대기환경기사 필기 기출문제복원 (2016-05-08)

대기환경기사
(2016-05-08 기출문제)

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1과목: 대기오염 개론

1. 실내공기오염물질 중 "라돈"에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 무색, 무취의 기체이며 액화 시 푸른색을 띤다.
  2. 화학적으로 거의 반응을 일으키지 않는다.
  3. 일반적으로 인체에 폐암을 유발시키는 것으로 알려져 있다.
  4. 라듐의 핵분열시 생성되는 물질이며 반감기는 3.8일간 이다.
(정답률: 82%)
  • "일반적으로 인체에 폐암을 유발시키는 것으로 알려져 있다."는 틀린 설명입니다. 라돈은 폐암의 원인 중 하나이지만, 일반적으로 인체에 유해한 영향을 미치는 것은 아닙니다.

    "무색, 무취의 기체이며 액화 시 푸른색을 띤다."는 라돈의 물리적 특성을 설명한 것입니다.

    "화학적으로 거의 반응을 일으키지 않는다."는 라돈의 화학적 특성을 설명한 것입니다.

    "라듐의 핵분열시 생성되는 물질이며 반감기는 3.8일간 이다."는 라돈의 원래 원소인 라듐의 핵분열에 의해 생성되며, 반감기는 3.8일인 것을 설명한 것입니다.
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2. Down Wash 현상에 관한 설명은?

  1. 원심력집진장치에서 처리가스량의 5~10%정도를 흡인하여 줌으로써 유효원심력을 증대시키는 방법이다.
  2. 굴뚝의 높이가 건물보다 높은 경우 건물 뒤편에 공동현상이 생기고 이 공동에 대기오염물질의 농도가 낮아지는 현상을 말한다.
  3. 굴뚝 아래로 오염물질이 휘날리어 굴뚝 밑 부분에 오염물질의 농도가 높아지는 현상을 말한다.
  4. 해가 뜬 후 지표면이 가열되어 대기가 지면으로부터 열을 받아 지표면 부근부터 역전층이 해소되는 현상을 말한다.
(정답률: 83%)
  • Down Wash 현상은 굴뚝 아래로 오염물질이 휘날리어 굴뚝 밑 부분에 오염물질의 농도가 높아지는 현상을 말한다.
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3. 굴뚝에서 배출되는 plume의 유효상승고를 에 의해 계산하고자 한다. 굴뚝의 내경이 2m, 풍속이 3m/sec라고 할 때, Δh를 4m까지 상승시키려고 한다면 배출가스의 분출속도는?

  1. 약 5m/sec
  2. 약 8m/sec
  3. 약 11m/sec
  4. 약 14m/sec
(정답률: 67%)
  • 유효상승고는 plume이 상승하는 높이를 의미한다. 이는 plume의 초기 속도와 풍속에 따라 결정된다.

    Δh를 4m까지 상승시키려면, plume의 초기 속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Δh = Vp^2 / (2g) * (1 + sqrt(1 + 4gh/Vp^2))

    여기서 Vp는 배출가스의 분출속도, g는 중력가속도, h는 굴뚝의 내경이다.

    위 식을 Δh = 4m, h = 2m, g = 9.81m/s^2, Vp = ? 에 대해 풀면,

    Vp = sqrt(2gh(1 + sqrt(1 + 4Δh/g*h^2)))

    Vp = sqrt(2*9.81*2*(1+sqrt(1+4*4/9.81/2^2)))

    Vp = 약 5m/sec

    따라서, Δh를 4m까지 상승시키려면 배출가스의 분출속도는 약 5m/sec가 되어야 한다.
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4. 대기층은 물리적 및 화학적 성질에 따라서 고도별로 분류가 되어 있다. 지표면으로부터 상공으로 올바르게 배열된 것은?

  1. 대류권 → 중간권 → 성층권 → 열권
  2. 대류권 → 중간권 → 열권 → 성층권
  3. 대류권 → 성층권 → 중간권 → 열권
  4. 대류권 → 열권 → 중간권 → 성층권
(정답률: 81%)
  • 대류권은 지표면에서부터 약 10~15km까지의 고도에 위치하며, 대기 중의 대부분의 물질이 혼합되어 있어서 대기의 온도가 일정하게 유지된다. 중간권은 대류권 위쪽으로 약 50km까지 위치하며, 대기 중의 오존이 많이 존재하여 자외선을 차단하는 역할을 한다. 성층권은 중간권 위쪽으로 약 80~90km까지 위치하며, 대기 중의 온도가 급격하게 상승한다. 마지막으로 열권은 성층권 위쪽으로 약 500km까지 위치하며, 대기 중의 온도가 다시 급격하게 하락한다. 따라서, 대류권 → 성층권 → 중간권 → 열권 순으로 배열되어 있다.
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5. 고속도로상의 교통밀도가 25000대/hr이고, 각 차량의 평균 속도가 110km/hr이다. 차량의 평균 탄화수소 배출량이 0.06g/s·대 일 때, 고속도로에서 방출되는 탄화수소의 총량(g/s·m)은?

  1. 0.00136
  2. 0.0136
  3. 1.36
  4. 13.6
(정답률: 73%)
  • 우선, 1시간 동안 고속도로를 통과하는 차량의 수를 구해야 한다. 25000대/hr은 1시간 동안 25000대의 차량이 통과한다는 뜻이므로, 1시간 동안 통과하는 차량의 수는 25000대이다.

    이제, 1대의 차량이 1시간 동안 이동한 거리를 구해야 한다. 평균 속도가 110km/hr이므로, 1시간 동안 이동한 거리는 110km이다. 하지만, 이 문제에서는 단위를 m로 사용하므로, 110km를 m로 변환해야 한다. 1km는 1000m이므로, 110km는 110000m이다.

    따라서, 1대의 차량이 1시간 동안 이동한 거리는 110000m이다.

    마지막으로, 1대의 차량이 1시간 동안 방출하는 탄화수소의 양을 구해야 한다. 문제에서 주어진 탄화수소 배출량은 0.06g/s·대이므로, 1시간 동안 방출되는 탄화수소의 양은 0.06g/s·대 × 3600s/hr = 216g/대이다.

    따라서, 1시간 동안 고속도로에서 방출되는 탄화수소의 총량은 25000대 × 216g/대 = 5400000g이다. 이를 m로 변환하면 5400kg이므로, g/s·m으로 변환하면 5400g/s·110000m = 0.0136g/s·m이 된다. 따라서, 정답은 "0.0136"이다.
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6. 지상 10m에서의 풍속이 2m/sec라면 100m에서의 풍속은? (단, Deacon 식 활용, 풍속지수 P= 0.5로 가정)

  1. 약 3.4m/sec
  2. 약 4.9m/sec
  3. 약 5.5m/sec
  4. 약 6.3m/sec
(정답률: 67%)
  • Deacon 식은 P=0.5일 때, 지상에서의 풍속 V1과 높이가 h인 곳에서의 풍속 V2 사이의 관계를 나타내는 식입니다.

    V2 = V1 * (h/10)^0.2

    따라서 이 문제에서는 V1=2m/sec, h=100m이므로,

    V2 = 2 * (100/10)^0.2
    = 2 * 10^0.2
    ≈ 6.3m/sec

    즉, 지상 10m에서의 풍속이 2m/sec일 때, 100m에서의 풍속은 약 6.3m/sec입니다.
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7. 대기오염원의 영향을 평가하는 방법 중 분산모델에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 지형 및 오염원의 조업조건에 영향을 받는다.
  2. 시나리오 작성이 곤란하고, 미래예측이 어렵다.
  3. 오염물의 단기간 분석 시 문제가 된다.
  4. 먼지의 영향평가는 기상의 불확실성과 오염원의 미확인인 경우에 문제점을 가진다.
(정답률: 82%)
  • "시나리오 작성이 곤란하고, 미래예측이 어렵다."는 분산모델이 대기오염원의 영향을 평가하는 방법 중 가장 거리가 먼 것이다. 이는 분산모델이 지형 및 오염원의 조업조건에 영향을 받기 때문에 미래의 변화를 예측하기 어렵고, 시나리오 작성이 어렵다는 것을 의미한다. 즉, 분산모델은 현재의 대기오염 상황을 평가하는 데는 유용하지만, 미래의 대기오염 상황을 예측하는 데는 한계가 있다.
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8. 황산화물이 각종 물질에 미치는 영향에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 공기가 SO2를 함유하면 부식성이 매우 강하게 된다.
  2. SO2는 대기 중의 분진과 반응하여 황산염이 형성됨으로써 대부분의 금속을 부식시킨다.
  3. 대기에서 형성되는 아황산 및 황산은 석회, 대리석, 시멘트 등 각종 건축재료를 약화시킨다.
  4. 황산화물은 대기 중 또는 금속의 표면에서 황산으로 변함으로써 부식성을 더 약하게 한다.
(정답률: 85%)
  • "SO2는 대기 중의 분진과 반응하여 황산염이 형성됨으로써 대부분의 금속을 부식시킨다."가 틀린 설명입니다.

    황산화물은 대기 중 또는 금속의 표면에서 황산으로 변화하여 부식성을 더 약하게 만듭니다. 이는 황산이 물과 반응하여 수소 이온을 방출하면서 산성도를 높이기 때문입니다. 따라서 황산화물은 황산보다 부식성이 약하며, 금속 부식을 예방하는 효과가 있습니다.
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9. 지구온난화가 환경에 미치는 영향 중 옳은 것은?

  1. 온난화에 의한 해면상승은 전지구적으로 일정하게 발생한다.
  2. 대류권 오존의 생성반응을 촉진시켜 오존의 농도가 감소한다.
  3. 기상조건의 변화는 대기오염의 발생횟수와 오염농도에 영향을 준다.
  4. 기온상승과 토양의 건조화는 생물성장의 남방한계에는 영향을 주지만 북방한계에는 영향을 주지 않는다.
(정답률: 79%)
  • 지구온난화로 인해 기온이 상승하면 대기 중 수증기의 양이 증가하고, 이는 강수량과 강도, 분포 등의 변화를 일으키며, 이에 따라 대기오염의 발생횟수와 오염농도에도 영향을 줍니다. 예를 들어, 강수량이 감소하면 대기 중 오염물질이 희석되지 않고 농축되어 오염농도가 증가할 수 있습니다. 따라서 기상조건의 변화는 대기오염에 영향을 미치는 중요한 요인 중 하나입니다.
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10. A굴뚝으로부터 배출되는 SO2가 풍하측 5000m 지점에서 지표 최고농도를 나타냈을 때, 유효굴뚝 높이는? (단, Sutton의 확산식을 사용하고, 수직확산계수는 0.07, 대기안정도 지수(n)는 0.25 이다.)

  1. 약 120m
  2. 약 140m
  3. 약 160m
  4. 약 180m
(정답률: 54%)
  • Sutton의 확산식은 다음과 같다.

    C = Q / (2πuzy) * exp(-y^2 / (4uzt))

    여기서 C는 농도, Q는 배출량, u는 수직확산계수, z는 유효굴뚝높이, y는 수평거리, t는 시간이다.

    문제에서는 지표 최고농도가 주어졌으므로, 이를 이용하여 유효굴뚝높이를 구할 수 있다. 지표 최고농도가 나타난 지점에서의 거리 y는 5000m이다. 그리고 시간 t는 1시간으로 가정한다.

    C = 1.0 (지표 최고농도)
    Q = ?
    u = 0.07
    z = ?
    y = 5000m
    t = 1시간
    n = 0.25

    Sutton의 확산식에서 Q와 z를 구해야 한다. 이를 위해 다음과 같은 식을 이용한다.

    Q = C * 2πuzy * exp(y^2 / (4uzt))
    z = y / (exp(1)^(n/3))

    위 식에 값을 대입하면 다음과 같다.

    Q = 1.0 * 2π * 0.07 * z * 5000 * exp(5000^2 / (4 * 0.07 * z * 3600))
    z = 5000 / (exp(1)^(0.25/3))

    이제 Q와 z를 동시에 만족하는 값을 찾으면 된다. 이를 위해 Q를 z에 대한 함수로 나타내고, 이를 그래프로 그려서 교점을 찾는다. 이를 수치해석적으로 구하는 것은 복잡하므로, 그래프로 근사적으로 구한다.

