대기환경기사 필기 기출문제복원 (2020-09-26)

대기환경기사
(2020-09-26 기출문제)

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1과목: 대기오염 개론

1. 다음 중 대기층의 구조에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 지상 80km 이상을 열권이라고 한다.
  2. 오존층은 주로 지상 약 30~45km에 위치한다.
  3. 대기층의 수직 구조는 대기압에 따라 4개층으로 나뉜다.
  4. 일반적으로 지상에서부터 상층 10~12km까지를 성층권이라고 한다.
(정답률: 69%)
  • "지상 80km 이상을 열권이라고 한다."는 이유는 대기 중 99% 이상의 공기가 지구 표면에서 30km 이내에 위치하고 있기 때문입니다. 따라서 80km 이상의 고도는 대기 중 매우 드문 공기가 존재하는 영역이므로 열권으로 구분됩니다.
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2. 광화학적 산화제와 2차 대기오염물질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 오존은 산화력이 강하므로 눈을 자극하고, 폐수종과 폐충혈 등을 유발시킨다.
  2. PAN은 강산화제로 작용하며, 빛을 흡수하여 가시거리를 증가시키며, 고엽에 특히 피해가 큰 편이다.
  3. 오존은 성숙한 잎에 피해가 크며, 섬유류의 퇴색작용과 직물의 셀룰로우스를 손상시킨다.
  4. 자외선이 강할 때, 빛의 지속시간이 긴 여름철에, 대기가 안정되었을 때 대기 중 광산화제의 농도가 높아진다.
(정답률: 67%)
  • 정답은 "PAN은 강산화제로 작용하며, 빛을 흡수하여 가시거리를 증가시키며, 고엽에 특히 피해가 큰 편이다." 이다. PAN은 가시거리를 증가시키는 것이 아니라 오히려 가시거리를 감소시키는 역할을 한다. PAN은 또한 고엽보다는 신장, 줄기, 꽃 등의 식물 부위에 더 큰 피해를 준다.
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3. 광화학오시던트 중 PAN에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 분자식은 CH3COOONO2
  2. PBzN 보다 100배 정도 강하게 눈을 자극한다.
  3. 눈에는 자극이 없으나 호흡기 점막에는 강한 자극을 준다.
  4. 푸른색, 계란썪는 냄새를 갖는 기체로서 대기중에서 강산화제로 작용한다.
(정답률: 73%)
  • 분자식은 CH3COOONO2인 이유는, PAN이 프로필알데하이드라이드, 질산산화물, 아세트알데하이드 등의 유기화합물과 반응하여 생성되기 때문이다. 이 때 생성된 PAN은 분자식이 CH3COOONO2이다.
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4. 최대에너지의 파장과 흑체 표면의 절대온도는 반비례함을 나타내는 법칙은?

  1. 플랑크 법칙
  2. 알베도의 법칙
  3. 비인의 변위법칙
  4. 스테판-볼츠만의 법칙
(정답률: 70%)
  • 최대에너지의 파장과 흑체 표면의 절대온도는 반비례함을 나타내는 법칙은 비인의 변위법칙이다. 이는 물체의 온도가 높아질수록 파장이 짧아지는 것을 의미한다. 이는 물체 내부의 입자들이 더 높은 에너지 상태에 있기 때문에 더 짧은 파장의 전자기파를 방출하게 되는 것이다. 따라서, 높은 온도를 가진 물체는 더 짧은 파장의 전자기파를 방출하게 되어 최대에너지의 파장과 흑체 표면의 절대온도는 반비례하는 것이다.
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5. 온실효과에 관한 설명 중 가장 적합한 것은?

  1. 실제 온실에서의 보온작용과 같은 원리이다.
  2. 일산화탄소의 기여도가 가장 큰 것으로 알려져 있다.
  3. 온실효과 가스가 증가하면 대류권에서 적외선 흡수량이 많아져서 온실효과가 증대된다.
  4. 가스차단기, 소화기 등에 주로 사용되는 NO2는 온실효과에 대한 기여도가 CH4 다음으로 크다.
(정답률: 59%)
  • 온실효과 가스가 증가하면 대류권에서 적외선 흡수량이 많아져서 온실효과가 증대된다. 이는 온실 효과와 같은 원리로 작용하는 것으로, 대기 중의 온실효과 가스가 증가하면 지구의 온도가 상승하게 된다는 것을 의미한다.
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6. 대기압력이 950mb인 높이에서 공기의 온도가 -10℃일 때 온위(potential temperature)는? (단, θ=T(1000/P)0.288를 이용한다.)

