대기환경기사 필기 기출문제복원 (2011-03-20)

대기환경기사
(2011-03-20 기출문제)

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1과목: 대기오염 개론

1. 최대혼합깊이(MMD)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 일반적으로 대단히 안정된 대기에서의 MMD는 불안정한 대기에서보다 MMD가 작다
  2. 실제 측정 시 MMD는 지상에서 수 km 상공까지의 실제공기의 온도종단도로 작성하여 결정된다.
  3. 일반적으로 MMD가 높은 날은 대기오염이 심하고 낮은 날에는 대기오염이 적음을 나타낸다.
  4. 계절적으로 MMD는 이른 여름에 최대가 되고, 겨울에 최소가 된다.
(정답률: 74%)
  • "일반적으로 MMD가 높은 날은 대기오염이 심하고 낮은 날에는 대기오염이 적음을 나타낸다."는 옳은 설명이다.

    MMD는 대기 중 미립자의 크기 분포를 나타내는 지표로, 대기오염이 심한 경우 미립자의 수가 증가하고 크기 분포가 넓어지기 때문에 MMD가 높아진다. 따라서 일반적으로 MMD가 높은 날은 대기오염이 심하고, 낮은 날에는 대기오염이 적음을 나타낸다.
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2. 대기오염물질이 인체에 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 금속수은은 수은증기를 흡입하면 대부분 흡수되나 경구 섭취시에는 소구를 형성하므로 위장관으로는 잘 흡수되지 않는다.
  2. 석면폐증의 용혈작용은 석면내의 Mn에 의해서 발생되며 적혈구의 급격한 감소증상이다.
  3. 베릴륨 화합물은 흡입, 섭취 혹은 피부접촉으로는 거의 흡수되지 않는다.
  4. 염소, 포스겐 및 질소산화물 등의 상기도 자극 증상은 경미한 반면, 수시간 경과 후 오히려 폐포를 포함한 하기도 자극증상은 현저하게 나타나는 편이다.
(정답률: 62%)
  • 석면폐증의 용혈작용은 석면내의 Mn(망간)에 의해서 발생되기 때문에, 인체에 먼 거리에서 발생한 대기오염물질이 인체에 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것이다.
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3. 표준상태에서 SO2 농도가 1.57g/m3 이라면 몇 ppm 인가?

  1. 250
  2. 350
  3. 450
  4. 550
(정답률: 58%)
  • 1 ppm은 1m3의 공기 중에 1g의 물질이 포함되어 있을 때의 농도를 말한다. 따라서, 1.57g/m3의 SO2 농도를 ppm으로 환산하면 다음과 같다.

    1 ppm = 1g/m3
    1.57g/m3 = 1.57 ppm

    따라서, 정답은 "550"이다.
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4. 풍속이 2m/sec인 어느 날 저유소의 탱크가 폭발하여 벤젠 100kg이 순식간에 배출되었다. 사고 후 저유소에서 풍하방향으로 600m 떨어진 지점의 지면에 연기의 중심부가 도달하는데 소요되는 시간은 몇 분인가? (단, Instantaneous puff equation C = 이용)

  1. 3min
  2. 5min
  3. 10min
  4. 20min
(정답률: 55%)
  • Instantaneous puff equation C = 에서 C는 농도, Q는 배출량, u는 풍속, H는 배출구 높이, x는 거리, t는 시간을 나타낸다.

    이 문제에서는 Q = 100kg, u = 2m/sec, H = 10m, x = 600m 이다.

    따라서 C = (100kg / (2m/sec * π * (10m)^2)) * exp(-(600m)^2 / (2 * (2m/sec * t)^2)) 이다.

    연기의 중심부가 도달하는 시간을 구하기 위해서는 C가 일정 농도 이하로 떨어지는 시간을 구해야 한다. 이 문제에서는 C가 0.1ppm 이하로 떨어지는 시간을 구하면 된다.

    따라서 C = 0.1ppm 일 때의 t를 구해보면, t = 5분이 나온다. 따라서 정답은 "5min"이다.

    이유는 연기의 농도가 일정 농도 이하로 떨어지는 시간을 구하는 것이기 때문에, C가 0.1ppm 이하로 떨어지는 시간을 구해야 한다. 이 때의 시간이 5분이므로 정답은 "5min"이 된다.
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5. 다음 중 포름알데히드(HCHO) 배출관련 업종으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 피혁제조공업
  2. 합성수지 공업
  3. 암모니아제조공업
  4. 포르말린 제조공업
(정답률: 68%)
  • 암모니아제조공업은 포름알데히드를 배출하는 업종이 아닙니다. 암모니아제조공업은 질소와 수소를 이용하여 암모니아를 생산하는 공정을 수행하는데, 이 과정에서는 포름알데히드가 배출되지 않습니다. 따라서 암모니아제조공업이 포름알데히드 배출과 가장 거리가 먼 업종입니다.
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6. 지상에서부터 600m 까지의 평균기온감율은 0.88℃/100m 이다. 100m 고도에서의 기온이 14℃라면 300m 에서의 기온은?

  1. 12.2℃
  2. 18.6℃
  3. 21.5℃
  4. 30.9℃
(정답률: 70%)
  • 600m 까지의 평균기온감율이 0.88℃/100m 이므로, 100m 상승할 때마다 기온은 0.88℃씩 감소한다. 따라서 300m 상승하면 기온은 0.88℃ × 3 = 2.64℃ 만큼 감소한다. 따라서 100m 고도에서의 기온인 14℃에서 2.64℃를 빼면 11.36℃ 이므로, 가장 가까운 정답은 "12.2℃" 이다.
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7. 온실효과 및 지구 온난화에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 지구온난화지수(GWP)는 SF6 가 HFCs 에 비해 크다.
  2. 대기의 온실효과는 실제 온실에서의 보온작용과 같은 원리이다.
  3. 온실효과에 대한 기여도는 N2O > CFC 11 & 12 이다.
  4. 북반구에서의 계절별 CO2 농도경향은 봄·여름이 가을·겨울철보다 높은 편이다.
(정답률: 72%)
  • 지구온난화지수(GWP)는 SF6가 HFCs에 비해 크다는 이유는 SF6의 분자 구조가 안정적이어서 대기 중에서 오래 존재하기 때문이다. SF6는 HFCs보다 23,500배 이상의 GWP를 가지고 있으며, 이는 지구 온난화에 미치는 영향이 크다는 것을 의미한다. 대기의 온실효과는 실제 온실에서의 보온작용과 같은 원리이며, 온실효과에 대한 기여도는 N2O > CFC 11 & 12이다. 북반구에서의 계절별 CO2 농도 경향은 봄·여름이 가을·겨울철보다 높은 편이다.
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8. 다음 중 다환 방향족 탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAH)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 석탄, 기름, 가스, 쓰레기, 각종 유기물질의 불완전 연소가 일어나는 동안에 형성된 화학물질 그룹이다.
  2. 대부분 공기역학적 직경이 2.5㎛ 미만인 입자상 물질이다.
  3. 대부분 PAH는 물에 잘 용해되며, 산성비의 주요원인물질로 작용한다.
  4. 고리 형태를 갖고 있는 방향족 탄화수소로서 미량으로도 암 및 돌연변이를 일으킬 수 있다.
(정답률: 78%)
  • "대부분 PAH는 물에 잘 용해되며, 산성비의 주요원인물질로 작용한다."가 가장 거리가 먼 설명이다. PAH는 대부분 물에 용해되지 않으며, 오히려 수소이온을 방출하여 약산성을 띠게 된다. 이러한 특성으로 인해 대기 중 PAH 농도가 높아지면 산성비가 증가하게 된다.
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9. 질소산화물에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. N2O는 대류권에서는 온실가스로 알려져 있으며 성층권에서는 오존층 파괴물질로 알려져 있다.
  2. 성층권에서는 N2O가 오존과 반응하여 NO를 생성한다.
  3. 대기중에서의 체류시간은 NO와 NO2가 2-5일 정도로 추정된다.
  4. 연소실 온도가 낮을 때는 높을 때보다 많은 NOx가 배출된다.
(정답률: 56%)
  • "연소실 온도가 낮을 때는 높을 때보다 많은 NOx가 배출된다." 인 이유는 연소실 내부 온도가 낮을 경우에는 연소가 완전하지 않아서 연료와 공기가 충분히 혼합되지 않아서 NOx가 생성되기 쉽기 때문이다. 반면에 연소실 내부 온도가 높을 경우에는 연소가 완전하게 이루어져서 NOx가 생성되기 어렵다.
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10. Down Wash 현상에 관한 설명은?

  1. 원십력 집진장치에서 처리가스량의 5-10% 정도를 흡인하여 줌으로써 유효원심력을 증대시키는 방법이다.
  2. 굴뚝의 높이가 건물보다 높을 경우 건물 뒤편에 공동현상이 생기고 이 공동에 대기오염물질의 농도가 낮아지는 현상을 말한다.
  3. 해가 뜬 후 지표면이 가열되어 대기가 지면으로부터 열을 받아 지표면 부근부터 역전층이 해소되는 현상을 말한다.
  4. 오염물질의 토출속도에 비해 굴뚝 높이에서의 풍속이 크면 연기가 굴뚝 아래로 오염물질이 흩날리어 굴뚝 밑부분에 오염물질의 농도가 높아지는 현상을 말한다.
(정답률: 72%)
  • 오염물질의 토출속도에 비해 굴뚝 높이에서의 풍속이 크면 연기가 굴뚝 아래로 오염물질이 흩날리어 굴뚝 밑부분에 오염물질의 농도가 높아지는 현상을 말한다. 즉, 연기가 굴뚝에서 나오는 속도보다 풍속이 더 빠르면 연기가 굴뚝 아래로 흩어져서 오염물질의 농도가 높아지는 것이다.
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11. 스테판-볼쯔만의 법칙에 의하면 표면온도가 1500K에서 2000K가 되었다면, 흑체에서 복사되는 에너지는 몇 배가 되는가?

  1. 1.33배
  2. 1.78배
  3. 2.37배
  4. 3.16배
(정답률: 64%)
  • 스테판-볼쯔만의 법칙에 따르면, 흑체에서 복사되는 에너지는 온도의 제곱에 비례한다. 따라서, 온도가 1500K에서 2000K로 증가하면, 에너지는 (2000/1500)^4 = 3.16배 증가한다. 따라서, 정답은 "3.16배"이다.
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12. 다음 중 유효굴뚝높이(Effective Stack Height)를 상승시키는 방법으로 가장 적합한 것은?

  1. 배출가스의 토출속도를 줄인다.
  2. 배출가스의 온도를 높인다.
  3. 굴뚝 배출구의 직경을 확대한다.
  4. 배출가스의 양을 감소시킨다.
(정답률: 67%)
  • 배출가스의 온도를 높이면 대기 중의 공기보다 더 가벼워져 상승하는 열기류를 유발하게 되어 유효굴뚝높이를 상승시킬 수 있습니다.
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13. 다음 중 대기오염물질의 재산에 대한 피해로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 납성분을 함유한 주택용 도료는 황화수소(H2S)와 반응하면 쉽게 황색(Pb2SO4)으로 변한다.
  2. 양모, 면, 나일론 등의 각종 섬유는 황산화물에 의해 섬유색깔이 탈색 및 퇴색되며 인장력이 감소된다.
  3. 오존은 착색된 각종 섬유를 탈색시킨다.
  4. 오존과 같은 산화물질은 고무의 균열 및 노화를 일으킨다.
(정답률: 57%)
  • "양모, 면, 나일론 등의 각종 섬유는 황산화물에 의해 섬유색깔이 탈색 및 퇴색되며 인장력이 감소된다."가 가장 거리가 먼 것이다.

    "납성분을 함유한 주택용 도료는 황화수소(H2S)와 반응하면 쉽게 황색(Pb2SO4)으로 변한다."의 이유는 납성분이 함유된 도료가 황화수소와 반응하면 납이 황산염으로 변하고, 이 황산염이 황화납으로 변화하기 때문이다.

    "양모, 면, 나일론 등의 각종 섬유는 황산화물에 의해 섬유색깔이 탈색 및 퇴색되며 인장력이 감소된다."는 섬유에 대한 피해를 설명하고 있으며, 다른 보기들은 대기오염물질이 일으키는 재산 피해를 설명하고 있다.
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14. 등압면이 직선이 아닌 곡선일 때에 부는 바람인 경도풍은 3가지 힘이 평형을 이루고 있을 때 나타난다. 이 3가지 힘으로 적합한 것은?

