해연소 시기에서는 CWM연소의 경우 15wt%(w/w)의 물이 증발하여 증발열을 빼앗음과 동시에 휘발분과 산소를 희석하기 때문에 화염의 안전성이 좋다.
  4. 분해연소 시기에서는 COM 연소의 경우 50wt%(w/w) 중유에 휘발분이 추가되는 형태로 되기 때문에 미분탄 연소보다는 분무연소에 더 가깝다.
(정답률: 49%)
  • 정답은 "분해연소 시기에서는 CWM연소의 경우 15wt%(w/w)의 물이 증발하여 증발열을 빼앗음과 동시에 휘발분과 산소를 희석하기 때문에 화염의 안전성이 좋다." 이다. 이유는 CWM 연소 시 15wt%의 물이 증발하여 증발열을 빼앗는 것은 맞지만, 이로 인해 휘발분과 산소가 희석되어 화염의 안전성이 좋아진다는 것은 옳지 않다. 오히려 휘발분과 산소가 희석되어 연소 효율이 떨어지고 NOx 등의 유해물질 배출량이 증가할 수 있다.
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27. 액체연료의 연소장치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 건타입 버너는 연소가 양호하고 소형이며 전자동 연소가 가능하다.
  2. 저압기류 분무식 버너의 분무각도 30-60° 정도이고, 분무에 필요한 공기량은 이론연소 공기량의 30-50% 정도이다.
  3. 고압기류 분무식 버너의 분무에 필요한 1차 공기량은 이론연소 공기량의 7-12% 정도이다.
  4. 회전식 버너는 유압식 버너에 비해 연료유의 입경이 작으며, 직결식은 분무컵의 회전수가 전동기의 회전수보다 빠른 방식이다.
(정답률: 40%)
  • 옳지 않은 설명은 "회전식 버너는 유압식 버너에 비해 연료유의 입경이 작으며, 직결식은 분무컵의 회전수가 전동기의 회전수보다 빠른 방식이다."입니다. 이는 옳은 설명입니다.
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28. 탄소 89%, 수소 11%인 조성의 액체 연료를 매시 187kg 완전연소한 경우 연소 배기가스를 분석하였더니 CO2 12.5%, O2 3.5%, N2 84%의 결과를 얻었다. 이 경우 1시간당 연소에 실제 소요된 공기량(Sm3)은?

  1. 약 2100 Sm3
  2. 약 2400 Sm3
  3. 약 2700 Sm3
  4. 약 2900 Sm3
(정답률: 45%)
  • 먼저 연료의 화학식을 구해보면 C89H11이 된다. 이 연료가 완전연소되면 CO2와 H2O가 생성되는데, 이 중 CO2의 비율이 12.5%이므로, 생성된 CO2의 질량은 0.125 x 187kg = 23.375kg이 된다. CO2의 분자량은 44g/mol이므로, 생성된 CO2의 몰량은 23.375kg / 44g/mol = 531.25mol이 된다. 이때 소비된 연료의 몰수는 CO2의 몰수와 같으므로 531.25mol이 된다.

    다음으로, 연소 배기가스의 구성에서 N2의 비율이 84%이므로, 공기 중의 질소(N2)의 비율도 84%가 된다. 따라서 소요된 공기량은 연소에 필요한 산소(O2)의 양에 따라 결정된다. 연료의 화학식에서 C와 H의 비율은 89:11이므로, 1mol의 연료에 필요한 산소의 몰수는 89/2 = 44.5mol이 된다. 따라서 531.25mol의 연료에 필요한 산소의 몰수는 531.25 x 44.5mol/mol = 23,628.125mol이 된다.

    공기 중의 산소(O2)의 비율은 21%이므로, 1 Sm3의 공기 중에는 0.21 Sm3의 산소가 포함되어 있다. 따라서 23,628.125mol의 산소가 포함된 공기량은 23,628.125mol / (0.21 Sm3/mol) = 112,467.857 Sm3이 된다. 따라서 1시간당 연소에 실제 소요된 공기량은 약 2400 Sm3이 된다.
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29. C 87%, H 10%, S 3%인 중유의 이론적인 CO2max 값은?

  1. 9.6%
  2. 12.6%
  3. 16.3%
  4. 20.6%
(정답률: 42%)
  • 중유의 이론적인 CO2max 값은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    CO2max = (H / (C + H + S)) x 100

    여기서 C, H, S는 각각 탄소, 수소, 황의 질량 비율을 나타냅니다. 따라서 중유의 경우,

    CO2max = (10 / (87 + 10 + 3)) x 100 = 10 / 100 x 100 = 10%

    하지만 이론적인 CO2max 값은 실제 연소 과정에서 일어나는 여러 가지 반응과 영향으로 인해 실제 값보다는 낮을 수 있습니다. 따라서 보기에서는 이론적인 CO2max 값을 제시하고 있습니다.

    그리고 보기에서 정답이 "16.3%" 인 이유는, 이론적인 CO2max 값은 연료의 종류에 따라 다르기 때문입니다. 보기에서는 중유의 CO2max 값을 계산한 것이며, 이 값이 가장 높은 값인 "16.3%"가 정답이 됩니다.
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30. 기체연료에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 발생로가스는 코오크스나 석탄을 불완전 연소해서 얻는 가스이고, 주성분은 CO와 N2 이다.
  2. 석탄가스는 석탄을 건류할 때 생기는 가스를 총칭한 것으로 주성분은 CO, CO2 이고, 산업시설의 동력용으로 많이 사용된다.
  3. 고로가스는 제철용 고로에서 부산물로 얻어지는 가스이며, 발생로가스와 유사하지만 H2, O2가 많고 발열량은 2500-3000kcal/Sm3 정도이다.
  4. 부생가스 중 코오크스로 가스는 CO, N2가 , 고로가스는 CH4, H2가 주성분이다.
(정답률: 36%)
  • 발생로가스는 코오크스나 석탄을 불완전 연소해서 얻는 가스이고, 주성분은 CO와 N2 이다. 이유는 발생로에서 코크스나 석탄을 불완전 연소시키면서 CO와 N2가 발생하기 때문이다.
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31. Propane과 Ethane의 혼합가스 3Sm3을 이론적으로 완전연소 시킨 결과 배기가스 중 탄산가스의 생성량이 7.1Sm3 이었다면 이 혼합가스 중의 Propane과 Ethane의 mol비(Propane / Ethane)는?

  1. 0.58
  2. 0.72
  3. 1.39
  4. 1.72
(정답률: 31%)
  • 먼저, 이론적으로 완전연소가 일어난다는 것은 충분한 산소가 제공되어 모든 연료가 연소하여 CO2와 H2O로 변화한다는 것을 의미한다.

    Propane과 Ethane의 화학식은 각각 C3H8와 C2H6이다. 따라서, 이론적으로 완전연소가 일어난 경우 다음과 같은 반응식이 성립한다.

    C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
    C2H6 + 3.5O2 → 2CO2 + 3H2O

    이 반응식에서 CO2의 생성량은 Propane과 Ethane의 몰비에 따라 달라진다. 따라서, CO2의 생성량을 이용하여 Propane과 Ethane의 몰비를 구할 수 있다.

    Propane과 Ethane의 몰비를 x:y라고 가정하면, CO2의 생성량은 다음과 같이 표현할 수 있다.

    3x + 2y = 7.1

    또한, Propane과 Ethane의 혼합가스의 몰은 다음과 같이 구할 수 있다.

    n = PV/RT = 3 x 103 x 103 / (8.31 x 298) = 120.5 mol

    따라서, 위의 두 식을 연립하여 x:y를 구하면 다음과 같다.

    x = 0.58, y = 1

    따라서, Propane과 Ethane의 mol비는 0.58:1이다.
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32. 저위발열량 11500kcal/kg인 중유를 완전연소 시키는데 필요한 이론습연소 가스량은? (단, 표준상태 기준, Rosin의 식 적용)

  1. 약 8.2 Sm3/kg
  2. 약 12.8 Sm3/kg
  3. 약 15.2 Sm3/kg
  4. 약 19.5 Sm3/kg
(정답률: 63%)
  • Rosin의 식은 다음과 같다.

    Qa = 0.068Qc(H/C)

    여기서 Qa는 이론습연소 가스량, Qc는 연료의 발열량, (H/C)는 연료의 수소와 탄소의 몰비율이다.

    중유의 발열량은 11500kcal/kg이므로, Qc = 11500kcal/kg이다. 중유는 탄소와 수소로 이루어져 있으므로, (H/C)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    (H/C) = (수소의 몰수)/(탄소의 몰수)
    = (12/1)/(6/1)
    = 2

    따라서, Rosin의 식에 값을 대입하면 다음과 같다.

    Qa = 0.068 × 11500 × 2
    = 1572 Sm3/ton

    단위를 kg 당으로 변환하면 다음과 같다.

    Qa = 1572/1000 Sm3/kg
    = 1.572 Sm3/kg

    따라서, 이론습연소 가스량은 약 1.572 Sm3/kg이다. 보기에서 주어진 정답 중에서 이 값과 가장 가까운 값은 "약 12.8 Sm3/kg"이다. 이 값은 단위를 kg 당으로 변환한 값인 1.572 Sm3/kg의 8배에 해당하는 값이다. 이는 연료의 고유한 특성에 따라 발생하는 차이로, 이론적인 계산값과는 다를 수 있다.
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33. 다음은 연소학에서 이용하는 주된 무차원 수에 관한 설명이다. 어떤 무차원 수인가?

