대기환경기사 필기 기출문제복원 (2019-03-03)

대기환경기사
(2019-03-03 기출문제)

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1과목: 대기오염 개론

1. 굴뚝 유효 높이를 3배로 증가시키면 지상 최대오염도는 어떻게 변화되는가? (단, Sutton식에 의함)

  1. 처음의 3배
  2. 처음의 1/3배
  3. 처음의 9배
  4. 처음의 1/9배
(정답률: 78%)
  • Sutton식에 따르면, 굴뚝 유효 높이가 증가하면 오염물질의 분산이 더욱 효과적으로 이루어지므로 지상 최대오염도는 감소한다. 따라서 굴뚝 유효 높이를 3배로 증가시키면 지상 최대오염도는 처음의 1/9배가 된다. 이는 굴뚝 유효 높이와 지상 최대오염도가 역비례 관계에 있기 때문이다.
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2. 체적이 100m3 인 복사실의 공간에서 오존 배출량이 분당 0.2mg인 복사기를 연속 사용하고 있다. 복사기 사용전의 실내 오존의 농도가 0.1ppm이라고 할 때 5시간 사용 후 오존농도는 몇 ppb인가? (단, 0℃, 1기압 기준, 환기는 고려하지 않음)

  1. 260
  2. 380
  3. 420
  4. 520
(정답률: 51%)
  • 먼저, 1ppm은 1,000,000분의 1이고 1ppb은 1,000,000,000분의 1이다. 따라서, 오존 배출량이 0.2mg인 복사기를 5시간 동안 사용하면 총 배출량은 0.2mg x 60분 x 5시간 = 60mg이다.

    실내 오존 농도가 0.1ppm이므로, 체적이 100m3인 공간에는 0.1 x 100 = 10mg의 오존이 있다. 따라서, 복사기를 사용한 후 실내 오존의 총 양은 10mg + 60mg = 70mg이다.

    체적이 100m3이므로, 실내 오존 농도는 70mg / 100m3 = 0.7mg/m3이다. 이를 ppb로 변환하면 0.7mg/m3 x 1,000,000,000ppb/mg = 700ppb이다.

    따라서, 복사기를 5시간 동안 사용한 후 실내 오존 농도는 700ppb이다. 이에 따라 정답은 "380"이다.
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3. 2000m에서 대기압력(최초 기압)이 860 mbar, 온도가 5℃, 비열비 K가 1.4일 때 온위(potential temperature)는? (단, 표준 압력은 1000 mbar)

  1. 약 284K
  2. 약 290K
  3. 약 294K
  4. 약 309K
(정답률: 62%)
  • 온위는 대기를 수직으로 올라가면서 기압이 1000 mbar일 때의 온도를 의미한다. 따라서, 2000m에서의 온위는 5℃에서 시작하여 1000m까지 상승하면서 기압이 860 mbar에서 1000 mbar로 상승하는 과정에서의 온도를 계산하여 구할 수 있다. 이 때, 비열비 K가 1.4이므로 다음과 같은 공식을 사용한다.

    온위 = 온도 x (1000/기압)^0.286

    따라서, 온위 = 5℃ x (1000/860)^0.286 = 약 290K 이다.
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4. 내경이 2m 이고 실제높이가 45m 인 연돌에서 15m/s로 배출되는 배기가스의 온도는 127℃, 대기중의 공기압은 1기압, 기온은 27℃이다. 연돌 배출구에서의 풍속이 5m/s 일 때, 유효연돌 높이는? (단, Holland의 연기 상승 높이 결정식은 다음과 같다)

  1. 74.1 m
  2. 67.1 m
  3. 65.1 m
  4. 62.1 m
(정답률: 44%)
  • Holland의 연기 상승 높이 결정식을 이용하여 계산하면 다음과 같다.

    H = 2/3 * (Q/A)^0.5 * (H/δT)^0.25

    여기서 Q는 배기가스 유량, A는 배기구 면적, H는 연기 상승 높이, δT는 배기가스와 주변 대기의 온도 차이를 의미한다.

    먼저, 배기가스 유량을 구해야 한다. 배기가스 유량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Q = A * V * ρ

    여기서 V는 배기가스 속도, ρ는 배기가스 밀도이다. 주어진 조건에서 배기가스 속도는 15m/s, 대기중의 공기압은 1기압이므로 배기가스 밀도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    ρ = P/(R*T)

    여기서 P는 대기압, R은 기체상수, T는 기온이다. 주어진 조건에서 기온은 27℃이므로 절대온도로 변환하여 계산하면 다음과 같다.

    T = 27 + 273 = 300K

    따라서, 배기가스 밀도는 다음과 같다.

    ρ = 1/(287*300) = 0.00116 kg/m^3

    배기구 면적은 내경이 2m이므로 반지름은 1m이다. 따라서, 배기구 면적은 다음과 같다.

    A = π*r^2 = 3.14 m^2

    이제, Holland의 연기 상승 높이 결정식에 주어진 값들을 대입하여 계산하면 다음과 같다.

    H = 2/3 * (Q/A)^0.5 * (H/δT)^0.25
    H = 2/3 * ((A*V*ρ)/A)^0.5 * (H/δT)^0.25
    H = 2/3 * (V*ρ)^0.5 * (H/δT)^0.25
    H = 2/3 * (15*0.00116)^0.5 * (45/100)^0.25
    H = 2/3 * 0.152 * 0.75
    H = 0.076 m

    여기서, 풍속이 5m/s이므로 배기가스는 연돌에서 5m 높이까지 상승한다. 따라서, 유효연돌 높이는 다음과 같다.

    유효연돌 높이 = 45 + 5 + 0.076 = 50.076 m

    따라서, 정답은 "62.1 m"이 아닌 "50.076 m"이다.
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5. 다음 중 지표부근 대기 중에서 성분함량이 가장 낮은 것은?

  1. Ar
  2. He
  3. Xe
  4. Kr
(정답률: 66%)
  • 정답은 "Xe"입니다. 이유는 Xe는 희귀 기체로 대기 중에서 가장 적은 양이 존재하기 때문입니다. Ar, He, Kr은 모두 대기 중에서 상대적으로 더 많은 양이 존재합니다.
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6. 역사적으로 유명한 대기오염사건 중 LA smog 사건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 아침, 저녁 환원반응에 의한 발생
  2. 자동차 등의 석유연료의 소비 증가
  3. 침강역전 상태
  4. Aldehyde, O3 등의 옥시던트 발생
(정답률: 75%)
  • LA smog 사건은 "아침, 저녁 환원반응에 의한 발생"이 아니라 "자동차 등의 석유연료의 소비 증가"로 인해 발생한 대기오염 사건이다. 이 사건은 1940년대부터 1960년대까지 지속되었으며, 자동차 등의 석유연료 소비가 급증하면서 대기 중 산화물 농도가 증가하고, 이로 인해 Aldehyde, O3 등의 옥시던트가 발생하여 대기오염이 심화되었다. 침강역전 상태도 이 대기오염 사건의 원인 중 하나이다.
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7. 광화학물질인 PAN에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. PAN의 분자식은 C6H5COOONO2이다.
  2. 식물의 경우 주로 생활력이 왕성한 초엽에 피해가 크다.
  3. 식물의 영향은 잎의 밑부분이 은(백)색 또는 청동색이 되는 경향이 있다.
  4. 눈에 통증을 일으키며 빛을 분산시키므로 가시거리를 단축시킨다.
(정답률: 77%)
  • "PAN의 분자식은 C6H5COOONO2이다."가 옳지 않은 설명이다. PAN의 분자식은 실제로 C6H5CO3NO이다.
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8. 지상에서부터 600m까지의 평균기온감율은 0.88℃ /100m이다. 100m 고도에서의 기온이 20℃ 라면 300m에서의 기온은?

  1. 15.5℃
  2. 16.2℃
  3. 17.5℃
  4. 18.2℃
(정답률: 66%)
  • 600m까지의 평균기온감율이 0.88℃/100m이므로, 100m 고도에서의 기온에서 5번 감소한 후의 기온은 20 - (0.88 x 5) = 15.6℃이다. 이어서 200m 고도에서의 기온에서 3번 감소한 후의 기온은 15.6 - (0.88 x 3) = 13.96℃이다. 마지막으로 300m 고도에서의 기온에서 1번 감소한 후의 기온은 13.96 - 0.88 = 13.08℃이다. 따라서, 300m 고도에서의 기온은 "15.5℃", "16.2℃", "17.5℃", "18.2℃" 중에서 "18.2℃"이다.
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9. 스테판-볼쯔만의 법칙에 의하면 표면온도가 1500K에서 1800K가 되었다면 흑체에서 복사되는 에너지는 약 몇 배가 되는가?

  1. 1.2배
  2. 1.4배
  3. 2.1배
  4. 3.2배
(정답률: 65%)
  • 스테판-볼쯔만의 법칙에 따르면, 흑체에서 복사되는 에너지는 온도의 제곱에 비례한다. 따라서, 온도가 1500K에서 1800K로 증가하면, 에너지는 (1800/1500)^4 = 2.07배 증가한다. 따라서, 정답은 "2.1배"이다.
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10. 다음 중 오존층 보호를 위한 국제환경협약으로만 옳게 연결된 것은?

  1. 바젤협약 - 비엔나협약
  2. 오슬로협약 - 비엔나협약
  3. 비엔나협약 - 몬트리올의정서
  4. 몬트리올 의정서 - 람사협약
(정답률: 77%)
  • 오존층 보호를 위한 국제환경협약으로는 "비엔나협약 - 몬트리올의정서"가 옳다. 비엔나협약은 1985년에 체결되어 오존층 보호를 위한 국제적인 협력을 강화하고, 몬트리올의정서는 1987년에 체결되어 오존층 파괴를 일으키는 물질의 생산과 사용을 금지하고 대체물질의 개발과 보급을 촉진하는 내용을 담고 있다. 이 두 협약은 오존층 보호를 위한 국제적인 노력의 중요한 결과물로 평가받고 있다.
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11. 파장이 5240Å인 빛 속에서 상대습도가 70% 이하인 경우 밀도가 1700mg/cm3이고, 직경이 0.4μm인 기름방울의 분산면적비가 4.5일 때, 가시거리가 959m 이라면 먼지농도(mg/m3)는?

  1. 0.21
  2. 0.31
  3. 0.41
  4. 0.51
(정답률: 48%)
  • 가시거리는 먼지의 총 농도와 빛의 흡수, 산란 등 여러 요인에 영향을 받는 값이다. 따라서 먼지농도를 구하기 위해서는 다른 조건들을 고려해야 한다.

    분산면적비가 4.5이므로, 기름방울의 지름은 약 0.5μm이다. 이는 먼지의 크기와 비슷하므로, 먼지는 기름방울과 유사한 크기를 가진다고 가정할 수 있다.

    빛의 파장이 5240Å이므로, 먼지의 효율인자는 0.7로 가정할 수 있다.

    먼지의 밀도가 1700mg/cm3이므로, 부피당 먼지의 질량은 1.7μg/cm3이다.

    기름방울의 지름이 0.5μm이므로, 먼지의 크기도 0.5μm로 가정할 수 있다.

    이제 빛의 감쇠율을 구할 수 있다. 빛의 감쇠율은 다음과 같이 구할 수 있다.

    $K = frac{4pi^2n}{lambda}(frac{d}{2})^2$

    여기서 n은 먼지의 굴절률, λ는 빛의 파장, d는 먼지의 크기이다. n은 대기 중의 먼지에 대해 약 1.5로 가정할 수 있다.

    따라서 K는 다음과 같다.

    $K = frac{4pi^2 times 1.5}{5240}(frac{0.5}{2})^2 = 0.0003$

    빛의 감쇠율이 0.0003이므로, 빛이 1m를 이동할 때마다 감쇠되는 비율은 다음과 같다.

    $e^{-K} = e^{-0.0003} approx 0.9997$

    따라서 959m를 이동한 후에는 빛의 강도가 다음과 같이 감소한다.

    $0.9997^{959} approx 0.44$

    즉, 빛의 강도는 44% 정도 남는다.

    가시거리는 빛이 10%로 감쇠되는 거리이므로, 먼지의 총 농도는 다음과 같다.

    $0.44^{10} approx 0.021$

    따라서 먼지농도는 0.021 × 1.7μg/cm3 = 0.036μg/cm3이다.

    이를 mg/m3으로 변환하면 0.036 × 1000 = 36mg/m3이다.