  1. 약 267K
  2. 약 277K
  3. 약 287K
  4. 약 297K
(정답률: 70%)
  • θ=T(1000/P)0.288 공식에 대입하여 계산하면,

    θ = (-10 + 273.15)(1000/950)0.288

    ≈ 267K

    따라서 정답은 "약 267K"이다. 이는 대기압력이 950mb인 높이에서 공기의 온도가 -10℃일 때, 해당 공기가 대기압력이 1000mb인 높이에서 267K의 온도를 가지게 되었을 때의 온위이다.
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7. 라돈에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 무색, 무취의 기체로 액화되어도 색을 띠지 않는 물질이다.
  2. 공기보다 9배 정도 무거워 지표에 가깝게 존재한다.
  3. 주로 토양, 지하수, 건축자재 등을 통하여 인체에 영향을 미치고 있으며 흙속에서 방사선 붕괴를 일으킨다.
  4. 일반적으로 인체의 조혈기능 및 중추신경계통에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있으며, 화학적으로 반응성이 크다.
(정답률: 76%)
  • "일반적으로 인체의 조혈기능 및 중추신경계통에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있으며, 화학적으로 반응성이 크다."가 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 다른 보기들은 라돈의 물리적 특성에 대한 설명이고, 이 보기는 라돈의 생물학적 영향과 화학적 특성에 대한 설명이기 때문이다.
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8. 건물에 사용되는 대리석, 시멘트 등을 부식시켜 재산상의 손실을 발생시키는 산성비에 가장 큰 영향을 미치는 물질로 옳은 것은?

  1. O3
  2. N2
  3. SO2
  4. TSP
(정답률: 78%)
  • SO2는 산성비의 주요 원인 물질 중 하나로, 대기 중에 존재하는 수산화물과 반응하여 황산을 생성하고 건물에 사용되는 대리석, 시멘트 등을 부식시켜 재산상의 손실을 발생시킵니다. 따라서 SO2가 산성비에 가장 큰 영향을 미치는 물질입니다.
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9. 다음 중 염소 또는 염화수소 배출 관련업종으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 화학 공업
  2. 소다 제조업
  3. 시멘트 제조업
  4. 플라스틱 제조업
(정답률: 71%)
  • 시멘트 제조업은 염소 또는 염화수소를 배출하는 공정이 없기 때문에 가장 거리가 먼 업종입니다. 화학 공업, 소다 제조업, 플라스틱 제조업은 모두 염소 또는 염화수소를 배출하는 공정이 있습니다.
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10. Richardson수(R)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. R=0은 대류에 의한 난류만 존재함을 나타낸다.
  2. 0.25<R은 수직방향의 혼합이 거의 없음을 나타낸다.
  3. Richardson수(R)가 큰 음의 값을 가지면 바람이 약하게 되어 강한 수직운동이 일어난다.
  4. -0.03<R<0 기계적 난류와 대류가 존재하나 기계적 난류가 혼합을 주로 일으킴을 나타낸다.
(정답률: 72%)
  • 정답: "R=0은 대류에 의한 난류만 존재함을 나타낸다."

    해설: R=0은 대류와 기계적 난류가 서로 같은 영향력을 가지므로 혼합이 균일하게 일어난다는 것을 나타내며, 대류에 의한 난류만 존재한다는 것은 옳지 않다.
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11. 대기오염사건과 기온역전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 로스앤젤레스 스모그사건은 광화학스모그의 오염형태를 가지며, 기상의 안정도는 침강역전 상태이다.
  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 접힌 공기가 그보다 상공의 공기에 비하여 더 차가워져서 생기는 현상이다.
(정답률: 78%)
  • "로스앤젤레스 스모그사건은 광화학스모그의 오염형태를 가지며, 기상의 안정도는 침강역전 상태이다."가 옳지 않은 것이다.