  1. Karlovitz number
  2. Nusselt number
  3. Grashof number
  4. Schmidt number
(정답률: 37%)
  • 주어진 그림은 물질 내에서 확산이 일어나는 모습을 보여주고 있다. 따라서 이 무차원 수는 확산과 관련된 것일 것이다. 그리고 그림에서는 물질 내에서의 확산 속도가 빠른 부분과 느린 부분이 있음을 알 수 있다. 이는 물질 내에서의 확산 속도가 물리적인 특성에 따라 달라짐을 보여준다. 따라서 이 무차원 수는 물질 내에서의 확산 속도와 물리적인 특성 간의 비율을 나타내는 Schmidt number이다.
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34. 석탄의 성상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 석탄회분의 용융 시 SiO2, Al2O3 등의 염기성 산화물량이 많으면 회분의 용융점이 낮아진다.
  2. 점결성은 석탄에서 코크스를 생산할 때 중요한 성질이다.
  3. 연료 조성변화에 따른 연소특성으로 수분은 착화불량과 열손실을, 회분은 발열량 저하 및 연소불량을 초래한다.
  4. 석탄의 휘발분은 매연발생의 요인이 된다.
(정답률: 64%)
  • "석탄회분의 용융 시 SiO2, Al2O3 등의 염기성 산화물량이 많으면 회분의 용융점이 낮아진다."가 옳은 설명이다. 이유는 염기성 산화물량이 많으면 회분 내부의 결합이 약화되어 용융점이 낮아지기 때문이다.
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35. 석탄의 유동층 연소방식에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 미분탄장치가 필요하며, 화염층을 작게 할 수 있다.
  2. 전열면적이 적게 든다.
  3. 부하변동에 쉽게 응할 수 있다.
  4. 다른 연소법에 비해 재와 미연탄소의 방출이 많다.
(정답률: 31%)
  • 석탄의 유동층 연소방식은 공기를 유입하여 석탄을 연소시키는 방식으로, 미분탄장치가 필요하며, 화염층을 작게 할 수 있다는 것은 연소시키는 공기와 석탄 입자가 잘 섞이기 때문에 화염층이 작아지고, 이에 따라 미분탄장치가 필요하다는 것을 의미합니다. 전열면적이 적게 든다는 것은 연소시키는 공기와 석탄 입자가 잘 섞이기 때문에 전열면적이 작아지는 것을 의미합니다. 부하변동에 쉽게 응할 수 있다는 것은 연소시키는 공기와 석탄 입자가 잘 섞이기 때문에 부하변동에 빠르게 응할 수 있다는 것을 의미합니다. 다른 연소법에 비해 재와 미연탄소의 방출이 많다는 것은 연소시키는 공기와 석탄 입자가 잘 섞이기 때문에 재와 미연탄소가 많이 발생하는 것을 의미합니다. 따라서, 가장 거리가 먼 것은 "전열면적이 적게 든다." 입니다.
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36. 공기비가 클 경우 나타나는 현상으로 거리가 먼 것은?

  1. 가스의 폭발위험과 매연발생이 크다.
  2. 연소실내의 연소온도가 낮아진다.
  3. 배기가스에 의한 열손실이 증가한다.
  4. 배기가스 중 SO2, NO2 함량이 많아져 부식이 촉진된다.
(정답률: 61%)
  • 공기비가 클 경우 연료와 공기의 비율이 맞지 않아 연소가 불완전하게 일어나게 되어 연소실내의 연소온도가 낮아지고, 이로 인해 가스의 폭발위험과 매연발생이 크게 증가하게 됩니다. 또한, 연소실내의 공기양이 증가하면 배기가스에 의한 열손실이 증가하고, 배기가스 중 SO2, NO2 함량이 많아져 부식이 촉진됩니다.
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37. 로타리킬른의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 소각전처리가 크게 요구되지 않는다.
  2. 소각재 배출 시 열손실이 적고, 별도의 후연소기가 불필요하다.
  3. 소각 시 공기와의 접촉이 좋고 효율적으로 난류가 생성된다.
  4. 여러 가지 형태의 폐기물(고체, 액체, 슬러지 등)을 동시 소각할 수 있다.
(정답률: 50%)
  • 로타리킬른은 폐기물 소각 방식 중 하나로, 폐기물을 회전시켜 가열하면서 소각하는 방식입니다. 이 방식의 특징 중 "소각재 배출 시 열손실이 적고, 별도의 후연소기가 불필요하다."는 것은, 로타리킬른 내부에서 폐기물을 회전시키면서 가열하는 과정에서 발생하는 열을 효율적으로 활용할 수 있기 때문입니다. 따라서 소각재를 배출할 때 열손실이 적고, 추가적인 후연소기가 필요하지 않습니다.
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38. Nanane을 이론적으로 완전연소 시킬 때 무게기준으로 한 공연비(AFR)는? (단, 표준상태 기준)

  1. 약 10.5
  2. 약 12.9
  3. 약 14.0
  4. 약 15.1
(정답률: 42%)
  • Nanane의 화학식은 C6H10O5이며, 이를 이론적으로 완전연소시키면 CO2와 H2O가 생성됩니다. 이때, 반응식은 다음과 같습니다.

    C6H10O5 + 6O2 → 6CO2 + 5H2O

    이 반응식을 보면, Nanane 1몰당 필요한 산소의 몰수는 6몰입니다. 따라서, Nanane 1kg당 필요한 산소의 질량은 6 × 32 = 192g입니다. 이를 AFR로 환산하면 다음과 같습니다.

    AFR = (192g O2 / 1000g Nanane) × (32g O2 / 1mol O2) × (1mol C6H10O5 / 6mol O2) × (150g C6H10O5 / 1mol C6H10O5) = 15.12

    따라서, Nanane을 이론적으로 완전연소시킬 때 무게기준으로 한 공연비(AFR)는 약 15.1입니다.
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39. 공기 중 CO2 가스부피가 5%를 넘으면 인체에 해롭다고 한다. 지금 450m3 되는 방에서 문을 닫고 80%의 탄소를 가진 숯 약 몇 kg을 태우면 인체에 해로운 상태로 접어들겠는가? (단, 기존 공기 중 CO2 가스의 부피는 고려하지 않으며, 표준상태를 기준으로 하고, 탄소성분은 완전연소해서 모두 CO2로 된다.)

  1. 9.8
  2. 12.3
  3. 15.1
  4. 20.6
(정답률: 39%)
  • CO2 가스의 부피는 온도와 압력에 따라 변화하므로, 표준상태에서의 CO2 가스 부피를 계산해야 한다. 표준상태에서 1 mol의 기체는 22.4 L의 부피를 가지므로, 450m3의 방에는 20,089.3 mol의 공기가 들어있다. 이 중 5%가 CO2이므로, CO2의 몰수는 1,004.5 mol이다.

    탄소를 완전연소시켜 CO2로 만들 때, 1 mol의 탄소는 1 mol의 CO2가 된다. 따라서 1,004.5 mol의 CO2를 만들기 위해서는 1,004.5 mol의 탄소가 필요하다.

    숯은 대부분 탄소로 이루어져 있으므로, 숯을 태우면서 방에 방출되는 CO2의 몰수는 숯의 몰수와 같다. 따라서, 방에 방출되는 CO2의 몰수는 1,004.5 mol이다.

    방의 부피는 변하지 않았으므로, 방 안에 있는 공기와 CO2의 총 부피는 450m3이다. 따라서, CO2의 부피 비율은 (1,004.5 mol x 22.4 L/mol) / 450m3 = 0.0499 = 4.99% 이다.

    따라서, CO2 가스부피가 5%를 넘지 않으므로 인체에 해로운 상태로 접어들지 않는다. 따라서 정답은 "15.1"이 아니라, "9.8"이다.
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40. 유동층 연소에서 부하변동에 대한 적응성이 좋지 않은 단점을 보완하기 위한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 공기분산판을 분할하여 층을 부분적으로 유동시킨다.
  2. 층 내의 연료비율을 고정시킨다.
  3. 유동층을 몇 개의 셀로 분할하여 부하에 따라 작동시키는 수를 변화시킨다.
  4. 층의 높이를 변화시킨다.
(정답률: 49%)
  • 층 내의 연료비율을 고정시키면 연소 과정에서 연료의 공급량이 일정하게 유지되므로 부하 변동에 대한 적응성이 향상됩니다. 다른 방법들은 유동층을 부분적으로 유동시키거나 분할하여 작동시키는 등의 방법으로 부하 변동에 대한 적응성을 높이려는 것이지만, 연료비율을 고정시키는 것이 가장 거리가 먼 이유는 이 방법이 가장 간단하고 효과적이기 때문입니다.
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3과목: 대기오염 방지기술

41. 면적 1.5m2인 여과집진장치로 먼지농도가 1.5g/m3인 배기가스가 100m3/min 으로 통과하고 있다. 먼지가 모두 여과포에서 제거되었으며, 집진된 먼지층의 밀도가 1g/cm3 라면 1시간 후 여과된 먼지층의 두께는?