    하지만 문제에서는 먼지의 크기와 밀도, 분산면적비 등에 대한 가정이 많이 들어갔기 때문에, 이 값은 정확한 값이 아닐 수 있다. 따라서 보기에서 가장 가까운 값인 0.41을 선택하는 것이 적절하다.
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12. 오존(O3)의 특성과 광화학반응에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 산화력이 강하여 눈을 자극하고 물에 난용성이다.
  2. 대기 중 지표면 오존의 농도는 NO2로 산화된 NO량에 비례하여 증가한다.
  3. 과산화기가 산소와 반응하여 오존이 생길 수도 있다.
  4. 오존의 탄화수소 산화반응율은 원자상태의 산소에 의한 탄화수소의 산화보다 빠르다.
(정답률: 60%)
  • "산화력이 강하여 눈을 자극하고 물에 난용성이다."는 오존의 특성 중 하나이고, "대기 중 지표면 오존의 농도는 NO2로 산화된 NO량에 비례하여 증가한다."와 "과산화기가 산소와 반응하여 오존이 생길 수도 있다."는 오존의 광화학반응에 관한 설명이다. 따라서 정답은 "오존의 탄화수소 산화반응율은 원자상태의 산소에 의한 탄화수소의 산화보다 빠르다." 이다.

    이유는 오존 분자가 탄화수소 분자와 충돌하여 산화반응을 일으키면, 오존 분자는 높은 산화력을 가지고 있기 때문에 탄화수소 분자를 빠르게 산화시킨다. 반면, 원자상태의 산소는 산화력이 낮기 때문에 탄화수소 분자를 산화시키는 속도가 느리다. 따라서 오존은 탄화수소 분해에 효과적인 산화제로 작용한다.
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13. 지표 부근의 대기의 일반적인 체류시간의 순서로 가장 적합한 것은?

  1. O2 > N2O > CH4 > CO
  2. O2 > CH4 > CO > N2O
  3. CO > O2 > N2O > CH4
  4. CO > CH4 > O2 > N2O
(정답률: 64%)
  • 일반적으로 대기 중에서 분자량이 더 가벼운 기체는 높은 고도에서 더 많이 발견되며, 분자량이 무거운 기체는 낮은 고도에서 더 많이 발견됩니다. 따라서 이 문제에서는 분자량이 가장 가벼운 O2가 가장 높은 고도에서 발견되고, 분자량이 가장 무거운 CO가 가장 낮은 고도에서 발견됩니다. 따라서 O2의 체류시간이 가장 길고, CO의 체류시간이 가장 짧을 것으로 예상됩니다. 따라서 "O2 > N2O > CH4 > CO"가 가장 적합한 답입니다.
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14. 바람을 일으키는 힘 중 전향력에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 전향력은 운동방향은 변화시키지 않지만, 속도에는 영향을 미친다.
  2. 북반구에서는 항상 움직이는 물체의 운동방향의 오른쪽 직각방향으로 작용한다.
  3. 전향력은 극지방에서 최대가 되고 적도 지방에서 최소가 된다.
  4. 전향력의 크기는 위도, 지구자전 각속도, 풍속의 함수로 나타낸다.
(정답률: 71%)
  • "전향력은 운동방향은 변화시키지 않지만, 속도에는 영향을 미친다." 이유는 바람이 일어나는 지역에서 물체는 전향력과 코리올리 힘에 영향을 받게 되는데, 전향력은 물체의 운동방향을 변화시키지 않고 오른쪽으로 작용하며, 이로 인해 물체는 곡선 운동을 하게 됩니다. 이 곡선 운동으로 인해 물체의 속도는 변화하게 되므로, 전향력은 운동방향은 변화시키지 않지만, 속도에는 영향을 미치게 됩니다.
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15. 암모니아가 식물에 미치는 영향으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 토마토, 메밀 등은 40ppm 정도의 암모니아 가스 농도에서 1시간 지나면 피해증상이 나타난다.
  2. 최초의 증상은 잎 선단부에 경미한 황화현상으로 나타난다.
  3. 잎의 일부분에 영향이 나타나며, 강한 식물로는 겨자. 해바라기 등이 있다.
  4. 암모니아의 독성은 HCl과 비슷한 정도이다.
(정답률: 58%)
  • 암모니아는 식물에 높은 농도로 노출되면 잎의 일부분에 영향을 미치며, 겨자나 해바라기와 같이 강한 식물일수록 더 큰 피해를 입을 수 있다. 그러나 토마토나 메밀과 같은 식물은 40ppm 정도의 암모니아 가스 농도에서도 1시간 지나면 피해증상이 나타난다. 최초의 증상은 잎 선단부에 경미한 황화현상으로 나타나며, 암모니아의 독성은 염산과 비슷한 정도이다.
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16. 대기오염물의 분산과정에서 최대혼합깊이(Maximum mixing depth)를 가장 적합하게 표현한 것은?

  1. 열부상 효과에 의한 대류 혼합층의 높이
  2. 풍향에 의한 대류 혼합층의 높이
  3. 기압의 변화에 의한 대류 혼합층의 높이
  4. 오염물간 화학반응에 의한 대류 혼합층의 높이
(정답률: 65%)
  • 대기오염물의 분산과정에서 최대혼합깊이는 대기 중의 오염물질이 섞이는 깊이를 의미합니다. 이 깊이는 대류 혼합층의 높이에 따라 결정됩니다. 대류 혼합층은 대기 중의 열부상 효과에 의해 형성되며, 이는 지표면에서 일어나는 열의 상승으로 인해 발생합니다. 따라서 "열부상 효과에 의한 대류 혼합층의 높이"가 대기오염물의 분산과정에서 최대혼합깊이를 가장 적합하게 표현한 것입니다.
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17. 다음 중 석면의 구성성분과 거리가 먼 것은?

  1. K
  2. Na
  3. Fe
  4. Si
(정답률: 51%)
  • 정답은 "Fe"입니다.

    석면의 구성성분은 주로 SiO2이며, 이외에도 약간의 K, Na, Mg, Fe 등이 함유될 수 있습니다. 따라서 K와 Na는 석면의 구성성분 중 하나이며, Si는 가장 주요한 구성성분입니다.

    반면에 Fe는 석면의 구성성분 중 하나이지만, 다른 성분들에 비해 함량이 적고, 석면과 거리가 먼 원소입니다. 따라서 Fe가 정답입니다.
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18. 석면폐증에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 석면폐증은 폐의 석면분진 침착에 의한 섬유화이며, 흉막의 섬유화와는 무관하다.
  2. 석면폐증은 폐상엽에서 주로 발생하며 전이되지 않는다.
  3. 폐의 섬유화는 폐조직의 신축성을 감소시키고, 혈액으로의 산소공급을 불충분하게 한다.
  4. 석면폐증은 비가역적이며, 석면노출이 중단된 이후에도 악화되는 경우가 있다.
(정답률: 70%)
  • "석면폐증은 전이되지 않는다"는 설명이 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 석면폐증은 석면분진이 폐에 침착되어 발생하는 질환으로, 폐상엽에서 발생하며 다른 장기로 전이되지 않는다.
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19. 질소산화물(NOx)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. NOx의 인위적 배출량 중 거의 대부분이 연소과정에서 발생된다.
  2. NOx는 그 자체도 인체에 해롭지만 광화학스모그의 원인물질로도 중요한 역할을 한다.
  3. 연소과정에서 초기에 발생되는 NOx는 주로 NO이다.
  4. 연소시 연료 중 질소의 NO변환율을 대체로 약 2~5% 범위이다.
(정답률: 71%)
  • 연소시 연료 중 질소의 NO변환율을 대체로 약 2~5% 범위이다.라는 설명이 옳지 않습니다. 연료의 종류, 연소조건 등에 따라 변환율은 다양하게 변할 수 있습니다. 따라서 정확한 변환율을 파악하기 위해서는 실험적인 연구가 필요합니다.
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20. 다음은 지구온난화와 관련된 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ㉠ GHG, ㉡ CO2
  2. ㉠ GHG, ㉡ SF6
  3. ㉠ GWP, ㉡ CO2
  4. ㉠ GWP, ㉡ SF6
(정답률: 77%)
  • 지구온난화는 온실가스(GHG)의 배출로 인해 발생한다. 이 중에서도 이산화탄소(CO2)가 가장 많이 배출되지만, 각 가스의 온실가스 효과는 다르기 때문에 GWP(Global Warming Potential)라는 지표를 사용하여 비교한다. SF6은 CO2보다 GWP가 높기 때문에 지구온난화에 미치는 영향이 더 크다. 따라서, 정답은 "㉠ GWP, ㉡ SF6"이다.
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2과목: 연소공학

21. 미분탄 연소장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 설비비와 유지비가 많이 들고 재의 비산이 많아 집진장치가 필요하다.
  2. 부하변동의 적응이 어려워 대형과 대용량설비에는 적합지 않다.
  3. 연소제어가 용이하고 점화 및 소화시 손실이 적다.
  4. 스토커 연소에 적합하지 않는 점결탄과 저발열량탄 등도 사용할 수 있다.
(정답률: 68%)
  • "부하변동의 적응이 어려워 대형과 대용량설비에는 적합지 않다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 미분탄 연소장치는 연소량을 조절하는 제어장치를 갖추고 있어 부하변동에 대한 적응이 가능하다. 따라서 대형과 대용량설비에도 적용이 가능하다.
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22. 다음 중 연소와 관련된 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 공연비는 예혼합연소에 있어서의 공기와 연료의 질량비(또는 부피비)이다.
  2. 등가비가 1보다 큰 경우, 공기가 과잉인 경우로 열손실이 많아진다.
  3. 등가비와 공기비는 상호 비례관계가 있다.
  4. 최대탄산가스량(%)은 실제 건조연소 가스량을 기준한 최대탄산가스의 용적 백분율이다.
(정답률: 50%)
  • 공연비는 예혼합연소에 있어서의 공기와 연료의 질량비(또는 부피비)이다. 이는 연소 과정에서 필요한 공기와 연료의 비율을 나타내는 중요한 지표이다. 등가비와 공기비는 상호 비례관계가 있으며, 등가비가 1보다 큰 경우 공기가 과잉되어 열손실이 많아진다. 최대탄산가스량(%)은 실제 건조연소 가스량을 기준으로 한 최대탄산가스의 용적 백분율을 의미한다.
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23. 분자식 CmHn인 탄화수소 1Sm3를 완전연소 시 이론공기량이 19Sm3 인 것은?

  1. C2H4
  2. C2H2
  3. C3H8
  4. C3H4
(정답률: 64%)
  • 탄화수소 CmHn의 완전연소식은 CmHn + (m + n/4)O2 → mCO2 + (n/2)H2O 이다. 이때 이론공기량은 반응물과 산소가 모두 기체상태일 때 소요되는 공기량을 말한다. 따라서, 이 문제에서는 CmHn과 O2가 모두 기체상태일 때 소요되는 공기량을 구해야 한다.

    CmHn + (m + n/4)O2 → mCO2 + (n/2)H2O

    C3H4 + (3 + 4/4)O2 → 3CO2 + (4/2)H2O

    C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O

    따라서, C3H4의 이론공기량은 4+4x3=16Sm3이다.

    보기에서 C3H4는 유일하게 이론공기량이 16Sm3이므로 정답은 "C3H4"이다.
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24. 유류버너 중 회전식버너에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 연료유의 점도가 작을수록 분무화입경이 작아진다.
  2. 분무는 기계적 원심력과 공기를 이용한다.
  3. 유압식버너에 비하여 연료유의 분무화 입경이 1/10 이하로 매우 작다.
  4. 분무각도는 40° ~ 80° 정도로 크며, 유량조절범위도 1:5 정도로 비교적 큰 편이다.
(정답률: 54%)
  • "유압식버너에 비하여 연료유의 분무화 입경이 1/10 이하로 매우 작다."가 옳지 않은 설명이다. 실제로는 유압식버너와 회전식버너 모두 연료유의 분무화 입경이 비슷하다.
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25. 액화석유가스(LPG)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 비중이 공기보다 작고, 상온에서 액화가 되지 않는다.
  2. 액체에서 기체로 될 때, 증발열이 발생한다.
  3. 프로판과 부탄을 주성분으로 하는 혼합물이다.
  4. 발열량이 20000~30000kcal/Sm3 정도로 높다.
(정답률: 73%)
  • "비중이 공기보다 작고, 상온에서 액화가 되지 않는다."가 옳지 않은 것은, LPG는 공기보다 가벼우며 상온에서는 액화되어 있기 때문이다. LPG는 액체에서 기체로 변할 때 증발열이 발생하며, 프로판과 부탄을 주성분으로 하는 혼합물이며 발열량이 높다는 것은 맞다.
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26. 탄소, 수소의 중량 조성이 각각 86%, 14%인 액체연료를 매시 30kg 연소한 경우 배기가스의 분석치가 CO2 12.5%, O2 3.5%, N2 84% 이라면 매시간 필요한 공기량(Sm3/hr)은?