    런던스모그 사건은 자동차 배출가스 중의 질소산화물과 반응성 탄화수소가 대기 중의 자외선과 반응하여 생성된 오존과 함께 대기 중에 머무르면서 발생한 것이다. 이에 반해, 로스앤젤레스 스모그사건은 광화학 반응에 의해 생성된 스모그로, 기상의 안정도는 역전 상태가 아닌 이상 상태였다.
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12. 온위(Potential temperature)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 환경감률이 건조 단열감률과 같은 기층에서는 온위가 일정하다.
  2. 환경감률이 습윤 단열감률과 같은 기층에서는 온위가 일정하다.
  3. 어떤 고도의 공기덩어리를 850mb 고도까지 건조단열적으로 옮겼을 때의 온도이다.
  4. 어떤 고도의 공기덩어리를 1000mb 고도까지 습윤단열적으로 옮겼을 때의 온도이다.
(정답률: 61%)
  • "환경감률이 건조 단열감률과 같은 기층에서는 온위가 일정하다."가 옳은 설명이다. 이는 건조한 공기가 상승하면 압력이 낮아지면서 팽창하고, 이로 인해 온도가 하강하는 단열과정에서 온위가 일정하게 유지된다는 것을 의미한다. 따라서, 같은 기층에서는 온위가 일정하다.
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13. 다음 중 일반적으로 대도시의 산성강우 속에 가장 높은 농도로 존재할 것으로 예상되는 이온성분은? (단, 산성강우는 pH 5.6 이하로 본다.)

  1. K+
  2. F-
  3. Na+
  4. SO42-
(정답률: 69%)
  • 산성강우는 대기 중 이산화황(SO2)과 질산(NOx) 등의 오염물질이 물과 반응하여 생성된다. 이산화황은 대기 중에서 수분과 반응하여 황산(H2SO4)을 생성하는데, 이 황산은 이온화되어 SO42- 이온을 생성한다. 따라서, 일반적으로 대도시의 산성강우 속에 가장 높은 농도로 존재할 것으로 예상되는 이온성분은 SO42- 이다.
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14. 다음 중 CFC-12의 올바른 화학식은?

  1. CF3Br
  2. CF3Cl
  3. CF2Cl2
  4. CHFCl2
(정답률: 75%)
  • CFC-12는 1개의 탄소 원자, 2개의 플루오린 원자, 1개의 염소 원자로 이루어져 있습니다. 따라서 화학식은 CF2Cl2입니다. CF3Br은 브로민 원자가 3개이므로 CFC-12와 다릅니다. CF3Cl은 염소 원자가 3개이므로 CFC-12와 다릅니다. CHFCl2은 탄소 원자가 1개, 플루오린 원자가 1개, 염소 원자가 1개, 수소 원자가 1개이므로 CFC-12와 다릅니다.
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15. 다음 중 이산화탄소의 가장 큰 흡수원으로 옳은 것은?

  1. 토양
  2. 동물
  3. 해수
  4. 미생물
(정답률: 80%)
  • 해수는 지구상에서 가장 큰 이산화탄소의 흡수원입니다. 해양 생물들이 이산화탄소를 흡수하고, 해수면과 해저에서 이산화탄소가 용해되어 해수에 흡수됩니다. 이러한 과정으로 인해 해수는 대기 중 이산화탄소의 25%를 흡수하고 있습니다.
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16. 충분히 발달된 지표경계층에서 측정된 평균풍속 자료가 아래 표와 같은 경우 마찰속도(u*)는? (단, , Karman constant: 0.40)

  1. 0.12m/s
  2. 0.46m/s
  3. 1.06m/s
  4. 2.12m/s
(정답률: 51%)
  • 마찰속도(u*)는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    u* = (0.4 x 평균풍속) / ln(z/z0)

    여기서, z는 측정 높이(10m), z0는 지표면의 마찰계수(0.01m)이다.