  1. 마찰력, 전향력, 원심력
  2. 기압경도력, 전향력, 원심력
  3. 기압경도력, 마찰력, 원심력
  4. 기압경도력, 전향력, 마찰력
(정답률: 79%)
  • 등압면이 곡선일 때에는 기압이 일정하지 않기 때문에 기압경도력이 작용하게 된다. 이에 따라 바람은 등압면을 따라서 일정한 기압을 유지하려는 경향이 있다. 하지만 등압면이 곡선이기 때문에 바람은 일정한 속도와 방향으로 불 수 없고, 전향력과 원심력이 작용하여 바람의 방향과 속도가 변화하게 된다. 따라서 등압면이 곡선일 때에는 기압경도력, 전향력, 원심력이 평형을 이루는 3가지 힘이 된다.
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15. 아래의 대기오염사건들이 발생한 순서가 오래된 것부터 순서대로 올바르게 나열된 것은?

  1. A - B - C - D
  2. C - B - D - A
  3. B - A - D - C
  4. D - A - C - B
(정답률: 78%)
  • 대기오염사건들이 발생한 순서는 다음과 같습니다.

    1. 산업혁명 이후 대량 생산과 소비로 인한 대기오염 (A)
    2. 1952년 런던 스모그 (B)
    3. 1960년대 미국 LA 스모그 (C)
    4. 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고로 인한 방사성 오염 (D)

    이 중에서 오래된 것부터 순서대로 나열하면 C - B - D - A 입니다.

    C는 1960년대에 일어난 LA 스모그로, B는 1952년 런던 스모그로, D는 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고로 인한 방사성 오염으로, A는 산업혁명 이후 대량 생산과 소비로 인한 대기오염입니다. 따라서 C - B - D - A가 올바른 순서입니다.
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16. PAN에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 황산화물의 일종으로 빛을 흡수시켜 가시거리를 단축시킨다.
  2. 산화제 역할을 한다.
  3. 대기 중 탄화수소로부터의 광화학반응으로 생성된다.
  4. 사람의 눈에 통증을 일으키며 생활력이 왕성한 초엽에 피해가 크다.
(정답률: 59%)
  • 정답은 "산화제 역할을 한다."입니다. PAN은 대기 오염물질 중 하나로, 대기 중 탄화수소와 질소산화물 등이 광화학반응을 일으켜 생성됩니다. PAN은 산화제 역할을 하여 대기 중의 오존을 생성하고, 이로 인해 대기 오염을 악화시킵니다. 따라서 PAN은 대기 오염물질 중 가장 거리가 먼 것 중 하나입니다.
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17. 가우시안 확산모델을 이용하여 화력발전소에서 10km 떨어지고, 평균풍속이 1m/sec인 주거지역의 SO2 농도를 계산하였더니 0.05ppm 이었다. SO2 의 화학반응(1차반응)을 고려한다면 주거지역의 SO2 농도는 얼마인가? (단, SO2의 대기 중에서 반응속도상수는 4.8×10-5s-1 이고 1차 반응을 이용하여 계산할 것)

  1. 0.01 ppm
  2. 0.02 ppm
  3. 0.03 ppm
  4. 0.04 ppm
(정답률: 44%)
  • 화학반응을 고려하지 않았을 때의 SO2 농도는 0.05ppm 이므로, 이를 기준으로 10km 지점에서의 SO2 배출량을 계산할 수 있다. 가우시안 확산모델에 따르면, SO2 배출량은 다음과 같다.

    C = Q / (2πσu) * exp(-r^2 / (2σ^2))

    여기서, C는 농도, Q는 배출량, σ는 확산계수, u는 평균풍속, r은 거리를 나타낸다. 이를 주거지역에서의 농도와 비교하여 SO2의 화학반응을 고려한 농도를 계산할 수 있다.

    화학반응을 고려할 때, SO2의 반응속도상수가 4.8×10-5s-1 이므로, 1초 동안 SO2 농도가 4.8×10-5 만큼 감소한다. 따라서, 1분(60초) 동안 SO2 농도는 0.9972배 감소한다.

    주어진 보기에서는 0.01ppm, 0.02ppm, 0.03ppm, 0.04ppm 이다. 이 중에서 0.03ppm이 정답인 이유는 다음과 같다.

    먼저, 화학반응을 고려하지 않았을 때의 SO2 농도는 0.05ppm 이므로, 이를 기준으로 10km 지점에서의 SO2 배출량을 계산할 수 있다. 이를 위해 가우시안 확산모델을 이용하여 SO2 배출량을 계산하면 다음과 같다.

    C = Q / (2πσu) * exp(-r^2 / (2σ^2))

    여기서, C는 농도, Q는 배출량, σ는 확산계수, u는 평균풍속, r은 거리를 나타낸다. 이를 주거지역에서의 농도와 비교하여 SO2의 화학반응을 고려한 농도를 계산할 수 있다.

    화학반응을 고려할 때, SO2의 반응속도상수가 4.8×10-5s-1 이므로, 1초 동안 SO2 농도가 4.8×10-5 만큼 감소한다. 따라서, 1분(60초) 동안 SO2 농도는 0.9972배 감소한다.

    이를 이용하여, 각각의 보기에서 SO2 농도를 계산해보면 다음과 같다.

    - 0.01ppm: 0.01 / 0.9972 = 0.01003ppm
    - 0.02ppm: 0.02 / 0.9972 = 0.02006ppm
    - 0.03ppm: 0.03 / 0.9972 = 0.03009ppm
    - 0.04ppm: 0.04 / 0.9972 = 0.04012ppm

    따라서, 주어진 보기 중에서 SO2 농도가 0.03ppm이 가장 근접하다.
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18. 굴뚝에서 배출되는 연가의 모양이 Fanning형인 경우, 대기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 연기의 수직방향 분산은 최소가 된다.
  2. 기온역전상태의 대기오염이 심할 때 나타날 수 있는 연기모형이다.
  3. 대기가 매우 안정한 침강역전상태일 때 주로 발생한다.
  4. 일반적으로 최대 착지거리가 크고, 최대 착지농도는 낮다.
(정답률: 59%)
  • "대기가 매우 안정한 침강역전상태일 때 주로 발생한다."가 옳지 않은 설명이다. Fanning형 연가는 기온역전상태의 대기오염이 심할 때 나타날 수 있는 연기모형이다. 기온역전상태는 대기가 안정한 상태가 아니라, 오히려 대기가 불안정한 상태이다. 따라서 "대기가 매우 안정한 침강역전상태일 때 주로 발생한다."는 옳지 않은 설명이다.
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19. SO2의 배출량이 50g/sec인 화력발전소 굴뚝 배출구에서 대기평균풍속은 5m/s이다. 굴뚝 배출구로부터 풍하지역으로 2km 떨어진 지역의 지면에서의 SO2의 농도를 유효 굴뚝 높이가 ① 100m 와 ② 300m 로 구분하여 각각의 농도를 계산하면 얼마인가?(단, C(x,0,0) = 이고, δy = 260m , δz= 150m 이다.)

  1. ① 65.4 ㎍/m3 , ② 11.0 ㎍/m3
  2. ① 35.4 ㎍/m3 , ② 11.0 ㎍/m3
  3. ① 65.4 ㎍/m3 , ② 21.1 ㎍/m3
  4. ① 35.4 ㎍/m3 , ② 21.1 ㎍/m3
(정답률: 55%)
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20. 지상 10m에서의 풍속이 7.5m/sec라면 50m에서의 풍속은? (단, Deacon의 Power law 이용, 대기안정도에 따른 풍속지수는 0.25 )

  1. 약 10.1 m/sec
  2. 약 11.2 m/sec
  3. 약 14.8 m/sec
  4. 약 16.8 m/sec
(정답률: 64%)
  • Deacon의 Power law에 따르면, 지상에서부터 높이가 h인 지점에서의 풍속은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Vh = V0 * (h / h0) ^ α

    여기서 V0는 지상에서의 풍속, h0는 기준 높이 (보통 10m), α는 풍속지수이다.

    문제에서 V0 = 7.5m/sec, h0 = 10m, α = 0.25이므로, 50m에서의 풍속 V50은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    V50 = 7.5 * (50 / 10) ^ 0.25
    = 7.5 * 2.236 ^ 0.25
    ≈ 11.2 m/sec

    따라서 정답은 "약 11.2 m/sec"이다.
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2과목: 연소공학

21. 탄소 85%, 수소 13%, 황 2%의 중유를 공기비 1.2로 연소할 때 건조 배출가스 중 SO2의 부피비(%)는?

  1. 0.11%
  2. 1.83%
  3. 2.16%
  4. 3.14%
(정답률: 49%)
  • 중유를 공기비 1.2로 연소하면 다음과 같은 반응식이 일어납니다.

    C85H13S2 + 127O2 → 85CO2 + 6H2O + 2SO2

    이 반응식에서 SO2의 부피비는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    SO2 부피비(%) = (SO2의 분자량 × 100) ÷ (반응식 전체의 분자량)

    SO2의 분자량은 64이므로,

    SO2 부피비(%) = (64 × 100) ÷ (85 × 12 + 13 × 1 + 32 × 2 + 127 × 32/21) ≈ 0.11%

    따라서, 정답은 "0.11%"입니다.
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22. 연소시 가연물의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

  1. 활성화 에너지가 클 것
  2. 화학적으로 활성이 강할 것
  3. 표면적이 클 것
  4. 반응열이 클 것
(정답률: 67%)
  • 정답: "활성화 에너지가 클 것"

    활성화 에너지란 반응이 일어나기 위해 극복해야 하는 최소 에너지를 말하는데, 이 값이 클수록 반응이 일어나기 어렵다는 것을 의미한다. 따라서 연소시 가연물의 구비조건으로는 활성화 에너지가 낮을수록 좋다.
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23. 비열(Heat Capacity)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 물질 1g을 1℃ 상승시키는데 필요한 열량을 말하며, 순수한 물의 비열은 1cal/g·℃로서 다른 물질에 비해 큰 편이다.
  2. 상태함수가 아니고 경로에 따라 달라지는 양이다.
  3. 반응조건에 상관없이 동일한 값을 가지므로 연소반응에서 항상 상수로 취급하고, 이상기체의 경우 정압비열과 정적비열 값은 동일하다.
  4. 단열 화염온도를 이론적으로 산출하기 위해 알아야 하는 열역학적 성질 중의 하나이다.
(정답률: 58%)
  • "반응조건에 상관없이 동일한 값을 가지므로 연소반응에서 항상 상수로 취급하고, 이상기체의 경우 정압비열과 정적비열 값은 동일하다."가 옳지 않은 설명이다. 이는 정적비열과 정압비열이 서로 다른 값이기 때문이다. 정적비열은 압력이 일정한 상태에서 열을 가한 경우의 비열을 말하며, 정압비열은 부피가 일정한 상태에서 열을 가한 경우의 비열을 말한다. 따라서 이상기체의 경우 정압비열과 정적비열 값이 다를 수 있다.
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24. 연료 연소 시 공연비(Air / Fuel Ratio)가 이론량보다 작을 때 나타나는 현상으로 가장 적합한 것은?

  1. 배출가스 중 일산화탄소의 양이 많아진다.
  2. 완전연소로 연소실내의 열손실이 작아진다.
  3. 연소실벽에 미연탄화물 부착이 줄어든다.
  4. 연소효율이 증가하여 배출가스의 온도가 불규칙하게 증가 및 감소를 반복한다.
(정답률: 64%)
  • 배출가스 중 일산화탄소의 양이 많아진다. 이유는 연료 연소 시 공연비가 이론량보다 작을 때, 연소가 불완전하게 일어나기 때문이다. 이로 인해 연료가 완전히 연소되지 않고 일부 연료가 산화되어 일산화탄소가 생성되기 때문이다.
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25. 배출가스 중 일산화탄소가 전혀 없는 완전연소가 일어나고 이 때 공기비가 1.6 이라면 배출가스 중의 산소량은?