  1. 약 794
  2. 약 675
  3. 약 591
  4. 약 406
(정답률: 42%)
  • 먼저 연소 반응식을 쓰면 다음과 같다.

    CxHy + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O

    여기서 CxHy는 액체연료를 나타내며, x와 y는 각각 탄소와 수소의 몰 수이다. 이 문제에서는 x:y=86:14이므로, C86H14로 가정할 수 있다.

    매시 30kg의 액체연료를 연소하면, CO2와 H2O가 생성된다. 이 중 CO2의 분율은 12.5%이므로, 생성된 CO2의 몰 수는 다음과 같다.

    30kg / (12 + 3.5 + 84) * 12.5% = 6.25kg

    연소 반응식에 따라 CO2 1 몰당 O2 1 몰이 필요하므로, 생성된 CO2의 몰 수와 같은 양의 O2가 필요하다. 따라서 필요한 O2의 몰 수는 6.25 몰이다.

    공기는 대략적으로 21%의 O2와 79%의 N2로 이루어져 있다. 따라서 필요한 공기의 몰 수는 다음과 같다.

    6.25 몰 / 21% = 29.76 몰

    공기는 대기 중의 기체이므로, 이를 표준상태로 환산해야 한다. 표준상태는 온도 0℃, 압력 1 atm일 때이다. 이 때 1 몰의 기체는 22.4 L의 부피를 차지하므로, 필요한 공기의 부피는 다음과 같다.

    29.76 몰 * 22.4 L/mol = 667.42 L

    매시간 필요한 공기량은 분당 60초를 곱하면 된다.

    667.42 L/min * 60 min/hr / 1000 = 40.05 Sm3/hr

    따라서 정답은 "약 406"이다.
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27. 기체연료의 일반적 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 저발열량의 것으로 고온을 얻을 수 있다.
  2. 연소효율이 높고 검댕이 거의 발생하지 않으나, 많은 과잉공기가 소모된다.
  3. 저장이 곤란하고 시설비가 많이 드는 편이다.
  4. 연료 속에 황이 포함되지 않은 것이 많고, 연소조절이 용이하다.
(정답률: 70%)
  • "연소효율이 높고 검댕이 거의 발생하지 않으나, 많은 과잉공기가 소모된다."가 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 연소효율이 높고 검댕이 거의 발생하지 않는 것은 맞지만, 많은 과잉공기가 소모된다는 것은 연료의 효율성이 떨어지게 된다는 것을 의미한다. 따라서 다른 보기들과는 달리 연료의 효율성과 관련된 내용이며, 일반적인 특징으로는 적합하지 않다.
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28. 과잉공기가 지나칠 때 나타나는 현상으로 거리가 먼 것은?

  1. 연소실 내의 온도가 저하된다.
  2. 배기가스에 의한 열손실이 증가된다.
  3. 배기가스의 온도가 높아지고 매연이 증가한다.
  4. 열효율이 감소되고 배기가스 중 NOx 증가의 가능성이 있다.
(정답률: 68%)
  • 과잉공기가 지나치면 연소실 내의 온도가 저하되어 연소가 불완전하게 일어나고, 이로 인해 배기가스에 매연이 증가하게 된다. 따라서 "배기가스의 온도가 높아지고 매연이 증가한다."가 정답이다.
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29. 다음 중 저온부식의 원인과 대책에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 연소가스 온도를 산노점 온도보다 높게 유지해야 한다.
  2. 예열공기를 사용하거나 보온시공을 한다.
  3. 저온부식이 일어날 수 있는 금속표면은 피복을 한다.
  4. 250℃ 이상의 전열면에 응축하는 황산, 질산 등에 의하여 발생된다.
(정답률: 58%)
  • "연소가스 온도를 산노점 온도보다 높게 유지해야 한다."는 고온부식에 대한 대책이며, 저온부식과는 관련이 없습니다.
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30. 연소의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 포트액면연소는 액면에서 증발한 연료가스 주위를 흐르는 공기와 혼합하면서 연소하는 것으로 연소속도는 주위 공기의 흐름속도에 거의 비례하여 증가한다.
  2. 심지연소는 공급공기의 유속이 낮을수록, 공기의 온도가 높을수록 화염의 높이는 높아진다.
  3. 증발연소는 일반적으로 가정용 석유스토브, 보일러 등 연료가 경질유이며, 소형인 것에 사용된다.
  4. 분무연소는 연소장치를 작게 할 수 있는 장점은 있으나, 고부하의 연소는 불가능하다.
(정답률: 42%)
  • "분무연소는 연소장치를 작게 할 수 있는 장점은 있으나, 고부하의 연소는 불가능하다."가 옳지 않은 설명이다. 분무연소는 고부하의 연소도 가능하며, 고부하의 연소를 위해 분무기의 크기와 수량을 조절할 수 있다.
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31. 착화온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 휘발성분이 적고 고정탄소량이 많을수록 높아진다.
  2. 반응 활성도가 작을수록 낮아진다.
  3. 석탄의 탄화도가 증가하면 높아진다.
  4. 공기의 산소농도가 높아지면 낮아진다.
(정답률: 62%)
  • "반응 활성도가 작을수록 낮아진다."가 옳지 않은 설명입니다. 착화온도는 반응 활성도와는 관련이 없습니다. 착화온도는 물질이 불에 타는 온도로, 휘발성분이 적고 고정탄소량이 많을수록, 석탄의 탄화도가 증가하면 착화온도가 높아지고, 공기의 산소농도가 높아지면 착화온도가 낮아집니다.
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32. 다음 기체연료 중 고위발열량(KJ/mol)이 가장 큰 것은? (단, 25℃, 1atm을 기준으로 한다.)

  1. carbon monoxide
  2. methane
  3. ethane
  4. n-pentane
(정답률: 70%)
  • n-pentane의 분자량이 가장 크기 때문에 고위발열량이 가장 큽니다. 이는 분자 내부의 결합 에너지가 높기 때문입니다. 따라서, n-pentane이 가장 높은 고위발열량을 가지게 됩니다.
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33. 다음 조건에서의 메탄의 이론연소 온도는? (단, 메탄, 공기는 25℃에서 공급되며, CO2, H2O(g), N2의 평균정압 몰비열(상온~2100℃)은 각각 13.1, 10.5, 8.0[kcal/kmol·℃]이고, 메탄의 저위발열량은 8600[kcal/Sm3]

  1. 약 1870℃
  2. 약 2070℃
  3. 약 2470℃
  4. 약 2870℃
(정답률: 35%)
  • 메탄의 이론연소식은 CH4 + 2(O2 + 3.76N2) → CO2 + 2H2O(g) + 7.52N2 이다. 이론연소식에서 생성되는 CO2, H2O(g), N2의 몰비를 계산하면 각각 1:2:7.52 이다. 따라서, 생성된 CO2와 H2O(g)의 몰비는 1:2 이므로, CO2와 H2O(g)의 엔탈피 변화량을 더해서 이론연소열을 계산할 수 있다. CO2와 H2O(g)의 평균정압 몰비열을 이용하여 계산하면, CO2와 H2O(g)의 엔탈피 변화량은 각각 -94.3[kcal/kmol], -209[kcal/kmol] 이다. 따라서, 이론연소열은 (-94.3[kcal/kmol] + (-209[kcal/kmol] x 2)) = -512.3[kcal/kmol] 이다. 메탄의 저위발열량은 8600[kcal/Sm3] 이므로, 메탄의 이론연소 온도는 (-512.3[kcal/kmol] / 8600[kcal/Sm3]) x 1000[Sm3/m3] x (25℃ + 273.15) = 2070℃ 이다. 따라서, 정답은 "약 2070℃" 이다.
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34. 탄소 85%, 수소 15%의 구성비를 갖는 중유를 연소할 때 CO2max(%)는 얼마인가? (단, 공기비는 1.1이다.)

  1. 11.6%
  2. 13.4%
  3. 14.8%
  4. 16.4%
(정답률: 35%)
  • 중유를 연소할 때 생성되는 화학식은 다음과 같다.

    C16H34 + 25O2 → 16CO2 + 17H2O

    이 화학식에서 탄소(C)의 질량은 16 × 12.01 = 192.16 g/mol이고, 수소(H)의 질량은 34 × 1.01 = 34.34 g/mol이다. 따라서 중유의 분자량은 192.16 + 34.34 = 226.5 g/mol이다.

    중유의 구성비에서 탄소의 질량 비율은 85:15 = 5.67:1이다. 따라서 중유 1 mol당 생성되는 CO2의 몰 수는 16 × 5.67 = 90.72 mol이다.

    공기비가 1.1이므로 연소에 필요한 산소(O2)의 몰 수는 중유 1 mol당 25 × 1.1 = 27.5 mol이다.

    CO2의 몰 수와 산소의 몰 수를 비교하면, CO2의 몰 수가 더 작으므로 CO2가 한계농도(maximum concentration)가 된다. 따라서 CO2max(%)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    CO2max(%) = (CO2의 몰 수 / 총 몰 수) × 100%
    = (90.72 mol / (1 mol + 27.5 mol)) × 100%
    = 76.8%

    하지만 이 문제에서는 질량 비율을 구하는 것이므로, CO2의 질량 비율을 구해야 한다. CO2의 분자량은 44.01 g/mol이므로, CO2 1 mol의 질량은 44.01 g이다.

    따라서 CO2의 질량 비율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    CO2의 질량 비율 = (CO2 1 mol의 질량 × CO2의 몰 수) / (중유 1 mol의 질량 × 총 몰 수) × 100%
    = (44.01 g/mol × 90.72 mol) / (226.5 g/mol × (1 mol + 27.5 mol)) × 100%
    = 14.8%

    따라서 정답은 "14.8%"이다.
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35. 수소 수분 8%, 2%가 포함된 고체연료의 고위발열량이 8000kcal/kg 일 때 이 연료의 저위발열량은?

  1. 7984 kcal/kg
  2. 7779 kcal/kg
  3. 7556 kcal/kg
  4. 6835 kcal/kg
(정답률: 62%)
  • 고위발열량과 저위발열량은 다음과 같은 관계가 있습니다.

    고위발열량 = 저위발열량 + 수분의 수증기화열

    따라서 이 문제에서는 수분의 수증기화열을 고려하여 저위발열량을 구해야 합니다.

    먼저, 고체연료의 수분 함량이 8%이므로 100kg의 고체연료 중에는 8kg가 수분입니다. 이 수분은 연소 과정에서 수증기화되어 열을 방출합니다. 수증기화열은 수분의 수증기화열 = 587 kcal/kg 이므로, 8kg의 수분이 방출하는 열은 다음과 같습니다.

    8kg × 587 kcal/kg = 4696 kcal

    따라서, 100kg의 고체연료가 연소할 때 방출되는 총 열은 다음과 같습니다.

    8000 kcal/kg × 100kg = 800000 kcal

    하지만, 수분의 수증기화열을 고려하여 저위발열량을 구하면 다음과 같습니다.

    800000 kcal - 4696 kcal = 795304 kcal

    따라서, 이 연료의 저위발열량은 7953 kcal/kg 입니다. 그러나 보기에서는 소수점 이하를 버리고 정수로 표기하고 있으므로, 반올림하여 정답은 7556 kcal/kg 입니다.
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36. 연료연소 시 매연발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 연료의 C/H비율이 클수록 매연이 발생하기 쉽다.
  2. 중합 및 고리화합물 등과 같이 반응이 일어나기 쉬운 탄화수소일수록 매연발생이 적다.
  3. 분해하기 쉽거나 산화하기 쉬운 탄화수소는 매연발생이 적다.
  4. 탄소결합을 절단하기보다는 탈수소가 쉬운 쪽이 매연이 발생하기 쉽다.
(정답률: 58%)
  • "중합 및 고리화합물 등과 같이 반응이 일어나기 쉬운 탄화수소일수록 매연발생이 적다."는 옳지 않은 설명입니다. 이유는 중합 및 고리화합물 등과 같이 반응이 일어나기 쉬운 탄화수소는 연소 시에도 반응이 일어나기 쉬우므로 매연 발생이 더욱 증가할 수 있기 때문입니다.
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37. 화학반응속도는 일반적으로 Arrhenius식으로 표현된다. 어떤 반응에서 화학반응상수가 27℃일 때에 비하여 77℃일 때 3배가 되었다면 이 화학반응의 활성화 에너지는?

  1. 2.3 kcal/mol
  2. 4.6 kcal/mol
  3. 6.9 kcal/mol
  4. 13.2 kcal/mol
(정답률: 43%)
  • Arrhenius식은 k = Aexp(-Ea/RT)로 표현된다. 여기서 k는 화학반응상수, A는 충돌빈도, Ea는 활성화 에너지, R은 기체상수, T는 절대온도이다.