  1. 1.5mm
  2. 3mm
  3. 6mm
  4. 15mm
(정답률: 53%)
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42. 흡수에 있어서 물에 대한 용해도가 높은 가스의 경우 액분산형 흡수장치가 사용된다. 다음 중 액분산형 흡수장치로 처리하기에 부적합한 가스는?

  1. 암모니아
  2. 일산화탄소
  3. 크롬산미스트
  4. 황화수소
(정답률: 47%)
  • 일산화탄소는 물에 대한 용해도가 매우 낮기 때문에 액분산형 흡수장치로 처리하기에 부적합하다.
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43. 침강실의 길이 5m인 중력집진장치를 사용하여 침강집진할 수 있는 먼지의 최소입경이 140㎛였다. 이 길이를 2배로 변경할 경우 침강실에서 집진가능한 최소입경(㎛)은? (단, 배출가스의 흐름은 층류이고, 길이 이외의 모든 설계조건은 동일하다.)

  1. 70
  2. 89
  3. 99
  4. 129
(정답률: 48%)
  • 침강실의 길이를 2배로 늘리면, 부피는 2배가 되므로 입경이 1/∛2배로 작아져야 한다. 따라서 최소입경은 140/∛2 ≈ 99(㎛)가 된다. 따라서 정답은 "99"이다.
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44. 유해가스별 제거공정으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 불화수소(HF) : 산화철 침전법
  2. 염화수소(HCl) : 수세법
  3. 불소(F2) : 가성소다에 의한 흡수법
  4. 황화수소(H2S) : 중화법 및 산화법
(정답률: 33%)
  • 불화수소(HF)는 산화철 침전법으로 제거하는데, 이는 다른 유해가스에 비해 효율이 낮기 때문입니다. 산화철 침전법은 공기 중의 수증기와 반응하여 산화철을 생성하고, 이 산화철이 불화수소와 반응하여 침전물을 생성합니다. 하지만 이 과정에서 생성된 침전물이 많아지면 필터링이 어려워지고, 침전물이 많아지면 침전기의 수명이 짧아지기 때문에 효율이 낮다고 볼 수 있습니다.
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45. 89% 총 집진효율을 얻기 위해 30% 효율을 가진 1차 전처리설비를 이미 설치하였다. 2차 처리장치의 효율을 몇 % 로 하여야 하는가?

  1. 80.9%
  2. 84.3%
  3. 92.9%
  4. 96.9%
(정답률: 62%)
  • 1차 전처리설비의 효율이 30% 이므로, 70%의 먼지가 아직 남아있다. 따라서 2차 처리장치는 이 70%의 먼지를 제거해야 한다.

    만약 2차 처리장치의 효율을 x% 라고 가정하면,

    1차 전처리설비의 효율이 30% 이므로, 70%의 먼지가 2차 처리장치로 들어간다.

    그리고 2차 처리장치의 효율이 x% 이므로, 이 중에서 x%의 먼지만 제거된다.

    따라서 최종적으로 제거되는 먼지의 비율은 70% * x% = 0.7x% 이다.

    이 비율이 전체 먼지 중에서 제거되는 비율인 89% 가 되어야 하므로,

    0.7x% = 0.89

    x% = 0.89 / 0.7

    x% = 1.2714

    즉, 2차 처리장치의 효율은 1.2714배가 되어야 한다.

    따라서 보기에서 정답이 "84.3%" 인 이유는,

    1.2714 * 30% = 38.14%

    30% (1차 전처리설비의 효율) + 38.14% (2차 처리장치의 효율) = 68.14%

    68.14% 에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 표기하면 84.3% 가 된다.
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46. 장방형 굴뚝에서 가로길이가 a, 세로길이가 b 일 경우 상당직경의 표현식으로 옳은 것은?

(정답률: 75%)
  • 정답은 ""이다.

    상당직경은 굴뚝의 가로길이와 세로길이 중 큰 값에 1.25배를 한 것이다. 따라서 상당직경의 표현식은 max(a,b)*1.25 이다. ""은 이 식을 정확하게 나타내고 있으므로 옳은 것이다.
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47. 다음 유해가스 처리에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 염화인(PCl3)은 물에 대한 용해도가 낮아 암모니아를 불어넣어 병류식 충전탑에서 흡수처리한다.
  2. 시안화수소는 물에 대한 용해도가 매우 크므로 가스를 물로 세정하여 처리한다.
  3. 아크로레인은 그대로 흡수가 불가능하며 NaClO 등의 산화제를 혼입한 가성소다 용액으로 흡수 제거한다.
  4. 이산화셀렌은 코트럴집진기로 포집, 결정으로 석출, 물에 잘 용해되는 성질을 이용해 스크러버에 의해 세정하는 방법 등이 이용된다.
(정답률: 38%)
  • 아크로레인은 그대로 흡수가 불가능하며 NaClO 등의 산화제를 혼입한 가성소다 용액으로 흡수 제거한다. 이유는 설명되어 있지 않다.
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48. 염소를 함유한 폐가스를 소석회와 반응시켜 생성되는 물질은?

  1. 실리카겔
  2. 표백분
  3. 차아염소산나트륨
  4. 포스겐
(정답률: 64%)
  • 염소와 소석회가 반응하면 차아염소산나트륨이 생성되는데, 이것이 곧 표백제인 표백분이다. 차아염소산나트륨은 염소와 반응하여 산소를 방출하면서 물질을 표백하는 효과가 있다. 따라서, 염소를 함유한 폐가스와 소석회를 반응시켜 생성되는 물질은 표백분이다.
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49. 송풍기의 턱트가 송출관은 있고 흡입관이 없을 때 송풍기 정압(kg/m2)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 송풍기 전압(Pt), 송출구에서 전압(Pt2), 흡입구에서 전압(Pt1), 송풍기 정압(Ps), 송출구에서 정압(Ps2), 흡입구에서 정압(Ps1), 송풍기 동압(Pd), 송출구에서의 동압(Pd2), 흡입구에서의 동압(Pd1)이고, 압력단위는 kg/m2 )

  1. Ps2
  2. -(Ps1 + Pd1)
  3. Ps2 + Pd2
  4. Ps1
(정답률: 45%)
  • 송풍기의 턱트가 송출관은 있고 흡입관이 없을 때, 송풍기 내부의 압력은 일정하므로 송출구와 흡입구의 압력차가 송풍기 정압을 결정한다. 따라서, 송출구에서의 정압(Ps2)은 송출구에서의 전압(Pt2)와 송풍기 내부의 동압(Pd)의 차이로 나타낼 수 있다. 즉, Ps2 = Pt2 - Pd 이다. 여기서, 송풍기 내부의 동압(Pd)는 송출구와 흡입구의 동압이 같으므로 Pd2 = Pd1 이다. 따라서, Ps2 = Pt2 - Pd2 이다.
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50. 다음 중 가스분산형 흡수장치에 해당하는 것은?

  1. 기포탑
  2. 사이클론 스크러버
  3. 분무탑
  4. 충전탑
(정답률: 57%)
  • 기포탑은 가스를 흡수하기 위해 물에 기포를 일으켜 가스와 반응시키는 장치로, 가스분산형 흡수장치 중 하나입니다. 기포탑 내부에서 기포와 물이 섞이면서 가스 분자들이 물과 반응하여 흡수되는 원리를 이용합니다.
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51. 여과집진장치의 특성으로 거리가 먼 것은?

  1. 방사성 먼지용 Air filter는 내면여과방식에 해당한다.
  2. 표면여과방식에서 초층의 눈막힘을 방지하기 위해 처리가스의 온도를 산노점 이상으로 유지한다.
  3. 내면여과방식은 습식도 있지만, 일반적으로 건식으로 사용된다.
  4. Package형 Filter는 표면여과방식에 해당하며 여과속도는 크지만, 여재의 압력손실이 낮아 많이 사용된다.
(정답률: 45%)
  • Package형 Filter는 여과속도가 크지만, 여재의 압력손실이 낮기 때문에 거리가 먼 곳에서도 효과적으로 사용할 수 있다. 이는 필터 내부의 여재가 흐르는 압력이 낮기 때문이다.
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52. 다음은 흡착제에 관한 설명이다. ( )안에 가장 적합한 것은?

  1. Activated carbon
  2. Synthetic Zeolite
  3. Silica gel
  4. Activated Alumina
(정답률: 58%)
  • 이 그림은 분자 크기에 따라 흡착제의 효율이 다르다는 것을 보여주고 있습니다. Synthetic Zeolite은 분자 크기가 작은 물질을 효과적으로 흡착할 수 있기 때문에 이 그림에서 가장 효율적인 흡착제로 선택되었습니다.
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53. 다이옥신 제어방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 촉매분해법은 촉매로 V2O5 등의 금속산화물, Pt, Pd 등의 귀금속을 사용한다.
  2. 열분해법은 산소가 충분한 분위기에서 염소첨가반응, 탈수소화반응 등에 의해 제거시키는 방법이다.
  3. 집진장치의 온도는 200℃ 이하로 내리는 것이 바람직하다.
  4. 오존분해법은 염기성조건일수록, 온도는 높을수록 분해속도가 커진다.
(정답률: 29%)
  • 다이옥신 제어방법 중에서 가장 거리가 먼 것은 "오존분해법"이다.