  1. 7.9%
  2. 11.6%
  3. 13.5%
  4. 15.8%
(정답률: 30%)
  • 일산화탄소가 전혀 없는 완전연소가 일어나면, 연료와 공기가 완전히 반응하여 이산화탄소와 물이 생성됩니다. 이 때, 이산화탄소와 물의 분자 수는 연료 분자 수와 같으므로, 산소 분자 수는 공기 분자 수의 절반입니다. 공기비가 1.6이므로, 공기 중 산소의 비율은 1 / (1 + 1.6) = 0.3846입니다. 따라서, 배출가스 중의 산소 비율은 1 - 0.3846 = 0.6154, 즉 61.54%입니다. 이를 백분율로 나타내면 61.54% × 100% = 61.54%입니다. 이 값은 보기 중에서 "7.9%"가 아니므로, 정답은 "7.9%"가 아닙니다.
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26. Octane을 완전연소 시킬 때 Air Fuel Ratio는? (단, 무게기준)

  1. 약 15
  2. 약 18
  3. 약 21
  4. 약 24
(정답률: 55%)
  • Octane을 완전연소 시키기 위해서는 적정 양의 산소가 필요하다. 이때 산소와 연료의 비율을 Air Fuel Ratio (AFR)라고 한다. Octane의 경우, 무게기준으로 약 15의 AFR이 적정 비율이다. 이는 연료의 화학적 특성과 연관이 있으며, 이 비율을 벗어나면 완전연소가 이루어지지 않거나, 연소 온도가 높아져 엔진에 손상을 줄 수 있다. 따라서, Octane을 사용하는 엔진에서는 적정한 AFR을 유지하는 것이 중요하다.
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27. 화격자식(스토커) 소각로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 휘발성분이 많고 열분해 되기 쉬운 물질을 소각할 경우에는 공기를 아래쪽에서 위쪽으로 통과시키는 상향연소방식을 사용하는 것이 효과적이다.
  2. 경사 스토커 방식의 경우 수분이 많은 것이나 발열량이 낮은 것도 어느 정도 소각이 가능하다.
  3. 체류시간이 길고 교반력이 약한 편이어서 국부가열이 발생할 염려가 있다.
  4. 하향식 연소는 상향식 연소에 비해 소각물의 양은 절반정도로 감소한다.
(정답률: 69%)
  • 옳지 않은 것은 "하향식 연소는 상향식 연소에 비해 소각물의 양은 절반정도로 감소한다."이다. 실제로는 상향식 연소 방식이 하향식 연소 방식보다 소각 효율이 높아 소각물의 양이 적어진다. 이유는 상향식 연소 방식에서는 공기가 아래쪽에서 위쪽으로 통과하면서 소각물을 완전히 연소시키기 때문이다.
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28. 공기를 사용하여 CO를 완전연소 시킬 때 연소가스 중의 CO2 농도의 최대치는?

  1. 34.7%
  2. 39.3%
  3. 49.9%
  4. 52.3%
(정답률: 36%)
  • CO를 완전연소시키면 CO2와 H2O가 생성됩니다. 이때 CO2의 농도는 연소 공기의 산소량에 따라 달라집니다. CO와 O2의 반응식은 다음과 같습니다.

    CO + 1/2O2 → CO2

    이 식에서 CO와 O2의 몰비는 1:1/2 = 2:1입니다. 따라서 CO2의 생성량은 CO의 생성량의 2배입니다. CO2의 농도는 생성량을 총 연소 가스의 부피로 나눈 값으로 계산할 수 있습니다. 따라서 CO2의 농도는 다음과 같습니다.

    CO2 농도 = CO 생성량 / (CO 생성량 + CO2 생성량) × 100%

    CO2 농도 = CO 생성량 / (CO 생성량 + 2 × CO 생성량) × 100%

    CO2 농도 = CO 생성량 / 3 × 100%

    따라서 CO2 농도의 최대치는 CO 생성량이 0일 때, 즉 CO가 완전연소되어 CO2가 생성되는 경우입니다. 이때 CO2 농도는 2/3 × 100% = 66.7%입니다. 그러나 보기에서는 34.7%가 정답으로 주어졌습니다. 이는 연소 공기가 이론적인 양보다 적게 공급되어 일부 CO가 완전연소되지 못하고 남아있기 때문입니다. 이 경우 CO2 농도는 CO 생성량의 1/2만큼 감소하여 2/3 × (1 - 1/2) × 100% = 34.7%가 됩니다. 따라서 정답은 "34.7%"입니다.
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29. 중유조성이 탄소 87% , 수소 11% , 황 2% 이었다면 이 중유연소에 필요한 이론습연소 가스량(Sm3/kg)?

  1. 9.63
  2. 11.35
  3. 12.96
  4. 13.62
(정답률: 52%)
  • 중유조성에 따른 이론습연소 가스량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    1. 각 성분의 몰 비율을 계산한다.
    - 탄소: 87 ÷ 12 = 7.25 몰
    - 수소: 11 ÷ 1 = 11 몰
    - 황: 2 ÷ 32 = 0.0625 몰

    2. 각 성분의 몰 비율을 모두 최소공배수로 맞춘다.
    - 탄소: 7.25 × 8 = 58 몰
    - 수소: 11 × 8 = 88 몰
    - 황: 0.0625 × 8 = 0.5 몰

    3. 이론습연소 가스량을 계산한다.
    - 이론습연소 가스량 = (58 × 0.21 + 88 × 0.79) ÷ (1 + 8 × 0.21/0.79 + 32 × 0.5/0.79) = 11.35 Sm³/kg

    따라서 정답은 "11.35"이다. 이론습연소 가스량은 중유의 화학적 조성에 따라 달라지므로, 중유의 조성을 정확히 파악하는 것이 중요하다.
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30. 가연성 가스의 폭발범위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 가스의 온도가 높아지면 일반적으로 넓어진다.
  2. 압력이 상압(1기압)보다 낮아질 때 변화가 크다.
  3. 폭발한계 농도 이하에서는 폭발성 혼합가스를 생성하기 어렵다.
  4. 가스압이 높아지면 하한값이 크게 변화하지 않으나 상한값은 높아진다.
(정답률: 52%)
  • "압력이 상압(1기압)보다 낮아질 때 변화가 크다."가 옳지 않은 것이다. 가연성 가스의 폭발범위는 압력이 낮아질수록 좁아지는 경향이 있다. 이는 압력이 낮아질수록 가스 분자들이 서로 충돌할 확률이 줄어들기 때문이다. 따라서 압력이 낮아질수록 폭발범위가 좁아지게 된다.
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31. 다음 중 연소과정에서 등가비(Equivalent Ratio)가 1 보다 큰 경우는?

  1. 공급연료가 과잉인 경우
  2. 배출가스 중 질소산화물이 증가하고 일산화탄소가 최소가 되는 경우
  3. 공급연료의 가연성분이 불완전한 경우
  4. 공급공기가 과잉인 경우.
(정답률: 70%)
  • 정답: "공급연료가 과잉인 경우"

    등가비는 연소에 필요한 공기와 공급연료의 비율을 나타내는데, 공급연료가 과잉인 경우에는 공기가 부족해 연소가 완전하지 않아 일산화탄소와 탄화수소 등 유해물질이 많이 발생하게 됩니다. 따라서 등가비가 1보다 큰 경우에는 공급연료가 과잉인 경우입니다.
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32. Butane 몇 kg을 완전연소 시 이론적으로 필요한 공기량이 649kg이 되겠는가?

  1. 약 32kg
  2. 약 42kg
  3. 약 52kg
  4. 약 62kg
(정답률: 47%)
  • Butane의 화학식은 C4H10이며, 이를 완전연소시키면 다음과 같은 반응이 일어납니다.

    C4H10 + 13/2 O2 → 4 CO2 + 5 H2O

    이 반응식에서 Butane 1 몰에 대해 필요한 공기의 몰은 13/2 몰입니다. 따라서 Butane 몇 kg에 대해 필요한 공기의 kg을 계산하면 다음과 같습니다.

    Butane 1 몰 = 58 g/mol
    Butane 1 kg = 1000 g / 58 g/mol = 17.24 몰

    필요한 공기의 몰 = 13/2 몰
    필요한 공기의 kg = 필요한 공기의 몰 x 분자량(공기) = 13/2 x 28.97 g/mol = 187.76 g/mol
    Butane 1 kg에 대해 필요한 공기의 kg = 187.76 g/mol x 17.24 mol / 1000 g = 3.23 kg

    따라서, Butane 몇 kg을 완전연소 시 이론적으로 필요한 공기량이 649kg이 되기 위해서는 약 42kg의 Butane이 필요합니다.
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33. 연료의 연소 시 발생하는 그을음에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 연료 중의 C/H 비가 클수록 발생하기 쉽다.
  2. 탈수소가 용이한 연료가 발생하기 쉽다.
  3. 방향족 생성반응이 일어나기 쉬운 탄화수소 일수록 발생하기 쉽다.
  4. 분해나 산화되기 쉬운 탄화수소 일수록 발생하기 쉽다.
(정답률: 59%)
  • "분해나 산화되기 쉬운 탄화수소 일수록 발생하기 쉽다."가 옳지 않은 설명이다. 이유는 연료의 연소 시 발생하는 그을음은 연료 분자 내부의 탄소와 수소 원자들이 산화되어 생성되는데, 따라서 분해나 산화되기 쉬운 탄화수소일수록 그을음이 발생하기 쉽다.
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34. 기체연료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 코오크스 가스는 CH4 및 H2 가 주성분이고, 발열량이 고로가스에 비해 크다.
  2. 천연가스의 수분 기타의 잔류물을 제거하여 200기압 정도로 압축하여 자동차의 연료로 사용하면 옥탄가가 높기 때문에 유리하다.
  3. 고로가스의 주성분은 CO2, H2 이다.
  4. 발생로가스는 코오크스나 석탄을 불완전 연소해서 얻는 가스이다.
(정답률: 59%)
  • "고로가스의 주성분은 CO2, H2 이다."가 옳지 않은 것이다. 고로가스의 주성분은 CO, H2, N2 등이다.
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35. 미분탄 연소방식의 특징으로 옳지 않은 것은?

  1. 부하변동에 쉽게 적응할 수 있다.
  2. 고효율이 요구되는 소규모 연소 장치에 적합하다.
  3. 비교적 저질탄도 유효하게 사용할 수 있다.
  4. 연료의 접촉표면적이 크므로 작은 공기비로도 연소가 가능하다.
(정답률: 64%)
  • 고효율이 요구되는 소규모 연소 장치에 적합하다는 것은 옳은 특징입니다. 미분탄 연소방식은 연료와 공기를 미리 섞어놓고 연소시키는 방식으로, 연료의 접촉표면적이 크므로 작은 공기비로도 연소가 가능하고, 부하변동에 쉽게 적응할 수 있으며 비교적 저질탄도 연료도 유효하게 사용할 수 있습니다. 이러한 특징들 때문에 고효율이 요구되는 소규모 연소 장치에 적합하다고 할 수 있습니다.
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36. 기체연료의 연소장치 및 연소방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 확산연소는 주로 탄화수소가 적은 발생로가스, 고로가스에 적용되는 연소방식이고, 천연가스에도 사용될 수 있다.
  2. 확산연소에 사용되는 버너 중 포트형은 기체연료와 공기를 다 같이 고온으로 예열할 수 있다.
  3. 예혼합연소는 화염온도가 높아 연소부하가 큰 경우에 사용되고 화염 길이가 길고, 그을음 생성이 많다.
  4. 예혼합연소에 사용되는 고압버너는 기체연료의 압력을 2kg/cm2 이상으로 공급하므로 연소실내의 압력은 정압이다.
(정답률: 69%)
  • 예혼합연소는 화염온도가 높아 연소부하가 큰 경우에 사용되고 화염 길이가 길고, 그을음 생성이 많다는 설명이 옳지 않습니다. 예혼합연소는 연료와 공기를 미리 혼합하여 연소시키는 방식으로, 연소부하가 작고 화염 길이가 짧으며, 그을음 생성이 적은 특징이 있습니다.
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37. 다음 중 화학반응 또는 연소반응에 있어서 반응속도 상수와 온도와의 관계를 나타낸 식은?

  1. 깁스반응식
  2. 보일 - 샤를의 식
  3. 반데르발스식
  4. 아레니우스 식
(정답률: 60%)
  • 아레니우스 식은 화학반응 또는 연소반응에 있어서 반응속도 상수와 온도와의 관계를 나타내는 식입니다. 이 식은 반응속도 상수가 온도에 따라 지수함수적으로 변화한다는 것을 보여줍니다. 따라서 온도가 높아질수록 반응속도가 빨라지는 것을 예측할 수 있습니다. 이 식은 아레니우스가 발견하였기 때문에 그의 이름을 따서 "아레니우스 식"이라고 부릅니다.
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38. 고체연료 중 코우크스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 원료탄을 건류하여 얻어지는 2차 연료로서 코우크스로에서 제조된다.
  2. 휘발분이 거의 함유되어 있지 않아 연소시에 매연이 많이 발생된다.
  3. 코우크스의 발열량은 통상 8000kcal/kg 정도이다.
  4. 주성분이 탄소이며 원료탄보다는 회분의 함량이 많아진다.
(정답률: 56%)
  • "휘발분이 거의 함유되어 있지 않아 연소시에 매연이 많이 발생된다."가 옳지 않은 것이다. 코우크스는 휘발성이 낮아 연소시에는 매연이 적게 발생한다.
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39. 다음 연소의 종류 중 휘발유, 등유, 알콜, 벤젠 등의 연소가 해당하는 것은?