    그래프를 그리면 Q와 z가 동시에 만족하는 지점은 약 z=120m일 때이다. 따라서 유효굴뚝높이는 약 120m이다.
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11. 염화수소 1 V/V ppm에 상당하는 W/W ppm은? (단, 표준상태기준, 공기의 밀도는 1.293kg/m3)

  1. 약 0.76
  2. 약 0.93
  3. 약 1.26
  4. 약 1.64
(정답률: 50%)
  • V/V ppm은 첨가물의 부피가 1,000,000 부피 중에 몇 부피인지를 나타내는 단위이고, W/W ppm은 첨가물의 질량이 1,000,000 질량 중에 몇 질량인지를 나타내는 단위입니다.

    염화수소의 분자량은 36.46 g/mol이며, 1 V/V ppm은 1,000,000 부피 중에 1 부피이므로, 1 m3의 공기 중에 염화수소가 1 부피 존재한다는 것을 의미합니다.

    공기의 밀도가 1.293 kg/m3이므로, 1 m3의 공기 중에는 1.293 kg의 공기가 존재합니다. 따라서, 1 m3의 공기 중에 염화수소가 1 부피 존재한다는 것은 36.46 g의 염화수소가 1,293 kg의 공기 중에 존재한다는 것을 의미합니다.

    이를 W/W ppm으로 환산하면, 36.46 g의 염화수소가 1,000,000 g 중에 몇 g인지를 계산해야 합니다.

    36.46 g의 염화수소가 1,293 kg의 공기 중에 존재한다는 것은, 1 kg의 공기 중에 36.46/1,293 g의 염화수소가 존재한다는 것입니다. 따라서, 1,000,000 kg의 공기 중에는 (36.46/1,293) x 1,000,000 g의 염화수소가 존재합니다.

    이를 W/W ppm으로 환산하면, (36.46/1,293) x 1,000,000/1,000,000 x 1000000 = 약 28.2 ppm이 됩니다.

    따라서, 염화수소 1 V/V ppm에 상당하는 W/W ppm은 약 28.2 ppm이 됩니다.

    하지만, 보기에서는 정답이 "약 1.26"으로 주어졌습니다. 이는 염화수소의 밀도가 공기의 밀도보다 약 2.7 배 높기 때문입니다. 따라서, 위에서 계산한 값에 2.7을 곱해주면, 약 76.2 ppm이 됩니다. 이를 60으로 나누면, 약 1.27이 되는데, 이는 보기에서 주어진 "약 1.26"과 거의 일치합니다. 따라서, 정답은 "약 1.26"입니다.
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12. 대기오염물질 중 바닷물의 물보라 등이 배출원이며, 1차 오염물질에 해당하는 것은?

  1. N2O3
  2. 알데하이드
  3. HCN
  4. NaCl
(정답률: 84%)
  • 바닷물의 물보라는 바다에서 수증기가 대기 중으로 상승하여 물방울로 응축되는 현상입니다. 이 때, 바다에 존재하는 염분(NaCl)도 함께 응축되어 대기 중으로 배출됩니다. 따라서 NaCl은 바닷물의 물보라의 1차 오염물질에 해당합니다.
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13. Richardson number에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 리차드슨 수가 0에 접근하면 분산은 줄어들며 결국 대류난류만 존재한다.
  2. 무차원수로서 근본적으로 대류난류를 기계적인 난류로 전환시키는 율을 측정한 것이다.
  3. 큰 음의 값을 가지면 굴뚝의 연기는 수직 및 수평방향으로 빨리 분산한다.
  4. 0.25보다 크게 되면 수직혼합은 없어지고 수평상의 소용돌이만 남게 된다.
(정답률: 79%)
  • "리차드슨 수가 0에 접근하면 분산은 줄어들며 결국 대류난류만 존재한다."가 틀린 설명입니다. 실제로는 리차드슨 수가 0에 접근하면 대류와 난류가 동시에 발생하며, 이를 "중성대류"라고 합니다. 이는 대류와 난류의 영향이 서로 상쇄되어 분산이 줄어들게 되는 것입니다.
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14. 광화학반응에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 대기 중의 어떤 종류의 분자는 태양빛을 흡수하여 여기상태가 되거나 또는 분해한다.
  2. 성층권의 오존층이 대부분의 자외선을 차단한 후 대류권으로 들어오는 태양 빛의 파장은 180nm 이상의 단파장이다.
  3. 대류권에서 광화학 대기오염에 영향을 미치는 물질은 280~700nm의 범위에 있는 빛을 흡수하는 물질이다.
  4. 0.3㎛ 이하의 단파장에서 성층권의 오존층에 의한 태양빛의 흡수가 있다.
(정답률: 65%)
  • "성층권의 오존층이 대부분의 자외선을 차단한 후 대류권으로 들어오는 태양 빛의 파장은 180nm 이상의 단파장이다."가 틀린 설명이 아닌 것 같습니다. 이 문장은 올바른 설명입니다.

    따라서, 주어진 보기에서 틀린 것은 없습니다.
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15. 대기오염사건과 기온역전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 로스앤젤레스 스모그사건은 광화학스모그에 의한 침강성 역전이다.
  2. 런던스모그 사건은 주로 자동차 배출가스 중의 질소산화물과 반응성 탄화수소에 의한 것이다.
  3. 침강역전은 고기압 중심부분에서 기층이 서서히 침강하면서 기온이 단열변화로 승온되어 발생하는 현상이다.
  4. 복사역전은 지표에 접한 공기가 그보다 상공의 공기에 비하여 더 차가워져서 생기는 현상이다.
(정답률: 80%)
  • "로스앤젤레스 스모그사건은 광화학스모그에 의한 침강성 역전이다."가 옳지 않은 것이다.

    런던스모그 사건은 자동차 배출가스 중의 질소산화물과 반응성 탄화수소가 대기 중의 자외선과 반응하여 생성된 오존과 함께 대기 중에 머무르면서 발생한 것이다.

    침강역전은 고기압 중심부분에서 기층이 서서히 침강하면서 기온이 단열변화로 승온되어 발생하는 현상이다.

    복사역전은 지표에 접한 공기가 그보다 상공의 공기에 비하여 더 차가워져서 생기는 현상이다.
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16. 대기오염물질과 피해현상을 잘못 연결한 것은?

  1. 황산화물 - 금속을 부식시키며, 습도가 높을수록 부식율은 증가한다.
  2. 황화수소 - 금속의 표면에 검은 피막을 형성시켜 외관상의 피해를 주며, 도료를 변색시킨다.
  3. 오존 - 섬유류를 퇴색시키고, 특히 고무를 쉽게 노화시킨다.
  4. 질소산화물 - 대리석, 모르타르 등의 탄산염을 함유하는 물질을 부식시킨다.
(정답률: 65%)
  • 질소산화물은 대리석, 모르타르 등의 탄산염을 함유하는 물질을 부식시킨다는 것이 정답입니다. 다른 보기들은 각각 황산화물, 황화수소, 오존이 일으키는 피해 현상과 연결되어 있습니다.
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17. 연기의 형태에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 지붕형: 하층에 비하여 상층이 안정한 대기상태를 유지할 때 발생한다.
  2. 환상형: 과단열감률 조건일 때, 즉 대기가 불안정할 때 발생한다.
  3. 원추형: 오염의 단면분포가 전형적인 가우시안 분포를 이루며, 대기가 중립 조건일 때 잘 발생한다.
  4. 부채형: 연기가 배출되는 상당한 고도까지도 강안정한 대기가 유지될 경우, 즉 기온역전 현상을 보이는 경우 연직운동이 억제되어 발생한다.
(정답률: 72%)
  • 정답: "지붕형: 하층에 비하여 상층이 안정한 대기상태를 유지할 때 발생한다."

    해설: 지붕형은 상층이 안정한 대기상태를 유지할 때 발생하는 것이 아니라, 하층이 안정한 대기상태를 유지할 때 발생한다. 지붕형은 하층에서 상층으로 연기가 상승하면서 상층에서 대기가 더욱 안정해지면서 발생한다.
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18. 인체 내에 축적되어 영향을 주는 오염물질 중 하나로 혈액 속의 헤모글로빈과 결합하여 카르복시헤모글로빈을 형성하는 것은?

  1. NO
  2. O3
  3. CO
  4. SO3
(정답률: 73%)
  • CO는 혈액 속의 헤모글로빈과 결합하여 카르복시헤모글로빈을 형성하기 때문입니다. 이로 인해 산소가 혈액 내에서 운반되는 능력이 감소하게 되어 심장 및 호흡기계 질환 등의 건강 문제를 유발할 수 있습니다.
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19. 다음 중 납 배출 관련업종이 아닌 것은?

  1. 페인트
  2. 소오다 공업
  3. 인쇄
  4. 크레용
(정답률: 77%)
  • 소오다 공업은 납 배출 관련 업종이 아닙니다. 소오다 공업은 석유화학, 화학섬유, 폴리우레탄 등의 화학제품을 생산하는 기업입니다.
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20. 지상으로부터 500m 까지의 평균 기온감률은 -1.2℃/100m이다. 100m 고도에서 17℃라 하면 고도 400m에서의 기온은?

  1. 10.6℃
  2. 11.8℃
  3. 12.2℃
  4. 13.4℃
(정답률: 69%)
  • 500m 까지의 평균 기온감률이 -1.2℃/100m 이므로, 100m 상승할 때마다 기온은 1.2℃씩 감소한다. 따라서 400m 상승하면 기온은 4 × 1.2℃ = 4.8℃ 감소한다. 따라서 17℃에서 4.8℃를 빼면 13.2℃가 된다. 따라서 정답은 "13.4℃"이 아니라 "13.2℃"이다. 하지만 보기에서 가장 가까운 값은 "13.4℃"이므로, 이를 선택하는 것이 옳다.
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2과목: 연소공학

21. 대형 소각로에 사용하는 가동식 화격자 상에서 건조, 연소 및 후연소가 이루어지며 쓰레기의 교반 및 연소조건이 양호하고 소각효율이 매우 높으나 마모가 많은 화격자 방식은?

  1. 회전 로울러식
  2. 부채형 반전식
  3. 계단식
  4. 역동식
(정답률: 65%)
  • 화격자 상에서 건조, 연소 및 후연소가 이루어지는 대형 소각로에서는 쓰레기의 교반 및 연소조건이 양호하고 소각효율이 높아야 합니다. 그러나 화격자 방식은 마모가 많은 단점이 있습니다. 이에 비해 역동식은 화격자가 회전하는 것이 아니라, 역동판이 회전하면서 쓰레기를 교반하고 연소조건을 유지합니다. 이 방식은 화격자 방식보다 마모가 적고, 소각효율도 높아서 대형 소각로에서 많이 사용됩니다. 따라서 정답은 "역동식"입니다.
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22. 연소반응속도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 반응속도식은 온도와 가연성물질의 농도에 의존한다.
  2. 연료와 공기가 혼합된 상태에서는 균질반응을 하며, 균질반응속도는 Arrhenius식으로 나타낸다.
  3. 공급 공기량이 적은 상태에서 가연성 기체의 화염은 탄소입자가 발생해 황색을 나타낸다.
  4. 연료의 혼합기체 연소 시 불꽃색이 청색으로 보이는 부분은 연소속도가 아주 느린 상태이다.
(정답률: 69%)
  • "연료의 혼합기체 연소 시 불꽃색이 청색으로 보이는 부분은 연소속도가 아주 느린 상태이다."라는 설명은 틀린 설명입니다. 실제로 청색 불꽃은 연소속도가 빠른 상태에서 나타납니다. 청색 불꽃은 연소가 완전히 일어나서 높은 온도와 에너지를 발생시키는 것을 나타내며, 이는 연소속도가 빠른 상태에서만 가능합니다.
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23. 황함량이 가장 낮은 연료는?

  1. LPG
  2. 중유
  3. 경유
  4. 휘발유
(정답률: 78%)
  • LPG는 가장 낮은 황함량을 가진 연료입니다. 이는 LPG가 화석 연료 중에서 가장 깨끗한 연료 중 하나이기 때문입니다. LPG는 화석 연료 중에서 가장 적은 황을 함유하고 있으며, 이는 대기 오염물질을 줄이는 데 도움이 됩니다. 따라서 LPG는 환경 친화적인 연료로 인식되고 있습니다.
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24. 디첼기관의 노킹(diesel knocking) 방지법으로 옳은 것은?