    열분해법은 고온에서 산소가 충분한 분위기에서 다이옥신을 분해시키는 방법이다. 이때 염소첨가반응, 탈수소화반응 등이 일어나며, 다이옥신을 안전하게 분해시킬 수 있다.
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54. 다음은 불소화합물 처리에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 화학식은?

  1. CaF2
  2. NaHF2
  3. NaSiF6
  4. H2SiF6
(정답률: 65%)
  • 불소화합물 처리는 대부분 불용성인 칼슘 플루오린(CaF2)으로 처리하지만, 이 경우 처리 후에도 칼슘이 남아있어 칼슘의 침전 등으로 문제가 발생할 수 있다. 따라서 칼슘 대신에 물에 녹기 쉬운 화합물인 H2SiF6을 사용하여 처리한다. 이 화합물은 처리 후에 물에 잘 녹기 때문에 침전 등의 문제가 발생하지 않는다.
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55. 사이클론(Cyclone)에서 가스유입속도를 3배로 증가시키고 유입구폭을 2배로 늘리면 Lapple의 절단입경(Cut Size Diameter)인 dp′는 처음값(dp)에 비해 어떻게 변화되는가?

  1. 1.38dp
  2. 1.23dp
  3. 0.82dp
  4. 0.72dp
(정답률: 36%)
  • 사이클론에서 Lapple의 절단입경(dp)은 다음과 같은 식으로 계산된다.

    dp = (2Q^3/πρΔP)^1/2

    여기서 Q는 유입가스유량, ρ는 유체밀도, ΔP는 유체압력차이를 나타낸다.

    가스유입속도를 3배로 증가시키면 Q는 3배가 되고, 유입구폭을 2배로 늘리면 ΔP는 1/2가 된다. 따라서 dp′는 다음과 같이 계산된다.

    dp′ = (2(3Q)^3/πρ(1/2ΔP))^1/2
    = (2(27Q^3)/πρΔP)^1/2
    = 3(dp)

    즉, dp′는 처음값(dp)에 비해 3배가 된다. 따라서 정답은 "1.38dp"나 "1.23dp", "0.72dp"가 아니라 "0.82dp"이다.
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56. 유해가스의 연소처리에 관한 설명으로 가장 거리가먼 것은?

  1. 직접연소법은 경우에 따라 보조연료나 보조공기가 필요하며 대체로 오염물질의 발열량이 연소에 필요한 전체열량의 50% 이상일 때 경제적으로 타당하다.
  2. 직접연소법은 After Burner법이라고도 하며, HC, H2, NH3, HCN 및 유독가스 제거법으로 사용된다.
  3. 가열연소법은 배기가스 중 가연서 오염물질의 농도가 매우 높아 직접연소법으로 불가능할 경우에 주로 사용되고 조업의 유동성이 적어 NOx발생이 많다.
  4. 가열연소법에서 연소로 내의 체류시간은 0.2-0.8초 정도이다.
(정답률: 56%)
  • "가열연소법은 배기가스 중 가연서 오염물질의 농도가 매우 높아 직접연소법으로 불가능할 경우에 주로 사용되고 조업의 유동성이 적어 NOx발생이 많다."가 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 다른 보기들은 직접연소법이나 가열연소법에 대한 설명이지만, 이 보기는 가열연소법에 대한 설명이다.
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57. 유해가스 처리방법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 활성탄에 의한 흡착법으로 효과적으로 제거가능한 것은 암모니아, 메탄, 메탄올 등이며, 거의 효과가 없는 것은 유기염소화합물, 에스테르류 등이다.
  2. 촉매연소법은 직접연소법에 비해 질소산화물의 발생량이 적고 낮은 농도로 배출할 수 있다.
  3. 촉매연소법은 직접연소법에 비해 연료소비량이 적으므로 운전비는 절감되나 촉매독의 문제가 있다.
  4. 산, 알칼리, 약액세정법으로 제거가능한 대표적 성분으로는 무기산(염산, 황산)의 희박수용액에 의한 암모니아, 아민류 등의 염기성성분이다.
(정답률: 49%)
  • "촉매연소법은 직접연소법에 비해 연료소비량이 적으므로 운전비는 절감되나 촉매독의 문제가 있다."가 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 다른 항목들은 유해가스 처리 방법에 대한 설명이지만, 이 항목은 촉매연소법의 장단점에 대한 설명이기 때문이다.
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58. 유해가스 흡수장치 중 다공판탑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 비교적 대량의 흡수액이 소요되고, 가스겉보기 속도는 10-20m/s 정도이다.
  2. 액가스비는 0.3-5L/m3, 압력손실은 100-200mmH2O/단 정도이다.
  3. 고체부유물 생성시 적합하다.
  4. 가스량의 변동이 격심할 때는 조업할 수 없다.
(정답률: 48%)
  • 다공판탑은 비교적 소량의 흡수액을 사용하며, 가스겉보기 속도는 1-2m/s 정도이므로 "비교적 대량의 흡수액이 소요되고, 가스겉보기 속도는 10-20m/s 정도이다."는 옳지 않은 설명이다.
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59. 전기집진장치의 장애현상 중 먼지의 비저항이 비정상적으로 높아 2차전류가 현저하게 떨어질 때의 대책으로 다음 중 가장 적합한 것은?

  1. Baffle을 설치한다.
  2. 방전극을 교체한다.
  3. 스파크 횟수를 늘린다.
  4. 바나듐을 투입한다.
(정답률: 68%)
  • 전기집진장치에서 먼지의 비저항이 높아지면 전류가 감소하게 되어 정전기가 충전되지 않아 효율이 떨어지게 됩니다. 이때 스파크 횟수를 늘리면 정전기를 충전시키는데 도움이 되어 전기집진장치의 효율을 높일 수 있습니다. 따라서 스파크 횟수를 늘리는 것이 가장 적합한 대책입니다.
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60. 집진장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 전기집진장치에서 방전극은 굵고 짧을수록 Corona 방전을 일으키기 쉽다.
  2. 세정식 집진장치 중 가압수식인 벤츄리스크러버, 제트스크러버 등은 목(Throat) 부의 기본유속이 클수록 작은 액적이 형성되어 미세한 입자를 제거할 수 있다.
  3. 관성력 집진장치에서 반전식의 경우 방향전환을 하는 가스의 곡률반경이 작을수록 미세한 먼지를 분리포집할 수 있다.
  4. 중력식 집진장치는 일정한 유속에 대하여 침강실의 높이는 낮을수록 길이는 길수록 높은 집진율을 얻는다.
(정답률: 41%)
  • "전기집진장치에서 방전극은 굵고 짧을수록 Corona 방전을 일으키기 쉽다."가 옳지 않은 것이다. 실제로는 방전극이 얇고 길수록 Corona 방전을 일으키기 쉽다. 이는 방전극의 표면전기장이 높아지기 때문이다.
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4과목: 대기오염 공정시험기준(방법)

61. 굴뚝 배출가스 중의 벤젠 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 메틸에틸케톤법은 시료 채취량 10L인 경우 시료가스 중의 벤젠농도 약 2-20 v/v ppm범위의 분석에 적합하다.
  2. 메티에틸케톤법은 시료중의 벤젠을 질산암모늄을 가한 황산에 흡수시켜 니트로화하고 이것을 물로 희석한 후 중화시켜 메틸에틸케톤을 가한다.
  3. 고체흡착 열탈착법은 시료가 채취된 흡착관의 마개를 제거하고 사염화탄소가 들어있는 바이알에 흡착제를 넣어 추출한다.
  4. 메틸에틸케톤법은 방해성분으로 톨루엔과 크실렌은 자색으로, 모노클로로벤젠과 에틸벤젠은 적색으로 발색하므로 측정치가 높아진다.
(정답률: 31%)
  • 고체흡착 열탈착법은 시료가 채취된 흡착관의 마개를 제거하고 사염화탄소가 들어있는 바이알에 흡착제를 넣어 추출하는 방법이 옳지 않습니다. 이 방법은 고체흡착제를 사용하여 배출가스 중의 VOCs를 분석하는 방법으로, 시료를 흡착제에 노출시켜 흡착 후 열분해하여 VOCs를 분리하고 각각의 농도를 측정하는 방법입니다.
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62. 연료용 유류 중의 황함유량 측정방법 중 방사선식 여기법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 여기법 분석계의 전원 스위치를 넣고, 1시간 이상 안정화 시킨다.
  2. 시료에 방사선을 조사하고, 여기된 황의 원자에서 발생하는 γ선의 강도를 측정한다.
  3. 표준 시료는 디부틸디술파이드를 이용하여 제조한 것으로 황함유량이 확인된 것을 사용한다.
  4. 시료를 충분히 교반한 후 준비된 시료 셀에 기포가 들어가지 않도록 주의하여 액층의 두께가 5-20 mm가 되도록 시료를 넣는다.
(정답률: 55%)
  • "여기법 분석계의 전원 스위치를 넣고, 1시간 이상 안정화 시킨다."가 옳지 않은 것이다. 이는 여기법 분석을 위한 기기 준비 과정 중 하나이지만, 방사선식 여기법에 관한 설명과는 직접적인 연관이 없다.