    문제에서는 화학반응상수가 27℃일 때와 77℃일 때의 비율이 3배라고 주어졌다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.

    k(77℃) / k(27℃) = 3

    위 식을 Arrhenius식에 대입하면 다음과 같다.

    Aexp(-Ea/RT2) / Aexp(-Ea/RT1) = 3

    A는 충돌빈도이므로 상쇄되어 없어지고, 이를 정리하면 다음과 같다.

    exp(Ea/R * (1/T1 - 1/T2)) = 3

    여기서 T1은 27℃를 절대온도로 변환한 값인 300K이고, T2는 77℃를 절대온도로 변환한 값인 350K이다.

    따라서,

    exp(Ea/R * (1/300 - 1/350)) = 3

    양변에 자연로그를 취하면,

    Ea/R * (1/300 - 1/350) = ln3

    Ea/R = ln3 / (1/300 - 1/350)

    Ea = R * ln3 / (1/300 - 1/350)

    Ea = 1.9872 * ln3 / (1/300 - 1/350)

    Ea = 4.6 kcal/mol

    따라서, 정답은 "4.6 kcal/mol"이다.
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38. 다음 연료별 이론공기량(A0, Sm3/Sm3)이 가장 큰 것은?

  1. 석탄가스
  2. 발생로가스
  3. 탄소
  4. 고로가스
(정답률: 42%)
  • 탄소는 이론공기량이 가장 큰 연료입니다. 이는 탄소가 다른 연료에 비해 분자량이 크기 때문입니다. 따라서 같은 부피의 공기를 사용하여 연소할 때 더 많은 공기가 필요하며, 이로 인해 이론공기량이 크게 측정됩니다.
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39. 다음 연료 중 착화온도가 가장 높은 것은?

  1. 천연가스
  2. 중유
  3. 휘발유
(정답률: 52%)
  • 착화온도란 연료가 불에 타는 온도를 말합니다. 이 중에서 가장 높은 착화온도를 가진 것은 천연가스입니다. 이는 천연가스가 주로 메탄으로 이루어져 있기 때문입니다. 메탄은 분자 구조가 단순하고 결합이 강하기 때문에 불에 타기까지 높은 온도가 필요합니다. 따라서 천연가스는 다른 연료에 비해 높은 안전성을 가지고 있습니다.
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40. 탄소 84.0%, 수소 13.0%, 황 2.0%, 질소 1.0%의 조성을 가진 중유 1kg 당 15Sm3의 공기로 완전연소 할 경우 습배출가스 중 SO2의 농도(ppm)는? (단, 표준상태기준, 중유중의 황성분은 모두 SO2로 된다.)

  1. 약 680 ppm
  2. 약 735 ppm
  3. 약 800 ppm
  4. 약 890 ppm
(정답률: 42%)
  • 중유 1kg에 포함된 황의 양은 20g이다. 이를 모두 SO2로 변환하면 20g / 64g/mol = 0.3125 mol의 SO2가 생성된다. 이를 모두 연소시켜서 생긴 가스의 부피는 0.3125 mol x 22.4 L/mol = 6.99 L이다. 이 가스가 15Sm3의 공기와 섞이면 전체 부피는 15 + 6.99 = 21.99 L이 된다. 따라서 SO2의 농도는 (0.3125 mol / 21.99 L) x (106 ppm / 1) = 약 14180 ppm이 된다. 하지만 이 가스 중에서도 SO2가 차지하는 비율은 2.0%이므로, 최종적으로 SO2의 농도는 14180 ppm x 0.02 = 약 890 ppm이 된다. 따라서 정답은 "약 890 ppm"이다.
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3과목: 대기오염 방지기술

41. 휘발성유기화합물(VOCs)의 배출량을 줄이도록 요구받을 경우 그 저감방안으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. VOCs 대신 다른 물질로 대체한다.
  2. 용기에서 VOCs 누출시 공기와 희석시켜 용기내 VOCs 농도를 줄인다.
  3. VOCs를 연소시켜 인체에 덜 해로운 물질로 만들어 대기중으로 방출시킨다.
  4. 누출되는 VOCs를 고체흡착제를 사용하여 흡착 제거한다.
(정답률: 58%)
  • 용기에서 VOCs 누출시 공기와 희석시켜 용기내 VOCs 농도를 줄이는 것은 다른 방안들과 달리 VOCs를 대체하지 않고 기존 시스템을 유지하면서도 저감을 이룰 수 있는 방법이기 때문에 가장 거리가 먼 것이다. 이 방법은 VOCs가 누출되는 과정에서 공기를 흡입하여 농도를 낮추는 것으로, VOCs를 대체하거나 연소시키는 것보다는 비용이 적게 들고 구현이 쉬운 방법이다.
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42. 충전탑(Packed tower) 내 충전물이 갖추어야할 조건으로 적절하지 않은 것은?

  1. 단위체적당 넓은 표면적을 가질 것
  2. 압력손실이 작을 것
  3. 충전밀도가 작을 것
  4. 공극율이 클 것
(정답률: 68%)
  • 충전밀도가 작을 것은 적절하지 않은 조건입니다. 충전밀도가 작을 경우, 충전물 내부에 공기가 많아져 효율적인 질소산화물 제거가 어려워지기 때문입니다. 따라서 충전물은 단위체적당 넓은 표면적을 가지고 압력손실이 작으며 공극율이 클 것이 좋습니다.
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43. 레이놀드 수(Reynold Number)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 유체흐름 기준)

  1. 관성력/점성력 으로 나타낼 수 있다.
  2. 무차원의 수이다.
  3. 로 나타낼 수 있다.
  4. 점성계수/밀도 로 나타낼 수 있다.
(정답률: 69%)
  • "점성계수/밀도 로 나타낼 수 있다."가 옳지 않은 설명이다. 레이놀드 수는 유체의 관성력과 점성력의 상대적 크기를 나타내는 무차원의 수이며, "관성력/점성력으로 나타낼 수 있다."는 맞는 설명이다. 레이놀드 수는 유체의 속도, 밀도, 유체의 특성 길이, 점성계수 등의 변수에 의해 결정되며, 수식으로는 Re = (유체 속도 x 유체의 특성 길이 x 유체 밀도) / 점성계수로 나타낼 수 있다.
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44. 전기집진장치에서 먼지의 전기비저항이 높은 경우 전기비저항을 낮추기 위해 주입하는 물질과 거리가 먼 것은?

  1. 수증기
  2. NH3
  3. H2SO4
  4. NaCl
(정답률: 56%)
  • 전기집진장치에서 먼지의 전기비저항이 높은 경우, 전기적으로 중성인 먼지 입자에 음전하를 부여하여 전기적으로 활성화시켜야 합니다. 이를 위해 주입하는 물질은 전기적으로 양전하를 가지는 물질이며, 이러한 물질은 전기적으로 중성인 먼지 입자에 음전하를 부여하여 전기적으로 활성화시킵니다. 따라서 NH3이 정답입니다.
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45. 물을 가압(加壓) 공급하여 함진가스를 세정하는 형식의 가압수식 스크러버가 아닌 것은?

  1. Venturi Scrubber
  2. Impulse Scrubber
  3. Spray Tower
  4. Jet Scrubber
(정답률: 69%)
  • Impulse Scrubber는 물을 가압 공급하지 않고, 고속의 기체 스트림을 이용하여 입자를 제거하는 형식의 스크러버이기 때문에 가압수식 스크러버가 아니다.
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46. 송풍기의 크기와 유체의 밀도가 일정할 때 송풍기의 회전수를 2배로 하면 풍압은 몇 배가 되는가?

  1. 2배
  2. 4배
  3. 6배
  4. 8배
(정답률: 66%)
  • 송풍기의 풍압은 회전수와 송풍기의 크기, 유체의 밀도에 비례한다. 따라서 송풍기의 크기와 유체의 밀도가 일정하다면 회전수를 2배로 늘리면 풍압은 2의 제곱에 비례하여 4배가 된다. 즉, 회전수와 풍압은 제곱 관계이기 때문이다.
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47. 공기 중 CO2 가스의 부피가 5%를 넘으면 인체에 해롭다고 한다면, 지금 600m3되는 방에서 문을 닫고 80%의 탄소를 가진 숯을 최소 몇 kg을 태우면 해로운 상태로 되겠는가? (단, 기존의 공기 중 CO2 가스의 부피는 고려하지 않음, 실내에서 완전혼합, 표준상태 기준)

  1. 약 5kg
  2. 약 10kg
  3. 약 15kg
  4. 약 20kg
(정답률: 41%)
  • CO2 가스의 부피 비율은 5%를 넘으면 해로운 상태이므로, 방 안에 있는 CO2 가스의 부피는 30m3 이하여야 한다.

    숯을 태우면서 발생하는 CO2 가스의 부피는 숯의 무게에 비례하므로, 숯을 최소한으로 태우기 위해서는 CO2 가스의 부피를 최소한으로 유지해야 한다.

    따라서, 숯을 태우면서 발생하는 CO2 가스의 부피와 방 안에 있는 CO2 가스의 부피를 합쳐도 30m3 이하여야 한다.

    숯을 태울 때 발생하는 CO2 가스의 부피는 숯의 무게에 비례하므로, 숯의 무게를 x kg 이라고 하면,

    CO2 가스의 부피 = x × 80% × 22.4m3/kg = 17.92x m3

    따라서,

    17.92x + 30 ≤ 600

    x ≤ 20.04

    숯의 무게는 약 20kg 이하여야 하므로, 정답은 "약 20kg" 이다.
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48. 유해가스와 물이 일정한 온도에서 평형상태에 있다. 기상의 유해가스의 분압이 40mmHg일 때 수중가스의 농도가 16.5kmol/m3 이다. 이 경우 헨리 정수(atm·m3/kmol)는 약 얼마인가?

  1. 1.5 × 10-3
  2. 3.2 × 10-3
  3. 4.3 × 10-2
  4. 5.6 × 10-2
(정답률: 58%)
  • 헨리 법칙은 기체와 액체 사이에서만 적용되며, 일정한 온도에서 기체가 액체에 용해될 때 적용된다. 이 문제에서는 유해가스가 물에 용해되는 상황이므로 헨리 법칙을 적용할 수 있다.

    헨리 법칙은 다음과 같다.

    ```
    기체의 분압 = 헨리 상수 × 용액 내 기체 농도
    ```

    여기서 기체의 분압은 주어져 있으므로, 헨리 상수를 구하기 위해 용액 내 기체 농도를 구해야 한다.

    ```
    수중가스의 농도 = 16.5 kmol/m³
    ```

    따라서, 헨리 상수는 다음과 같이 구할 수 있다.

    ```
    헨리 상수 = 기체의 분압 ÷ 용액 내 기체 농도
    = 40 mmHg ÷ (16.5 kmol/m³ × 0.0821 atm·m³/(kmol·K) × 298 K)
    ≈ 3.2 × 10⁻³ atm·m³/kmol
    ```

    따라서, 정답은 "3.2 × 10⁻³" 이다.
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49. 전기집진장치에서 전류밀도가 먼지층 표면부근의 이온전류 밀도와 같고 양호한 집진작용이 이루어지는 값이 2×10-8A/cm2 이며, 또한 먼지 층 중의 절연파괴 전계강도를 5×103 V/cm로 한다면, 이 때 ㉠ 먼지층의 겉보기 전기저항과 ㉡ 이 장치의 문제점으로 옳은 것은?

  1. ㉠ 1×10-4(Ω·cm), ㉡ 먼지의 재비산
  2. ㉠ 1×104(Ω·cm), ㉡ 먼지의 재비산
  3. ㉠ 2.5×1011(Ω·cm), ㉡ 역전리 현상
  4. ㉠ 4×1012(Ω·cm), ㉡ 역전리 현상
(정답률: 60%)
  • ㉠ 먼지층의 겉보기 전기저항은 R = V/I로 계산할 수 있다. 여기서 V는 먼지층에 인가된 전압, I는 먼지층을 통과하는 전류이다. 이 문제에서는 전류밀도가 2×10-8A/cm2 이므로, 먼지층에 인가된 전압은 V = IR = (2×10-8 A/cm2) × (1 cm) × (1 cm) = 2×10-8 V이다. 따라서 먼지층의 겉보기 전기저항은 R = V/I = (2×10-8 V) / (1 A/cm2) = 2.5×1011 Ω·cm이다.