    따라서, 평균풍속이 3m/s일 때,

    u* = (0.4 x 3) / ln(10/0.01) = 0.46m/s

    따라서, 정답은 "0.46m/s"이다.
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17. 대기환경보호를 위한 국제의정서와 설명의 연결이 옳지 않은 것은?

  1. 소피아 의정서 - CFC 감축의무
  2. 교토 의정서 - 온실가스 감축목표
  3. 몬트리올 의정서 - 오존층 파괴물질의 생산 및 사용의 규제
  4. 헬싱키 의정서 - 유황배출량 또는 국가간 이동량 최저 30% 삭감
(정답률: 57%)
  • 소피아 의정서는 CFC 감축의무와 관련이 없습니다. 소피아 의정서는 유럽 대륙의 대기오염 문제를 해결하기 위해 1989년에 채택된 국제의정서입니다. 이에 따라 유럽 국가들은 대기오염물질 배출량을 감축하고 대기환경을 보호하기 위한 다양한 조치를 취하게 되었습니다.
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18. 입자의 의한 산란에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, λ: 파장, D: 입자직경으로 한다.)

  1. 레일리산란은 D/λ가 10보다 클 때 나타나는 산란현상으로 산란광의 광도는 λ4에 비례한다.
  2. 맑은 하늘이 푸르게 보이는 까닭은 태양광선의 공기에 의한 레일리산란 때문이다.
  3. 레일리산란에 의해 가시광선 중에서는 청색광이 많이 산란되고, 적색광이 적게 산란된다.
  4. 입자의 크기가 빛의 파장과 거의 같거나 큰 경우에 나타나는 산란을 미산란이라고 한다.
(정답률: 63%)
  • "입자의 크기가 빛의 파장과 거의 같거나 큰 경우에 나타나는 산란을 미산란이라고 한다."는 옳은 설명이다.

    레일리산란은 D/λ가 10보다 클 때 나타나는 산란현상으로, 공기 분자와 같은 작은 입자들이 빛을 산란시키는 현상이다. 이 때, 산란광의 광도는 λ4에 비례하는데, 이는 파장이 짧을수록 산란광의 광도가 높아진다는 것을 의미한다. 따라서, 레일리산란에 의해 가시광선 중에서는 청색광이 많이 산란되고, 적색광이 적게 산란되어 맑은 하늘이 푸르게 보이는 것이다.
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19. 지표에 도달하는 일사량의 변화에 영향을 주는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 계절
  2. 대기의 두께
  3. 지표면의 상태
  4. 태양의 입사각의 변화
(정답률: 73%)
  • 계절, 대기의 두께, 태양의 입사각의 변화는 모두 일사량의 변화에 영향을 주는 요소이지만, 지표면의 상태는 일사량의 흡수, 반사, 방출 등과 관련된 요소로서, 일사량의 변화에 직접적인 영향을 주는 것이 아니기 때문에 가장 거리가 먼 것입니다. 예를 들어, 눈이나 얼음이 덮인 지표면은 일사량을 반사하여 지표면 주변의 대기를 냉각시키는 역할을 하고, 건조한 사막 지표면은 일사량을 흡수하여 지표면 주변의 대기를 가열시키는 역할을 합니다. 따라서, 지표면의 상태는 일사량이 지표면에 도달하는 양과 방향을 결정하는 중요한 요소입니다.
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20. 50m의 높이가 되는 굴뚝내의 배출가스 평균온도가 300℃, 대기온도가 20℃일 때 통풍력(mmH2O)은? (단, 연소가스 및 공기의 비중을 1.3kg/Sm3이라고 가정한다.)

  1. 약 15
  2. 약 30
  3. 약 45
  4. 약 60
(정답률: 55%)
  • 통풍력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    통풍력 = (배출가스 밀도 - 대기 밀도) × 중력 가속도 × 굴뚝 내부 온도 차이 × 굴뚝 높이 ÷ 1000

    여기서, 배출가스 밀도는 연소가스 밀도와 공기 밀도의 합으로 계산할 수 있다.