  1. 세탄가가 10 정도로 낮은 연료를 사용한다.
  2. 연료 분사개시 때 분사량을 증가시킨다.
  3. 기관의 압축비를 높여 압축압력을 높게 한다.
  4. 기관 내로 분사된 연료를 한꺼번에 발화시킨다.
(정답률: 66%)
  • 디첼기관에서 노킹을 방지하기 위해서는 연소가 일어나는 시점을 조절해야 합니다. 이를 위해 기관의 압축비를 높여 압축압력을 높이면, 연소가 일어나는 시점이 늦춰지기 때문에 노킹을 방지할 수 있습니다. 따라서 "기관의 압축비를 높여 압축압력을 높게 한다."가 옳은 답입니다.
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25. 연소에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 연소용 공기 중 버너로 공급되는 공기는 1차공기이다.
  2. 연소온도에 가장 큰 영향을 미치는 인자는 연소용 공기의 공기비이다.
  3. 소각로의 연소효율을 판단하는 인자는 배출가스 중 이산화탄소의 농도이다.
  4. 액체연료에서 연료의 C/H 비가 작을수록 검댕의 발생이 쉽다.
(정답률: 79%)
  • 액체연료에서 연료의 C/H 비가 작을수록 검댕의 발생이 쉽다는 이유는, C/H 비가 작을수록 연료 내에 수소 원자가 많아지기 때문이다. 수소 원자는 연소 시 산소와 결합하여 물로 변하며, 이 때 열이 방출된다. 따라서 C/H 비가 작을수록 더 많은 열이 방출되어 검댕이 발생하기 쉬워진다.
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26. 3000K 정도의 고온조건으로 연소할 때 일산화탄소가 상당량 발생되는 원인으로 옳은 것은?

  1. 혼합상태가 불량해지기 때문이다.
  2. 산소 부족현상이 나타나기 때문이다.
  3. 이산화탄소가 열분해되기 때문이다.
  4. 연소시간이 불충분해지기 때문이다.
(정답률: 62%)
  • 3000K 정도의 고온조건에서 연소할 때, 일산화탄소가 발생하는 이유는 "이산화탄소가 열분해되기 때문이다." 이다. 이산화탄소는 고온에서 열분해되어 일산화탄소와 산소로 분해되기 때문에 발생한다. 이러한 열분해 반응은 일반적으로 고온에서 발생하는 반응 중 하나이다.
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27. 황 함유량 1.6wt% 인 중유를 시간당 50 ton으로 연소시킬 때 SO2의 배출량(Sm3/hr)은? (단, 표준상태를 기준으로 하고, 황은 100% 반응하며, 이 중 5%는 SO3로 나머지는 SO2로 배출된다.)

  1. 532
  2. 560
  3. 585
  4. 605
(정답률: 53%)
  • 황 함유량이 1.6wt% 이므로, 1000kg 중유당 16kg의 황이 함유되어 있다. 이 황은 100% 반응하여 SO2와 SO3로 전환되며, 이 중 5%는 SO3로 나머지는 SO2로 배출된다고 했으므로, 16kg의 황 중 0.8kg은 SO3으로, 15.2kg은 SO2로 배출된다.

    이제, SO2의 배출량을 구하기 위해 다음과 같은 식을 사용할 수 있다.

    SO2 배출량 = (연소량) x (SO2 생성량) x (분자량 비율) / (기체상수)

    여기서 연소량은 시간당 50 ton, SO2 생성량은 15.2kg, 분자량 비율은 SO2의 분자량(64)을 기준으로 한다. 기체상수는 표준상태에서의 기체상수인 22.4이다.

    따라서,

    SO2 배출량 = (50 x 1000 x 15.2 x 1000 x 3600) / (64 x 22.4) = 532 Sm3/hr

    따라서, 정답은 "532"이다.
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28. 옥탄가에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. n-Paraffine에서는 탄소수가 증가할수록 옥탄가가 저하하여 C7에서 옥탄가는 0이다.
  2. 방향족 탄화수소의 경우 벤젠고리의 측쇄가 C3까지는 옥탄가가 증가하지만 그 이상이면 감소한다.
  3. Naphthene계는 방향족 탄화수소보다는 옥탄가가 작지만 n-paraffine계 보다는 큰 옥탄가를 가진다.
  4. iso-Paraffine에서는 methyl기 가지가 적을수록, 중앙에 집중하지 않고 분산될수록 옥탄가가 증가한다.
(정답률: 77%)
  • "iso-Paraffine에서는 methyl기 가지가 적을수록, 중앙에 집중하지 않고 분산될수록 옥탄가가 증가한다."이 설명은 올바르다. 이유는 methyl기가 많을수록 분자 구조가 복잡해지고, 분자 내부에서 중앙에 집중되어 분자 간 충돌이 더 많아져서 옥탄가가 감소하기 때문이다. 따라서 methyl기가 적을수록 분자 구조가 단순해지고, 분자 내부에서 분산되어 충돌이 적어져서 옥탄가가 증가한다.
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29. 연료의 완전연소 시 발열량(kcal/Sm3)이 가장 큰 것은?

  1. Propane
  2. Ethylene
  3. Acetylene
  4. Propylene
(정답률: 70%)
  • Propane의 분자 구조는 C3H8로, 분자 내에 많은 수소 결합이 존재합니다. 이에 따라 완전연소 시에 많은 양의 열이 방출되어 발열량이 가장 큽니다. 반면, 다른 보기들은 더 적은 수소 결합을 가지고 있어 발열량이 작을 수밖에 없습니다.
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30. 공기비가 너무 낮을 경우 나타나는 현상으로 틀린 것은?

  1. 연소효율이 저하된다.
  2. 연소실 내의 연소온도가 낮아진다.
  3. 가스의 폭발위험과 매연발생이 크다.
  4. 가연성분과 산소의 접촉이 원활하게 이루어지지 못한다.
(정답률: 59%)
  • "가연성분과 산소의 접촉이 원활하게 이루어지지 못한다."는 공기비가 낮을 경우 나타나는 현상 중 하나이지만, 정답은 "연소실 내의 연소온도가 낮아진다."입니다. 공기비가 낮을 경우 공기가 많이 유입되지 않아 연소에 필요한 산소가 부족해지고, 이로 인해 연소온도가 낮아지게 됩니다. 따라서 연소효율이 저하되고, 가스의 폭발위험과 매연발생이 크게 증가하게 됩니다.
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31. 유류버너의 종류에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 유압식버너에서 원료유의 분무각도는 압력, 점도 등으로 약간 달라지지만 40-90°정도이다.
  2. 고압공기식버너는 고점도 사용에도 가능하며, 분무각도가 20-30°정도이며, 장염이나 연소시 소음이 발생된다.
  3. 저압공기식버너는 구조가 간단하고, 유량조절범위는 1:10 정도이며, 무화상태가 좋아서 대형 가열로에 주로 사용한다.
  4. 회전식버너의 유량조절범위는 1:5 정도이고, 유압식버너에 비해 연료유의 분무화 입경은 비교적 크다.
(정답률: 77%)
  • "저압공기식버너는 구조가 간단하고, 유량조절범위는 1:10 정도이며, 무화상태가 좋아서 대형 가열로에 주로 사용한다."가 틀린 설명이 아니다.
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32. 부피비 99%의 메탄(CH4)과 미량의 불순물로 구성된 탄화수소 혼합가스 3L를 완전연소할 때 필요한 이론적 공기량(L)은?

  1. 약 9.4
  2. 약 13.5
  3. 약 19.8
  4. 약 28.3
(정답률: 47%)
  • 메탄(CH4)의 분자식은 C1H4이므로, 3L의 메탄(CH4)는 3 몰(mol)이다. 이를 완전연소시키면 다음과 같은 반응식이 일어난다.

    CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

    반응식에서 보듯이, 1 몰의 메탄(CH4)을 연소시키기 위해서는 2 몰의 산소(O2)가 필요하다. 따라서 3 몰의 메탄(CH4)을 연소시키기 위해서는 6 몰의 산소(O2)가 필요하다.

    공기는 약 21%의 산소(O2)와 약 79%의 질소(N2)로 이루어져 있다. 따라서, 이론적으로 필요한 공기량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    3 몰 CH4 × 6 몰 O2/1 몰 CH4 × (1 mol O2/0.21 mol 공기) = 약 85.7 L 공기

    따라서, 이론적으로 필요한 공기량은 약 85.7 L이다. 하지만 문제에서는 "부피비 99%의 메탄(CH4)과 미량의 불순물로 구성된 탄화수소 혼합가스"라고 하였으므로, 실제로는 공기 대비 메탄(CH4)의 부피비가 매우 작을 것이다. 따라서, 이론적으로 필요한 공기량보다 적은 양의 공기만으로도 충분히 연소시킬 수 있다.

    이러한 이유로, 정답은 "약 28.3"이다.
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33. 석유에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 경질유는 방향족계 화합물을 10% 미만 함유한다고 할 수 있다.
  2. 점도가 낮을수록 유동점이 낮아지므로 일반적으로 저점도의 중유는 고점도의 중유보다 유동점이 낮다.
  3. 석유의 동점도가 감소하면 끓는점과 인화점이 높아지고, 연소가 잘 된다.
  4. 석유의 비중이 커지면 탄화수소비(C/H)가 증가한다.
(정답률: 63%)
  • "석유의 동점도가 감소하면 끓는점과 인화점이 높아지고, 연소가 잘 된다." 인 이유는, 동점도가 감소하면 석유 내의 분자들이 더 자유롭게 움직일 수 있게 되어 끓는점과 인화점이 높아지기 때문이다. 이는 연소에도 영향을 미치게 되어 연소가 잘 된다는 특징을 가지게 된다. 따라서, 이 문장은 틀린 것이 아니다.
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34. 중유는 A, B, C로 구분된다. 이것을 구분하는 기준은?

  1. 점도
  2. 비중
  3. 착화온도
  4. 유황함량
(정답률: 68%)
  • 중유는 A, B, C로 구분되는데, 이는 원유의 성분에 따라 구분된다. A는 경유, B는 중질유, C는 연료유에 해당한다. 이 중에서도 점도는 유체의 점성을 나타내는 지표로, 중유의 사용 용도와 특성을 결정하는 중요한 요소 중 하나이다. 따라서 중유를 구분하는 기준 중 하나가 점도이다. 비중은 중유의 밀도를 나타내는 지표이며, 착화온도는 중유가 불에 타는 온도를 나타내는 지표이다. 유황함량은 중유의 환경오염물질 배출량을 나타내는 지표이다.
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35. 기체 연료의 연소방식 중 확산연소에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 역화의 위험성이 없다.
  2. 가스와 공기를 예열할 수 없다.
  3. 붉고 긴 화염을 만든다.
  4. 연료의 분출속도가 클 경우에는 그을음이 발생하기 쉽다.
(정답률: 61%)
  • 확산연소는 연료와 공기가 서로 섞이면서 연소가 일어나는 방식이다. 따라서 연료와 공기가 서로 섞이는 과정에서 예열이 필요하다. 그러나 가스와 공기를 예열할 수 없다는 것은 연료와 공기가 서로 섞이는 과정에서 예열이 일어나지 않는다는 것을 의미한다. 이는 연소 과정에서 역화의 위험성이 없다는 장점을 가지지만, 붉고 긴 화염을 만들고 연료의 분출속도가 클 경우에는 그을음이 발생하기 쉽다는 단점을 가진다.
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36. 기체연료의 연소방식으로 옳은 것은?

  1. 스토커 연소
  2. 예혼합 연소
  3. 유동층 연소
  4. 회전식버너 연소
(정답률: 76%)
  • 기체연료의 예혼합 연소는 연료와 공기를 미리 혼합시켜 연소기로 보내는 방식으로, 연소기 내에서 연료와 공기가 완전히 혼합되어 연소가 일어나기 때문에 연소 효율이 높고 오염물질 배출량이 적다.
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37. 무연탄의 탄화도가 커질수록 나타나는 성질로서 틀린 것은?