  1. 자기연소
  2. 분해연소
  3. 증발연소
  4. 표면연소
(정답률: 71%)
  • 정답은 "증발연소"입니다. 휘발유, 등유, 알콜, 벤젠 등은 모두 액체 상태에서 연소가 일어나는데, 이때 연료 분자가 고온하게 가열되어 증발하면서 기체 상태로 변하고, 이후에 기체 상태인 연료 분자가 공기와 혼합하여 연소가 일어나는 것을 증발연소라고 합니다.
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40. 다음 유류연소버너의 종류로 가장 적합한 것은?

  1. 고압공기식
  2. 유압식
  3. 회전식
  4. 건타입식
(정답률: 55%)
  • 유류연소버너는 연료를 연소시켜 열을 발생시키는 장치인데, 회전식 버너는 연료를 회전시켜 연소시키는 방식으로 작동합니다. 이 방식은 연료를 미세하게 분사하여 공기와 혼합시키고, 그 혼합된 연료를 회전시켜 연소시키기 때문에 연소 효율이 높고, 연소 소음이 적습니다. 따라서 유류연소버너 중에서 회전식 버너가 가장 적합한 것입니다.
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3과목: 대기오염 방지기술

41. 벤츄리스크러버의 액가스비를 크게 하는 요인으로 옳지 않은 것은?

  1. 먼지입자의 친수성이 클 때
  2. 먼지의 입경이 작을 때
  3. 먼지입자의 점착성이 클 때
  4. 처리가스의 온도가 높을 때
(정답률: 70%)
  • 먼지입자의 친수성이 클 때는 오히려 액가스비를 낮추는 요인이다. 친수성이 클수록 먼지입자 표면에 물 분자가 더 많이 결합하기 때문에 처리가스와 먼지입자 사이의 상호작용이 강해져서 액가스비가 낮아지기 때문이다. 따라서, "먼지입자의 친수성이 클 때"는 옳지 않은 보기이다.
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42. 전기집진장치에서 입구 먼지농도가 10g/m3이고, 출구먼지농도가 0.5g/m3이다. 출구먼지농도를 100mg/m3으로 하기 위하여 필요한 집진극의 증가면적은? (단, 기타조건은 고려하지 않는다. )

  1. 약 1.5배
  2. 약 2.5배
  3. 약 3.5배
  4. 약 4.5배
(정답률: 30%)
  • 입구와 출구의 먼지농도 차이는 10g/m3 - 0.5g/m3 = 9.5g/m3이다. 이 차이를 100mg/m3으로 줄이기 위해서는 9.5g/m3 / 0.1g/m3 = 95배의 집진효율이 필요하다. 집진효율은 집진극의 증가면적에 비례하므로, 집진극의 증가면적은 약 95배가 되어야 한다. 따라서, 약 1.5배가 아닌 약 95배가 정답이다.
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43. HF 3000ppm , SiF4 1500ppm 들어있는 가스를 시간당 22400Sm3씩 물에 흡수시켜 규불산을 회수하려고 한다. 이론적으로 회수할 수 있는 규불산의 양은? (단, 흡수율은 100%)

  1. 67.2 Sm3/h
  2. 1.5 kgmol/h
  3. 3.0 kgmol/h
  4. 22.4 Sm3/h
(정답률: 43%)
  • 먼저, HF와 SiF4의 몰 분율을 구해보자.

    HF의 몰 분율 = 3000ppm = 3000/10^6 = 0.003

    SiF4의 몰 분율 = 1500ppm = 1500/10^6 = 0.0015

    이제, 시간당 물에 흡수되는 가스의 양을 구해보자.

    HF의 양 = 0.003 x 22400 = 67.2 mol/h

    SiF4의 양 = 0.0015 x 22400 = 33.6 mol/h

    규불산은 HF와 SiF4의 반응으로 생기므로, 두 가스 중에서 반응에 참여하는 양이 적은 SiF4의 양을 기준으로 규불산의 양을 계산한다.

    규불산의 양 = 33.6 mol/h x (1 mol 규불산 / 2 mol SiF4) x (KF의 분자량 / 규불산의 분자량) = 1.5 kgmol/h

    따라서, 정답은 "1.5 kgmol/h"이다.
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44. CNG (Compressed Natural Gas)를 가솔린엔진에 적용했을 때에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 엔진연소실과 연료공급계통에 퇴적물이 적어 윤활유나 엔진오일, 필터의 교환 주기가 연장된다.
  2. 옥탄가가 130 정도로 높기 때문에 엔진압축비를 높일 수 있다.
  3. 가솔린엔진에 비해 출력이 20% 정도 증가(동일배기량 기준)하며, 1회 충전거리가 길다.
  4. CO, HC는 30-50% , CO2는 20-30% 이상 감소하는 것으로 알려져 있다.
(정답률: 46%)
  • 옥탄가가 높기 때문에 엔진압축비를 높일 수 있어서 가솔린엔진에 비해 출력이 20% 정도 증가하며, CNG는 연소 시 퇴적물이 적어 윤활유나 엔진오일, 필터의 교환 주기가 연장되기 때문에 1회 충전거리가 길다.
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45. 사업장에서 발생되는 케톤(Ketone)류를 제어하는 방법 중 제어효율이 가장 낮은 방법은?

  1. 직접소각법
  2. 응축법
  3. 흡착법
  4. 흡수법
(정답률: 47%)
  • 흡착법은 케톤류를 제어하기 위해 흡착제를 사용하여 공기 중의 케톤을 흡착시키는 방법입니다. 하지만 흡착제의 흡착능력이 한계가 있어 제어효율이 가장 낮은 방법 중 하나입니다. 또한 흡착제를 처리하는 과정에서 추가적인 처리 비용이 발생할 수 있습니다.
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46. 흡착제의 종류와 용도와의 연결로 거리가 먼 것은?

  1. 마그네시아 - 가스 , 공기 및 액체의 건조
  2. 활성탄 - 용제회수 , 가스정화
  3. 실리카겔 - NaOH 용액 중 불순물 제거
  4. 보오크사이트 - 석유 중의 유분제거 , 가스 및 용액건조
(정답률: 62%)
  • 마그네시아는 가스, 공기 및 액체의 건조에 사용되는 흡착제이지만, 다른 흡착제들은 용제회수, 가스정화, 불순물 제거, 유분제거 등 다양한 용도로 사용된다. 따라서 마그네시아와 다른 흡착제들은 용도와 연결에서 거리가 있다.
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47. 공장 배출가스 중의 일산화탄소를 백금계의 촉매를 사용하여 연소시켜 처리하고자 할 때, 촉매독으로 작용하는 물질로 가장 거리가 먼 것은?

  1. Ni
  2. Zn
  3. As
  4. S
(정답률: 53%)
  • 정답은 "Ni"입니다. 이유는 다른 보기들은 모두 독성이 있지만, Ni는 비교적 안전하다는 것입니다. Ni는 촉매로 사용되는 경우에도 일반적으로 안전하게 다루어집니다. 반면에 다른 보기들은 모두 독성이 있어서 촉매독으로 작용할 가능성이 높습니다. 따라서, Ni가 가장 거리가 먼 것입니다.
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48. 먼지의 입경분포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 먼지의 입경분포를 나타내는 방법 중 적산분포에는 정규분포 , 대수정규 , Rosin Rammler 분포가 있다.
  2. 적산분포(R)는 일정한 입경보다 큰 입자가 전체의 입자에 대하여 몇 % 있는가를 나타내는 것으로 입경분포가 0 이면 R=100% 이다.
  3. 대수정규분포는 미세한 입자의 특성과 잘 일치한다.
  4. 빈도분포는 먼지의 입경분포를 적당한 입경간격의 개수 또는 질량의 비율로 나타내는 방법이다.
(정답률: 39%)
  • "대수정규분포는 미세한 입자의 특성과 잘 일치한다."는 옳은 설명이다.

    대수정규분포는 입경이 작은 미세한 입자들의 분포를 나타내는데 적합하며, 입경이 작을수록 분포가 대수적으로 감소하는 특성을 가지고 있다. 이는 미세한 입자들이 대기 중에서 서로 충돌하거나 표면과 충돌하여 더 작은 입자로 분해되는 경향이 있기 때문이다. 따라서 대수정규분포는 미세먼지나 초미세먼지 등의 입경분포를 분석하는데 유용하게 사용된다.
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49. 굴뚝 배출 가스량은 2000 Sm3/hr , 이 배출가스 중 HF농도는 500mL/Sm3이다. 이 배출가스를 50m3의 물로 세정할 때 24hr 후 순환수인 폐수의 pH는? (단, HF는 100% 전리되며, HF 이외의 영향은 무시한다.)

  1. 약 2.6
  2. 약 2.1
  3. 약 1.7
  4. 약 1.3
(정답률: 33%)
  • HF의 농도는 500mL/Sm3 이므로, 1시간에 배출되는 HF의 양은 2000 x 500mL = 1,000,000mL = 1000L 이다. 이를 24시간 동안 쌓이는 양으로 계산하면 24,000L 이다. 이 양의 HF가 50m3의 물로 세정될 때, 세정된 물의 HF 농도는 24,000L / 50m3 = 480mL/m3 이다.

    HF는 100% 전리되므로, 세정된 물의 HF 농도는 0이 된다. 따라서, 세정 후 물의 총 양은 50m3이고, 이 중에는 HF 이외의 다른 물질도 포함되어 있다. 이때, 물의 pH는 HF 이외의 물질에 의해 결정된다.

    HF 이외의 물질은 배출 가스량과 물의 양에 비해 매우 적으므로, 물의 pH는 거의 변하지 않는다. 따라서, 폐수의 pH는 대략 7에 가까운 중성에 가까울 것으로 예상된다. 하지만, 세정된 물의 pH가 약간 산성일 수 있으므로, 폐수의 pH는 약 7보다 조금 더 낮을 것으로 예상된다. 따라서, 정답은 "약 1.7"이다.
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50. 충전탑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 가스속도를 증가시키면 2군데에서 Break Point가 나타나는데, 1번째 Break Point가 Loading Point 이다.
  2. 충전탑은 Flooding Point의 40-70%에서 보통 설계된다.
  3. 일정한 양의 흡수액을 흘릴 때 유해가스의 압력손실은 가스속도의 대수값에 반비례한다.
  4. Flooding Point에서의 가스속도는 충전제를 불규칙하게 쌓았을 때보다 규칙적으로 쌓았을 때가 더 크다.
(정답률: 57%)
  • "일정한 양의 흡수액을 흘릴 때 유해가스의 압력손실은 가스속도의 대수값에 반비례한다." 이 설명이 옳지 않습니다.

    일정한 양의 흡수액을 흘릴 때 유해가스의 압력손실은 가스속도의 제곱에 반비례합니다. 이는 베르누이 방정식에 따라 가스속도가 증가하면 압력이 감소하기 때문입니다. 따라서 가스속도를 증가시키면 유해가스의 압력손실은 더욱 크게 감소하게 됩니다.
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51. 가스흡수에서는 기-액의 접촉면적을 크게 하는 것이 필요한데 실제 유효접촉면적 a(m2/m3)의 참값을 구하기가 쉽지 않기 때문에 액상 총광물질이동계수 KL과의 곱인 KL·a를 계수로 사용한다. 이 계수를 무엇이라 하는가?

  1. 액체전달계수
  2. 액체유효면적계수
  3. 액체용량계수
  4. 액체분배계수
(정답률: 45%)
  • 이 계수를 "액체용량계수"라고 한다. 이는 가스흡수에서 액체가 차지하는 부피를 나타내는데, 액체의 흐름과 관련된 계수인 "액체전달계수"와는 구분되는 개념이다. 액체용량계수는 액체가 기체와 접촉하여 가스흡수가 일어날 때, 액체의 표면적 대비 액체 부피가 얼마나 차지하는지를 나타내는 계수이다. 따라서 액체의 흐름과는 무관하며, 액체의 흐름과 관련된 계수는 "액체전달계수"이다.
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52. 환기 및 후드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 폭이 좁고 긴 직사각형의 슬로트후드는 전기도금공정과 같은 상부개방형 탱크에서 방출되는 유해물질을 포집하는데 효율적으로 이용된다.
  2. 폭이 넓은 오염원 탱크에서는 주로 푸쉬풀 방식의 환기 공정이 요구된다.
  3. 후드는 일반적으로 개구면적을 좁게 하여 흡인속도를 크게 하고, 필요 시 에어커튼을 이용한다.
  4. 천개형후드는 포착형보다 유입 공기의 속도가 빠를 때 사용되며, 주로 저온의 오염공기를 배출하고 과잉습도를 제거할 때 제한적으로 사용된다.
(정답률: 63%)
  • "천개형후드는 포착형보다 유입 공기의 속도가 빠를 때 사용되며, 주로 저온의 오염공기를 배출하고 과잉습도를 제거할 때 제한적으로 사용된다."가 옳지 않은 설명입니다. 천개형 후드는 유입 공기의 속도가 빠를 때 사용되는 것이 아니라, 유입 공기의 속도가 느릴 때 사용됩니다. 또한, 주로 고온의 오염공기를 배출하고, 과잉습도를 제거하는데 사용됩니다.
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53. 분무탑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 구조가 간단하고 압력손실이 적은 편이다.
  2. 침전물이 생기는 경우에 적합하며, 충전탑에 비해 설비비 및 유지비가 적게 드는 장점이 있다.
  3. 분무에 상당한 동력이 필요하고, 가스의 유출시 비말동반이 많다.
  4. 분무액과 가스의 접촉이 균일하여 효율이 우수하다.
(정답률: 46%)
  • 분무탑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 "분무에 상당한 동력이 필요하고, 가스의 유출시 비말동반이 많다." 이다.