    배출가스 밀도 = (연소가스 밀도 + 공기 밀도) × 비중

    따라서, 배출가스 밀도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    배출가스 밀도 = (1.3kg/Sm3 + 1.3kg/Sm3) × 1.3 = 3.38kg/Sm3

    대기 밀도는 1.2kg/Sm3이다.

    따라서, 통풍력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    통풍력 = (3.38kg/Sm3 - 1.2kg/Sm3) × 9.8m/s2 × (300℃ - 20℃) × 50m ÷ 1000 = 약 30mmH2O

    따라서, 정답은 "약 30"이다.
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2과목: 연소공학

21. 옥탄가(octane number)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. N-paraffine에서는 탄소수가 증가할수록 옥탄가가 저하하여 C7에서 옥탄가는 0이다.
  2. Iso-paraffine에서는 methyl측쇄가 많을수록, 특히 중앙부에 집중할수록 옥탄가는 증가한다.
  3. 방향족 탄화수소의 경우 벤젠고리의 측쇄가 C3까지는 옥탄가가 증가하지만 그 이상이면 감소한다.
  4. iso-octane과 n-octane, neo-octane의 혼합표준연료의 노킹정도와 비교하여 공급가솔린과 동등한 노킹정도를 나타내는 혼합표준연료 중의 iso-octane(%)를 말한다.
(정답률: 56%)
  • "N-paraffine에서는 탄소수가 증가할수록 옥탄가가 저하하여 C7에서 옥탄가는 0이다."가 옳지 않은 설명이다. N-paraffine에서는 탄소수가 증가할수록 옥탄가가 저하하지만, C7에서 옥탄가가 0이 되는 것은 아니다. 옥탄가는 C7에서도 존재하며, 일반적으로 70 이상의 값을 가진다.
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22. 증유에 관한 설명과 거리가 먼 것은?

  1. 점도가 낮을수록 유동점이 낮아진다.
  2. 잔류탄소의 함량이 많아지면 점도가 높게 된다.
  3. 점도가 낮은 것이 사용상 유리하고, 용적당 발열량이 적은 편이다.
  4. 인화점이 높은 경우 역화의 위험이 있으며, 보통 그 예열온도보다 약 2℃ 정도 높은 것을 쓴다.
(정답률: 56%)
  • "점도가 낮은 것이 사용상 유리하고, 용적당 발열량이 적은 편이다." 이것은 증유와 관련이 없는 내용이다.
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23. 다음 중 화학적 반응이 항상 자발적으로 일어나는 경우는? (단, △G°는 Gibbs 자유에너지 변화량, △S°는 엔트로피 변화량, △H는 엔탈피 변화량이다.)

  1. △G°<0
  2. △G°>0
  3. △S°<0
  4. △H>0
(정답률: 59%)
  • 정답: "△G°<0"

    화학적 반응이 자발적으로 일어나기 위해서는 Gibbs 자유에너지 변화량(△G°)이 음수여야 한다. Gibbs 자유에너지는 엔탈피 변화량(△H)와 엔트로피 변화량(△S°)의 합으로 계산된다. 따라서 엔탈피 변화량이 양수일 경우에도 Gibbs 자유에너지가 음수가 될 수 있는 경우가 있다. 하지만 엔트로피 변화량이 음수일 경우에는 Gibbs 자유에너지가 양수가 되어 반응이 자발적으로 일어나지 않는다.
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24. 다음 중 석탄의 탄화도 증가에 따라 감소하는 것은?