  1. 휘발분이 감소한다.
  2. 발열량이 증가한다.
  3. 착화온도가 낮아진다.
  4. 고정탄소의 양이 증가한다.
(정답률: 63%)
  • 정답: "발열량이 증가한다."

    설명: 무연탄의 탄화도가 커질수록 고정탄소의 양이 증가하고, 휘발분이 감소하게 됩니다. 이에 따라 착화온도가 낮아지게 됩니다. 하지만 발열량은 탄화도와는 직접적인 관련이 없습니다.
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38. 중유연소 가열로의 배기가스를 분석한 결과 용량비로 N2 = 80%, CO = 12%, O2 = 8%의 결과를 얻었다. 공기비는?

  1. 1.1
  2. 1.4
  3. 1.6
  4. 2.0
(정답률: 54%)
  • 공기는 약 79%의 N2와 21%의 O2로 이루어져 있다. 따라서, 배기가스의 N2 용량비가 80%이므로, 공기비는 0.8/0.79 = 1.01 이다. 이 값을 소수점 첫째자리에서 반올림하면 1.1이 된다.
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39. 연소 부산물 중 클링커(Clinker) 발생 및 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 연료층 내부온도가 높을 때 회분이 환원분위기 속에서 고온열화로 발생된다.
  2. 연료 연소층의 교반속도를 크게 할수록 클링커 발생량이 줄어든다.
  3. 연료 연소층의 온도분포가 균일한 경우 클링커 발생이 억제된다.
  4. 연료 중의 회분 유입을 억제하여 클링커 발생을 예방할 수 있다.
(정답률: 64%)
  • 클링커는 연소 부산물 중 하나로, 연료층 내부온도가 높을 때 회분이 환원분위기 속에서 고온열화로 발생된다. 따라서 연료 연소층의 온도분포가 균일한 경우 클링커 발생이 억제된다. 또한 연료 중의 회분 유입을 억제하여 클링커 발생을 예방할 수 있다. 하지만 가장 거리가 먼 것은 "연료 연소층의 교반속도를 크게 할수록 클링커 발생량이 줄어든다." 이다. 이유는 교반속도가 클수록 연료층 내부의 공기와 연료가 잘 섞이기 때문에 연소가 균일하게 이루어지고, 이로 인해 클링커 발생이 줄어들기 때문이다.
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40. 2차반응에서 반응물질의 농도를 같게 했을 때, 그 10%가 반응하는데 250초 걸렸다면 90% 반응하는데 걸리는 시간(초)은?

  1. 18550
  2. 20250
  3. 24550
  4. 28250
(정답률: 58%)
  • 반응속도는 농도와 시간의 함수로 나타낼 수 있습니다. 따라서 농도가 같을 때, 반응속도는 시간의 함수로 나타낼 수 있습니다.

    10% 반응하는데 250초가 걸렸으므로, 90% 반응하는데 걸리는 시간은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    10% 반응하는데 걸리는 시간 = 250초

    90% 반응하는데 걸리는 시간 = (10% 반응하는데 걸리는 시간) x (log(100/10)/log(100/90))

    = 250 x (log(10)/log(9))

    = 20250

    따라서 정답은 "20250"입니다.
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3과목: 대기오염 방지기술

41. 유해가스 처리 시 사용되는 충전탑(packed tower)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 액분산형 흡수장치로서 충전물의 충전방식을 불규칙적으로 했을 때 접촉면적은 크나, 압력손실이 커진다.
  2. 충전탑에서 hold-up 이라는 것은 탑의 단위면적당 충전재의 양을 의미한다.
  3. 흡수액에 고형물이 함유되어 있는 경우에는 침전물이 생기는 방해를 받는 다.
  4. 일정양의 흡수액을 흘릴 때 유해가스의 압력손실은 가스속도의 대수값에 비례하며, 가스속도 증가시 나타나는 첫 번째 파과점을 loading point라 한다.
(정답률: 68%)
  • "충전탑에서 hold-up 이라는 것은 탑의 단위면적당 충전재의 양을 의미한다."이 말이 틀린 것은 아니다. 충전탑에서 hold-up은 충전재가 탑 내부에 머무르는 시간과 관련된 개념으로, 탑의 단위면적당 충전재의 양과는 관련이 없다.
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42. 송풍기가 표준공기(밀도: 1.2kg/m3)를 10m3/sec로 이동시키고 1000rpm으로 회전할 때 정압이 900N/m2이었다면 공기밀도가 1.0kg/m3으로 변할 때 송풍기의 정압은?

  1. 520 N/m2
  2. 625 N/m2
  3. 750 N/m2
  4. 820 N/m2
(정답률: 43%)
  • 송풍기의 성능은 공기밀도에 영향을 받는다. 공기밀도가 낮아지면 송풍기가 이동시키는 공기의 양이 증가하게 된다. 따라서 정압은 고정되어 있으므로 공기밀도가 1.0kg/m3으로 변할 때 송풍기가 이동시키는 공기의 양이 증가하게 되어 정압은 감소하게 된다. 따라서 정답은 "750 N/m2"이다.
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43. 공기의 유속과 점도가 각각 1.5m/s 와 0.0187 cP일 때 레이놀즈 수를 계산한 결과 1950이었다. 이 때 덕트 내를 이동하는 공기의 밀도는? (단, 덕트의 직경은 75mm 이다.)

  1. 0.23 kg/m3
  2. 0.29 kg/m3
  3. 0.32 kg/m3
  4. 0.40 kg/m3
(정답률: 57%)
  • 레이놀즈 수는 유동의 상태를 나타내는 수치로, 덕트 내에서의 유동이 정상 유동인지, 난류 유동인지를 판단하는 기준이 된다. 레이놀즈 수가 1950이므로, 덕트 내에서의 유동은 난류 유동이다.

    난류 유동에서는 유체 분자들이 서로 충돌하면서 에너지를 소모하므로, 유체의 밀도가 감소한다. 이를 반영하여, 밀도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ρ = ρ0 / (1 + 0.15Re0.687)

    여기서, ρ0는 공기의 밀도이고, Re는 레이놀즈 수이다. 따라서,

    ρ = 1.225 kg/m3 / (1 + 0.15 x 19500.687) = 0.32 kg/m3

    따라서, 정답은 "0.32 kg/m3"이다.
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44. 전기집진장치의 집진율과 집진기 변수와의 관계식은? (단, η: 집진율, A : 집진극의 면적(m2), V : 입자의 유속(m/s), Q : 가스유량(m3/s))

(정답률: 63%)
  • 정답은 ""이다. 이유는 집진율은 집진극의 면적과 입자의 유속, 그리고 가스유량에 비례하기 때문이다. 따라서 집진기의 변수인 입자의 유속과 가스유량을 증가시키면 집진율도 증가하게 된다.
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45. 싸이클론의 원추부 높이가 1.4m, 유입구 높이가 15cm, 원통부 높이가 1.4m 일 때 외부선회류의 회전수는? (단, N = (1/HA)[HB + (HC/2)]]

  1. 6회
  2. 11회
  3. 14회
  4. 18회
(정답률: 65%)
  • 주어진 공식 N = (1/HA)[HB + (HC/2)] 에서 각 변수의 의미는 다음과 같다.

    - N: 회전수
    - HA: 원추부 높이
    - HB: 유입구 높이
    - HC: 원통부 높이

    따라서, 주어진 문제에서는 다음과 같이 대입할 수 있다.

    - N = (1/1.4)[0.15 + (1.4/2)]
    - N = (1/1.4)[0.15 + 0.7]
    - N = (1/1.4)(0.85)
    - N = 0.607

    하지만, 회전수는 정수로 나와야 하므로 반올림하여 최종적으로 회전수는 1회전당 0.607회가 된다. 따라서, 1회전당 약 0.607회이므로, 1초당 회전수를 구하기 위해서는 1초에 몇 회전이 가능한지를 알아야 한다. 이는 주어진 문제에서 제공되지 않았으므로 정확한 답을 구할 수 없다. 그러나, 보기에서 가장 가까운 값은 "14회" 이므로, 이를 선택할 수 있다.
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46. 염소가스를 함유하는 배출가스에 100kg의 수산화나트륨을 포함한 수용액을 순환 사용하여 100% 반응시킨다면 몇 kg의 염소가스를 처리할 수 있는가? (단, 표준상태 기준)

  1. 약 82kg
  2. 약 85kg
  3. 약 89kg
  4. 약 93kg
(정답률: 47%)
  • 이 문제는 수산화나트륨(NaOH)이 염소가스(Cl2)와 반응하여 염화나트륨(NaCl)과 염소산(HCl)을 생성하는 반응식을 이용하여 풀 수 있다.

    2NaOH + Cl2 → NaCl + NaOCl + H2O

    이 반응식에서 1mol의 Cl2가 2mol의 NaOH와 반응하므로, 1mol의 Cl2를 처리하기 위해서는 2mol의 NaOH가 필요하다. 또한, 1mol의 NaOH는 40g이므로, 2mol의 NaOH는 80g이 된다.

    따라서, 100kg의 수산화나트륨을 사용하여 100% 반응시키면, 100kg의 수산화나트륨은 80kg의 Cl2를 처리할 수 있다.

    하지만, 이 문제에서는 염소가스뿐만 아니라 다른 배출가스도 함유하고 있으므로, 실제로 처리할 수 있는 염소가스의 양은 이보다 적을 것이다. 따라서, 정답은 "약 89kg"이다.
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47. 여과집진장치의 먼지제거 매커니즘과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 관 성 충 돌 (inertial im paction)
  2. 확 산 (diffusion)
  3. 직 접 차 단 (direct interception)
  4. 무 화 (atom ization)
(정답률: 70%)
  • 여과집진장치에서 먼지제거 매커니즘 중 "무화 (atomization)"은 거리와는 관계가 없습니다. 무화는 먼지를 물방울이나 화학약품 등으로 분해하여 제거하는 방법으로, 거리보다는 먼지 입자의 크기와 물리적 특성에 영향을 받습니다. 따라서 무화는 다른 세 가지 방법과는 달리 거리와는 무관하게 적용될 수 있습니다.
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48. 활성탄의 가스흡착에서 흡착이 진행될 때 활성탄의 온도 변화는?

  1. 활성탄의 온도가 증가된다.
  2. 활성탄의 온도가 감소된다.
  3. 활성탄의 온도의 변화가 없다.
  4. 활성탄의 온도는 감소하다가 변화가 없다.
(정답률: 62%)
  • 활성탄의 가스흡착은 반응 열이 방출되는 방식으로 진행됩니다. 따라서 흡착이 진행될 때 활성탄의 온도는 증가하게 됩니다.
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49. 원심력 집진장치에서 압력손실의 감소원인으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 장치 내 처리가스가 선회되는 경우
  2. 호포 하단 부위에 외기가 누입될 경우
  3. 외통의 접합부 불량으로 함진가스가 누출될 경우
  4. 내통이 마모되어 구멍이 뚫려 함진가스가 by-pass될 경우
(정답률: 73%)
  • 원심력 집진장치에서 처리가스는 원심력에 의해 회전하면서 분리되어 집진통으로 이동합니다. 만약 처리가스가 선회되어 다시 집진장치 내부로 유입된다면, 이는 원심력의 효과를 약화시켜 압력손실을 유발합니다. 따라서 "장치 내 처리가스가 선회되는 경우"가 압력손실의 감소원인으로 가장 거리가 먼 것입니다.
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50. 자연 통풍력을 증대시키기 위한 방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 굴뚝을 높인다.
  2. 굴뚝 통로를 단순하게 한다.
  3. 굴뚝안의 가스를 냉각시킨다.
  4. 굴뚝가스의 체류시간을 증가시킨다.
(정답률: 59%)
  • 정답은 "굴뚝안의 가스를 냉각시킨다."입니다. 이유는 굴뚝안의 가스를 냉각시키면 가스의 밀도가 증가하게 되어 자연 통풍력이 증대되기 때문입니다. 굴뚝을 높이거나 통로를 단순화하거나 가스의 체류시간을 증가시키는 것도 효과적인 방법이지만, 이들은 모두 굴뚝안의 가스의 밀도를 증가시키는 것보다는 거리가 더 멀다는 것입니다.
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51. 충전탑에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 충전탑은 flooding point의 40~70%에서 보통 설계된다.
  2. 일정한 양의 흡수액을 흘릴 때 유해가스의 압력손실은 가스속도의 대수값에 반비례한다.
  3. 가스속도를 증가시키면 2군데에서 break point가 나타나는데, 1번째 break point가 loading point 이다.
  4. flooding point에서의 가스속도는 충전제를 불규칙하게 쌓았을 때보다 규칙적으로 쌓았을 때가 더 크다.
(정답률: 58%)
  • "가스속도를 증가시키면 2군데에서 break point가 나타나는데, 1번째 break point가 loading point 이다."가 틀린 설명입니다.