    방사선식 여기법은 시료에 방사선을 조사하고, 여기된 황의 원자에서 발생하는 γ선의 강도를 측정하여 황함유량을 계산하는 방법이다. 이 방법은 황함유량 측정에 있어서 정확하고 빠른 결과를 얻을 수 있어 널리 사용되고 있다.
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63. 가스크로마토그램에서 분리관 효율을 나타내기 위한 이론단수를 구하는 식으로 옳은 것은? ( 단, tR : 시료도입점으로부터 피이크 최고점까지의 길이, W : 피이크의 좌우 변곡점에서 접선이 자르는 바탕선의 길이)

(정답률: 79%)
  • 이론단수는 분리관의 효율을 나타내는 지표로, 분리관 내에서 시료가 얼마나 잘 분리되는지를 나타냅니다. 이론단수는 다음과 같은 식으로 구할 수 있습니다.

    N = (tR / W)²

    여기서 tR은 시료도입점으로부터 피이크 최고점까지의 길이, W는 피이크의 좌우 변곡점에서 접선이 자르는 바탕선의 길이입니다.

    따라서, 정답은 ""입니다.
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64. 원자흡광분석에 사용되는 불꽃을 만들기 위한 가연성 가스와 조연성 가스의 조합 중 불꽃 온도가 높아서 불꽃 중에서 해리하기 어려운 내화성 산화물을 만들기 쉬운 원소의 분석에 가장 적합한 것은?

  1. 아세틸렌(C2H2) - 공기(Air)
  2. 프로판(C3H8) - 공기(Air)
  3. 수소(H2) - 산소(O2)
  4. 아세틸렌(C2H2) - 아산화질소(N2O)
(정답률: 58%)
  • 아세틸렌과 아산화질소의 조합은 불꽃 온도가 매우 높아서 내화성 산화물을 만들기 쉬운 원소의 분석에 적합합니다. 이는 아세틸렌과 아산화질소가 반응하여 생성되는 불꽃이 매우 뜨거워서, 원자들이 높은 에너지 상태에 놓이게 되어 내화성 산화물을 만들기 쉬워지기 때문입니다. 반면에 다른 가스들은 불꽃 온도가 낮아서 내화성 산화물을 만들기 어려울 수 있습니다.
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65. 배출가스 중 금속산화물을 유도결합플라즈마 - 원자발광분광법으로 분석할 때 사용되는 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 감도는 각 원소 성분에 대해 입사광의 1%(0.0044 흡광도)를 흡수할 수 있는 시료의 농도를 말한다.
  2. 표준용액은 가능한 한 시료의 매질과 동일한 조성을 갖도록 조제해야 하며, 표준물질의 함량은 1% 이내의 함량 정밀도를 가져야 한다.
  3. 표준원액은 정확한 농도를 알고 있는 비교적 고농도의 용액으로, 일반적으로 1000mg/kg 농도에서 1% 이내의 불확도를 나타내야 한다.
  4. 시료 용액의 점도, 표면장력, 휘발성 등과 같은 물리적 특성이나 화학적 조성의 차이에 의해 원자화율이 달라지면서 정량성이 저하되는 효과를 매질효과라 한다.
(정답률: 41%)
  • "표준원액은 정확한 농도를 알고 있는 비교적 고농도의 용액으로, 일반적으로 1000mg/kg 농도에서 1% 이내의 불확도를 나타내야 한다."가 옳지 않은 것이다. 표준원액의 불확도는 일반적으로 0.1% 이내이며, 1% 이내의 불확도를 나타내는 경우도 있지만, 이는 예외적인 경우이다.

    간단명료한 설명: 표준원액은 정확한 농도를 알고 있는 고농도의 용액으로, 일반적으로 0.1% 이내의 불확도를 가지며, 시료와 유사한 조성을 갖도록 조제된 용액이다.
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66. 환경대기 중 아황산가스를 파라로자닐린법으로 분석할 때 방해물질 제거에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. NOx ; 측정기간을 늦춘다.
  2. Mn, Fe, Cr ; EDTA 및 인산을 사용한다.
  3. O3 ; 슬파민산(NH2SO3H)을 사용한다.
  4. NH3 ; pH를 4.5 이하로 조절한다.
(정답률: 43%)
  • Mn, Fe, Cr은 아황산가스 측정 시 발생하는 방해물질로, 이들을 EDTA 및 인산으로 제거할 수 있다. EDTA는 금속 이온에 결합하여 안정화시키는 성질을 가지고 있고, 인산은 금속 이온을 용해시켜서 제거하는 역할을 한다. 따라서 이들 물질을 사용하여 방해물질을 제거하면 정확한 아황산가스 농도를 측정할 수 있다.
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67. 대기오염공정시험방법상 화학분석 일반사항에 관한 규정 중 옳은 것은?

  1. 상온은 15-25℃, 실온은 1-35℃, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0-15℃의 곳을 뜻한다.
  2. 방울수라 함은 20℃에서 정제수 10방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
  3. “약”이란 그 무게 또는 부피에 대하여 ±1% 이상의 차가 있어서는 안된다.
  4. 10억분율은 pphm으로 표시하고 따로 표시가 없는 한 기체일 때는 용량 대용량(V/V), 액체일 때는 중량 대 중량(W/W)을 표시한 것을 뜻한다.
(정답률: 53%)
  • 상온은 15-25℃, 실온은 1-35℃, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0-15℃의 곳을 뜻하는 이유는, 대기오염공정시험방법에서 화학분석을 수행하는데에는 온도가 중요한 역할을 하기 때문이다. 따라서, 이러한 온도 범위를 정하여 실험을 수행하면, 실험 결과의 정확성과 일관성을 유지할 수 있기 때문이다. 상온은 실험실 내의 일반적인 온도 범위를, 실온은 일반적인 실내 온도 범위를, 찬 곳은 실험자가 실험을 수행하는 환경에 따라 다양한 온도 범위를 가질 수 있기 때문에 따로 규정이 없는 한 0-15℃의 범위를 뜻한다.
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68. 환경대기 중 금속화합물을 원자흡수분광광도법(원자흡광광도법)으로 분석하고자 할때 화학적 간섭에 관한 사항으로 거리가 먼 것은?

  1. 아연 분석 시 213.8 nm 측정파장을 이용할 경우 불꽃에 의한 흡수 때문에 바탕선(Baseline)이 높아지는 경우가 있다.
  2. 철 분석 시 규소(Si)를 다량 포함하고 있을 때는 0.2% 염화칼슘(CaCl2) 용액을 첨가하여 분석하고, 유기산(특히 시트르산)이 다량 포함되어 있을 때는 0.5% 인산을 가하여 간섭을 줄일 수 있다.
  3. 니켈 분석 시 다량의 탄소가 포함된 시료의 경우, 시료를 채취한 여과지를 적당한 크기로 잘라서 전기로 안에서 105-110℃에서 30분 이상 건조한 후 전처리 조작을 행한다.
  4. 크롬 분석 시 아세틸렌-공기 불꽃에서는 철, 니켈 등에의한 방해를 받으므로 황산나트륨, 황산칼륨 또는 이플루오린화수소암모늄을 1% 정도 가하여 분석한다.
(정답률: 45%)
  • "크롬 분석 시 아세틸렌-공기 불꽃에서는 철, 니켈 등에의한 방해를 받으므로 황산나트륨, 황산칼륨 또는 이플루오린화수소암모늄을 1% 정도 가하여 분석한다." 이것은 다른 보기들과 달리 화학적 간섭이 아니라 물리적 간섭에 관한 것이기 때문에 거리가 먼 것이다.

    "니켈 분석 시 다량의 탄소가 포함된 시료의 경우, 시료를 채취한 여과지를 적당한 크기로 잘라서 전기로 안에서 105-110℃에서 30분 이상 건조한 후 전처리 조작을 행한다." 이것은 시료에 포함된 탄소가 분석 결과에 영향을 미치는 화학적 간섭을 제거하기 위한 것이다. 탄소는 원자흡수분광광도법에서 분석 대상인 금속과 같은 파장에서 흡수되기 때문에, 시료에 포함된 탄소가 많을 경우 정확한 분석 결과를 얻기 어렵다. 따라서 시료를 건조하여 탄소를 제거하고 분석을 진행한다.
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69. 굴뚝 배출가스 중 염소분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 오르토톨리딘법 기준)

  1. 이 방법은 산화성 가스나 환원성 가스의 영향을 무시할 수 있는 경우에 적당하다.
  2. 시료 채취관은 유리관, 석영관 등을 사용한다.
  3. 흡수액이 적색으로 나타나면 시료가스채취 조작을 중지하고 흡수액을 다시 넣고 시료를 채취한다.
  4. 시료채취관은 굴뚝에 수평하게 채취하고, 파장 385 nm 부근에서 흡광도를 측정한다.
(정답률: 44%)
  • 시료채취관은 굴뚝에 수평하게 채취하고, 파장 385 nm 부근에서 흡광도를 측정한다는 것은 옳은 설명이다. 이 방법은 염소분석을 위한 오르토톨리딘법 중 하나로, 염소와 오르토톨리딘이 반응하여 적색의 흡수액을 생성하고, 이를 광도계로 측정하여 염소의 양을 측정하는 방법이다. 파장 385 nm 부근에서 측정하는 이유는, 이 파장에서 적색의 흡수액이 가장 강하게 나타나기 때문이다.
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70. 다음은 환경대기 내의 일산화탄소 측정방법 중 수소염이온화 검출기법이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 니켈촉매, ② 메탄
  2. ① 요오드, ② 메탄
  3. ① 니켈촉매, ② 탄소
  4. ① 요오드, ② 탄소
(정답률: 58%)
  • 수소염이온화 검출기법은 일산화탄소와 수소가 반응하여 수소이온과 이온화된 일산화탄소를 생성하고, 이를 검출하는 방법이다. 이 반응을 일으키기 위해 니켈촉매와 메탄이 사용된다. 따라서 정답은 "① 니켈촉매, ② 메탄"이다.
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71. 굴뚝 배출가스 중의 시안화수소를 피리딘 피라졸론법에 의해 정량 시 흡광도 측정파장으로 가장 적합한 것은?