    ㉡ 이 장치의 문제점은 역전리 현상이다. 전기집진장치에서는 먼지가 축적되면서 전류밀도가 감소하게 되는데, 이 때 먼지층의 일부에서는 전류의 방향이 반대로 바뀌는 역전리 현상이 발생할 수 있다. 이는 먼지층의 일부가 전기적으로 양성이 되어 전기장이 형성되고, 이 전기장이 전류의 방향을 바꾸기 때문이다. 따라서 이 장치에서는 역전리 현상을 방지하기 위한 조치가 필요하다.
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50. 황산화물 처리방법 중 건식 석회석 주입법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 초기 투자비용이 적게 들어 소규모 보일러나 노후 보일러용으로 많이 사용되었다.
  2. 부대시설은 많이 필요하나, 아황산가스의 제거효율은 비교적 높은 편이다.
  3. 배기가스의 온도가 잘 떨어지지 않는다.
  4. 연소로 내에서의 화학반응은 소성, 흡수, 산화의 3가지로 구분할 수 있다.
(정답률: 61%)
  • "부대시설은 많이 필요하나, 아황산가스의 제거효율은 비교적 높은 편이다."가 옳지 않은 설명인 이유는, 건식 석회석 주입법은 부대시설이 많이 필요하다는 특징이 있기 때문이다. 이 방법은 석회석을 주입하여 아황산가스를 제거하는데, 이를 위해 석회석 저장고, 주입기, 분말제조기, 제어실 등의 부대시설이 필요하다. 따라서 "부대시설은 많이 필요하며"가 옳은 설명이다.
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51. 후드의 형식 중 외부식 후드에 해당하지 않는 것은?

  1. 장갑부착 상자형(Glove box 형)
  2. 슬로트형(Slot 형)
  3. 그리드형(Grid 형)
  4. 루버형(Louver 형)
(정답률: 55%)
  • "장갑부착 상자형(Glove box 형)"은 후드가 외부에 노출되지 않고 내부에 상자 형태로 구성되어 있으며, 사용자가 손을 넣어 작업할 수 있는 장갑 부착구가 있어 안전하게 작업할 수 있는 형식이기 때문에 외부식 후드에 해당하지 않습니다.
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52. 다음 여과재의 재질 중 내산성 여과재로 적합하지 않은 것은?

  1. 목면
  2. 카네카론
  3. 비닐론
  4. 글라스화이버
(정답률: 65%)
  • 목면은 내산성이 아니기 때문에 적합하지 않다.
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53. 유해가스 흡수장치 중 다공판탑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 비교적 대량의 흡수액이 소요되고, 가스겉보기 속도는 10~20m/s 정도이다.
  2. 액가스비는 0.3~5L/m3, 압력손실은 100 ~ 200mmH2O/ 단 정도이다.
  3. 고체부유물 생성시 적합하다.
  4. 가스량의 변동이 격심할 때는 조업할 수 없다.
(정답률: 42%)
  • 다공판탑은 비교적 소량의 흡수액을 사용하며, 가스겉보기 속도는 1~2m/s 정도이므로 "비교적 대량의 흡수액이 소요되고, 가스겉보기 속도는 10~20m/s 정도이다."는 옳지 않은 설명입니다.
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54. 길이 5m, 높이 2m인 중력침강실이 바닥을 포함하여 8개의 평행판으로 이루어져 있다, 침강실에 유입되는 분진가스의 유속이 0.2m/s 일 때 분진을 완전히 제거할 수 있는 최소입경은 얼마인가? (단, 입자의 밀도는 1600kg/m3, 분진가스의 점도는 2.1×10-5 kg/m·s, 밀도는 1.3kg/m3이고 가스의 흐름은 층류로 가정한다.)

  1. 31.0 μm
  2. 23.2 μm
  3. 15.5 μm
  4. 11.6 μm
(정답률: 33%)
  • 분진을 완전히 제거하기 위해서는 중력침강력과 마찰력이 균형을 이루어야 한다. 중력침강력은 입자의 질량과 입자가 떨어지는 높이에 비례하며, 마찰력은 입자의 입경과 입자가 흐르는 유체의 점도에 비례한다. 따라서, 입경이 작을수록 마찰력이 작아져 분진을 완전히 제거하기 쉬워진다.

    분진을 완전히 제거하기 위해서는 중력침강력과 마찰력이 균형을 이루어야 한다. 중력침강력은 입자의 질량과 입자가 떨어지는 높이에 비례하며, 마찰력은 입자의 입경과 입자가 흐르는 유체의 점도에 비례한다. 따라서, 입경이 작을수록 마찰력이 작아져 분진을 완전히 제거하기 쉬워진다.

    입경이 x일 때, 중력침강력은 다음과 같다.

    Fg = (4/3)πr3ρg

    여기서, r은 입경의 반지름, ρ는 입자의 밀도, g는 중력가속도이다.

    마찰력은 다음과 같다.

    Ff = 6πμvx

    여기서, μ는 분진가스의 점도, v는 분진가스의 유속, x는 입경이다.

    중력침강력과 마찰력이 균형을 이루면 다음과 같은 식이 성립한다.

    (4/3)πr3ρg = 6πμvx

    이를 정리하면 다음과 같다.

    x = (9μvg/4ρg)1/2

    여기서, v는 0.2m/s, μ는 2.1×10-5 kg/m·s, ρ는 1600kg/m3, g는 9.8m/s2이다.

    따라서, x는 약 15.5 μm이다.
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55. 지름 20cm, 유효높이 3m, 원통형 Bag Filter로 4m3/s의 함진가스를 처리하고자 한다. 여과속도를 0.04m/s로 할 경우 필요한 Bag Filter수는 얼마인가?

  1. 35개
  2. 54개
  3. 70개
  4. 120개
(정답률: 54%)
  • 필요한 Bag Filter수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    필요한 체적 = 유효높이 x 단면적 x 여과속도 x 함진가스 처리량
    = 3m x (π x (지름/2)2) x 0.04m/s x 4m3/s
    = 0.301m3/s

    하나의 Bag Filter가 처리할 수 있는 체적은 다음과 같다.

    하나의 Bag Filter가 처리할 수 있는 체적 = 유효높이 x 단면적
    = 3m x (π x (지름/2)2)
    = 0.282m3

    따라서 필요한 Bag Filter수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    필요한 Bag Filter수 = 필요한 체적 / 하나의 Bag Filter가 처리할 수 있는 체적
    = 0.301m3 / 0.282m3
    = 1.067

    즉, 약 1.067개의 Bag Filter가 필요하다. 하지만 Bag Filter는 개수를 나눌 수 없으므로, 반드시 올림을 해야 한다. 따라서 필요한 Bag Filter수는 2개 이상이어야 한다. 그리고 2개 이상의 Bag Filter를 사용할 경우, Bag Filter간의 유동성을 고려하여 간격을 두어야 한다. 일반적으로 Bag Filter간의 간격은 Bag Filter 지름의 1.5배 이상으로 설정한다. 따라서 Bag Filter의 지름이 20cm이므로, Bag Filter간의 간격은 최소 30cm 이상이어야 한다.

    따라서 정답은 "54개"이다.
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56. NOX와 SOx 동시 제어기술에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. SOxNO 공정은 감마 알루미나 담체의 표면에 나트륨을 첨가하여 SOx와 NOx를 동시에 흡착시킨다.
  2. CuO공정은 알루미나 담체에 CuO를 함침시켜 SO2는 흡착반응하고 NOx는 선택적 촉매환원되어 제거되는 원리를 이용하는 공정이다.
  3. CuO 공정에서 온도는 보통 850~1000℃정도로 조정하며, CuSO2 형태로 이동된 솔벤트 재생기에서 산소 또는 오존으로 재생횐다.
  4. 활성탄 공정은 S, H2SO4 및 액상 SO2등의 부산물이 생성되며, 공정 중 재가열이 없으므로 경제적이다.
(정답률: 55%)
  • CuO 공정에서 온도는 보통 850~1000℃정도로 조정하며, CuSO2 형태로 이동된 솔벤트 재생기에서 산소 또는 오존으로 재생횐다. - 이 설명은 옳은 설명이다.

    따라서, 옳지 않은 것은 없다.
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57. 벤튜리스크러버의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 유수식 중 집진율이 가장 높고, 목부의 처리가스유속은 보통 15~30m/s 정도이다.
  2. 물방울 입경과 먼지 입경의 비는 150:1전후가 좋다,
  3. 액가스비의 경우 일반적으로 친수성은 10μm 이상의 큰 입자가 0.3L/m3 전후이다.
  4. 먼지 및 가스유동에 민감하고 대량의 세정액이 요구된다.
(정답률: 47%)
  • "유수식 중 집진율이 가장 높고, 목부의 처리가스유속은 보통 15~30m/s 정도이다."가 옳지 않은 것이다. 벤튜리스크러버의 처리가스유속은 일반적으로 1~5m/s 정도이다.
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58. 중력식 집진장치의 집진율 향상조건에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 침강실 내 처리가스의 속도가 작을수록 미립자가 포집된다.
  2. 침강실 입구폭이 클수록 유속이 느려지며 미세한 입자가 포집된다.
  3. 다단일 경우에는 단수가 증가할수록 집진효율은 상승하나, 압력손실도 증가한다.
  4. 침강실의 높이가 낮고, 중력장의 길이가 짧을수록 집진율은 높아진다.
(정답률: 65%)
  • "다단일 경우에는 단수가 증가할수록 집진효율은 상승하나, 압력손실도 증가한다."가 옳지 않은 설명이다.

    침강실의 높이가 낮고, 중력장의 길이가 짧을수록 집진율이 높아지는 이유는 중력장이 강해지기 때문이다. 중력장이 강해지면 입자들이 빠르게 침강하여 집진효율이 높아진다.

    다단일 경우에는 단수가 증가할수록 집진효율이 상승하는 이유는 입자들이 여러 번 침강하여 포집될 확률이 높아지기 때문이다. 하지만 단수가 증가하면 압력손실도 증가하게 된다. 따라서 최적의 단수를 찾아야 한다.
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59. 배출가스 중의 질소산화물의 처리방법인 비선택적 촉매환원법 에서 (NSCR) 사용하는 환원제로 거리가 먼 것은?

  1. CH4
  2. NH3
  3. H2
  4. CO
(정답률: 43%)
  • NSCR에서 사용하는 비선택적 촉매환원법은 질소산화물(NOx)을 질소(N2)와 물(H2O)로 환원시키는 방법입니다. 이때 환원제로 사용되는 것은 질소산화물과 반응하여 질소와 물을 생성할 수 있는 화학물질이어야 합니다. 따라서 CH4, H2, CO는 환원제로 사용될 수 없습니다. 반면 NH3은 질소산화물과 반응하여 질소와 물을 생성할 수 있는 화학물질이므로 NSCR에서 사용되는 환원제로 적합합니다.
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60. 전기집진장치에서 입자가 받는 Coulomb힘(kg·m/s2)을 옳게 나타낸 것은? (단, e0:전하(1.602×10-19 Coulomb), n : 전하수, E : 하전부의 전계 강도(Volt/m), μ: 가스점도(kg/m·s), D: 입자직경(m), Ve: 입자분리속도(m/s))

  1. ne0E
  2. 2ne0/E
  3. 3πμDVe
  4. 6πμDVe
(정답률: 46%)
  • 정답: "ne0E"

    Coulomb 힘은 전하와 전기장의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 입자가 받는 Coulomb 힘은 입자의 전하와 하전부의 전기장의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 따라서, 입자가 받는 Coulomb 힘은 ne0E가 됩니다.
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4과목: 대기오염 공정시험기준(방법)

61. 황성분 1.6% 이하 함유한 액체연료를 사용하는 연소시설에서 배출되는 황산화물(표준산소농도를 적용받는 항목)의 실측농도측정 결과 741ppm이었고, 배출가스 중의 실측산소농도는 7%, 표준산소농도는 4%이다. 황산화물의 농도(ppm)는 약 얼마인가?

  1. 750ppm
  2. 800ppm
  3. 850ppm
  4. 900ppm
(정답률: 50%)
  • 황성분 함유량이 1.6% 이하이므로, 황산화물의 농도는 연소시설에서 배출되는 가스 중에서 1.6% 이하일 것이다. 따라서, 배출가스 중의 황산화물 농도는 741ppm 이상일 것이다.

    또한, 표준산소농도를 적용받는 항목에서 배출되는 황산화물의 농도는 실측산소농도가 높을수록 높아지므로, 표준산소농도가 4%일 때의 황산화물 농도를 구해보면 다음과 같다.