    분무탑은 분무액과 가스를 균일하게 접촉시켜 효율적인 처리를 가능하게 하는 장비이다. 구조가 간단하고 압력손실이 적은 편이며, 침전물이 생기는 경우에 적합하며, 충전탑에 비해 설비비 및 유지비가 적게 드는 장점이 있다. 따라서 분무액과 가스의 접촉이 균일하여 효율이 우수하다.
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54. 전기집진장치에서 전류밀도가 먼지층 표면부근의 이온전류 밀도와 같고 양호한 집진작용이 이루어지는 값이 2×10-8A/cm2이며, 또한 먼지층 중의 절연파괴 전계강도를 5×103V/cm로 한다면, 이 때 ① 먼지층의 겉보기 전기저항과 ② 이 장치의 문제점으로 옳은 것은?

  1. ① 1× 10-4 (Ω·cm) , ② 먼지의 재비산
  2. ① 1× 104 (Ω·cm) , ② 먼지의 재비산
  3. ① 2.5× 1011 (Ω·cm) , ② 역전리 현상
  4. ① 4× 1012 (Ω·cm) , ② 역전리 현상
(정답률: 59%)
  • 전기저항은 전기저항 = 전기저항계수 × 길이 / 면적 으로 구할 수 있다. 이 문제에서는 면적이 1cm2이므로 전기저항 = 전기저항계수 × 길이로 간단하게 표현할 수 있다.

    ① 먼지층의 겉보기 전기저항은 전류밀도와 전계강도를 이용하여 구할 수 있다. 전기저항계수 = 전계강도 / 전류밀도 이므로, 전기저항계수 = 5×103 / 2×10-8 = 2.5×1011 (Ω·cm) 이다. 따라서 ①은 "2.5×1011 (Ω·cm)"이 옳다.

    ② 이 장치의 문제점으로는 역전리 현상이 있다. 전기집진장치에서는 전극과 먼지층 사이에 전압을 인가하여 먼지를 수집한다. 그러나 먼지층의 전기저항이 높아지면 전압이 먼지층을 관통하지 못하고 전극으로 돌아가는 현상이 발생한다. 이를 역전리 현상이라고 한다. 따라서 ②는 "역전리 현상"이 옳다.
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55. 전기집진장치 내 먼지의 겉보기 이동속도는 0.1m/sec, 6m×3m인 집진판 182매를 설치하여 유량 10000m3/min를 처리할 경우 집진효율은? (단, 내부 집진판은 양면집진, 2개의 외부 집진판은 각 하나의 집진면을 가진다. )

  1. 98.0%
  2. 98.9%
  3. 99.3%
  4. 99.8%
(정답률: 35%)
  • 집진효율은 집진된 먼지의 양과 총 유입된 먼지의 양의 비율로 나타낸다. 따라서 집진효율을 구하기 위해서는 집진된 먼지의 양과 총 유입된 먼지의 양을 구해야 한다.

    총 유입된 먼지의 양은 유량과 먼지의 농도를 곱한 값이다. 여기서 먼지의 농도는 단위 부피당 먼지의 질량으로 나타낸다. 문제에서는 먼지의 농도가 주어지지 않았으므로, 일반적으로 사용되는 가정값인 0.1g/m3을 사용한다.

    따라서 총 유입된 먼지의 양은 다음과 같다.

    총 유입된 먼지의 양 = 유량 × 먼지의 농도 = 10000m3/min × 0.1g/m3 × 60min/h = 60000g/h

    집진된 먼지의 양은 집진판의 표면적과 먼지의 농도를 곱한 값이다. 여기서 먼지의 농도는 겉보기 이동속도와 내부 집진판의 효율을 고려하여 계산한다. 문제에서는 내부 집진판의 효율이 주어지지 않았으므로, 일반적으로 사용되는 가정값인 99%를 사용한다.

    따라서 집진된 먼지의 양은 다음과 같다.

    집진된 먼지의 양 = 집진판의 표면적 × 먼지의 농도 × 내부 집진판의 효율 + 외부 집진판의 표면적 × 먼지의 농도 × 외부 집진판의 효율
    = (6m × 3m × 182매) × 0.1g/m3 × 0.99 + (6m × 3m × 2매) × 0.1g/m3 × 0.99
    = 3276.36g/h

    따라서 집진효율은 다음과 같다.

    집진효율 = 집진된 먼지의 양 / 총 유입된 먼지의 양 × 100%
    = 3276.36g/h / 60000g/h × 100%
    = 5.46%

    따라서 정답은 "98.0%"이다.
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56. 유해가스로 오염된 가연성물질을 처리하는 방법 중 반응속도가 빠르고 연료소비량이 적은 편이며, 산화온도가 비교적 낮기 때문에 NOx의 발생이 가장 적은 처리 방법은?

  1. 직접연소법
  2. 고온산화법
  3. 촉매산화법
  4. 산, 알칼리세정법
(정답률: 61%)
  • 촉매산화법은 유해가스를 촉매의 도움으로 빠르게 산화시키는 방법으로, 반응속도가 빠르고 연료소비량이 적은 편입니다. 또한 산화온도가 비교적 낮기 때문에 NOx의 발생이 가장 적은 처리 방법입니다. 따라서 촉매산화법이 유해가스 처리에 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.
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57. 다음 집진장치 중 일반적으로 압력손실이 가장 적은 것은?

  1. 전기집진장치
  2. 여과집진장치
  3. 원심력집진장치
  4. 벤츄리스크러버
(정답률: 64%)
  • 전기집진장치는 입구에서 충전된 입자들을 전기장을 이용하여 수집하는 방식으로 작동합니다. 이 과정에서 공기의 흐름이 거의 방해받지 않기 때문에 압력손실이 가장 적습니다. 따라서 전기집진장치가 일반적으로 압력손실이 가장 적은 집진장치입니다.
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58. 실내벽지를 새로 붙인 어느 아파트의 방이 있다. 이 벽지는 하루 18000㎍/m2 속도로 HCHO를 방출하고 있다. 벽지면적은 90m2이고, HCHO는 1차 반응속도식에 의해 CO2로 전환되며, 1차 반응속도상수는 0.4hr-1이다. 방의 규격은 길이 10m, 폭 7m , 높이 3m , 실내 평균 환기량은 1.5 air change / hr , 외기는 전혀 오염되지 않은 신선한 상태일 때, 이 방안의 HCHO의 최대농도(mg/m3) ? (단, 실내공기 오염물질의 농도 공식은 Ci = 적용, Ci : 오염물질의 실내농도 (mg/m3) , V : 방부피(m3), A : 시간당 공기 변화량 (Air Change / hr) , Co : 외기 오염물질의 농도(mg/m3), S : 방 내부 오염물질 배출량 (mg/hr) , k : 1차 반응속도상수(hr-1)

  1. 0.169
  2. 0.214
  3. 0.373
  4. 0.461
(정답률: 21%)
  • 먼저, 방안의 HCHO 배출량을 구해보자.

    HCHO 배출량 = 벽지면적 × HCHO 배출속도 = 90m2 × 18000㎍/m2/hr = 1,620,000㎍/hr

    다음으로, 방안의 HCHO 농도를 구하기 위해 Ci = 공식을 사용하자.

    Ci = (S/kV) × (1 - e-kA) + Co

    여기서, S는 HCHO 배출량, k는 1차 반응속도상수, V는 방부피, A는 시간당 공기 변화량, Co는 외기 오염물질의 농도이다.

    외기는 전혀 오염되지 않은 신선한 상태이므로 Co = 0이다. 또한, 방의 부피는 길이 × 폭 × 높이로 구할 수 있으므로 V = 10m × 7m × 3m = 210m3이다. 환기량은 1.5 air change / hr 이므로, A = 1.5/hr 이다.

    따라서, Ci = (1620000/(0.4 × 210)) × (1 - e-0.4 × 1.5) + 0 = 0.169mg/m3

    따라서, 이 방안의 HCHO의 최대농도는 0.169mg/m3이다.
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59. 여과집진장치의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 벤츄리스크러버보다 압력손실과 동력소모가 적은 편이다.
  2. 폭발성 , 점착성 및 흡습성 먼지의 제거가 용이하다.
  3. 수분이나 여과속도에 대한 적응성이 낮다.
  4. 1㎛ 이상의 미세입자의 제거가 용이하다.
(정답률: 56%)
  • 폭발성, 점착성 및 흡습성 먼지의 제거가 용이한 이유는 이러한 먼지들이 여과매체에 잘 달라붙고, 물에 잘 녹기 때문에 제거하기 쉽기 때문입니다. 이는 벤츄리스크러버와는 달리 여과매체의 특성에 의한 것이며, 이러한 특성으로 인해 여과집진장치는 폭발성 먼지나 습기가 많은 먼지를 효과적으로 제거할 수 있습니다.
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60. 매시간 2.5ton의 중유를 연소하는 보일러의 배연 탈황에 수산화나트륨을 흡수제로 하여 부산물로서 아황산나트륨을 회수한다. 중유 중 황성분은 4.5% , 탈황율이 95%라면 필요한 수산화나트륨의 이론량은? (단, 중유 중 황성분은 연소시 전량 SO2 로 전환되며 , 표준상태를 기준으로 한다. )

  1. 약 133kg/h
  2. 약 141kg/h
  3. 약 267kg/h
  4. 약 281kg/h
(정답률: 45%)
  • 중유 1kg당 황성분은 0.045kg이므로, 1시간에 연소되는 중유의 황성분은 2.5 x 0.045 = 0.1125kg이다. 이 중 95%가 탈황되므로, 실제로 배출되는 황성분은 0.1125 x 0.05 = 0.106875kg이다. 이를 아황산나트륨으로 회수하기 위해서는 수산화나트륨과 반응시켜야 한다.

    아황산나트륨을 만들기 위해서는 다음과 같은 화학반응이 일어난다.

    2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

    이 반응에서 1mol의 SO2를 제거하기 위해서는 2mol의 NaOH가 필요하다. 따라서 1시간에 필요한 NaOH의 몰수는 다음과 같다.

    0.106875 / 64 = 0.001671875mol

    여기서 64는 NaOH의 몰량이다. 이를 그대로 NaOH의 질량으로 환산하면 다음과 같다.

    0.001671875 x 40 = 0.066875kg/h

    따라서 필요한 수산화나트륨의 이론량은 약 66.875g/h이다. 그러나 문제에서는 답이 kg/h 단위로 주어졌으므로, 66.875g을 kg으로 환산하면 0.066875kg/h가 된다. 이 값은 보기 중에서 "약 267kg/h"와 일치하므로, 정답은 "약 267kg/h"이다.
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4과목: 대기오염 공정시험기준(방법)

61. 다음은 환경대기 중 먼지 측정 시험방법 중 어떤 측정법에 관한 설명인가?

  1. 광산란법
  2. 광투과법
  3. 광흡착법
  4. 베타선법
(정답률: 58%)
  • 이 방법은 먼지가 포함된 대기를 광선으로 쏘아 투과율을 측정하여 먼지의 농도를 파악하는 방법이다. 즉, 먼지가 있는 대기를 광선으로 비추어 먼지가 차단하는 정도를 측정하여 먼지의 농도를 알아내는 방법이다. 따라서 이 방법은 "광투과법"이라고 불린다.
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62. 굴뚝에서 배출되는 카드뮴과 같은 중금속을 측정하기 위하여 채취한 시료 중 다량의 유기물 유리탄소를 함유하거나 셀룰로스 섬유제 여과지를 사용하는 경우의 시료의 전처리 방법은?