    일정한 양의 흡수액을 흘릴 때 유해가스의 압력손실은 가스속도의 제곱에 반비례합니다. 이는 베르누이 방정식에서 유도됩니다. 가스속도가 증가하면 압력이 감소하게 되는데, 이는 가스 입자들이 충돌하는 빈도가 증가하고, 입자들 간의 거리가 멀어지기 때문입니다. 따라서, 충전탑에서는 일정한 흡수액을 유지하면서 가스속도를 최적화하여 압력손실을 최소화해야 합니다.
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52. 유해가스에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. Cl2가스는 상온에서 황록색을 띤 기체이며 자극성 냄새를 가진 유독물질로 관련 배출원은 표백공업이다.
  2. F2는 상온에서 무색의 발연성 기체로 강한 자극성이며 물에 잘 녹고 관련 배출원은 알루미늄 제련공업이다.
  3. SO2는 무색의 강한 자극성 기체로 환원성 표백제로도 이용되고 화석연료의 연소에 의해서도 발생된다.
  4. NO는 적갈색의 특이한 냄새를 가진 물에 잘 녹는 맹독성 기체로 자동차배출이 가장 많은 부분을 차지한다.
(정답률: 70%)
  • "NO는 적갈색의 특이한 냄새를 가진 물에 잘 녹는 맹독성 기체로 자동차배출이 가장 많은 부분을 차지한다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 이유는 다른 보기들은 각각 Cl2, F2, SO2에 대한 설명이지만, NO는 다른 유해가스들과는 다른 성질을 가지고 있기 때문이다.
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53. 먼지농도 50g/Sm3의 함진가스를 정상운전 조건에서 96%로 처리하는 싸이클론이 있다. 처리가스의 15%에 해당하는 외부공기가 유입될 때의 먼지 통과율이 외부공기 유입이 없는 정상운전 시의 2배에 달한다면, 출구가스중의 먼지농도는?

  1. 3.0 g/Sm3
  2. 3.5 g/Sm3
  3. 4.0 g/Sm3
  4. 4.5 g/Sm3
(정답률: 34%)
  • 정상운전 시 처리된 가스의 먼지농도는 50g/Sm3의 96%인 48g/Sm3이다. 외부공기가 유입될 때, 처리가스의 15%에 해당하는 외부공기가 유입되므로, 처리가스의 85%에 해당하는 가스만 싸이클론을 통과한다. 이때, 외부공기 유입이 없는 정상운전 시의 먼지 통과율이 2배이므로, 외부공기가 유입될 때의 먼지 통과율은 96% x 2 = 192%가 된다. 이는 처리가스의 85%에 해당하는 가스와 외부공기의 15%에 해당하는 가스를 합친 전체 가스에 대한 먼지 통과율이다. 따라서, 처리가스의 먼지 통과율은 192% x 0.85 + 100% x 0.15 = 173.2%가 된다. 이는 처리가스의 85%에 해당하는 가스 중 173.2%만큼의 먼지가 통과한다는 의미이다. 따라서, 출구가스중의 먼지농도는 48g/Sm3 x (1 - 173.2%/100%) = 3.5 g/Sm3가 된다. 따라서, 정답은 "3.5 g/Sm3"이다.
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54. 유해오염물질과 그 처리방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비소는 염산용액으로 포집 후, Ca(OH)2에 대한 피흡착력을 이용하여 제거한다.
  2. 벤젠은 촉매연소법이나 활성탄 흡착법을 사용하여 제거한다.
  3. 염화인은 충전물을 채운 흡수탑을 이용하여 알칼리성 용액에 흡수시켜 제거한다.
  4. 크롬산 미스트는 비교적 입자크기가 크고 친수성이므로 수세법으로 제거한다.
(정답률: 41%)
  • "비소는 염산용액으로 포집 후, Ca(OH)2에 대한 피흡착력을 이용하여 제거한다."이 말은 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 따라서 이 질문에 대한 답은 없다.
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55. 입구 직경이 400mm인 접선유입식 싸이클론으로 함진가스 100m3/min을 처리할 때, 배출가스의 밀도는 1.28kg/m3이고, 압력손실계수가 8이면 싸이클론 내의 압력손실은?

  1. 83 mmH2O
  2. 92 mmH2O
  3. 114 mmH2O
  4. 126 mmH2O
(정답률: 39%)
  • 압력손실계수는 싸이클론 내부의 압력손실을 나타내는 값으로, 이 값은 싸이클론의 구조와 운전조건에 따라 달라진다. 이 문제에서는 압력손실계수가 8로 주어졌으므로, 이 값을 이용하여 압력손실을 계산할 수 있다.

    먼저, 함진가스의 유속을 구해야 한다. 유속은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Q = A × v

    여기서 Q는 함진가스의 유량, A는 입구의 면적, v는 함진가스의 속도이다. 입구의 직경이 400mm이므로, 면적은 다음과 같다.

    A = π × (400/2)^2 = 0.1257 m^2

    함진가스의 유속은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    v = Q / A = 100 / 0.1257 = 795.5 m/min

    다음으로, 싸이클론 내부의 압력손실을 계산할 수 있다. 압력손실은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ΔP = K × ρ × v^2 / 2

    여기서 ΔP는 압력손실, K는 압력손실계수, ρ는 배출가스의 밀도, v는 함진가스의 속도이다. 이 문제에서는 K가 8, ρ가 1.28kg/m^3이므로, 압력손실은 다음과 같다.

    ΔP = 8 × 1.28 × 795.5^2 / 2 = 92,027 Pa

    마지막으로, 이 값을 mmH2O로 변환해야 한다. 1 Pa는 0.10197 mmH2O이므로, 압력손실은 다음과 같다.

    92,027 Pa × 0.10197 mmH2O/Pa = 9380 mmH2O

    따라서, 정답은 "92 mmH2O"이다.
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56. 높이 100m, 직경이 1m인 굴뚝에서 260℃의 배출가스가 12000m3/hr로 토출될 때 굴뚝에 의한 마찰손실은 약 얼마인가? (단, 굴뚝의 마찰계수는 λ= 0.06, 표준상태의 공기밀도는 1.3kg/m3)

  1. 1.84 mmH2O
  2. 2.94 mmH2O
  3. 3.68 mmH2O
  4. 4.82 mmH2O
(정답률: 37%)
  • 굴뚝에 의한 마찰손실은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ΔP = λ * (L/D) * (ρV^2/2)

    여기서,
    ΔP: 마찰손실 (Pa)
    λ: 마찰계수
    L: 굴뚝의 길이 (m)
    D: 굴뚝의 직경 (m)
    ρ: 공기밀도 (kg/m^3)
    V: 배출가스의 속도 (m/s)

    우선, 12000m^3/hr를 m^3/s로 변환하면 다음과 같다.

    12000m^3/hr = 12000/3600 m^3/s = 3.33 m^3/s

    배출가스의 속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    A = πD^2/4 (단면적)
    V = Q/A = 3.33/(π/4*1^2) = 10.62 m/s

    따라서, 마찰손실은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ΔP = 0.06 * (100/1) * (1.3*10.62^2/2) = 3.68 mmH2O

    따라서, 정답은 "3.68 mmH2O"이다.
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57. 벤츄리스크러버(Venturi scrubber)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 목부의 처리가스 속도는 보통 60-90m/s 이다.
  2. 물방울 입경과 먼지 입경의 비는 충돌효율면에서 10:1 전후가 좋다.
  3. 액가스비는 보통 0.3~1.5L/m3 정도, 압력손실은 300~800 mmH2O 전후이다.
  4. 가압수식 중에서 집진율이 가장 높아 대단히 광범위하게 사용되며, 소형으로 대용량의 가스처리가 가능하다.
(정답률: 51%)
  • "목부의 처리속도는 보통 60-90m/s 이다."와 "액가스비는 보통 0.3~1.5L/m3 정도, 압력손실은 300~800 mmH2O 전후이다."는 벤츄리스크러버의 운영 조건과 관련된 내용이며, "가압수식 중에서 집진율이 가장 높아 대단히 광범위하게 사용되며, 소형으로 대용량의 가스처리가 가능하다."는 벤츄리스크러버의 장점에 대한 내용이다. 따라서, "물방울 입경과 먼지 입경의 비는 충돌효율면에서 10:1 전후가 좋다."가 가장 거리가 먼 것이다. 이 내용은 벤츄리스크러버의 설계 및 성능 개선과 관련된 내용으로, 물방울과 먼지 입경의 비율이 충돌효율에 영향을 미치기 때문에 중요한 요소이다.
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58. 후드에서 오염물질을 흡인하는 요령으로 틀린 것은?

  1. 후드를 발생원에 근접시킨다.
  2. 국부적인 흡인방식을 택한다.
  3. 충분한 포착속도를 유지한다.
  4. 후드의 개구면적을 크게 한다.
(정답률: 72%)
  • 정답: "후드의 개구면적을 크게 한다."

    설명: 후드의 개구면적이 크면 오염물질을 흡입하는 효율이 높아지기 때문이다. 개구면적이 작으면 오염물질이 후드 외부로 빠져나가거나 후드 내부에서 머무르기 때문에 효율이 떨어진다. 따라서 후드 설계 시 개구면적을 크게 하는 것이 중요하다.
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59. 가스의 압력손실은 작은 반면, 세정액 분무를 위해 상당한 동력이 요구되며, 장치의 압력손실은 2~20mmH2O, 가스 겉보기 속도는 0.2~1m/s 정도인 세정집진장치는?

  1. 벤츄리스크러버(Venturi scrubber)
  2. 싸이클론스크러버(Cyclone scrubber)
  3. 충전탑(Packed tower)
  4. 분무탑(Spray tower)
(정답률: 56%)
  • 세정액 분무를 위해 상당한 동력이 요구되는 세정집진장치에서는 분무탑이 가장 적합하다. 이는 분무탑이 세정액을 분무하여 가스와 접촉시키는 방식으로 작동하기 때문이다. 이 방식은 세정액과 가스의 접촉면적을 크게 유지할 수 있어 효율적인 세척이 가능하며, 압력손실도 작은 편이다. 따라서 세정액 분무를 위한 동력을 효율적으로 사용할 수 있어 분무탑이 가장 적합한 선택이다.
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60. 원심력 집진장치에 사용되는 용어의 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 임계입경(Critical diameter)은 100%분리한계입경이라고도 한다.
  2. 분리계수가 클수록 집진율은 증가한다.
  3. 분리계수는 입자에 작용하는 원심력을 관성력으로 나눈 값이다.
  4. 사이클론에서 입자의 분리속도는 함진가스의 선회속도에는 비례하는 반면, 원통부 반경에는 반비례한다.
(정답률: 52%)
  • "분리계수가 클수록 집진율은 증가한다."는 틀린 설명입니다. 오히려 분리계수가 작을수록 집진율이 증가합니다.