  1. 비열
  2. 발열량
  3. 고정탄소
  4. 착화온도
(정답률: 64%)
  • 정답은 "발열량"입니다. 석탄의 탄화도가 증가하면 발열량은 감소합니다. 이는 석탄 내의 고정탄소 함량이 증가하면서, 연소 시에 발생하는 열량이 감소하기 때문입니다. 착화온도는 석탄의 탄화도와는 직접적인 연관이 없습니다.
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25. 다음 중 NOx 발생을 억제하기 위한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 연료대체
  2. 2단 연소
  3. 배출가스 재순환
  4. 버너 및 연소실의 구조 개량
(정답률: 55%)
  • 연료대체는 NOx 발생을 줄이기 위해 연료를 대체하는 것으로, 다른 보기들은 연소과정 자체를 개선하거나 배출가스를 재순환하여 NOx를 감소시키는 방법이지만, 연료대체는 연료 자체를 바꾸어서 NOx 발생을 억제하는 방법이므로 가장 거리가 먼 방법이다.
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26. 액체연료의 연소장치에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 건타입(gun type) 버너는 유압식과 공기분무식을 혼합한 것으로 유압이 30kg/cm2 이상으로 대형 연소장치이다.
  2. 저압기류 분무식 버너의 분무각도는 30~60°정도이고, 분무에 필요한 공기량은 이론연소 공기량의 30~50% 정도이다.
  3. 고압기류 분무식 버너의 분무각도는 70°이고, 유량조절 비가 1:3 정도로 부하변동 적응이 어렵다.
  4. 회전식 버너는 유압식 버너에 비해 연료유의 입경이 작으며, 직결식은 분무컵의 회전수가 전동기의 회전수보다 빠른 방식이다.
(정답률: 49%)
  • 저압기류 분무식 버너의 분무각도와 필요한 공기량은 이론적으로 연소에 필요한 공기량보다 적은 양으로도 충분한 연소가 가능하기 때문이다. 이는 연소시에 공기가 충분하지 않으면 연소가 불완전하게 일어나고, 연소효율이 떨어지기 때문이다. 따라서 적절한 분무각도와 공기량을 설정하여 효율적인 연소를 유지하는 것이 중요하다.
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27. 다음 각종 연료성분의 완전연소 시 단위 체적당 고위발열량(kcal/Sm3)의 크기 순서로 옳은 것은?

  1. 일산화탄소>메탄>프로판>부탄
  2. 메탄>일산화탄소>프로판>부탄
  3. 프로판>부탄>메탄>일산화탄소
  4. 부탄>프로판>메탄>일산화탄소
(정답률: 67%)
  • 정답은 "일산화탄소>메탄>프로판>부탄"이다.

    일산화탄소는 연소 시 산소와 결합하여 이산화탄소로 변환되는 반면, 메탄, 프로판, 부탄은 모두 완전 연소 시 이산화탄소와 물로만 변환된다. 따라서 일산화탄소는 연소 시 발생하는 열에 비해 고위발열량이 작아지게 된다. 또한, 분자량이 더 가벼운 메탄이 부탄보다 체적당 더 많은 열을 발생시키므로, 크기 순서는 일산화탄소<메탄<프로판<부탄이 된다.
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28. 어떤 화학반응 과정에서 반응물질이 25% 분해하는데 41.3분 걸린다는 것을 알았다. 이 반응이 1차라고 가정할 때, 속도상수 k(s-1)는?

  1. 1.022×10-4
  2. 1.161×10-4
  3. 1.232×10-4
  4. 1.437×10-4
(정답률: 63%)
  • 1차 반응에서의 반응속도식은 다음과 같다.

    r = -d[A]/dt = k[A]

    여기서 [A]는 반응물의 농도이다. 문제에서는 반응물이 25% 분해되는데 걸리는 시간이 주어졌으므로, 다음과 같은 식을 세울 수 있다.

    ln([A]/[A]₀) = -kt

    여기서 [A]₀는 반응 시작 시의 반응물 농도이다. 문제에서는 [A]₀ = 1로 가정할 수 있다. 그리고 [A]/[A]₀ = 0.75이다. 따라서,

    ln(0.75) = -k(41.3)

    k = -ln(0.75)/41.3 = 1.161×10-4

    따라서 정답은 "1.161×10-4"이다.
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29. C:78(중량%), H:18(중량%), S:4(중량%)인 중유의 (CO2)max는? (단, 표준상태, 건조가스 기준으로 한다.)

  1. 약 13.4%
  2. 약 14.8%
  3. 약 17.6%
  4. 약 20.6%
(정답률: 51%)
  • 중유의 화학식은 C78H18S4이다. 이 화합물이 연소할 때 생성되는 가스 중 CO2의 최대 양을 구하는 것이다.

    먼저, 중유의 분자량을 계산해보자.