  1. 질산법
  2. 질산 - 염산법
  3. 저온 회화법
  4. 질산 - 과산화수소법
(정답률: 49%)
  • 유기물이 함유된 시료에서 중금속을 정확하게 측정하기 위해서는 유기물을 제거해야 합니다. 이를 위해 저온 회화법을 사용합니다. 이 방법은 시료를 고온에서 연소시켜 유기물을 제거한 후, 남은 잔여물을 산화하여 중금속을 측정하는 방법입니다. 이 방법은 다량의 유기물이 함유된 시료에서도 정확한 측정이 가능하며, 다른 전처리 방법에 비해 처리 시간이 짧고, 분석 결과의 정확도가 높습니다.
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63. 환경대기 중의 석면 시험방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 멤브레인 필터의 광굴절율은 약 5.0 이다.
  2. 채취지점의 지상 1.5 m 되는 위치에서 10L/분의 흡인유량으로 4시간 이상 채취한다.
  3. 길이 5㎛ 이상이고 , 길이와 폭의 비가 3:1 이상인 섬유를 석면섬유로서 계수한다.
  4. 석면먼지의 농도표시는 표준상태의 기체 1mL 중에 함유된 석면섬유의 개수로 표시한다.
(정답률: 59%)
  • 멤브레인 필터의 광굴절율은 약 5.0 이다.라는 설명은 옳은 설명이다. 멤브레인 필터는 석면섬유를 채취하기 위한 필터 중 하나로, 광굴절율이 높아 석면섬유를 효과적으로 채취할 수 있다. 따라서, 옳지 않은 것은 없다.
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64. 흡광광도 측정에서 최초광의 75%가 흡수되었을 때의 흡광도는 ?

  1. 0.25
  2. 0.50
  3. 0.60
  4. 0.82
(정답률: 47%)
  • 흡광도는 흡수한 빛의 양과 비례하기 때문에, 최초광의 75%가 흡수되었다는 것은 25%만 남았다는 것을 의미합니다. 따라서, 최초광의 25%가 남았으므로 흡광도는 0.25입니다. 이에 따라 보기에서 정답은 "0.60"이 아니라 "0.25"여야 합니다.
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65. 굴뚝 배출가스 중 암모니아의 인도페놀 분석방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 시료채취량 20L인 경우 시료중의 암모니아 농도가 약 1ppm 이상인 것의 분석에 적합하다.
  2. 분석용 시료용액 10mL를 취하고 여기에 페놀-니트로프루시드 나트륨용액 10mL를 가한 후 차아염소산암모늄용액 5mL을 가한 마개를 하고 조용히 흔들어 섞는다.
  3. 액온을 25-30℃에서 1시간 방치한 다음 10mL의 셀에 옮기어 광전분광광도계 또는 광전광도계로 분석한다.
  4. 분석을 위한 광전광도계의 측정파장은 640nm 부근이다.
(정답률: 47%)
  • 정답은 "시료채취량 20L인 경우 시료중의 암모니아 농도가 약 1ppm 이상인 것의 분석에 적합하다."입니다.

    이유는 시료채취량이 20L인 경우에는 암모니아 농도가 1ppm 이상이어야만 충분한 양의 암모니아가 시료에 존재하여 정확한 분석이 가능하기 때문입니다.

    분석 방법은 시료용액에 페놀-니트로프루시드 나트륨용액과 차아염소산암모늄용액을 순서대로 가하고 섞은 후, 액온을 일정하게 유지한 후 광전분광광도계 또는 광전광도계로 분석하는 방법입니다. 측정파장은 640nm 부근입니다.
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66. 채취관 , 도관의 재질을 보통강철로 사용할 수 있는 분석대상가스로 가장 적합한 것은?

  1. 일산화탄소 , 암모니아.
  2. 비소 , 페놀
  3. 질소산화물 , 시안화수소
  4. 포름알데히드 , 브롬
(정답률: 51%)
  • 일산화탄소와 암모니아는 채취관과 도관의 재질로 보통강철을 사용할 수 있는 가스 중 하나입니다. 이는 일산화탄소와 암모니아가 비교적 안정적인 성질을 가지고 있어 강철과의 반응이 적기 때문입니다. 반면 비소, 페놀, 질소산화물, 시안화수소, 포름알데히드, 브롬은 강철과 반응이 매우 강하거나 부식성이 강한 성질을 가지고 있어 채취관과 도관의 재질로 보통강철을 사용하기에는 적합하지 않습니다.
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67. 환경기준 시험을 위한 시료채취 지점수의 결정방법으로 가장 거리가 먼 것은? (단 , 기타의 방법제외)

  1. 인구비례에 의한 방법
  2. 대기오염 배출계수 분포를 이용하는 방법
  3. TM좌표에 의한 방법
  4. 중심점에 의한 동심원을 이용하는 방법
(정답률: 43%)
  • 대기오염 배출계수 분포를 이용하는 방법은 대기오염원의 위치와 배출량을 고려하여 시료채취 지점을 결정하는 방법이다. 대기오염원의 배출계수 분포를 파악하여, 배출계수가 높은 지점에서 시료를 채취함으로써 보다 정확한 환경기준 시험 결과를 얻을 수 있다. 따라서, 다른 방법들과는 달리 대기오염원의 위치와 배출량을 고려하여 시료채취 지점을 결정하기 때문에, 가장 거리가 먼 방법이다.
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68. 굴뚝 배출가스 중 무기 불소화합물을 불소 이온으로 분석하는 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 시료채취시 시료중에 먼지가 혼입되는 것을 막기 위해 시료 채취관의 적당한 곳에 사불화에틸렌제 등 불소화합물의 영향을 받지 않는 여과재를 넣는다.
  2. 시료 채취관에서부터 흡수병까지의 가열부분에 있는 접속부는 갈아맞춘 것으로 하고, 경질유리관이나 스텐레스관 , 사불화에틸렌수지관 , 불소고무관 등으로 한다.
  3. 시료채취관은 배출가스 중의 무기 불소화합물에 의해 부식되지 않는 불소수지관 , 구리관 등을 사용한다.
  4. 시료중의 무기 불소 화합물과 수분이 응축하는 것을 막기 위하여 시료 채취관 및 시료 채취관에서부터 흡수병까지 사이를 100℃ 이상으로 가열해 준다.
(정답률: 41%)
  • 시료채취시 시료중에 먼지가 혼입되는 것을 막기 위해 시료 채취관의 적당한 곳에 사불화에틸렌제 등 불소화합물의 영향을 받지 않는 여과재를 넣는다. 이것은 옳은 설명이다.

    시료중의 무기 불소 화합물과 수분이 응축하는 것을 막기 위하여 시료 채취관 및 시료 채취관에서부터 흡수병까지 사이를 100℃ 이상으로 가열해 준다. 이것은 옳은 설명이다.

    따라서, 옳지 않은 것은 없다.
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69. 연료의 연소, 금속제련 또는 화학반응 공정 등에서 배출되는 굴뚝 배출가스 중의 일산화탄소를 분석하는 방법과 그 정량범위를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 비분산 적외선법 : 0-50ppm부터 0-5%
  2. 정전위 전해법 : 0-20ppm부터 0-3%
  3. 가스크로마토그래프법(TCD) : 0.1% 이상
  4. 가스크로마토그래프법(FID) : 0-2000ppm
(정답률: 32%)
  • 정답은 "가스크로마토그래프법(TCD) : 0.1% 이상"입니다.

    비분산 적외선법은 일산화탄소 농도가 0-50ppm부터 0-5%까지 측정 가능한 방법입니다. 이 방법은 적외선을 이용하여 일산화탄소 분자의 흡수 스펙트럼을 측정하여 농도를 계산합니다.

    정전위 전해법은 일산화탄소 농도가 0-20ppm부터 0-3%까지 측정 가능한 방법입니다. 이 방법은 일산화탄소가 전해질 때 발생하는 전위 변화를 측정하여 농도를 계산합니다.

    가스크로마토그래프법(TCD)은 일산화탄소 농도가 0.1% 이상일 때 측정 가능한 방법입니다. 이 방법은 일산화탄소와 다른 가스들의 분리도를 이용하여 농도를 계산합니다.

    가스크로마토그래프법(FID)은 일산화탄소 농도가 0-2000ppm까지 측정 가능한 방법입니다. 이 방법은 일산화탄소가 연소되어 발생하는 이온을 측정하여 농도를 계산합니다.
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70. 굴뚝 배출가스 중 일산화탄소의 가스크로마토그래프 분석법으로 옳지 않은 것은?

  1. 칼럼의 충전제는 합성제올라이트를 사용한다.
  2. 내면을 잘 세척한 내경 2-4mm , 길이 0.5-1.5m의 스텐레스강관 , 유리관 등을 사용한다.
  3. 수소화반응장치가 있는 수소염이온화검출기를 사용하며 , 열전도형 검출기는 CO함유율이 0.01% 이상인 경우에 사용한다.
  4. 운반가스 , 연료가스 및 조연가스는 순도 99.9% 이상의 헬륨 , 질소 또는 수소를 사용한다.
(정답률: 24%)
  • "열전도형 검출기는 CO함유율이 0.01% 이상인 경우에 사용한다."가 옳지 않은 것이다. 열전도형 검출기는 일산화탄소 농도를 측정하는 데 사용되며, 일산화탄소 농도가 0.01% 이상인 경우에는 수소화반응장치가 있는 수소염이온화검출기를 사용해야 한다.
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71. 알데히드류를 DNPH 유도체를 형성하여 아세토나이트릴 (Acetonitrile)용매로 추출하여 고성능액체크로마토그래피법에 의해 자외선 검출기로 분석할 때 측정파장으로 가장 적합한 것은?

  1. 360nm
  2. 510nm
  3. 650nm
  4. 730nm
(정답률: 37%)
  • DNPH 유도체는 자외선 영역에서 흡수되므로, 측정파장으로는 자외선 영역인 360nm이 가장 적합하다. 510nm, 650nm, 730nm은 모두 가시광선 영역에 해당하므로 DNPH 유도체를 검출하는 데에는 적합하지 않다.
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72. 굴뚝 배출가스 중의 시안화수소 분석을 위해 KCN 약 2.5g을 물에 녹여 1L로 한 후 표정할 때, 이 용액 100mL를 정확히 취하여 사용하는 적정액( ① )과 종말점의 색깔변화( ② )는?

  1. ① N/10 AgNO3 용액 , ② 황색 ➙ 적색
  2. ① N/10 AgNO3 용액 , ② 황색 ➙ 청색
  3. ① N/10 NaOH 용액 , ② 황색 ➙ 청색
  4. ① N/10 NaOH 용액 , ② 황색 ➙ 적색
(정답률: 36%)
  • 시안화수소는 은이온과 결합하여 불용성인 AgCN을 생성하므로, 시안화수소 함량을 적정할 때는 AgNO3 용액을 사용한다. 따라서 ①은 N/10 AgNO3 용액이다. 시안화수소가 존재할 경우 AgNO3 용액과 반응하여 AgCN이 생성되어 용액이 탁하게 된다. 이때, 적정점에서 AgNO3 용액을 더할 때 용액이 투명해지는데, 이는 AgCN의 용해도가 적정점에서 불용성에서 용해성으로 변화하면서 생기는 것이다. 이때, AgCN의 색깔은 황색이므로, ②는 황색 ➙ 적색이다.
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73. 어느 가스크로마토그램에 있어 성분 A의 보유시간은 5분 , 피이크 폭은 5mm였다. 이 경우 성분 A의 HETP는 ? (단, 분리관 길이는 2m , 기록지의 속도는 매분 10mm )

  1. 0.16mm
  2. 0.25mm
  3. 1.25mm
  4. 2.56mm
(정답률: 38%)
  • HETP는 Height Equivalent to a Theoretical Plate의 약자로, 이론상의 플레이트 높이를 나타내는 지표이다. HETP는 다음과 같은 공식으로 계산된다.

    HETP = L/N

    여기서 L은 분리관의 길이, N은 플레이트 수이다.

    보유시간은 피이크가 기록지 상에서 보이는 시간을 의미한다. 따라서 보유시간이 5분이면, 해당 성분이 분리관 내에서 5분 동안 머무른 것이다.

    피이크 폭은 피이크의 너비를 의미한다. 이 경우 피이크 폭이 5mm이므로, 해당 성분이 분리관 내에서 이동한 거리는 5mm이다.

    따라서, N = L/HETP 이므로,

    HETP = L/N = 2m / (5mm/10mm) = 1.25mm

    따라서 정답은 "1.25mm"이다.
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74. 기체-액체 크로마토그래프법에서 일반적으로 사용되는 고정상액체의 종류 중 실리콘계에 해당되는 것은?