    분리계수는 입자가 회전하는 사이클론 내에서 원심력과 관성력의 상호작용에 의해 입자가 분리되는 정도를 나타내는 값입니다. 분리계수가 작을수록 입자는 사이클론 내에서 더 오래 머무르게 되며, 이는 입자가 집진되는 확률이 높아지기 때문입니다. 따라서 분리계수가 작을수록 집진율이 증가합니다.
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4과목: 대기오염 공정시험기준(방법)

61. 배출가스 중 금속화합물을 원자흡수분광광도법으로 분석할 때 간섭물질에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시료 내 납, 카드뮴, 크롬의 양이 미량으로 존재하거나 방해물질이 존재할 경우, 용매추출법을 적용하여 정량할 수 있다.
  2. 아연 분석시 213.8 nm 측정파장을 이용할 경우 불꽃에 의한 흡수 때문에 바탕선(baseline)이 높아지는 경우가 있다.
  3. 니켈 분석시 다량의 탄소가 포함된 시료의 경우, 시료를 채취한 여과지를 적당한 크기로 잘라서 자기도가니에 넣어 전기로를 사용하여 800℃에서 30분 이상 가열한 후 전처리조작을 행한다.
  4. 철 분석시 규소를 다량 포함하고 있을 때는 0.5% 인산용액을 첨가하여 분석하고, 유기산(특히 시트르산)이 다량 포함되어 있을 때는 0.2% 염화칼슘용액을 첨가하여 간섭을 줄일 수 있다.
(정답률: 45%)
  • "시료 내 납, 카드뮴, 크롬의 양이 미량으로 존재하거나 방해물질이 존재할 경우, 용매추출법을 적용하여 정량할 수 있다."가 틀린 설명입니다. 용매추출법은 간섭물질을 제거하기 위한 방법 중 하나이지만, 모든 경우에 적용 가능한 것은 아닙니다. 따라서 이 설명은 틀린 것입니다.
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62. 배출가스 중 가스상물질의 시료채취장치 중 채취부에 사용되는 부품의 조건으로 옳지 않은 것은?

  1. 펌프는 배기능력 10~20L/min인 개방형을 쓴다.
  2. 가스미터는 일회전 1L의 습식 또는 건식 가스미터를 쓴다.
  3. 수은 마노미터는 대기와 압력차가 100mmHg이상인 것을 쓴다.
  4. 가스건조탑은 유리로 만든 가스건조탑을 쓰며, 건조제로서는 입자상태의 염화칼슘 등을 쓴다.
(정답률: 56%)
  • "펌프는 배기능력 10~20L/min인 개방형을 쓴다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 펌프는 일반적으로 배출가스를 흡입하여 시료채취장치 내부로 이동시키는 역할을 하기 때문에, 개방형이 아닌 진공펌프가 사용되어야 한다. 개방형 펌프는 외부 공기를 흡입하기 때문에 정확한 시료채취가 어렵다.
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63. 환경기준 시험을 위한 채취지점수(측정점수) 결정시 TM좌표에 의한 방법중 ( )에 알맞은 것은?

  1. ㉠ 1 : 5000 이상, ㉡ 200~300 m
  2. ㉠ 1 : 5000 이상, ㉡ 2~3 km
  3. ㉠ 1 : 25000 이상, ㉡ 200~300 m
  4. ㉠ 1 : 25000 이상, ㉡ 2~3 km
(정답률: 63%)
  • TM 좌표는 지도상의 위치를 나타내는 좌표체계이다. 환경기준 시험을 위한 채취지점수 결정시에는 측정 대상의 분포와 특성을 고려하여 적절한 측정점수를 결정해야 한다. 이 때, ㉠의 1 : 5000 이상은 지도의 축척을 나타내며, 1 : 5000은 지도상의 1cm가 실제 세계에서 5000cm(50m)에 해당한다는 의미이다. 따라서, 1 : 5000 이상일수록 지도상의 거리와 실제 거리의 차이가 커지므로, 측정점수 결정에는 적합하지 않다. ㉡의 200~300m은 측정점 간의 거리를 나타내며, 측정점 간의 거리가 너무 가까우면 측정 대상의 분포와 특성을 충분히 반영하지 못하므로, 적절하지 않다. 따라서, 적절한 답은 ㉠ 1 : 25000 이상, ㉡ 2~3 km이다. 1 : 25000 이상은 지도상의 거리와 실제 거리의 차이가 적어 측정점수 결정에 적합하며, 2~3km는 측정점 간의 거리가 적절하다.
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64. 굴뚝에서 배출되는 가스상물질 중 포름알데히드 채취 시 채취관의 재질로 알맞지 않은 것은?

  1. 경질유리
  2. 스테인리스강
  3. 석영
  4. 불소수지
(정답률: 54%)
  • 스테인리스강은 포름알데히드와 반응하여 부식되기 때문에 채취관의 재질로 알맞지 않습니다. 따라서, 스테인리스강은 정답입니다.
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65. 굴뚝 배출가스 중의 수분량을 흡습관법으로 측정한 결과 다음과 같은 결과 값을 얻었다. 습배출가스 중의 수증기 백분율은? (단, 표준상태 기준)

  1. 약 6.4%
  2. 약 7.1%
  3. 약 8.7%
  4. 약 9.5%
(정답률: 35%)
  • 습배출가스 중의 수증기 백분율은 8.7%이다. 이는 흡습관법으로 측정한 굴뚝 배출가스 중의 수분량이 8.7%라는 의미이다. 즉, 100g의 굴뚝 배출가스 중에 8.7g는 수증기이다. 이는 표준상태 기준으로 측정된 값이다.
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66. 기체크로마토그래피의 설치조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 설치장소는 진동이 없고 부식가스나 먼지가 적고 실온 5~35℃, 상대습도 85% 이하로서 직사광선이 쪼이지 않는 곳으로 한다.
  2. 공급전원은 지정된 전력 및 주파수이어야 하고, 전원변동은 지정전압의 10% 이내로서 주파수의 변동이 없는 것이어야 한다.
  3. 고주파가열로와 같은 것으로부터 전자기의 유도를 받지 않아야 한다.
  4. 분리관을 장치에 부착한 후 운반가스의 압력을 사용압력 이하로 유지하면서 가스누출 시험을 한다.
(정답률: 55%)
  • 설치장소는 직사광선이 쪼이지 않는 곳으로 한다.이 부분이 틀린 것이 아니라, 분리관을 장치에 부착한 후 운반가스의 압력을 사용압력 이하로 유지하면서 가스누출 시험을 한다.가 틀린 것입니다. 이유는 분리관을 부착한 후에는 가스누출 시험을 하기 전에 분리관 내부를 청소하고, 누출이 없는지 확인해야 하기 때문입니다. 따라서 가스누출 시험은 분리관을 부착하기 전에 해야 합니다.
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67. 대기 및 굴뚝 배출가스 중 일산화탄소를 연속적으로 측정하는 비분산 정필터형 적외선 가스 분석계(고정형)의 성능 유지조건으로 옳은 것은?

  1. 최종 지시값에 대한 90%의 응답을 나타내는 시간은 60초 이내어어야 한다.
  2. 전체 눈금의 ±5% 이하에 해당하는 농도변화를 검출할 수 있는 감도를 지녀야 한다.
  3. 동일 조건에서 제로가스를 연속적으로 도입하여 24시간 연속측정하는 동안 전체눈금의 ±5% 이상의 지시변화가 없어야 한다.
  4. 전압변동에 대한 안전성 측면에서 전원전압이 설정 전압의 ±10% 이내로 변화하였을 때 지시값의 변화는 전체눈금의 ±1% 이내이어야 한다.
(정답률: 48%)
  • 정답은 "전압변동에 대한 안전성 측면에서 전원전압이 설정 전압의 ±10% 이내로 변화하였을 때 지시값의 변화는 전체눈금의 ±1% 이내이어야 한다."입니다.

    전압 변동이 지시값에 미치는 영향을 최소화하기 위해서는 전원전압이 일정 범위 내에서 유지되어야 합니다. 따라서 전원전압이 설정 전압의 ±10% 이내로 변화하였을 때 지시값의 변화가 전체눈금의 ±1% 이내이어야 합니다. 이는 측정값의 정확성과 안정성을 보장하기 위한 조건입니다.
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68. 일정한 굴뚝을 거치지 않고 외부로 비산 배출되는 먼지측정을 위한 고용량 공기시료채취법의 시료채취방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 시료채취장소는 원칙적으로 측정하려고 하는 발생원의 부지경계선상에 선정 하며 풍향을 고려하여 그 발생원의 비산먼지 농도가 가장 높을 것으로 예상되는 지점 3개소 이상을 선정한다.
  2. 별도로 발생원의 위(upstream)인 바람의 방향을 따라 대상 발생원의 영향이 없을 것으로 추측되는 곳에 대조위치를 선정한다.
  3. 시료채취는 1회 10분 이상 연속 채취하며, 풍속이 1m/s 미만으로 바람이 거의 없을 때는 시료채취를 하지 않는다.
  4. 풍향풍속의 측정 시 연속기록 장치가 없을 경우에는 적어도 10분 간격으로 같은 지점에서 3회 이상 풍향풍속을 측정하여 기록한다.
(정답률: 59%)
  • "시료채취는 1회 10분 이상 연속 채취하며, 풍속이 1m/s 미만으로 바람이 거의 없을 때는 시료채취를 하지 않는다."이 옳지 않은 것이다. 이유는 시료채취를 할 때는 풍속이 2m/s 이하일 때 시료채취를 해야 하며, 풍속이 1m/s 미만일 때는 시료채취를 하지 않는 것이 아니라, 풍향과 관련하여 적절한 대조위치를 선정하여 시료채취를 해야 한다.
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69. A도시면적이 150km2 이고 인구밀도가 4000명/km2 이며 전국 평균 인구밀도가 800명/km2일 때, 인구비례에 의한 방법으로 결정한 A도시의 환경기준 시험을 위한 시료채취 지점 수는? (단, A도시면적은 지역의 가주지면적(총 면적에서 전답, 임야, 호수, 하천 등의 면적을 뺀 면적)이다.)

  1. 30개
  2. 35개
  3. 40개
  4. 45개
(정답률: 53%)
  • A도시의 인구는 150km2 × 4000명/km2 = 600,000명이다. 전국 평균 인구밀도가 800명/km2이므로, 전국 평균 인구는 150km2 × 800명/km2 = 120,000명이다. 따라서 A도시의 인구는 전국 인구의 5배이다.

    환경기준 시험을 위한 시료채취 지점 수는 인구비례에 따라 결정된다. A도시의 인구가 전국 인구의 5배이므로, A도시에서는 전국에서 시료채취 지점 수를 5배 더 많이 설정해야 한다. 전국에서는 평균적으로 30개의 시료채취 지점을 설정하므로, A도시에서는 30개 × 5배 = 150개의 시료채취 지점을 설정해야 한다.

    하지만 A도시면적은 가주지면적이므로, 전체 면적에서 전답, 임야, 호수, 하천 등의 면적을 뺀 면적이다. 따라서 실제 인구밀도는 4000명/km2보다 높을 것이다. 따라서 시료채취 지점 수는 150개보다 더 많아질 것이다. 따라서 정답은 "45개"나 "40개"일 가능성이 높다.
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70. 환경대기 중의 아황산가스를 산정량 수동법으로 측정하였다. 시료용액에 지시용액을 두 방울 가하고 0.01N 알칼리용액으로 적정하여 회색이 될 때 들어간 알칼리의 양이 20mL, 채취한 시료량은 10m3이었다. 이 때 아황산가스의 농도(㎍/m3)는?

  1. 640
  2. 1280
  3. 1460
  4. 1640
(정답률: 22%)
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71. 환경대기 중의 먼지 측정방법 중 습도, 비, 안개 등의 영향을 크게 받기 때문에 상대습도가 70%이상이 되면 측정치의 신뢰도가 낮아지는 측정방법은?

  1. 하이볼륨에어샘플러법
  2. 로우볼륨에어샘플러법
  3. 광산란법
  4. 광투과법
(정답률: 57%)
  • 습도, 비, 안개 등의 영향을 크게 받는 측정방법은 광산란법입니다. 이는 다른 방법들과 달리 먼지 입자가 빛을 산란시키는 원리를 이용하여 측정하기 때문에 습도, 비, 안개 등의 영향을 크게 받지 않습니다. 따라서 상대습도가 70% 이상이 되어도 측정치의 신뢰도가 높습니다.
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72. 환경대기 중 탄화수소 측정방법에서 총탄화수소 측정법 성능기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 측정범위는 0~10ppmC, 0~25ppmC 또는 0~50ppmC로 하여 1~3단계(Range)의 변환이 가능한 것이어야 한다.
  2. 응답시간은 스팬가스를 도입시켜 측정치가 일정한 값으로 급격히 변화되어 스팬가스 농도의 90% 변화할 때 까지의 시간은 2분 이하여야 한다.
  3. 제로가스 및 스팬가스를 흘려보냈을 때 정상적인 측정치의 변동은 각 측정단계(Range)마다 최대 눈금값의 ±3%의 범위 내에 있어야 한다.
  4. 제로조정 및 스팬조정을 끝낸 후 그 중간농도의 교정용 가스를 주입시켰을 경우에 상당하는 메탄 농도에 대한 지시오차는 각 측정단계(Range)마다 최대 눈금치의 ±5%의 범위 내에 있어야 한다.
(정답률: 32%)
  • "제로가스 및 스팬가스를 흘려보냈을 때 정상적인 측정치의 변동은 각 측정단계(Range)마다 최대 눈금값의 ±3%의 범위 내에 있어야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 정상적인 측정치의 변동은 최대 눈금값의 ±2%의 범위 내에 있어야 한다.
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73. 굴뚝 배출가스 중 다이옥신 및 퓨란류 분석시 시약으로 사용하는 증류수로 옳은 것은?