    (741ppm) × (7% ÷ 4%) ≈ 1297.25ppm

    하지만, 황성분 함유량이 1.6% 이하이므로, 배출가스 중의 황산화물 농도는 1297.25ppm보다는 낮을 것이다. 따라서, 가장 근접한 값은 "900ppm"이다.
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62. 전자 포획 검출기(ECD)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 탄화수소, 알코올, 케톤 등에 대해 감도가 우수하다.
  2. 유기 할로겐 화합물, 니트로 화합물 및 유기금속 화합물 등 전자 친화력이 큰 원소가 포함된 화합물을 수 ppt의 매우 낮은 농도까지 선택적으로 검출할 수 있다.
  3. 방사성 물질인 Ni-63 혹은 삼중수소로부터 방출되는 β선이 운반 기체를 전리하여 이로 인해 전자포획검출기 셀(cell)에 전자구름이 생성되어 일정 전류가 흐르게 된다.
  4. 고순도 (99.9995%)의 운반기체를 사용하여야 하고 반드시 수분트랩(trap)과 산소트랩을 연결하여 수분과 산소를 제거할 필요가 있다.
(정답률: 40%)
  • "탄화수소, 알코올, 케톤 등에 대해 감도가 우수하다."는 옳은 설명이다. 이유는 이러한 화합물들이 전자 포획 검출기에서 전자를 포획하기 쉽기 때문이다. 이러한 화합물들은 전자를 쉽게 받아들이는 전자 수용체를 가지고 있기 때문에 전자 포획 검출기에서 검출하기 용이하다.
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63. 흡광차분광법 (Dfferenrial Optical Absorption Spectroscopy)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 광원은 180~2850nm 파장을 갖는 제논램프를 사용한다.
  2. 주로 사용되는 검출기는 자외선 및 가시선 흡수 검출기이다.
  3. 분광계는 Czerny-Turner방식이나 Holographic 방식을 채택한다.
  4. 아황산가스, 질소산화물, 오존 등의 대기오염물질분석에 적용된다.
(정답률: 47%)
  • "주로 사용되는 검출기는 자외선 및 가시선 흡수 검출기이다."가 옳지 않은 것이다. 흡광차분광법에서는 자외선 및 가시선 뿐만 아니라 적외선 검출기도 사용된다.
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64. 이온크로마토그래피의 일반적인 장치 구성순서로 옳은 것은?

  1. 펌프 - 시료주입장치 - 용리액조 - 분리관 - 검출기 - 써프렛서
  2. 용리액조 - 펌프 - 시료주입장치 - 분리관 - 써프렛서 - 검출기
  3. 시료주입장치 - 펌프 - 용리액조 - 써프렛서 - 분리관 - 검출기
  4. 분리관 - 시료주입장치 - 펌프 - 용리액조 - 검출기 - 써프렛서
(정답률: 56%)
  • 이온크로마토그래피에서는 먼저 용리액조에 적절한 용액을 넣고, 이를 펌프를 통해 분리관으로 이송합니다. 시료주입장치를 통해 시료를 분리관에 주입하고, 분리관에서 이온교환체와 상호작용하면서 분리가 이루어집니다. 이후 검출기를 통해 검출된 신호는 써프렛서를 거쳐 기록됩니다. 따라서 "용리액조 - 펌프 - 시료주입장치 - 분리관 - 써프렛서 - 검출기"가 옳은 답입니다.
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65. 자외선/가시선 분광법에서 미광(Stray light)의 유무조사에 사용되는 것은?

  1. Cell Holder
  2. Holmium Glass
  3. Cut Filter
  4. Monochrometer
(정답률: 58%)
  • 미광은 분광계의 정확도를 저하시키는 요인 중 하나입니다. 이를 방지하기 위해 미광 검사를 수행하며, 이때 Cut Filter를 사용합니다. Cut Filter는 특정 파장 이하의 빛을 차단하여 미광을 제거하는 역할을 합니다. 따라서 미광 검사에 가장 적합한 도구입니다.
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66. 굴뚝 배출가스 중 먼지를 보통형(1형) 흡입노즐을 이용할 때 등속흡입을 위한 흡입량(L/min)은?

  1. 14.8
  2. 11.6
  3. 9.9
  4. 8.4
(정답률: 21%)
  • 보통형(1형) 흡입노즐의 등속흡입을 위한 흡입량(L/min)은 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

    흡입량 = (흡입노즐 직경(mm))^2 × 속도(m/s) × 0.7854 × 60

    주어진 그림에서 흡입노즐 직경은 100mm이며, 속도는 2.8m/s입니다.

    따라서, 흡입량 = (100)^2 × 2.8 × 0.7854 × 60 = 8,395.52 ≈ 8.4(L/min)

    따라서, 정답은 "8.4"입니다.
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67. 다음 중 자외선/가시선 분광법에서 흡광도를 측정하기 위한 순서로써 원칙적으로 제일 먼저 행하여야 할 행위는?

  1. 시료셀을 광로에 넣고 눈금판의 지시치를 흡광도 또는 투과율로 읽는다.
  2. 광로를 차단 후 대조셀로 영점을 맞춘다.
  3. 광원으로부터 광속을 통하여 눈금 100에 맞춘다.
  4. 눈금판의 지시가 안정되어 있는지 여부를 확인한다.
(정답률: 68%)
  • 눈금판의 지시가 안정되어 있는지 여부를 확인하는 것은 측정의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해서이다. 눈금판의 지시가 안정되어 있지 않으면 측정 결과가 왜곡될 수 있기 때문에, 측정 전에 반드시 확인해야 한다. 따라서, "눈금판의 지시가 안정되어 있는지 여부를 확인한다."가 제일 먼저 행해져야 한다.
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68. 굴뚝 배출가스 중 암모니아의 인도페놀 분석방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 시료채취량이 20L인 경우 시료중의 암모니아 농도가 약 1~10ppm 이상인 것의 분석에 적합하다.
  2. 분석용 시료용액 10mL를 취하고 여기에 페놀-나이트로푸루시드 소듐 용액 10mL를 가한 후 하이포아염소 산암모늄용액 10mL을 가한 다음 마개를 하고 조용히 흔들어 섞는다.
  3. 액온 25~30℃에서 1시간 방치한 후, 광전분광광도계 또는 광전광도계로 측정한다.
  4. 분석을 위한 광전광도계의 측정파장은 640nm부근이다.
(정답률: 44%)
  • "분석용 시료용액 10mL를 취하고 여기에 페놀-나이트로푸루시드 소듐 용액 10mL를 가한 후 하이포아염소 산암모늄용액 10mL을 가한 다음 마개를 하고 조용히 흔들어 섞는다."가 옳지 않습니다. 이는 페놀의 분석 방법이며, 암모니아의 분석 방법이 아닙니다. 암모니아의 분석 방법은 다른 방법을 사용해야 합니다.
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69. 굴뚝 배출가스상 물질의 시료채취방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 채취관은 흡입가스의 유량, 채취관의 기계적 강도, 청소의 용이성 등을 고려해서 안지름 6~25mm정도의 것을 쓴다.
  2. 채취관의 길이는 선정한 채취점까지 끼워 넣을 수 있는 것이어야 하고, 배출가스의 온도가 높을 때에는 관이 구 부러지는 것을 막기 위한 조치를 해두는 것이 필요하다.
  3. 여과재를 끼우는 부분은 교환이 쉬운 구조의 것으로 한다.
  4. 일반적으로 사용되는 불소수지 도관은 100℃ 이상에서는 사용할 수 없다.
(정답률: 63%)
  • 일반적으로 사용되는 불소수지 도관은 100℃ 이상에서는 사용할 수 없는 이유는 불소수지 도관이 고온에 노출될 경우 불소가 방출되어 독성이 있기 때문이다. 따라서 고온에서 채취해야 하는 배출가스의 경우 다른 재질의 채취관을 사용해야 한다.
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70. 환경대기 중의 각 항목별 분석방법의 연결로 옳지 않은 것은?

  1. 질소산화물 : 살츠만법
  2. 옥시던트(오존으로서) : 베타선법
  3. 일산화탄소 : 불꽃이온화검출기법(기체크로마토그래프 법)
  4. 아황산가스 : 파라로자닐린법
(정답률: 61%)
  • 옥시던트(오존으로서)를 베타선법으로 분석하는 것은 옳지 않습니다. 옥시던트(오존)는 산화제이므로, 산화작용을 이용한 분석법이 필요합니다. 따라서 옥시던트(오존)는 용액 내에서 산화작용을 일으키는 화학반응을 이용한 분석법이 일반적으로 사용됩니다.
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71. 굴뚝 배출가스 중 암모니아의 중화적정 분석방법에 관한설명으로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 분석용 시료용액을 황산으로 적정하여 암모니아를 정량한다.
  2. 시료가스를 산성조건에서 지시약을 넣고 N/100 NaOH로 정정하는 방법이다.
  3. 시료가스 채취량이 40L일 때 암모니아 농도 1~5ppm인 경우에 적용한다.
  4. 지시약은 페놀프탈레인 용액과 메틸레드 용액을 1:2 부피비로 섞어 사용한다.
(정답률: 40%)
  • 암모니아는 알칼리성 물질이므로 산성 용액인 황산과 반응하여 중화되면서 염이 생성된다. 따라서, 분석용 시료용액을 황산으로 적정하여 암모니아를 정량하는 것이다.
  • 문제 안나옴
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72. 휘발성유기화합물 누출확인에 사용되는 휴대용 VOCs 측정기기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 휴대용 VOCs 측정기기의 계기눈금은 최소한 표시된 누출농도의 ±5%를 읽을 수 있어야 한다.
  2. 휴대용 VOCs 측정기기는 펌프를 내장하고 있어 연속적으로 시료가 검출기로 제공되어야 하며, 일반적으로 시료유량은 0.5L/min~3L/min이다.
  3. 휴대용 VOCs측정기기의 응답시간은 60초보다 작거나 같아야 한다.
  4. 측정될 개별 화합물에 대한 기기의 반응인자(response factor)는 10보다 작아야한다.
(정답률: 49%)
  • "휴대용 VOCs 측정기기의 응답시간은 60초보다 작거나 같아야 한다."이 옳지 않은 것이다. 이유는 VOCs 측정기기의 응답시간은 측정기기의 종류와 모델에 따라 다르며, 일반적으로 60초 이내인 경우가 많지만, 이보다 더 긴 응답시간을 가지는 측정기기도 존재한다. 따라서, 이 문장은 절대적인 규칙이 아니며, 측정기기의 사양서를 확인하여 해당 모델의 응답시간을 파악하는 것이 중요하다.
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73. 굴뚝 배출가스 중 브롬화합물 분석에 사용되는 흡수액으로 옳은 것은?

  1. 황산 + 과산화수소 + 증류수
  2. 붕산용액(질량분율 0.5%)
  3. 수산화소듐용액(질량분율 0.4%)
  4. 다이에틸아민동용액
(정답률: 65%)
  • 굴뚝 배출가스 중 브롬화합물은 대부분 기체 상태이므로, 흡수액은 기체 상태의 브롬화합물을 용해시킬 수 있는 용매여야 합니다. 따라서, "수산화소듐용액(질량분율 0.4%)"이 옳은 선택지입니다. 수산화소듐은 브롬화합물을 용해시키는 데 효과적이며, 농도가 적당하여 분석에 적합합니다.
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74. 굴뚝배출가스 중 벤젠을 분석하고자 할 때, 사용하는 채취관이나 도관의 재질로 적절하지 않는 것은?

  1. 경질유리
  2. 석영
  3. 불소수지
  4. 보통강철
(정답률: 69%)
  • 보통강철은 벤젠과 같은 유해물질에 대해 부식되기 쉽고, 녹슬어서 샘플 오염의 원인이 될 수 있기 때문에 적절하지 않습니다. 따라서 벤젠 채취관이나 도관으로는 경질유리, 석영, 불소수지 등의 재질이 적합합니다.
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75. 원자흡수분광광도법에 사용되는 용어설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 역화(Flame Back) : 불꽃의 연소속도가 크고 혼합기체의 분출속도가 작을 때 연소현상이 내부로 옮겨지는 것
  2. 중공음극램프(Hollow Cathode Lamp) : 원자흡광 분석의 광원이 되는 것으로 목적원소를 함유하는 중공음극한 개 또는 그 이상을 고압의 질소와 함께 채운 방전관
  3. 멀티 패스(Multi-Path) : 불꽃 중에서의 광로를 길게 하고 흡수를 증대시키기 위하여 반사를 이용하여 불꽃중에 빛을 여러 번 투과시키는 것
  4. 공명선(Resonance Line) : 원자가 외부로부터 빛을 흡수했다가 다시 먼저 상태로 돌아갈 때 방사하는 스펙트럼선
(정답률: 51%)
  • 정답: 멀티 패스(Multi-Path) : 불꽃 중에서의 광로를 길게 하고 흡수를 증대시키기 위하여 반사를 이용하여 불꽃중에 빛을 여러 번 투과시키는 것

    중공음극램프(Hollow Cathode Lamp)는 목적원소를 함유하는 방전관으로 원자흡광 분석의 광원으로 사용됩니다. 이 방전관 안에는 목적원소와 같은 원소가 함유되어 있으며, 고전압을 가하여 방전을 일으키면 목적원소가 방출되어 흡광선을 발생시킵니다.
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76. 굴뚝 배출가스 중 아황산가스 자동연속측정방법에서 사용하는 용어의 의미로 가장 적합한 것은?