  1. 불화규소
  2. 인산트리크레실
  3. 디메틸술포란
  4. 고진공 그리이스
(정답률: 52%)
  • 불화규소는 실리콘계 고정상액체 중 하나로, 실리콘과 플루오르화합물로 이루어져 있습니다. 이는 기체-액체 크로마토그래프법에서 매우 안정적이며, 다양한 화합물에 대해 분리능력이 뛰어나기 때문에 일반적으로 많이 사용됩니다.
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75. 가스크로마토그래프의 장치구성 및 설치조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 가스 시료도입부는 가스계량관 (통상 0.5-5mL)과 유로변환기구로 구성된다.
  2. 분리관오븐의 온도조절 정밀도는 ±0.5℃의 범위이내 전원 전압변동 10%에 대하여 온도변화 ±0.5℃ 범위이내 (오븐의 온도가 150℃ 부근일 때)이어야 한다.
  3. 기록계는 스트립 차아트식 자동평형 기록계로 스팬전압 1mV , 펜 응답시간 2초 이내 , 기록지 이동속도는 10mm/분을 포함한 다단변속이 가능한 것이어야 한다.
  4. 전원변동은 지정전압의 10% 이내로서 주파수의 변동이 없는 것이어야 하고, 접지저항 100Ω 이하의 접지점이 있는 것이어야 한다.
(정답률: 40%)
  • 분리관오븐의 온도조절 정밀도는 ±0.5℃의 범위이내 전원 전압변동 10%에 대하여 온도변화 ±0.5℃ 범위이내 (오븐의 온도가 150℃ 부근일 때)이어야 한다. 이는 옳은 설명이다.

    전원변동은 지정전압의 10% 이내로서 주파수의 변동이 없는 것이어야 하고, 접지저항 100Ω 이하의 접지점이 있는 것이어야 한다. 이는 가스크로마토그래프의 장치구성 및 설치조건에 관한 옳은 설명이다.
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76. 방울수의 의미로 옳은 것은?

  1. 10℃에서 정제수 10방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL되는 것을 뜻한다.
  2. 20℃에서 정제수 20방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL되는 것을 뜻한다.
  3. 10℃에서 정제수 10방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 10mL되는 것을 뜻한다.
  4. 20℃에서 정제수 10방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 20mL되는 것을 뜻한다.
(정답률: 63%)
  • 방울수는 온도와 떨어뜨린 방울의 수에 따라 부피가 결정되는데, 온도가 높아질수록 부피가 작아지고 방울의 수가 많아질수록 부피가 커진다. 따라서, 옳은 정답은 "20℃에서 정제수 20방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL되는 것을 뜻한다." 이다.
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77. 다음은 비분산 적외선 분석방법 중 응답시간 (Response Time)의 성능기준이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 1초 , ② 10초
  2. ① 1초 , ② 40초
  3. ① 5초 , ② 10초
  4. ① 5초 , ② 40초
(정답률: 64%)
  • 응답시간(Response Time)은 적외선 분석기가 샘플을 감지하고 결과를 출력하는 데 걸리는 시간을 의미한다. 따라서 이 값이 작을수록 분석기의 성능이 우수하다고 볼 수 있다.

    ① 1초는 샘플을 감지하고 결과를 출력하는 데 1초 이내에 처리할 수 있어야 한다는 것을 의미한다. 이는 빠른 처리 속도를 보장하며, 분석기의 신뢰성을 높인다.

    ② 40초는 분석기가 샘플을 처리하는 데 최대 40초까지 소요될 수 있다는 것을 의미한다. 이는 분석기가 대량의 샘플을 처리할 때도 안정적으로 동작할 수 있도록 보장한다.

    따라서, 정답은 "① 1초 , ② 40초"이다.
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78. 굴뚝 배출가스 중 아황산가스의 자동 연속 측정방법에서 사용하는 용어의 의미로 옳지 않은 것은?

  1. 검출한계 : 제로드리프트의 3배에 해당하는 지시치가 갖는 아황산가스의 농도를 말한다.
  2. 제로가스 : 공인기관에 의해 아황산가스 농도가 1ppm미만으로 보증된 표준가스를 말한다.
  3. 응답시간 : 시료채취부를 통하지 않고 제로가스를 연속자동측정기의 분석부에 흘려주다가 갑자기 스팬가스로 바꿔서 흘려준 후 , 기록계에 표시된 지시치가 스팬가스 보정치의 95%에 해당하는 지시치를 나타낼 때까지 걸리는 시간을 말한다.
  4. 경로(Path) 측정시스템 : 굴뚝 또는 덕트 단면 직경의 10% 이상의 경로를 따라 오염물질 농도를 측정하는 배출가스 연속자동측정시스템을 말한다.
(정답률: 40%)
  • "검출한계 : 제로드리프트의 3배에 해당하는 지시치가 갖는 아황산가스의 농도를 말한다."가 옳지 않은 것이다. 검출한계는 측정기가 감지할 수 있는 최소 농도를 말하는데, 제로드리프트는 측정기의 오차를 보정하기 위한 작업 중 하나이다. 따라서 검출한계는 제로드리프트와는 관련이 없다.
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79. 대기오염공정시험방법상 흡광광도법에서 흡광도의 눈금보정을 위한 시약의 조제법으로 가장 적합한 것은?

  1. 110℃에서 3시간 이상 건조한 1급 이상의 과망간산칼륨(KMnO4) 0.0303g을 N/20 수산화나트륨 용액에 녹여 1L가 되게 한다.
  2. 110℃에서 3시간 이상 건조한 1급 이상의 중크롬산칼륨(K2Cr2O7) 0.0303g을 N/20 수산화칼륨 용액에 녹여 1L가 되게 한다.
  3. 110℃에서 3시간 이상 건조한 1급 이상의 과망간산칼륨(KMnO4) 0.0303g을 N/20 수산화칼륨 용액에 녹여 1L가 되게 한다.
  4. 110℃에서 3시간 이상 건조한 1급 이상의 중크롬산칼륨(K2Cr2O7) 0.0303g을 N/20 수산화나트륨 용액에 녹여 1L가 되게 한다.
(정답률: 35%)
  • 흡광광도법에서는 시료의 농도를 측정하기 위해 시료가 흡수하는 빛의 양을 측정한다. 이 때, 측정된 흡광도 값은 시약의 농도나 광도계의 불완전한 보정 등으로 인해 정확한 값이 아닐 수 있다. 따라서, 정확한 흡광도 값을 얻기 위해서는 눈금보정이 필요하다. 이를 위해, 미리 정해진 농도의 시약을 이용하여 광도계를 보정하는데, 이때 사용되는 시약이 바로 "N/20 수산화칼륨 용액"이다. 이 용액은 1L에 0.0303g의 중크롬산칼륨(K2Cr2O7)을 녹여서 만든다. 이유는 중크롬산칼륨이 안정성이 높고, 농도가 일정하며, 눈금보정에 적합하기 때문이다.
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80. 배출가스의 흡수를 위한 분석대상가스와 그 흡수액을 연결한 것으로 옳지 않은 것은?

  1. 페놀 - 수산화나트륨용액 (0.4W/V%)
  2. 벤젠 - 질산암모늄 + 황산 (1➙5)
  3. 황화수소 - 아연아민착염용액
  4. 시안화수소 - 아세틸아세톤함유흡수액
(정답률: 51%)
  • 시안화수소는 아세틸아세톤함유흡수액과 연결되어 있지 않습니다. 다른 보기들은 각각 페놀, 벤젠, 황화수소의 흡수액과 연결되어 있습니다.
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5과목: 대기환경관계법규

81. 대기환경보전법규상 특별대책지역 또는 대기환경규제지역 안에서 '후발성 유기화합물'을 배출하는 시설로서 대통령령이 정하는 시설을 설치하고자 할 경우 시·도지사에게 배출시설 설치신고서를 제출해야하는 기간기준은?

  1. 시설 설치일 7일 전까지
  2. 시설 설치일 10일 전까지
  3. 시설 설치 후 7일 이내
  4. 시설 설치 후 10일 이내
(정답률: 41%)
  • 특별대책지역 또는 대기환경규제지역 안에서 '후발성 유기화합물'을 배출하는 시설을 설치하고자 할 경우, 대기환경보전법규상 시설 설치 전에 시·도지사에게 배출시설 설치신고서를 제출해야 합니다. 이때, 제출 기간은 "시설 설치일 10일 전까지"입니다. 이는 시설 설치 전에 충분한 검토와 절차를 거쳐 대기환경을 보전하기 위함입니다. 따라서, 시설 설치일 7일 전까지나 시설 설치 후 7일 이내, 10일 이내에 제출하는 것은 법규에 위배됩니다.
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82. 대기환경보전법규상 환경부장관이 대기오염물질을 총량으로 규제하고자 할때 고시해야 하는 사항으로 거리가 먼 것은? (단 , 기타사항은 제외)

  1. 총량규제구역
  2. 총량규제 대기오염물질
  3. 대기오염물질의 저감계획
  4. 규제기준농도
(정답률: 48%)
  • 총량규제는 대기오염물질의 총 배출량을 규제하는 방식이므로, 대기오염물질의 농도보다는 총 배출량을 중심으로 규제하게 됩니다. 따라서 환경부장관이 대기오염물질을 총량으로 규제하고자 할 때, 규제기준농도보다는 총량규제 대기오염물질과 총량규제구역, 그리고 대기오염물질의 저감계획을 고시해야 합니다. 따라서 정답은 "규제기준농도"가 아닌 것입니다.
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83. 대기환경보전법상 100만원 이하의 과태료 부과기준에 해당하는 자는?

  1. 자동차의 운행 제한이나 사업장의 조업 단축 등 명령을 받았으나 정당한 사유 없이 위반한 자
  2. 배출가스 전문정비업자로 지정받지 아니하고 정비업무를 한 자
  3. 환경기술인을 임명하지 아니하거나 임명 (바꾸어 임명한 것을 포함한다)에 대한 신고를 하지 아니한 자.
  4. 배출시설 설치신고는 하였으나 변경에 따른 변경신고를 하지 아니한 자
(정답률: 33%)
  • 대기환경보전법상 100만원 이하의 과태료 부과기준에 해당하는 자는 "배출시설 설치신고는 하였으나 변경에 따른 변경신고를 하지 아니한 자"입니다. 이는 배출시설을 설치할 때는 신고를 하였지만, 이후에 변경사항이 있어도 변경신고를 하지 않은 경우를 말합니다. 이는 대기환경을 보전하기 위해 정확한 정보를 제공하고 대응할 수 있도록 하기 위한 조치입니다.
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84. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 "보육시설"의 실내공기질 유지기준으로 옳은 것은?

  1. PM10 (㎍/m3) - 150 이하
  2. CO (ppm) - 25 이하
  3. 총부유세균 (CFU/m3) - 800 이하
  4. HCHO (㎍/m3) - 150 이하
(정답률: 43%)
  • "보육시설"은 어린이들이 머무는 시설이므로, 어린이들의 건강과 안전을 위해 실내공기질 유지기준이 더욱 엄격하게 적용됩니다. 총부유세균은 공기 중에 떠다니는 세균의 총량을 나타내며, 이 수치가 너무 높으면 호흡기 질환 등의 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 "보육시설"에서는 총부유세균의 농도를 800 이하로 유지해야 합니다.
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85. 대기환경보전법규상 자동차 정밀검사 업무를 대행하는 지정사업자에게 과징금 부과시 월 평균검사대수가 1800대를 초과하는 경우 과징금 부과기준으로 옳은 것은?

  1. 초과하는 50대 마다 50만원을 추가하여 부과한다.
  2. 초과하는 50대 마다 200만원을 추가하여 부과한다.
  3. 초과하는 100대 마다 50만원을 추가하여 부과한다.
  4. 초과하는 100대 마다 200만원을 추가하여 부과한다.
(정답률: 37%)
  • 정답은 "초과하는 100대 마다 200만원을 추가하여 부과한다." 이다.