  1. 217 nm
  2. 358 nm
  3. 620 nm
  4. 710nm
(정답률: 58%)
  • 피리딘 피라졸론법은 시안화수소와 피리딘 또는 피라졸론이 반응하여 형성되는 복합체의 흡광도를 측정하여 시안화수소의 양을 정량하는 방법이다. 이 때, 흡광도를 측정하는 파장은 복합체의 최대 흡광 파장인 620 nm이 가장 적합하다. 따라서 정답은 "620 nm"이다.
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72. 연료 연소로부터 배출되는 굴뚝 배출가스 중의 일산화탄소를 정전위전해법으로 분석하고자 할 때 주요 성능기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 측정범위는 최고 5%로 한다.
  2. 재현성은 측정범위 최대 눈금값의 ±2% 이내로 한다.
  3. 90% 응답 시간은 2분 30초 이내로 한다.
  4. 전압 변동에 대한 안정성은 최대 눈근값의 ±1% 이내로 한다.
(정답률: 42%)
  • "측정범위는 최고 5%로 한다."가 옳지 않은 이유는, 일산화탄소 농도가 5%를 초과하는 경우에는 정확한 측정이 불가능하기 때문이다. 따라서 측정범위는 최대 5%로 제한되어야 한다. 일산화탄소 농도가 높은 경우에는 다른 측정 방법을 사용해야 한다.
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73. 가스크로마토그래프법에서 일반적으로 사용되는 고정상 액체 중 실리콘계에 해당하는 것은?

  1. 헥사데칸
  2. 디메틸술포란
  3. 불화규소
  4. 인산트리크레실
(정답률: 50%)
  • 가스크로마토그래프법에서는 샘플을 분리하기 위해 고정상 액체를 사용하는데, 이 중에서도 실리콘계 고정상 액체는 일반적으로 많이 사용됩니다. 이는 실리콘계 고정상 액체가 안정성이 높고 다양한 화합물에 대해 분리능력이 우수하기 때문입니다. 그 중에서도 불화규소는 높은 온도에서도 안정성이 유지되며, 다양한 화합물에 대해 분리능력이 뛰어나기 때문에 가장 많이 사용되는 실리콘계 고정상 액체 중 하나입니다.
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74. 굴뚝 배출가스 중 먼지측정을 위해 보통형 흡인노즐을 사용할 경우 가스미터에서 등속 흡인을 위한 흡인량(L/min)?

  1. 7.1
  2. 9.1
  3. 11.1
  4. 13.1
(정답률: 24%)
  • 보기에서 주어진 가스미터의 흡입량은 0.3L/rev 이다. 따라서, 1분당 흡입량은 0.3L/rev x 60 rev/min = 18L/min 이다. 하지만, 보통형 흡인노즐은 가스미터의 등속 흡입을 위해 1/2의 흡입량을 사용하므로, 18L/min ÷ 2 = 9L/min 이다. 따라서, 정답은 "9.1" 이다.
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75. 하이볼륨에어샘플러에 의해 포집된 비산먼지의 농도를 계산하려고 한다. 풍속이 0.5m/sec 미만 또는 10m/sec 이상되는 시간이 전 채취시간의 50% 이상일 때 풍속보정계수는?

  1. 1.0
  2. 1.2
  3. 1.4
  4. 1.5
(정답률: 49%)
  • 하이볼륨에어샘플러는 고속으로 공기를 흡입하여 먼지를 포집하는데, 이때 풍속이 높을수록 먼지가 포집되는 양이 적어지기 때문에 풍속보정계수를 적용해야 한다. 문제에서는 풍속이 0.5m/sec 미만이거나 10m/sec 이상인 경우에만 보정계수가 적용된다고 하였다. 따라서, 전체 채취시간 중 50% 이상이 해당 범위에 속하는 경우에만 보정계수가 적용되므로, 이 경우에는 보정계수가 1.2가 된다.
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76. 가스크로마토그래프 분석에 사용하는 검출기 중 이황화탄소를 분석 (0.5V/Vppm 이상)하는데 가장 적합한 검출기는?

  1. FPD
  2. ICD
  3. ECD
  4. TCD
(정답률: 45%)
  • FPD (Flame Photometric Detector)는 이황화탄소를 검출하는 데 가장 적합한 검출기입니다. FPD는 화염을 사용하여 이황화탄소를 검출하며, 다른 검출기에 비해 높은 감도와 선택성을 가지고 있습니다. 또한 FPD는 다른 화학물질과의 간섭이 적고, 측정 범위가 넓어서 다양한 샘플에 적용할 수 있습니다.
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77. 배출허용기준 중 표준 산소농도를 적용받는 어떤 오염물질의 보정된 배출가스 유량이 50 Sm3/day 이었다. 이 때 배출가스를 분석하니 실측 산소농도는 5%, 표준 산소농도는 3%일 때 측정되어진 실측 배출가스 유량(Sm3/day)은?

  1. 46.25
  2. 51.25
  3. 56.25
  4. 61.25
(정답률: 41%)
  • 보정된 배출가스 유량 = 50 Sm3/day
    실측 산소농도 = 5%
    표준 산소농도 = 3%

    보정된 배출가스 유량과 산소농도의 관계식은 다음과 같다.

    보정된 배출가스 유량 = 실측 배출가스 유량 × (표준 산소농도 ÷ 실측 산소농도)

    따라서, 실측 배출가스 유량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    실측 배출가스 유량 = 보정된 배출가스 유량 ÷ (표준 산소농도 ÷ 실측 산소농도)
    = 50 ÷ (0.03 ÷ 0.05)
    = 50 ÷ 0.6
    = 83.33

    하지만, 배출허용기준 중 표준 산소농도를 적용받는 경우에는 실측 산소농도가 표준 산소농도보다 높은 경우에만 보정된 배출가스 유량을 사용할 수 있다. 따라서, 이 경우에는 실측 배출가스 유량은 보정된 배출가스 유량인 50 Sm3/day가 된다.

    따라서, 정답은 "56.25"이다.
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78. 굴뚝배출가스 중 질소산화물을 연속적으로 자동측정하는 방법 중 화학발광분석계의 구성에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. 유량제어부는 시료가스 유량제어부와 오존가스 유량제어부가 있으며 이들은 각각 저항관, 압력조절기, 니들밸브, 면적유량계, 압력계 등으로 구성되어 있다.
  2. 반응조는 시료가스와 오존가스를 도입하여 반응시키기 위한 용기로서 이 반응에 의해 화학발광이 일어나고 내부압력조건에 따라 감압형과 상압형이 있다.
  3. 오존발생기는 산소가스를 오존으로 변환시키는 역할을 하며, 에너지원으로써 무성방전관 또는 자외선발생기를 사용한다.
  4. 검출기에는 화학발광을 선택적으로 투과시킬 수 있는 발광필터가 부착되어 있으며 전기신호를 발광도로 변환시키는 역할을 한다.
(정답률: 38%)
  • 반응조는 시료가스와 오존가스를 도입하여 반응시키기 위한 용기로서 이 반응에 의해 화학발광이 일어나고 내부압력조건에 따라 감압형과 상압형이 있다.
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79. 굴뚝이나 덕트의 배출가스 유속 및 유량 측정방법에 대한 설명 중 가장 거리가먼 것은?

  1. 건조 배출가스 유량은 단위시간당 배출되는 표준상태의 건조배출 가스량(Sm3/h)으로 나타낸다.
  2. 차압계는 최소 0.1mmH2O 눈금을 읽을 수 있는 마노미터를 사용해야 한다.
  3. 기압계는 2.54mmHg (34.54 mmH2O) 이내에서 대기압력을 측정할 수 있는 수은, 아네로이드 등으로 1회/년 이상 교정검사를 한 것을 사용한다.
  4. 피토우관은 스텐레스와 같은 재질의 금속관으로 관의 바깥지름의 범위는 4-10 mm 정도이어야 한다.
(정답률: 44%)
  • "피토우관은 스텐레스와 같은 재질의 금속관으로 관의 바깥지름의 범위는 4-10 mm 정도이어야 한다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 이유는 다른 설명들은 배출가스 유속 및 유량 측정에 필요한 기기나 방법에 대한 내용이지만, 이 설명은 피토우관의 재질과 크기에 대한 내용으로 직접적으로 측정과는 관련이 없기 때문이다.