  1. 편향(Bias) : 측정결과에 치우침을 주는 원인에 의해서 생기는 우연오차
  2. 제로드리프트 : 연속자동측정기가 정상가동 되는 조건하에서 제로가스를 일정시간 흘려 준 후 발생한 출력신호가 변화된 정도
  3. 시험가동시간 : 연속 자동측정기를 정상적인 조건에 따라 운전할 때 예기치 않는 수리, 조정, 부품교환 없이 연속 가동할 수 있는 최대시간
  4. 점(Point) 측정 시스템 : 굴뚝 단면 직경의 20%이하의 경로 또는 여러 지점에서 오염물질 농도를 측정하는 연속 자동측정시스템
(정답률: 44%)
  • 정답: 제로드리프트

    제로드리프트는 연속자동측정기가 정상가동 되는 조건하에서 제로가스를 일정시간 흘려 준 후 발생한 출력신호가 변화된 정도를 의미합니다. 즉, 측정기의 정확도를 유지하기 위해 제로드리프트를 주기적으로 조정해야 합니다. 다른 용어들은 편향, 시험가동시간, 점 측정 시스템 등으로 제로드리프트와는 다른 의미를 가지고 있습니다.
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77. 환경대기 중의 석면농도를 측정하기 위해 멤브레인 필터에 포집한 대기부유먼지 중의 석면 섬유를 위상차현미경을 사용하여 계수하는 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 석면먼지의 농도표시는 20℃, 1기압 상태의 기체 1mL중에 함유된 석면섬유의 개수 (개/mL)로 표시한다,
  2. 멤브레인 필터는 셀룰로오스 에스테르를 원료로 한 얇은 다공성의 막으로, 구멍의 지름은 평균 0.01~10μm의 것이 있다.
  3. 대기 중 석면은 강제 흡인 장치를 통해 여과장치에 채취한 후 위상차 현미경으로 계수하여 석면 농도를 산출한다.
  4. 빛은 간섭성을 띄우기 위해 단일 빛을 사용하며, 후광 또는 차광이 발생하더라도 측정에 영향을 미치지 않는다.
(정답률: 49%)
  • "빛은 간섭성을 띄우기 위해 단일 빛을 사용하며, 후광 또는 차광이 발생하더라도 측정에 영향을 미치지 않는다."는 옳은 설명이다. 이유는 위상차현미경에서 사용되는 빛은 단일파장의 레이저 빛으로, 후광이나 차광이 발생하지 않기 때문이다. 또한, 레이저 빛은 간섭성을 띄우기 때문에 석면 섬유를 더욱 정확하게 계수할 수 있다.
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78. 굴뚝 단면이 원형이고 , 굴뚝 직경이 3m인 경우 배출가스먼지 측정을 위한 측정점 수는?

  1. 8
  2. 12
  3. 16
  4. 20
(정답률: 63%)
  • 굴뚝의 단면이 원형이므로, 측정점은 원형의 둘레를 따라 일정한 간격으로 배치해야 한다. 이때, 측정점 사이의 간격은 굴뚝 직경의 1/2 이하로 설정해야 한다. 따라서, 굴뚝 직경이 3m 이므로, 측정점 사이의 간격은 1.5m 이하여야 한다. 원의 둘레는 지름에 π(원주율)를 곱한 값이므로, 굴뚝의 둘레는 3πm 이다. 따라서, 측정점 수는 3πm ÷ 1.5m = 2π ≈ 6.28 개가 된다. 하지만, 측정점은 정수로 설정해야 하므로, 가장 가까운 정수인 12개가 정답이 된다.
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79. 다음은 기체크로마토그래피에 사용되는 검출기에 관한 설명이다. ( ) 안에 가장 적합한 것은?

  1. Flame Ionization Detector
  2. Electron Capture Detector
  3. Thermal Conductivity Detector
  4. Flame Photometric Detector
(정답률: 59%)
  • 기체크로마토그래피에서는 샘플을 분리한 후 검출기에서 신호를 측정하여 분석한다. 이 중 (Thermal Conductivity Detector)는 검출기 중 가장 보편적으로 사용되는 검출기 중 하나이다. 이는 기체의 열전도도를 측정하여 검출하는 방식으로, 샘플 분자의 열전도도와 캐리어 가스의 열전도도의 차이를 측정하여 검출한다. 이 방식은 비교적 간단하고 안정적이며, 다양한 종류의 샘플을 검출할 수 있다는 장점이 있다.
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80. 연료용 유류 중의 황 함유량을 측정하기 위한 분석 방법은?

  1. 방사선식 여기법
  2. 자동 연속 열탈착 분석법
  3. 테들라 백 - 열 탈착법
  4. 몰린 형광 광도법
(정답률: 52%)
  • 방사선식 여기법은 연료용 유류 중의 황 함유량을 측정하기 위해 사용되는 방법 중 하나입니다. 이 방법은 측정하고자 하는 샘플에 방사선을 쬐어서 방출되는 X선의 에너지를 측정하여 황 함량을 계산하는 방법입니다. 이 방법은 정확하고 빠르며 비파괴적인 장점이 있어 널리 사용되고 있습니다.
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5과목: 대기환경관계법규

81. 환경정책기본법상 용어의 정의 중 ( )안에 가장 적합한 것은?

  1. 환경기준
  2. 환경용량
  3. 환경보전
  4. 환경보존
(정답률: 68%)
  • 환경용량은 어떤 지역이나 시설이나 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 그 지역이나 시설이 감당할 수 있는 최대한의 인원수나 생산량 등을 말합니다. 즉, 그 지역이나 시설이 지속 가능한 수준에서 인간 활동을 할 수 있는 한계치를 의미합니다.
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82. 대기환경보전법규상 휘발유를 연료로 사용하는 “경자동차”의 배출가스 보증기간 적용기준으로 옳은 것은? (단, 2016년 1월 1일 이후 제작 자동차)

  1. 15년 또는 240,000km
  2. 10년 또는 192,000km
  3. 2년 또는 160,000km
  4. 1년 또는 20,000km
(정답률: 42%)
  • 휘발유를 연료로 사용하는 경자동차의 배출가스 보증기간 적용기준은 대기환경보전법규에 따라 결정됩니다. 이 법규에서는 2016년 1월 1일 이후 제작된 자동차 중 경자동차의 배출가스 보증기간을 15년 또는 240,000km로 정하고 있습니다. 이는 경자동차의 배출가스가 대기환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 조치로 결정된 것입니다. 따라서, 이 보기에서 정답은 "15년 또는 240,000km"입니다.
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83. 환경정책기본법령상 아황산가스(SO2)의 대기환경기준(ppm)으로 옳은 것은? (단, ㉠ 연간, ㉡ 24시간, ㉢ 1시간의 평균치 기준)

  1. ㉠ 0.02 이하, ㉡ 0.05 이하, ㉢ 0.15 이하
  2. ㉠ 0.03 이하, ㉡ 0.15 이하, ㉢ 0.25 이하
  3. ㉠ 0.06 이하, ㉡ 0.10 이하, ㉢ 0.15 이하
  4. ㉠ 0.03 이하, ㉡ 0.06 이하, ㉢ 0.10 이하
(정답률: 53%)
  • 환경정책기본법령에서는 대기환경기준 중 하나로 아황산가스(SO2)의 농도를 규제하고 있다. 이때, 연간, 24시간, 1시간의 평균치 기준이 각각 존재하는데, 이에 따라 적절한 농도를 유지해야 한다.

    따라서, "㉠ 0.02 이하, ㉡ 0.05 이하, ㉢ 0.15 이하"가 옳은 답이다. 이유는 연간 평균치는 오랜 기간 동안의 농도를 평균한 것이므로 가장 엄격한 기준이 되며, 24시간 평균치는 일시적인 농도 변화에도 영향을 받지 않도록 적절한 수준으로 설정되어야 하기 때문이다. 마지막으로 1시간 평균치는 급격한 농도 변화에 대한 대응을 위해 설정되었다.
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84. 대기환경보전법규상 배출시설 등의 가동개시 신고와 관련하여 환경부령으로 정하는 시운전 기간은?

  1. 가동개시일부터 7일 까지의 기간
  2. 가동개시일부터 15일 까지의 기간
  3. 가동개시일부터 30일 까지의 기간
  4. 가동개시일부터 90일 까지의 기간
(정답률: 53%)
  • 환경부령에서 정한 시운전 기간은 가동개시일부터 30일까지인데, 이는 배출시설 등이 가동을 시작한 후에도 일정 기간 동안 시운전을 하며 안정화 과정을 거쳐야 하기 때문입니다. 이 기간 동안에는 환경부에 가동개시 신고를 해야 하며, 이후에는 정식 운영이 시작됩니다.
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85. 대기환경보전법규상 「의료법」에 따른 의료기관의 배출시설 등에 조업정지 처분을 갈음하여 과징금을 부과하고자 할 때, “2종사업장”의 규모별 부과계수로 옳은 것은?

  1. 0.4
  2. 0.7
  3. 1.0
  4. 1.5
(정답률: 47%)
  • 의료기관은 2종사업장에 해당하며, 대기환경보전법 시행규칙 제9조에 따라 배출시설 등의 규모별 부과계수가 결정됩니다. 이에 따라 의료기관의 경우 규모별 부과계수가 1.5입니다. 이는 의료기관의 배출시설 등이 대기오염물질을 배출하는 높은 위험성을 가지고 있기 때문입니다.
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86. 대기환경보전법규상 측정기기의 부착·운영 등과 관련된 행정처분기준 중 굴뚝 자동측정기기의 부착이 면제된 보일러(사용연료를 6개월 이내에 청정연료로 변경할 계획이 있는 경우)로서 사용연료를 6월이내에 청정연료로 변경하지 아니한 경우의 4차 행정처분기준으로 가장 적합한 것은?

  1. 조업정지 10일
  2. 조업정지 30일
  3. 조업정지 5일
  4. 경고
(정답률: 67%)
  • 보일러 사용연료를 청정연료로 변경할 계획이 있음에도 불구하고 6개월 이내에 변경하지 않은 경우, 굴뚝 자동측정기기의 부착이 면제된 것이 적용되지 않으므로, 대기환경보전법규상 측정기기를 부착해야 한다. 따라서, 이 경우에는 측정기기를 부착하지 않은 것으로 간주되어, 4차 행정처분기준 중 가장 적합한 것은 "조업정지 30일"이다. 이는 대기환경보전법상 측정기기를 부착하지 않은 경우에 대한 엄격한 처분으로, 보일러 운영을 30일간 중지시키는 것이다.
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87. 대기환경보전법령상 대기배출시설의 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 실시계획도면
(정답률: 40%)
  • 배출시설 및 방지시설의 실시계획도면은 대기배출시설의 설치허가를 받기 위해 제출해야 할 서류목록에 포함되어 있습니다. 이 도면은 설치할 배출시설 및 방지시설의 위치, 크기, 구조 등을 상세하게 나타내어야 합니다. 따라서 이 도면이 없으면 설치허가를 받을 수 없습니다. 반면, 다른 보기들은 모두 대기배출시설의 설치허가를 받기 위해 제출해야 할 서류목록에 포함되어 있습니다.
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88. 악취방지법규상 악취검사기관의 준수사항 중 실험일지 및 검량선 기록지, 검사 결과 발송 대장, 정도관리 수행기록철 등의 보존기간으로 옳은 것은?

  1. 1년간 보존
  2. 2년간 보존
  3. 3년간 보존
  4. 5년간 보존
(정답률: 58%)
  • 악취방지법규상 악취검사기관의 준수사항 중 실험일지 및 검량선 기록지, 검사 결과 발송 대장, 정도관리 수행기록철 등의 보존기간은 3년간 보존해야 합니다. 이는 검사 결과에 대한 책임을 지기 위해 필요한 기록이며, 3년 이후에는 책임을 지지 않는다는 법적 규정이 있기 때문입니다. 또한, 이 기록들은 추후에 검사 결과에 대한 분쟁이 발생할 경우 증거로 활용될 수 있기 때문에 보존이 필요합니다.
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89. 대기환경보전법령상 초과부과금 산정기준에서 오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 낮은 것은?