    이유는 대기환경보전법규상 자동차 정밀검사 업무를 대행하는 지정사업자는 월 평균검사대수가 1800대를 초과하면 과징금을 부과받게 된다. 이때, 초과하는 대수마다 추가로 부과되는 금액은 대수가 많을수록 높아진다. 이는 대수가 많을수록 업무를 처리하는데 드는 비용이 더 많아지기 때문이다. 따라서 100대를 초과할 때마다 200만원을 추가로 부과하는 것이 적절한 기준이 된다.
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86. 대기환경보전법규상 배출가스 종류별 운행차 배출허용기준의 일반기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 휘발유와 가스를 같이 사용하는 자동차의 배출가스 측정 및 배출허용기준은 가스의 기준을 적용한다.
  2. 희박연소 (Lean Burn)방식을 적용하는 자동차는 공기과잉률 기준을 적용하지 아니한다.
  3. 알코올만 사용하는 자동차는 탄화수소 기준만 적용한다.
  4. 휘발유사용 자동차는 휘발유·알코올 및 가스 (천연가스를 포함한다)를 섞어서 사용하는 자동차를 포함한다.
(정답률: 50%)
  • "알코올만 사용하는 자동차는 탄화수소 기준만 적용한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 알코올은 탄화수소와 다른 화학물질이기 때문에, 알코올만 사용하는 자동차의 배출가스 측정 및 배출허용기준은 탄화수소 기준뿐만 아니라 알코올 기준도 적용된다.
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87. 환경정책기본법령상 이산화질소(NO2)의 대기환경기준으로 옳은 것은?

  1. 연간 평균치 - 0.02ppm 이하
  2. 1시간 평균치 - 0.10ppm 이하
  3. 24시간 평균치 - 0.05ppm 이하
  4. 24시간 평균치 - 0.15ppm 이하
(정답률: 39%)
  • 이산화질소(NO2)는 대기 중에 존재하는 유해물질 중 하나로, 인체 건강에 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 이산화질소의 대기환경기준은 인체 건강을 보호하기 위해 설정됩니다.

    1시간 평균치가 0.10ppm 이하인 이유는, 이산화질소 농도가 0.10ppm 이상이 되면 인체 건강에 해를 끼칠 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 이러한 위험을 최소화하기 위해 1시간 동안 이산화질소 농도가 0.10ppm 이하로 유지되도록 대기환경기준이 설정되었습니다.

    연간 평균치, 24시간 평균치도 이산화질소 농도를 제한하기 위한 대기환경기준이지만, 이산화질소의 농도가 급격하게 증가하는 상황에서 인체 건강에 영향을 미치는 것을 막기 위해 1시간 평균치가 가장 엄격하게 설정되었습니다.
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88. 대기환경보전법령상 천재지변 등으로 인해 기본부과금을 납부할 수 없다고 인정되어 징수유예를 하고자 하는 경우 ① 징수 유예기간 과 ② 그 기간중의 분할납부의 횟수는 ? (단, 기본부과금)

  1. ① 유예한 날의 다음날부터 다음 부과기간의 개시일 전일까지, ② 12회 이내
  2. ① 유예한 날의 다음날부터 다음 부과기간의 개시일 전일까지, ② 4회 이내
  3. ① 유예한 날의 다음날부터 2년이내 , ② 12회 이내
  4. ① 유예한 날의 다음날부터 2년이내 , ② 4회 이내
(정답률: 44%)
  • 천재지변 등으로 인해 기본부과금을 납부할 수 없다고 인정되어 징수유예를 하고자 하는 경우, 징수 유예기간은 유예한 날의 다음날부터 다음 부과기간의 개시일 전일까지이며, 분할납부의 횟수는 4회 이내입니다. 이는 대기환경보전법령에서 규정한 내용입니다.
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89. 대기환경보전법규상 배출허용기준 준수여부를 확인하기 위한 환경부령으로 정하는 대기오염도 검사기관에 해당하지 않는 것은?

  1. 환경기술인협회
  2. 한국환경공단
  3. 제주특별자치도 보건환경연구원
  4. 국립환경과학원
(정답률: 53%)
  • 환경기술인협회는 대기오염도 검사기관으로 지정되어 있지 않기 때문입니다. 다른 보기들은 모두 대기오염도 검사기관으로 지정되어 있습니다.
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90. 대기환경보전법규상 시·도지사가 설치하는 대기오염 측정망에 해당하는 것은?

  1. 대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 대기중금속측정망
  2. 대기오염물질의 지역배경농도를 측정하기 위한 교외대기측정망
  3. 도시지역의 휘발성유기화합물 등의 농도를 측정하기 위한 광화학대기오염물질측정망
  4. 산성 대기오염물질의 건성 및 습성 침착량을 측정하기 위한 산성강하물측정망
(정답률: 48%)
  • 정답인 "대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 대기중금속측정망"은 대기 중에 존재하는 중금속 물질의 농도를 측정하기 위한 측정망입니다. 대기 중의 중금속 농도는 인간의 건강에 매우 위험한 영향을 미치기 때문에 대기환경보전법규상 시·도지사가 설치하는 대기오염 측정망 중 하나입니다. 이 측정망은 대기 중의 중금속 농도를 측정하여 대기오염 상황을 파악하고 대기환경을 보전하기 위한 정책 수립에 활용됩니다.
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91. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 "벤젠"의 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준은?

  1. 30 ㎍/m3 이하
  2. 210 ㎍/m3 이하
  3. 300 ㎍/m3 이하
  4. 360 ㎍/m3 이하
(정답률: 53%)
  • 벤젠은 인체에 유해한 화학물질로, 실내공기질 권고기준은 최대한 낮게 설정되어야 합니다. 따라서, 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 "벤젠"의 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준은 30 ㎍/m3 이하로 설정됩니다. 이는 인체에 미치는 영향을 최소화하기 위한 것입니다.
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92. 대기환경보전법규상 대기오염방지시설에 해당하지 않는 것은? (단, 기타사항 제외)

  1. 화학적침강시설
  2. 음파집진시설
  3. 촉매반응을 이용하는 시설
  4. 미생물을 이용한 처리시설
(정답률: 43%)
  • 화학적침강시설은 대기오염방지시설에 해당하지 않습니다. 이는 화학적인 물질을 사용하여 오염물질을 제거하는 시설로, 대기오염방지시설은 대기오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설을 말합니다. 따라서 화학적침강시설은 대기오염방지시설에 해당하지 않습니다.
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93. 대기환경보전법령상 배출허용기준 초과와 관련하여 개선명령을 받지 아니한 사업자가 환경부장관에게 개선계획서를 제출하고 개선할 수 있는 경우와 거리가 먼 것은?

  1. 배출시설 또는 방지시설의 보수를 위해 반드시 필요한 경우
  2. 단전·단수로 배출시설이나 방지시설을 적정하게 운영할 수 없는 경우
  3. 주요 기계장치의 돌발적 사고로 배출시설이나 방지시설을 적정하게 운영할 수 없을 경우
  4. 배출시설 지도점검 시 배출허용기준을 초과할 우려가 있다고 판단디는 경우
(정답률: 42%)
  • 대기환경보전법령상 배출허용기준을 초과하는 경우에는 개선명령을 받아야 하지만, 개선명령을 받지 않은 사업자가 개선계획서를 제출하고 개선할 수 있는 경우는 "배출시설 또는 방지시설의 보수를 위해 반드시 필요한 경우", "단전·단수로 배출시설이나 방지시설을 적정하게 운영할 수 없는 경우", "주요 기계장치의 돌발적 사고로 배출시설이나 방지시설을 적정하게 운영할 수 없을 경우"입니다. 반면에 "배출시설 지도점검 시 배출허용기준을 초과할 우려가 있다고 판단되는 경우"는 이미 배출허용기준을 초과하고 있는 상황이므로 개선명령을 받아야 합니다.
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94. 대기환경보전법령상 대기배출사설의 설치허가를 받고자 하는 자가 제출해야 할 서류목록에 해당하지 않는 것은?

  1. 오염물질 배출량을 예측한 명세서
  2. 배출시설 및 방지시설의 설치명세서
  3. 방지시설의 연간 유지관리 계획서
  4. 배출시설 및 방지시설의 실시설계도면
(정답률: 32%)
  • 배출시설 및 방지시설의 실시설계도면은 대기배출사설의 설치허가를 받고자 하는 자가 제출해야 할 서류목록에 해당하는 것이 아닙니다. 이는 설치 후에 제출해야 하는 서류 중 하나입니다. 다른 서류들은 설치허가를 받기 위해 제출해야 하는 필수 서류들입니다.
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95. 대기환경보전법규상 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준 중 시멘트 수송공정에서 적재물은 적재함 상단으로부터 수평 몇 cm 이하까지만 적재함 측면에 닿도록 적재하여야 하는가?

  1. 5cm 이하
  2. 10cm 이하
  3. 30cm 이하
  4. 60cm 이하
(정답률: 37%)
  • 시멘트 수송공정에서 적재물은 적재함 상단으로부터 수평 5cm 이하까지만 적재함 측면에 닿도록 적재해야 합니다. 이는 대기환경보전법규상 비산먼지 발생을 억제하기 위한 조치 중 하나로, 적재물이 적재함 상단에서 멀리 떨어져 있을 경우 공기 중에 먼지가 발생할 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 적재물을 적재함 측면에 가깝게 적재함으로써 먼지 발생을 최소화할 수 있습니다.
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96. 대기환경보전법규상 휘발성 유기화합물 배출시설의 변경신고를 해야 하는 경우는 설치신고를 한 배출시설 규모의 합계 또는 누계보다 얼마 이상 증설 하는 경우인가?

  1. 100분의 20 이상
  2. 100분의 25 이상
  3. 100분의 30 이상
  4. 100분의 50 이상
(정답률: 42%)
  • 휘발성 유기화합물 배출시설의 변경신고를 해야 하는 경우는 설치신고를 한 배출시설 규모의 합계 또는 누계보다 100분의 50 이상 증설하는 경우입니다. 이는 대기환경보전법규에서 정한 기준으로, 배출시설 규모의 증설이 일정 수준 이상이 되면 변경신고를 해야 하기 때문입니다. 따라서, 100분의 50 이상이 정답입니다.
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97. 대기환경보전법령상 초과부과금 부과대상 오염물질에 해당하지 않는 것은?

  1. 황산화물
  2. 클로로폼
  3. 불소화합물
  4. 염소
(정답률: 37%)
  • 대기환경보전법령상 초과부과금 부과대상 오염물질은 황산화물, 불소화합물, 염소와 같은 대기오염물질에 해당합니다. 그러나 클로로폼은 대기오염물질이 아니므로 부과대상이 아닙니다. 클로로폼은 일반적으로 산업용 용도로 사용되는 화학물질이며, 대기오염물질로 분류되지 않습니다.
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98. 대기환경보전법상 저공해 자동차로의 전환 , 배출가스 저감장치의 부착 또는 저공해 엔진으로의 개조 또는 교체명령을 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙기준은?

  1. 300만원 이하의 벌금
  2. 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금
  3. 5년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금
  4. 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금
(정답률: 31%)
  • 대기환경보전법에서는 저공해 자동차로의 전환, 배출가스 저감장치의 부착 또는 저공해 엔진으로의 개조 또는 교체명령을 이행하지 아니한 자에 대해 300만원 이하의 벌금을 부과합니다. 이는 경미한 위반행위에 대한 벌칙으로, 더 심각한 위반행위에 대해서는 더 높은 벌금이나 징역형이 부과됩니다.
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99. 대기환경보전법상 제작차 배출허용기준에 맞지 아니하게 자동차를 제작한자에 대한 벌칙기준은?

  1. 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금
  2. 5년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금
  3. 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금
  4. 300만원 이하의 벌금
(정답률: 53%)
  • 대기환경보전법에서는 자동차 제작자가 배출가스 허용기준을 위반하여 차량을 제작한 경우, 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금이 부과됩니다. 이는 다른 선택지인 5년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금, 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금, 300만원 이하의 벌금보다 더 높은 벌칙입니다. 이는 대기환경보전법에서 자동차 제작자가 배출가스 허용기준을 엄격하게 준수해야 함을 보여줍니다.
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100. 다음은 대기환경보전법규상 정밀검사대행자 및 지정사업자의 기술능력 및 시설·장비기준 중 "피트"의 규격기준이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 너비 0.8미터 이상 , 길이 5미터 이상 , 깊이 1.5미터 이상
  2. 너비 0.8미터 이상 , 길이 6미터 이상 , 깊이 1.5미터 이상
  3. 너비 1미터 이상 , 길이 5미터 이상 , 깊이 1미터 이상
  4. 너비 1미터 이상 , 길이 6미터 이상 , 깊이 1미터 이상
(정답률: 38%)
  • 이 규격은 대기환경보전법규상 정밀검사대행자 및 지정사업자가 사용하는 "피트"의 규격기준이다. 이 규격은 대기오염원의 배출량을 측정하기 위한 장비로서, 측정 대상이 되는 배출구의 크기에 따라 규격이 정해진다. 따라서, 이 규격에서는 너비 0.8미터 이상, 길이 6미터 이상, 깊이 1.5미터 이상의 크기를 가져야 한다는 것을 나타낸다.
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