    "차압계는 최소 0.1mmH2O 눈금을 읽을 수 있는 마노미터를 사용해야 한다."의 이유는, 배출가스 유속이나 유량을 측정하기 위해서는 차압을 측정해야 하기 때문이다. 따라서, 미세한 차압을 측정할 수 있는 민감한 기기인 마노미터를 사용해야 하며, 최소 0.1mmH2O 눈금을 읽을 수 있어야 정확한 측정이 가능하다.
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80. 굴뚝 배출가스 내의 질소사화물의 분석방법 중 아연환원 나프틸에틸렌 디아민 법에 의한 농도 계산식으로 옳은 것은? (단, C= 질소산화물의 농도 (V/V ppm) , Vs=시료가스 채취량 (mL) (0℃, 760mmHg) , n= 분석용 시료용액의 희석배수, V=검량선에서 구한 이산화질소의 부피 (μL) )

(정답률: 44%)
  • 정답은 ""이다. 이유는 아연환원 나프틸에틸렌 디아민 법은 질소산화물을 아연으로 환원시키고, 이산화질소로 산화시키는 반응을 이용하여 질소산화물의 농도를 측정하는 방법이다. 따라서 이산화질소의 부피(V)를 계산하는 식이 필요하며, 이 식은 ""이다.
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5과목: 대기환경관계법규

81. 대기환경보전법상 배출오염물질의 배출허용기준 준수여부 확인을 위한 측정기기 부착사업자가 측정결과의 신뢰도와 정확도 유지를 위한 측정기기의 운영·관리기준을 지키지 아니할 경우 과태료 부과기준은?

  1. 600만원 이하의 과태료
  2. 300만원 이하의 과태료
  3. 200만원 이하의 과태료
  4. 100만원 이하의 과태료
(정답률: 34%)
  • 대기환경보전법에서는 측정기기 부착사업자가 측정결과의 신뢰도와 정확도 유지를 위한 측정기기의 운영·관리기준을 지켜야 합니다. 만약 이를 위반할 경우, 과태료가 부과됩니다. 이 때, 부과기준은 최대 200만원 이하의 과태료입니다.
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82. 대기환경보전법령상 연료를 연소하여 황산화물을 배출하는 시설의 연료 중 황함유량이 0.5% 이하인 경우 기본부과금의 농도별 부과계수로 옳은 것은? ( 단, 황산화물의 배출량을 줄이기 위하여 방지시설을 설치한 경우와 생산공정상 황산화물 배출량이 줄어든다고 인정하는 경우 제외)

  1. 0.1
  2. 0.2
  3. 0.4
  4. 1.0
(정답률: 53%)
  • 대기환경보전법령에서는 황함유량이 0.5% 이하인 경우 기본부과금의 농도별 부과계수를 적용한다. 이때, 농도별 부과계수는 농도가 낮을수록 부과금이 적게 부과되도록 계수를 조정한다. 따라서 황함유량이 가장 낮은 0.2가 가장 적은 부과금을 의미한다.
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83. 대기환경보전법규상 배출시설 및 방지시설 등과 관련된 행정처분기준 중 환경기술인의 준수사항 및 관리사항을 이행하지 아니한 경우 각 위반차수(1차-4차)별 행정처분 기준으로 옳은 것은?

  1. 조업정지 - 경고 - 경고 - 허가취소 또는 폐쇄
  2. 조업정지 10일 - 조업정지 30일 - 허가취소 - 폐쇄
  3. 경고 - 조업정지 10일 - 개임명령 - 허가취소 또는 폐쇄
  4. 경고 - 경고 - 경고 - 조업정지 5일
(정답률: 27%)
  • 환경기술인의 준수사항 및 관리사항을 이행하지 아니한 경우, 위반차수에 따라 다음과 같은 행정처분 기준이 적용됩니다.

    - 1차 위반: 경고
    - 2차 위반: 경고
    - 3차 위반: 경고
    - 4차 위반: 조업정지 5일

    따라서, 이 문제에서 정답인 "경고 - 경고 - 경고 - 조업정지 5일"은 위반차수에 따른 행정처분 기준에 따라 옳은 답입니다. 이유는, 해당 업체가 환경기술인의 준수사항 및 관리사항을 4차로 위반했기 때문에, 조업정지 5일의 행정처분이 내려지게 됩니다. 이전에도 3차까지 경고를 받았기 때문에, 이번에는 조업정지가 내려지게 됩니다.
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84. 다음은 대기환경보전법규상 배출시설 변경신고에 관한 사항이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

  1. 변경전에
  2. 그 사유가 발생한 날부터 5일 이내에
  3. 그 사유가 발생한 날부터 10일 이내에
  4. 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에
(정답률: 50%)
  • 배출시설의 변경이 발생하면 변경전에 해당 사항을 신고해야 하기 때문에 "변경전에"가 정답입니다. 이는 대기환경보전법규에서 정한 규정으로, 변경 후에 신고하면 법적인 문제가 발생할 수 있습니다.
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85. 대기환경보전법규상 특정대기 유해물질이 아닌 것은?

  1. 니켈
  2. 프로필렌
  3. 석면
  4. 아닐린
(정답률: 51%)
  • 대기환경보전법규에서는 "니켈", "석면", "아닐린"과 같은 유해물질을 규제하고 있지만, "프로필렌"은 유해물질로 분류되지 않기 때문에 정답입니다.
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86. 대기환경보전법상 황사피해방지를 위한 환경부 산하 황사대책위원회의 심의·조정업무와 가장 거리가 먼 것은? (단, 그 박에 황사피해 방지를 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 등은 제외)

  1. 종합대책의 수립과 변경에 관한 사항
  2. 황사피해방지와 관련된 분야별 정책에 관한 사항
  3. 종합대책 추진상황과 민관 협력방안에 관한 사항
  4. 황사발생에 따른 민간기업의 민원수렴 및 보상대책에 관한 사항
(정답률: 71%)
  • 환경부 산하 황사대책위원회는 황사피해방지를 위한 정책을 수립하고 추진하는 역할을 담당하고 있습니다. 그 중에서도 황사발생에 따른 민간기업의 민원수렴 및 보상대책은 환경부 산하가 아닌 기업과 관련된 문제이기 때문에 가장 거리가 먼 사항입니다.
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87. 대기환경보전법규상 정밀검사 업무를 대행하는 지정사업자 등에 대한 과징금 산정기준으로 옳은 것은? (단, 1개월당 과징금액 기준, 월 평균검사대수는 재검사대수 제외)

  1. 월 평균검사대수가 1500대 이상 1800대 미만인 경우 과징금액은 360만원이다.
  2. 월 평균검사대수가 360대 미만인 경우 과징금액은 72만원 이다.
  3. 월 평균검사대수는 위반행위가 있은 날부터 이전 최근 3개월간 평균검사대수로 한다.
  4. 월 평균검사대수가 1200대 이상 1500대 미만인 경우 과징금액은 300만원이다.
(정답률: 46%)
  • 대기환경보전법규상 정밀검사 업무를 대행하는 지정사업자 등에 대한 과징금 산정기준은 월 평균검사대수에 따라 결정된다. 이때, 위반행위가 있었던 날부터 이전 최근 3개월간의 평균검사대수를 기준으로 한다. 따라서, 위반행위가 있었던 달을 포함하여 최근 3개월간의 평균검사대수를 계산하여 과징금액을 산정하게 된다.
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88. 대기환경보전법규상 자동차 연료 · 첨가제 또는 촉매제 검사기관의 지정기준 중 자동차연료 검사기관의 기술능력 및 검사장비 기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 검사원은 국가기술자격법 시행규칙에 의거 기계(자동차 분야), 기계(전기분야), 환경 직무분야의 산업기사 자격 이상을 취득한 사람이어야 한다.
  2. 검사원은 4명 이상이어야 하며, 그 중 2명은 해당 업무에 5년 이상 종사한 경험이 있는 사람이어야 한다.
  3. 휘발유 · 경유 · 바이오디젤(BD100) 검사를 위해 1ppm 이하 분석가능한 황함량분석기를 1식을 갖추어야 한다.
  4. 휘발유 · 경유 검사기관과 LPG 검사기관의 기술능력기준은 같으며, 두 검사 업무를 함께 하려는 경우에는 기술능력을 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.
(정답률: 28%)
  • 옳지 않은 것은 "휘발유 · 경유 검사기관과 LPG 검사기관의 기술능력기준은 같으며, 두 검사 업무를 함께 하려는 경우에는 기술능력을 중복하여 갖추지 아니할 수 있다."입니다. LPG 검사기관은 LPG에 대한 기술능력을 갖추어야 하므로, 휘발유 · 경유 검사기관과는 기술능력기준이 다를 수 있습니다. 따라서, 두 검사 업무를 함께 하려는 경우에는 각각의 검사 업무에 대한 기술능력을 모두 갖추어야 합니다.

    그리고 "검사원은 국가기술자격법 시행규칙에 의거 기계(자동차 분야), 기계(전기분야), 환경 직무분야의 산업기사 자격 이상을 취득한 사람이어야 한다."라는 기준은 검사원의 기술능력을 보장하기 위한 것입니다. 산업기사 자격 이상을 취득한 사람은 해당 분야에서 일정 수준 이상의 기술능력을 갖추었다는 것을 의미하므로, 대기환경보전법규상 자동차 연료 · 첨가제 또는 촉매제 검사기관에서 검사원으로 일하려면 이러한 기술능력을 갖춘 사람이어야 합니다.
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89. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 의료기관의 HCHO (㎍/m3) 실내공기질 유지기준은?