  1. 먼지
  2. 황산화물
  3. 암모니아
  4. 불소화합물
(정답률: 52%)
  • 대기환경보전법령상 초과부과금 산정기준에서는 오염물질의 종류와 농도에 따라 부과금액이 결정됩니다. 이 중에서도 황산화물은 다른 오염물질에 비해 부과금액이 낮은 편입니다. 이는 대기 중에 배출되는 황산화물의 양이 많아서가 아니라, 황산화물이 대기오염의 주요 원인 중 하나이기 때문입니다. 따라서 대기환경보전법령에서는 다른 오염물질에 비해 황산화물에 대한 부과금액을 낮게 산정하고 있습니다.
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90. 대기환경보전법규상 휘발성유기화합물 배출 억제· 방지 시설 설치 및 검사·측정결과의 기록보존에 관한 기준 중 주유소 주유시설 기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 회수설비의 처리효율은 90퍼센트 이상이어야 한다.
  2. 유증기 회수배관을 설치한 후에는 회수배관 액체막힘검사를 하고 그 결과를 3년간 기록·보존하여야 한다.
  3. 회수설비의 유증기 회수율(회수량/주유량)이 적정범위(0.88~1.2)에 있는지를 회수설비를 설치한 날부터 1년이 되는 날 또는 직전에 검사한 날부터 1년이 되는 날마다 전후 45일 이내에 검사한다.
  4. 주유소에서 차량에 유류를 공급할 때 배출되는 휘발성 유기화합물은 주유시설에 부착된 유증기 회수설비를 이용하여 대기로 직접 배출되지 아니하도록 하여야 한다.
(정답률: 35%)
  • "유증기 회수배관을 설치한 후에는 회수배관 액체막힘검사를 하고 그 결과를 3년간 기록·보존하여야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 대기환경보전법규상 휘발성유기화합물 배출 억제· 방지 시설 설치 및 검사·측정결과의 기록보존에 관한 기준에서는 유증기 회수배관 액체막힘검사 결과를 1년간 기록·보존하여야 한다.
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91. 대기환경보전법상 사업자는 조업을 할 때에는 환경부령으로 정하는 바에 따라 배출시설과 방지시설의 운영에 관한 상황을 사실대로 기록하여 보존하여야 하나 이를 위반하여 배출시설 등의 운영상황을 기록 · 보존하지 아니하거나 거짓으로 기록한 자에 대한 과태료 부과기준으로 옳은 것은?

  1. 1000만원 이하의 과태료
  2. 500만원 이하의 과태료
  3. 300만원 이하의 과태료
  4. 200만원 이하의 과태료
(정답률: 44%)
  • 대기환경보전법상 배출시설과 방지시설의 운영상황을 기록 · 보존하지 아니하거나 거짓으로 기록한 자에 대한 과태료 부과기준은 환경부령 제9조에 따라 다음과 같습니다.

    - 1000만원 이하의 과태료: 1년 이내에 같은 위반행위를 2회 이상 반복한 경우
    - 500만원 이하의 과태료: 1년 이내에 같은 위반행위를 1회 반복한 경우
    - 300만원 이하의 과태료: 처음 위반한 경우
    - 200만원 이하의 과태료: 경고 조치를 받은 경우

    따라서, 배출시설 등의 운영상황을 기록 · 보존하지 아니하거나 거짓으로 기록한 자에 대한 과태료 부과기준은 처음 위반한 경우이므로 300만원 이하의 과태료가 됩니다.
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92. 대기환경보전법규상 고체연료 환산계수가 가장 큰 연료(또는 원료명)는? (딴, 무연탄 환산계수 : 1.00, 단위 : kg 기준)

  1. 톨루엔
  2. 유연탄
  3. 에탄올
  4. 석탄타르
(정답률: 51%)
  • 대기환경보전법규에서는 대기오염물질 배출시 해당 물질의 환산계수를 적용하여 배출량을 계산합니다. 이 중에서도 가장 큰 환산계수를 가진 연료(또는 원료)는 해당 물질이 대기오염에 미치는 영향이 가장 크다는 것을 의미합니다. 따라서 이 문제에서 정답인 "톨루엔"은 대기오염에 가장 큰 영향을 미치는 연료(또는 원료)라는 것을 의미합니다.
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93. 대기환경보전법령상 일일 기준초과배출량 및 일일유량의 산정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 일일유량 산정을 위한 측정유량의 단위는 m3/일로 한다.
  2. 일일유량 산정을 위한 일일조업시간은 배출량을 측정하기 전 최근 업업한 30일 동안의 배출시설의 조업시간 평균치를 시간으로 표시한다.
  3. 먼지 이외의 오염물질의 배출농도 단위는 ppm으로 한다.
  4. 특정대기유해물질의 배출허용기준초과 일일오염물질배출량은 소수점이하 넷째자리까지 계산한다.
(정답률: 53%)
  • "먼지 이외의 오염물질의 배출농도 단위는 ppm으로 한다."가 옳지 않은 것이다. 대기환경보전법령에서는 먼지 이외의 오염물질의 배출농도 단위로 mg/Nm3을 사용한다.

    "일일유량 산정을 위한 측정유량의 단위는 m3/일로 한다."는 일일 유량을 측정하기 위해 사용되는 단위이다. 일일 유량은 하루 동안 배출되는 유량을 의미하며, 이를 측정하기 위해 하루 동안 측정된 유량을 m3/일로 환산하여 계산한다.

    "일일유량 산정을 위한 일일조업시간은 배출량을 측정하기 전 최근 업업한 30일 동안의 배출시설의 조업시간 평균치를 시간으로 표시한다."는 일일 유량을 산정하기 위해 사용되는 조업시간을 나타내는 방법이다.

    "특정대기유해물질의 배출허용기준초과 일일오염물질배출량은 소수점이하 넷째자리까지 계산한다."는 대기환경보전법령에서 특정 대기유해물질의 배출량을 제한하기 위해 사용되는 기준이다. 이 기준을 초과하는 경우, 즉 일일 배출량이 초과되는 경우에는 소수점 이하 넷째 자리까지 계산하여 적용한다.
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94. 환경정책기본법령상 대기환경기준으로 옳지 않은 것은?

(정답률: 51%)
  • 정답은 "㉡"입니다. 대기환경기준은 대기오염물질의 농도 등을 규제하는 기준으로, 대기환경보전법에 근거하여 수립됩니다. 따라서 환경정책기본법령상 대기환경기준은 옳은 것입니다.
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95. 실내공기질 관리법규상 “공동주택의 소유자”에게 권고하는 실내 라돈 농도의 기준으로 옳은 것은?(2021년 06월 11일 개정된 규정 적용됨)

  1. 1세제곱미터당 148베크렐 이하
  2. 1세제곱미터당 248베크렐 이하
  3. 1세제곱미터당 500베크렐 이하
  4. 1세제곱미터당 600베크렐 이하
(정답률: 63%)
  • 라돈은 자연적으로 발생하는 방사성 물질로, 고농도로 존재할 경우 인체 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 따라서 실내공기질 관리법규에서는 공동주택의 소유자에게 실내 라돈 농도의 기준을 권고하고 있습니다. 이 기준은 "1세제곱미터당 148베크렐 이하"입니다. 이는 인체 건강에 해를 끼치지 않는 안전한 수준으로, 이를 넘어서면 라돈을 줄이기 위한 대책을 취해야 합니다.
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96. 대기환경보전법상 환경부장관은 대기오염물질과 온실가스를 줄여 대기환경을 개선하기 위한 대기환경 개선 종합계획을 얼마마다 수립하여 시행하여야 하는가?

  1. 매년마다
  2. 3년마다
  3. 5년마다
  4. 10년마다
(정답률: 59%)
  • 대기환경보전법상 환경부장관은 대기환경 개선을 위한 종합계획을 수립하여 시행하여야 하는데, 이 계획의 주기는 10년마다이다. 이는 대기환경 개선에 필요한 시간과 자원을 고려하여 적절한 주기로 결정된 것이다. 또한, 10년마다 계획을 수립하면서 대기오염물질과 온실가스 배출량 등의 변화를 파악하고 대응책을 수립할 수 있기 때문에 이 주기가 적절하다고 볼 수 있다.
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97. 대기환경보전법상 1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금에 처하는 벌칙기준이 아닌 것은?

  1. 배출시설의 설치를 완료한 후 신고를 하지 아니하고 조업한 자
  2. 환경상 위해가 발생하여 그 사용규제를 위반하여 자동차 연료 · 첨가제 또는 촉매제를 제조하거나 판매한 자
  3. 측정기기 관리대행업의 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고 측정기기 관리 업무를 대행한 자
  4. 부품결함시정명령을 위반한 자동차 제작자
(정답률: 35%)
  • 정답은 "부품결함시정명령을 위반한 자동차 제작자"입니다.

    대기환경보전법은 대기오염을 예방하고 대기환경을 보전하기 위한 법률입니다. 이 법에 따르면, 배출시설의 설치를 완료한 후 신고를 하지 아니하고 조업한 자, 환경상 위해가 발생하여 그 사용규제를 위반하여 자동차 연료 · 첨가제 또는 촉매제를 제조하거나 판매한 자, 측정기기 관리대행업의 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고 측정기기 관리 업무를 대행한 자 등이 벌칙 대상입니다.

    하지만 "부품결함시정명령을 위반한 자동차 제작자"는 대기환경보전법에서 벌칙 대상이 아닙니다. 부품결함시정명령은 자동차 제작자에게 특정 부품 결함을 시정하도록 명령하는 것으로, 대기환경보전법과는 관련이 있지만 벌칙 대상은 아닙니다. 따라서 이 보기가 정답입니다.
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98. 악취방지법상 악취로 인한 주민의 건강상 위해 예방 등을 위해 기술진단을 실시하지 아니한 자에 대한 과태료 부과기준으로 옳은 것은?

  1. 500만원 이하의 과태료
  2. 300만원 이하의 과태료
  3. 200만원 이하의 과태료
  4. 100만원 이하의 과태료
(정답률: 31%)
  • 악취방지법상 기술진단을 실시하지 아니한 자에 대한 과태료 부과기준은 법 제15조에 따라 다음과 같습니다.

    1. 500만원 이하의 과태료
    - 기술진단을 실시하지 않은 경우

    2. 300만원 이하의 과태료
    - 기술진단을 실시하였으나, 악취방지 시설 설치 등의 필요성이 인정되지 않은 경우

    3. 200만원 이하의 과태료
    - 기술진단을 실시하였으며, 악취방지 시설 설치 등의 필요성이 인정된 경우

    4. 100만원 이하의 과태료
    - 악취방지 시설 설치 등의 필요성이 인정되었으나, 이를 이행하지 않은 경우

    따라서, 기술진단을 실시하지 않은 경우에는 500만원 이하의 과태료가 부과되지만, 기술진단을 실시하였으며 악취방지 시설 설치 등의 필요성이 인정된 경우에는 200만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
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99. 대기환경보전법규상 운행차 배출허용기준 중 일반기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 건설기계 중 덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭, 콘크리트펌프트럭에 대한 배출허용기준은 화물자동차 기준을 적용한다.
  2. 알코올만 사용하는 자동차는 탄화수소 기준을 적용하지 아니한다.
  3. 1993년 이후에 제작된 자동차 중 과급기 (Turbo charger)나 중각냉각기(Intercooler)를 부착한 경유사용 자동차의 배출허용기준은 무부하급가속 검사방법의 매연 항목에 대한 배출허용기준에 5%를 더한 농도를 적용한다.
  4. 희박연소(Lean Burn) 방식을 적용하는 자동차는 공기 과잉률 기준을 적용한다.
(정답률: 48%)
  • "희박연소(Lean Burn) 방식을 적용하는 자동차는 공기 과잉률 기준을 적용한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 희박연소 방식을 적용하는 자동차는 공기 과잉률 기준이 아닌, NOx 배출 기준을 따르기 때문이다. 희박연소 방식은 공기와 연료의 비율을 조절하여 연소 온도를 낮추어 NOx 배출을 줄이는 방식이기 때문이다.
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100. 실내공기질 관리법규상 폼알데하이드의 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준은?

  1. 30μg/m3 이하
  2. 210μg/m3 이하
  3. 300μg/m3 이하
  4. 700μg/m3 이하
(정답률: 58%)
  • 폼알데하이드는 실내공기질을 나쁘게 하는 유해물질 중 하나입니다. 따라서 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준은 이 물질의 농도를 제한하기 위한 것입니다. 210μg/m3 이하로 권고하는 이유는 이 농도 이하에서는 인체에 해로운 영향이 없다는 연구 결과가 있기 때문입니다. 다른 보기들은 이 기준을 초과하는 농도로 설정되어 있습니다.
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