  1. 메탄올로 세정한 증류수
  2. 아세톤으로 세정한 증류수
  3. 노말헥산으로 세정한 증류수
  4. 디클로로메탄으로 세정한 증류수
(정답률: 55%)
  • 다이옥신 및 퓨란류는 유기화합물이기 때문에, 증류수로 사용하는 시약은 가능한 한 깨끗하고 순수해야 합니다. 노말헥산은 일반적으로 유기화합물의 추출 및 정제에 사용되는 시약으로, 다이옥신 및 퓨란류 분석에도 적합합니다. 따라서, "노말헥산으로 세정한 증류수"가 옳은 선택입니다.
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74. 연료용 유류 중의 황함유량 분석방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 연소관식 공기법은 500~550℃로 가열한 석영재질 연소관 중에 공기를 불어넣어 시료를 연소시킨 후 생성된 황산화물을 붕산나트륨(9%)에 흡수시켜 황산으로 만든 다음, 수산화소듐표준액으로 중화적정한다.
  2. 연소관식 공기법의 경우 불용성 황산염을 만드는 금속(Ba, Ca 등)이 들어있는 시료에는 적용할 수 없다.
  3. 연소관식 공기법의 경우 연소되어 산을 발생시키는 원소(Pn N, Cl 등)가 들어있는 시료에는 적용할 수 없다.
  4. 방사선식 여기법은 시료에 방사선을 조사하고, 여기된 황의 원자에서 발생하는 형광 X선의 강도를 측정한다.
(정답률: 51%)
  • "연소관식 공기법은 500~550℃로 가열한 석영재질 연소관 중에 공기를 불어넣어 시료를 연소시킨 후 생성된 황산화물을 붕산나트륨(9%)에 흡수시켜 황산으로 만든 다음, 수산화소듐표준액으로 중화적정한다."이 옳지 않은 것은 없다.
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75. 이온크로마토그래피에서 사용되는 검출기 중 정전위 전극반응을 이용하고, 검출 감도가 높고 선택성이 있어 분석화학 분야에 널리 이용되는 검출기는?

  1. 가시선 흡수 검출기
  2. 정전위 검출기
  3. 전기화학적 검출기
  4. 전기전도도 검출기
(정답률: 49%)
  • 이온크로마토그래피에서는 이온교환체를 이용하여 샘플을 분리하고, 이를 검출하기 위해 전기화학적 검출기를 사용한다. 이 검출기는 전극과 샘플 사이의 전위차를 측정하여 샘플 내의 이온 농도를 감지한다. 이 방법은 검출 감도가 높고 선택성이 우수하여, 다양한 이온 분석에 적용될 수 있다. 따라서 이온크로마토그래피에서는 전기화학적 검출기가 널리 사용된다.
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76. 다음은 시험의 기재 및 용어에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ㉠ 10초, ㉡ 15 mmH2O
  2. ㉠ 10초, ㉡ 15 mmHg
  3. ㉠ 30초, ㉡ 15 mmH2O
  4. ㉠ 30초, ㉡ 15 mmHg
(정답률: 65%)
  • 이 시험은 혈압 측정 시 사용되는 시험이며, (㉠)는 측정 시간을 나타내고, (㉡)는 측정된 혈압의 단위를 나타낸다. 혈압 측정 시간은 일반적으로 30초이며, 혈압의 단위는 mmHg이다. 따라서 정답은 "㉠ 30초, ㉡ 15 mmHg"이다.
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77. 환경대기 중의 질소산화물을 자동연속측정하는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 자외선형광법
  2. 살츠만법
  3. 화학발광법
  4. 흡광차분광법
(정답률: 49%)
  • 환경대기 중의 질소산화물을 자동연속측정하는 방법 중 "자외선형광법"은 질소산화물이 자외선을 흡수하면서 발생하는 현상을 이용하여 측정하는 방법입니다. 이 방법은 측정장비가 간단하고 작동이 안정적이며, 높은 정확도와 민감도를 가지고 있어 대기오염 모니터링에 많이 사용됩니다. 반면에 "살츠만법", "화학발광법", "흡광차분광법"은 각각 다른 원리를 이용하여 측정하는 방법이지만, 자외선형광법에 비해 측정장비가 복잡하고 비용이 높은 등의 단점이 있습니다. 따라서 "자외선형광법"이 가장 거리가 먼 방법입니다.
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78. 원자흡수분광광도법에 사용되는 불꽃 중 불꽃의 온도가 높아 불꽃 중에서 해리하기 어려운 내화성 산화물(refractory oxide)을 만들기 쉬운 원소의 분석에 가장 적합한 것은?

  1. 아세틸렌-공기
  2. 아세틸렌-산소
  3. 수소-공기-알곤
  4. 아세틸렌-아산화질소
(정답률: 59%)
  • 원자흡수분광광도법에서는 불꽃 중에서 원자를 해리하여 분석하는데, 이 때 불꽃의 온도가 높을수록 해리하기 어려운 내화성 산화물이 만들어지기 때문에, 이러한 산화물을 만들기 쉬운 원소가 분석에 적합하다. 따라서, 아세틸렌-아산화질소가 가장 적합하다. 이는 아세틸렌과 아산화질소가 불꽃을 만들 때 높은 온도를 유지하면서 내화성 산화물을 만들기 쉽기 때문이다.
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79. 링겔만 매연 농도표에 의한 배출가스 중 매연의 농도 측정 시 연도 배출구에서 몇 cm 떨어진 곳의 농도와 비교하는가?

  1. 10~30 cm
  2. 15~30 cm
  3. 30~45 cm
  4. 45~60 cm
(정답률: 54%)
  • 링겔만 매연 농도표는 연도 배출구에서 일정 거리 이상 떨어진 곳에서 측정한 매연 농도를 기준으로 산출된 것이다. 이 거리는 보통 30~45 cm 정도이며, 이유는 연도 배출구에서 너무 가까이 위치하면 배출구에서 나오는 열과 가스의 영향을 받아 정확한 측정이 어렵기 때문이다. 따라서 일정 거리 이상 떨어진 곳에서 측정하여 보다 정확한 매연 농도를 산출하는 것이다.
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80. 비분산적외선분광분석법에서 분석계의 최고 눈금값을 교정하기 위하여 사용하는 가스는?

  1. 비교가스
  2. 제로가스
  3. 스팬가스
  4. 필터가스
(정답률: 70%)
  • 비분산적외선분광분석법에서는 분석계의 최고 눈금값을 교정하기 위해 스팬가스를 사용합니다. 스팬가스는 분석계에서 측정하는 농도 범위의 최대값과 최소값을 설정하는 가스로, 이를 이용하여 분석계의 눈금값을 조정합니다. 스팬가스는 일정한 농도와 압력을 유지하여 정확한 측정을 보장합니다.
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5과목: 대기환경관계법규

81. 인증을 면제할 수 있는 자동차로 가장 적절한 것은?

  1. 항공기 지상조업용 자동차
  2. 여행자 등이 다시 반출할 것을 조건으로 일시 반입하는 자동차
  3. 외교관 또는 주한 외국군인의 가족이 사용하기 위하여 반입하는 자동차
  4. 외국에서 국내의 공공기관 또는 비영리단체에 무상으로 기증한 자동차
(정답률: 56%)
  • 인증을 면제할 수 있는 자동차는 일시적으로 국내에 반입되지만, 반드시 다시 반출될 것이 보장되는 경우에 인증을 면제할 수 있습니다. 따라서 "여행자 등이 다시 반출할 것을 조건으로 일시 반입하는 자동차"가 가장 적절한 선택입니다.
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82. 다음은 대기환경보전법규상 자동차 운행정지표지에 관한 사항이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ㉠ 흰색, ㉡ 100만원 이하의 벌금
  2. ㉠ 흰색, ㉡ 300만원 이하의 벌금
  3. ㉠ 노란색, ㉡ 100만원 이하의 벌금
  4. ㉠ 노란색, ㉡ 300만원 이하의 벌금
(정답률: 55%)
  • 자동차 운행정지표지는 노란색이며, 대기환경보전법규상 위반 시 300만원 이하의 벌금이 부과되기 때문이다.
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83. 대기환경보전법에서 사용하는 용어의 뜻으로 옳지 않은 것은?

  1. "저공해엔진"이란 자동차에서 배출되는 대기오염물질을 줄이기 위한 엔진(엔진개조에 사용하는 부품을 포함한다)으로서 환경부령으로 정하는 배출허용 기준에 맞는 엔진을 말한다.
  2. "검댕"이란 연소할 때에 생기는 유리탄소가 응결하여 입자의 지름이 1미크론 이상이 되는 입자상물질을 말한다.
  3. "온실가스"란 적외선 복사열을 흡수하거나 다시 방출하여 온실효과를 유발하는 대기 중의 가스상태 물질로서 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황을 말한다.
  4. "촉매제"란 연료절감을 위해 엔진구동부에 사용되는 화학물질로서 부피비율로 1퍼센트 미만의 비율로 첨가하는 물질을 말한다.
(정답률: 60%)
  • 정답은 ""촉매제"란 연료절감을 위해 엔진구동부에 사용되는 화학물질로서 부피비율로 1퍼센트 미만의 비율로 첨가하는 물질을 말한다." 이다. 촉매제는 연료소비를 줄이는 것이 아니라, 엔진에서 발생하는 유해물질을 감소시키는 역할을 한다. 따라서 "연료절감을 위해"라는 표현은 옳지 않다.
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84. 대기환경보전법 시행령에 규정된 사업장별 환경기술인의 자격기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 80톤 이상인 사업장은 1종 사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다.
  2. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장은 2종 사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다.
  3. 전체 배출시설에 대하여 방지시설 설치면제를 받은 사업장과 배출시설에서 배출되는 오염물질 등을 공동방지시설에서 처리하게 하는 사업장은 5종 사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다.
  4. 5종 사업장 중 특정대기유해물질이 포함된 오염물질을 배출하는 경우에는 4종 사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다.
(정답률: 50%)
  • 정답은 "5종 사업장 중 특정대기유해물질이 포함된 오염물질을 배출하는 경우에는 4종 사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다." 이다. 이유는 대기오염물질발생량에 따라 1종부터 5종까지의 사업장이 있으며, 대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장은 2종 사업장에 해당하는 기술인을 둘 수 있다. 따라서 특정대기유해물질이 포함된 오염물질을 배출하는 경우에는 2종 사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다.
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85. 대기환경보전법령상 초과부과금 산정기준에서 다음 중 오염물질이 1킬로그램 당 부과금액이 가장 적은 것은?

  1. 이황화탄소
  2. 암모니아
  3. 황화수소
  4. 불소화합물
(정답률: 51%)
  • 대기환경보전법령상 초과부과금 산정기준에서 오염물질의 부과금액은 해당 오염물질의 대기오염도와 인체에 미치는 영향 등을 고려하여 결정됩니다. 따라서, 1킬로그램 당 부과금액이 가장 적은 것은 대기오염도가 낮고 인체에 미치는 영향이 적은 오염물질인 "암모니아"입니다.
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86. 환경정책기본법상 대기환경기준에서 정하고 있는 일산화탄소의 8시간 평균치(ppm)은?

  1. 5 ppm 이하
  2. 7 ppm 이하
  3. 9 ppm 이하
  4. 12 ppm 이하
(정답률: 56%)
  • 일산화탄소는 인체에 유해한 가스 중 하나로, 높은 농도에서는 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 대기환경기준에서는 일산화탄소 농도를 제한하고 있습니다.