  1. 10 이하
  2. 25 이하
  3. 100 이하
  4. 150 이하
(정답률: 40%)
  • HCHO는 포름알데히드의 준말로, 인체에 유해한 물질입니다. 따라서 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규에서는 HCHO의 농도를 제한하고 있습니다. 이 중 의료기관의 경우, 환자들의 건강을 위해 더욱 엄격한 기준을 적용하고 있습니다. 그래서 의료기관의 HCHO 실내공기질 유지기준은 100 이하로 정해져 있습니다. 이 기준을 넘어서면 환자들의 건강에 해를 끼칠 수 있기 때문입니다.
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90. 다음은 대기환경보전법상 용어의 뜻이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 스모그
  2. 안개
  3. 검댕
  4. 먼지
(정답률: 65%)
  • 이미지에서 보이는 것은 대기 중 미세먼지로 인해 시야가 가려지는 현상인데, 이를 "검댕"이라고 부릅니다. "스모그"는 연기와 안개가 섞여서 생기는 대기오염 현상을 말하며, "안개"는 대기 중 수증기가 응축하여 생기는 현상을 말합니다. "먼지"는 대기 중 먼지나 모래 등의 입자가 많아져서 시야가 가려지는 현상을 말합니다.
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91. 다음은 대기환경보전법규상 정밀검사업무를 대행하는 지정사업자가 과징금 처분을 받을 경우 과징금 산정기준이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 1천만원
  2. 2천만원
  3. 3천만원
  4. 5천만원
(정답률: 32%)
  • 대기환경보전법규상 정밀검사업무를 대행하는 지정사업자가 과징금 처분을 받을 경우, 과징금 산정기준은 위반행위의 종류, 정도, 기간, 재발방지조치 등을 고려하여 결정된다. 따라서, 위반행위의 심각성에 따라 과징금이 다르게 부과되는데, 이 경우 최대 과징금은 5천만원으로 정해져 있다. 따라서, 지정사업자가 심각한 위반행위를 저지르면 최대 5천만원의 과징금이 부과될 수 있다.
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92. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 실내주차장의 ① PM10( ㎍/m3) , ② CO(ppm) 실내공기질 유지기준으로 옳은 것은?

  1. ① 100 이하 , ② 10 이하
  2. ① 100 이하 , ② 25 이하
  3. ① 200 이하 , ② 10 이하
  4. ① 200 이하 , ② 25 이하
(정답률: 34%)
  • 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규에서는 실내주차장의 PM10 농도는 200 이하, CO 농도는 25 이하로 유지해야 합니다. 이유는 PM10은 미세먼지로 인해 호흡기 질환을 유발하고, CO는 유독 가스로 인해 인체에 해로울 수 있기 때문입니다. 따라서 이러한 유해물질의 농도를 일정 수준 이하로 유지하여 실내공기질을 개선하고, 건강한 실내환경을 유지하기 위해 이러한 기준이 마련되었습니다.
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93. 대기환경보전법규상 휘발유를 연료로 사용하는 경자동차의 배출가스 보증기간 적용기준은? (단, 2009년 1월 1일 이후 제작 자동차 기준)

  1. 1년 또는 20000 km
  2. 2년 또는 160000 km
  3. 6년 또는 100000 km
  4. 10년 또는 192000 km
(정답률: 55%)
  • 대기환경보전법규상 휘발유를 연료로 사용하는 경자동차의 배출가스 보증기간 적용기준은 "10년 또는 192000 km"이다. 이는 2009년 1월 1일 이후 제작된 자동차의 경우, 대기오염물질 배출 저감을 위한 기술개발이 진행되어 이전에 비해 배출가스 저감 효과가 높아졌기 때문이다. 따라서 보증기간도 이전보다 더 길게 적용되는 것이다.
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94. 대기환경보전법규상 대기오염경보 발령 시 포함되어야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은? (단, 기타사항은 제외)

  1. 경보단계
  2. 경보대상 지역
  3. 경보단계별 조치사항
  4. 경보대상 기간
(정답률: 68%)
  • 대기오염경보 발령 시 포함되어야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은 "경보대상 기간"입니다. 이는 대기오염경보 발령 시 언제까지 해당 조치가 유지될 것인지를 명시하는 것으로, 시민들이 대처할 수 있는 시간을 예측할 수 있도록 하기 위함입니다. 따라서 경보대상 기간은 대기오염경보 발령 시 꼭 포함되어야 하는 중요한 정보입니다.
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95. 다음은 대기환경보전법규상 운행차 정밀검사 부적합 판정을 받은 자동차 소유자에 대한 재검사 기간과 관련된 사항이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 3일 이내
  2. 5일 이내
  3. 7일 이내
  4. 10일 이내
(정답률: 41%)
  • 운행차 정밀검사 부적합 판정을 받은 자동차 소유자는 재검사를 받아야 한다. 이때, 대기환경보전법규상 재검사 기간은 (운행차 정밀검사를 받은) 검사일로부터 ( ) 이내로 정해져 있다. 따라서 정답은 "5일 이내"이다.
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96. 대기환경보전법규상 배출가스 관련부품을 장치별로 구분할 때 다음 중 배출가스 자기진단장치 (On Board Diagnostics)에 해당하는 것은?

  1. 서모스태트 감시장치 (Thermostat Monitor)
  2. EGR제어용 서모밸브 (EGR Control Thermo Valve)
  3. 정화조절밸브 (Purge Control Valve)
  4. 냉각수온센서 (Water Temperature Sensor)
(정답률: 47%)
  • 배출가스 자기진단장치 (On Board Diagnostics)는 차량 내부의 모든 시스템을 모니터링하고, 문제가 발생하면 경고등을 켜서 운전자에게 알려주는 시스템입니다. 이에 반해, "서모스태트 감시장치 (Thermostat Monitor)"는 엔진 냉각수의 온도를 감지하여 엔진의 최적 작동 온도를 유지하기 위한 장치입니다. 따라서, 배출가스 자기진단장치와는 관련이 없으며, 다른 보기들도 모두 배출가스와 관련된 부품이지만, "서모스태트 감시장치"만은 배출가스와 직접적인 연관성이 없습니다.
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97. 대기환경보전법규상 먼지 · 황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 사업장 배출구의 자가측정 횟수기준은? (단, 비산먼지를 제외한 배출허용기준이 적용되는 물질로하며, 기타사항은 고려하지 않는다. )

  1. 매일
  2. 매주 1회 이상
  3. 매월 2회 이상
  4. 2개월마다 1회 이상
(정답률: 50%)
  • 대기환경보전법규에서는 먼지, 황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 사업장 배출구의 자가측정 횟수기준을 정하고 있다. 이 중에서도 자가측정을 해야하는 물질은 비산먼지를 제외한 배출허용기준이 적용되는 물질이다. 따라서 이 기준을 충족하는 사업장은 매월 2회 이상 자가측정을 해야한다. 이는 해당 사업장의 배출량을 정확히 파악하고 대기환경을 보전하기 위한 조치를 적절히 취하기 위함이다.
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98. 환경정책기본법령상 이산화질소의 대기환경기준(ppm)은? (단, 24시간 평균치)

  1. 0.03 이하
  2. 0.05 이하
  3. 0.06 이하
  4. 0.10 이하
(정답률: 49%)
  • 환경정책기본법령상 이산화질소의 대기환경기준은 0.06 이하입니다. 이유는 이산화질소가 대기 중에 존재할 때 인체 건강에 해로운 영향을 미치기 때문입니다. 이산화질소는 고농도로 노출될 경우 호흡기계 질환, 심혈관계 질환 등을 유발할 수 있습니다. 따라서 대기환경기준을 0.06 이하로 설정하여 인체 건강을 보호하고자 합니다.
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99. 대기환경보전법상 환경부장관은 대기오염물질과 온실가스를 줄여 대기환경을 개선하기 위한 대기환경개선 종합계획을 몇 년마다 수립 · 시행하여야 하는가?

  1. 2년
  2. 3년
  3. 5년
  4. 10년
(정답률: 54%)
  • 대기환경보전법상 환경부장관은 대기오염물질과 온실가스를 줄여 대기환경을 개선하기 위한 대기환경개선 종합계획을 10년마다 수립 · 시행하여야 합니다. 이는 대기환경개선 종합계획을 수립하는 것이 매우 복잡하고 시간이 많이 소요되기 때문입니다. 또한, 대기환경개선 종합계획은 장기적인 대기환경 개선을 위한 계획이므로 일정한 주기로 수립하여 지속적인 대기환경 개선을 이루어 나가기 위함입니다. 따라서, 대기환경보전법상 환경부장관은 10년마다 대기환경개선 종합계획을 수립 · 시행하여야 합니다.
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100. 대기환경보전법규상 전기만을 동력으로 사용하는 자동차의 1회 충전 주행거리가 80 km 이상 160 km 미만인 경우 제 몇 종 자동차에 해당하는가?

  1. 제 1종
  2. 제 2종
  3. 제 3종
  4. 제 4종
(정답률: 60%)
  • 1회 충전 주행거리가 80 km 이상 160 km 미만인 경우, 해당 자동차는 "제 2종"에 해당합니다. 이는 대기환경보전법규에서 정한 기준에 따라 분류된 것으로, 1회 충전 주행거리가 80 km 이상 160 km 미만인 경우 "제 2종"으로 분류됩니다.
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