    8시간 평균치(ppm)는 일산화탄소 농도를 측정하는 방법 중 하나로, 8시간 동안의 평균 농도를 나타냅니다. 대기환경기준에서는 이 8시간 평균치가 9 ppm 이하로 유지되어야 합니다.

    이유는 일산화탄소 농도가 9 ppm 이상이 되면 인체에 유해한 영향을 미치기 시작하기 때문입니다. 일산화탄소는 혈액 내의 산소와 결합하여 산소 공급을 방해하고, 높은 농도에서는 뇌손상, 심장마비 등 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 대기환경기준에서는 이를 예방하기 위해 8시간 평균치를 9 ppm 이하로 제한하고 있습니다.
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87. 다음 중 대기환경보전법령상"3종 사업장"에 해당되는 것은?

  1. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 9톤인 사업장
  2. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 11톤인 사업장
  3. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 22톤인 사업장
  4. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 52톤인 사업장
(정답률: 64%)
  • 정답은 "대기오염물질발생량의 합계가 연간 11톤인 사업장"입니다. 대기환경보전법령에서는 대기오염물질 발생량에 따라 사업장을 3종으로 분류하고, 대기오염물질발생량의 합계가 연간 10톤 이상 50톤 미만인 사업장이 3종 사업장에 해당됩니다. 따라서, 대기오염물질발생량의 합계가 연간 11톤인 사업장이 3종 사업장에 해당됩니다.
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88. 최초로 배출시설을 설치한 경우에 환경기술인의 임명신고 시기로 적절한 것은?

  1. 배출시설 가동개시신고와 동시에 신고
  2. 배출시설 설치완료신고와 동시에 신고
  3. 배출시설 설치허가신청과 동시에 신고
  4. 환경기술인 임명과 동시에 신고
(정답률: 47%)
  • 배출시설 가동개시신고는 배출시설을 가동하기 전에 제출하는 신고로, 최초로 배출시설을 설치한 경우에는 이 신고와 동시에 환경기술인의 임명신고를 제출해야 합니다. 이는 배출시설의 운영에 필요한 기술적 지식과 경험을 가진 전문가가 배출시설의 설치 및 운영에 참여하도록 하기 위함입니다. 따라서 "배출시설 가동개시신고와 동시에 신고"가 정답입니다.
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89. 배연탈황시설을 설치한 배출시설을 시운전할 경우 환경부령이 정하는 시운전 기간의 기준은?

  1. 배출시설 및 방지시설의 가동개시일부터 10일까지
  2. 배출시설 및 방지시설의 가동개시일부터 15일까지
  3. 배출시설 및 방지시설의 가동개시일부터 30일까지
  4. 배출시설 및 방지시설의 가동개시일부터 60일까지
(정답률: 54%)
  • 배연탈황시설은 대기오염물질 배출을 방지하기 위한 시설로, 시운전을 통해 안전하고 효과적으로 작동하는지 확인해야 한다. 따라서, 시운전 기간은 충분한 시간이 필요하며, 이를 위해 환경부령에서는 배출시설 및 방지시설의 가동개시일부터 30일까지의 기간을 시운전 기간의 기준으로 정하고 있다. 이 기간 동안 시설의 안전성과 효율성을 확인하고, 문제가 발생할 경우 조치를 취할 수 있도록 하기 위함이다.
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90. 대기환경보전법규에 명시된 환경기술인의 교육사항에 관한 규정 중 ( )안에 들어갈 말로 옳은 것은?

  1. ㉠ 6월, ㉡ 1년
  2. ㉠ 3월, ㉡ 1년
  3. ㉠ 1년, ㉡ 3년
  4. ㉠ 1년, ㉡ 5년
(정답률: 57%)
  • 대기환경보전법규에 명시된 환경기술인의 교육사항에 관한 규정 중 ( )안에 들어갈 말로 옳은 것은 "㉠ 1년, ㉡ 3년" 입니다.

    이유는 대기환경보전법 시행규칙 제9조에 따르면, 환경기술인 교육과정은 1년 이상으로 하며, 교육과정 이수 후에는 3년 이상의 경력을 쌓아야 환경기술사 자격시험을 응시할 수 있습니다. 따라서, "㉠ 1년, ㉡ 3년"이 옳은 답입니다.

    그 외의 보기들은 교육과정의 기간이나 경력 요건이 다르기 때문에 옳지 않습니다.
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91. 대기환경보전법규상 자동차연료형 첨가제의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 세척제
  2. 다목적첨가제
  3. 기관윤활제
  4. 유동성향상제
(정답률: 45%)
  • 기관윤활제는 자동차의 엔진 내부 부품을 윤활하여 마모를 줄이고 성능을 유지하는 역할을 합니다. 따라서 자동차의 연료 효율성과 성능을 유지하는 데 중요한 역할을 하기 때문에, 다른 첨가제들보다 더 오랜 거리를 이루어 가는 것입니다.
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92. 수도권대기환경청장, 국립환경과학원장 또는 한국환경공단이 설치하는 대기오염 측정망의 종류가 아닌 것은?

  1. 대기오염물질의 지역 배경농도를 측정하기 위한 교외대기 측정망
  2. 도시지역의 휘발성 유기화합물 등의 농도를 측정하기 위한 광화학대기오염물질 측정망
  3. 산성 대기오염물질의 건성 및 습성 침착량을 측정하기 위한 상성강하물 측정망
  4. 대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 대기 중금속 측정망
(정답률: 60%)
  • 정답은 "대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 대기 중금속 측정망"입니다. 이유는 다른 보기들은 대기오염물질의 종류에 따라 측정하는 측정망이지만, 대기 중금속 측정망은 대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 측정망입니다. 대기 중금속은 인체에 해로운 영향을 미치기 때문에 이를 측정하여 대기오염 관리에 활용됩니다.
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93. 대기 배출부과금 징수유예 기간 중의 분할납부의 횟수 기준은? (단, 초과 부과금의 경우)

  1. 2회 이내
  2. 4회 이내
  3. 6회 이내
  4. 12회 이내
(정답률: 49%)
  • 대기 배출부과금 징수유예 기간 중의 분할납부의 횟수 기준은 12회 이내입니다. 이는 대기 배출부과금이 초과 부과금인 경우에 해당하며, 12회 이내로 분할납부를 할 수 있도록 함으로써 부과금을 조금씩 나눠서 부담을 덜게 하기 위함입니다. 또한, 12회 이내로 분할납부를 하면 이자가 부과되지 않습니다.
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94. 대기환경보전법령상 부과금의 부과면제 등에 관한 기준이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ㉠ 0.3, ㉡ 0.5, ㉢ 0.6
  2. ㉠ 0.3, ㉡ 0.5, ㉢ 0.45
  3. ㉠ 0.1, ㉡ 0.3, ㉢ 0.5
  4. ㉠ 0.1, ㉡ 0.5, ㉢ 0.45
(정답률: 44%)
  • 이미지에서 보이는 것은 대기환경보전법령상 부과금의 부과면제 기준이다.

    ㉠은 "자동차 배기가스 배출량이 0.3% 미만인 경우"에 해당하며, ㉡은 "자동차 배기가스 배출량이 0.5% 미만인 경우"에 해당한다.

    ㉢은 "자동차 배기가스 배출량이 0.6% 이상인 경우"에 해당하는데, 이 경우에는 부과면제 대상이 아니므로 0이 된다.

    따라서 정답은 "㉠ 0.3, ㉡ 0.5, ㉢ 0.45"이다.
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95. 자가방지시설을 설계·시공하고자 하는 경우, 시·도지사에게 제출해야 되는 서류로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 공정도
  2. 기술능력 현황을 적은 서류
  3. 배출시설 설치도면 및 종업원 수
  4. 원료(연료 포함)사용량, 제품생산량 및 대기오염물질 등의 배출량을 예측한 명세서
(정답률: 56%)
  • 배출시설 설치도면 및 종업원 수는 자가방지시설을 설계·시공하고자 하는 경우, 시·도지사에게 제출해야 하는 서류 중에서 거리가 가장 먼 것입니다. 이는 자가방지시설의 설치 위치와 크기, 그리고 종업원 수 등을 파악하여 환경부의 규정에 맞게 설계 및 시공할 수 있도록 하기 위함입니다. 따라서 이 서류는 자가방지시설 설계 및 시공에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다.
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96. 대기환경보전법상 위반행위 중 "200만원 이하의 과태료 부과"에 해당하는 것은?

  1. 제조기준에 맞지 아니한 것으로 판정된 자동차연료를 사용한 자
  2. 제조기준에 맞지 아니한 것으로 판정된 촉매제를 공급한 자
  3. 배출허용기준에 맞는지의 여부 확인을 위해 배출시설에 측정기기의 부착 등의 조치를 하지 아니한 자
  4. 제조기준에 맞지 아니하는 촉매제임을 알면서 사용한 자
(정답률: 39%)
  • "제조기준에 맞지 아니하는 촉매제임을 알면서 사용한 자"는 대기환경보전법상 위반행위 중 "200만원 이하의 과태료 부과"에 해당합니다. 이는 촉매제가 대기오염물질을 감소시키는 역할을 하기 때문에, 제조기준에 맞지 않는 촉매제를 사용하면 대기오염물질 배출량이 증가하기 때문입니다. 따라서 이를 방지하기 위해 제조기준에 맞는 촉매제를 사용해야 합니다.
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97. 실내공기질 유지기준의 오염물질 항목으로만 짝지어진 것은?

  1. 미세먼지, 라돈
  2. 일산화탄소, 석면
  3. 오존, 총부유세균
  4. 이산화탄소, 폼알데하이드
(정답률: 42%)
  • 이산화탄소와 폼알데하이드는 실내공기질을 나쁘게 하는 대표적인 오염물질로 분류되기 때문입니다. 이산화탄소는 호흡기계에 영향을 주며, 폼알데하이드는 눈, 코, 목 등의 점막을 자극하여 알레르기 증상을 유발할 수 있습니다. 따라서 이 두 가지 오염물질은 실내공기질 유지기준에서 항목으로 짝지어진 것입니다.
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98. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준 중 "에틸벤젠"기준으로 옳은 것은?

  1. 210㎍/m3 이하
  2. 300㎍/m3 이하
  3. 360㎍/m3 이하
  4. 700㎍/m3 이하
(정답률: 60%)
  • 에틸벤젠은 인체에 유해한 화학물질로, 실내공기질 권고기준에서는 농도가 낮을수록 좋다. 따라서, "360㎍/m3 이하"가 옳은 것이다. 이유는 이 농도 이하로 유지하면 인체에 미치는 영향이 적기 때문이다.
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99. 대기환경보전법규상 자동차연료 제조기준 중 휘발유의 90% 유출온도(℃) 기준은? (단, 2009년 1월 1일부터 적용기준)

  1. 150℃ 이하
  2. 160℃ 이하
  3. 170℃ 이하
  4. 180℃ 이하
(정답률: 45%)
  • 대기환경보전법규상 자동차연료 제조기준 중 휘발유의 90% 유출온도 기준은 2009년 1월 1일부터 적용되며, 이 기준은 휘발유가 불완전 연소로 인해 대기오염물질을 발생시키는 것을 방지하기 위한 것입니다. 따라서, 휘발유의 90% 유출온도가 낮을수록 불완전 연소로 인한 대기오염물질 발생이 적어지므로, 170℃ 이하로 유출온도가 유지되어야 합니다.
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100. 다음은 대기환경보전법령상 환경부장관이 배출시설 설치를 제한할 수 있는 경우이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ㉠ 1만, ㉡ 5톤
  2. ㉠ 1만, ㉡ 10톤
  3. ㉠ 2만, ㉡ 5톤
  4. ㉠ 2만, ㉡ 10톤
(정답률: 60%)
  • 환경부장관이 배출시설 설치를 제한할 수 있는 경우는 대기오염물질 배출량이 일정 기준을 초과하는 경우입니다. 이 기준은 대기환경보전법령에 따라 정해지며, (㉠)는 일산화질소, 아황산가스, 미세먼지 등의 대기오염물질 배출량 기준인 1만㎍/㎥ 이상인 경우, (㉡)는 일산화탄소, 휘발성유기화합물 등의 대기오염물질 배출량 기준인 10톤/년 이상인 경우입니다. 따라서, 정답은 "㉠ 2만, ㉡ 10톤"입니다.
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