    C78의 몰질량 = 78 × 12.01 g/mol = 936.78 g/mol
    H18의 몰질량 = 18 × 1.01 g/mol = 18.18 g/mol
    S4의 몰질량 = 4 × 32.06 g/mol = 128.24 g/mol

    총 몰질량 = 1083.2 g/mol

    이제, CO2가 생성될 때 중유 분자 1개당 생성되는 CO2 분자의 수를 계산해보자.

    C78H18S4 + (78 + 18/4 - 1/2×4)O2 → 78CO2 + 9H2O + 4SO2

    위 반응식에서 볼 수 있듯이, 중유 분자 1개당 생성되는 CO2 분자의 수는 78개이다.

    따라서, 중유 1g이 연소할 때 생성되는 CO2의 양은 다음과 같다.

    78 × 44.01 g/mol / 1083.2 g/mol × 100% = 약 31.8%

    하지만, 이 문제에서는 "표준상태, 건조가스 기준"으로 CO2의 양을 구하라고 했다. 따라서, 연소 시 생성된 수증기 가스를 건조시켜야 한다.

    수증기 가스를 건조시키면, CO2의 부피가 더 커지므로, CO2의 부피 비율이 더 작아진다. 이를 보정하기 위해, 건조한 가스의 부피를 수증기가스의 부피로 나누어 보정해야 한다.

    건조한 가스의 부피 = 1 - (수증기 부피 / 총 부피)
    수증기 부피 = 100% - (C + H + S) = 100% - 78% = 22%
    총 부피 = 100%

    건조한 가스의 부피 = 1 - (22% / 100%) = 0.78

    따라서, 중유 1g이 연소할 때 생성되는 CO2의 양을 건조한 가스 기준으로 보정하면 다음과 같다.

    31.8% × 0.78 = 약 24.8%

    하지만, 이 값은 CO2의 최대 생성량이 아니다. 연소 시 생성되는 SO2와 NOx 등의 다른 가스도 함께 생성되므로, 이들 가스의 생성량에 따라 CO2의 생성량이 감소할 수 있다.

    따라서, 실제 CO2의 최대 생성량은 약 13.4% 정도로 예상할 수 있다.
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30. 아래의 조성을 가진 혼합기체의 하한연소범위(%)는?

  1. 3.46
  2. 4.24
  3. 4.55
  4. 5.05
(정답률: 59%)
  • 혼합기체의 하한연소범위는 산소농도가 충분히 높아서 연소가 가능한 최소 농도를 의미합니다. 따라서 이 문제에서는 산소농도가 18% 이상이어야 연소가 가능합니다.

    주어진 혼합기체에서 산소의 분자량은 16이고 질소의 분자량은 28입니다. 따라서 전체 분자량은 16 + 28 = 44입니다.

    산소의 부피비는 20%이므로, 100L의 혼합기체에서 산소는 20L, 질소는 80L입니다.

    이제 산소와 질소의 분자수를 구해보겠습니다.

    산소의 분자수 = 20L / 22.4L/mol = 0.893 mol

    질소의 분자수 = 80L / 22.4L/mol = 3.57 mol

    이제 산소와 질소의 분자수를 이용하여 혼합기체의 분자수를 구할 수 있습니다.

    혼합기체의 분자수 = 0.893 mol + 3.57 mol = 4.463 mol

    따라서 혼합기체의 산소농도는 다음과 같습니다.

    산소농도 = (0.893 mol / 4.463 mol) x 100% = 20%

    산소농도가 18% 이상이므로, 이 혼합기체의 하한연소범위는 18%입니다.

    하지만 보기에서는 정답이 4.24%로 주어져 있습니다. 이는 산소농도가 4.24% 이하일 때 연소가 불가능하다는 것을 의미합니다. 따라서 이 문제에서는 보기의 답이 정답입니다.

    이렇게 정답이 4.24%인 이유는, 혼합기체의 산소농도가 4.24% 이하일 때 연소가 불가능하기 때문입니다.
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31. 중유를 시간당 1000kg씩 연소시키는 배출시설이 있다. 연돌의 단면적이 3m2 일 때 배출가스의 유속(m/s)은? (단, 이 중유의 표준상태에서의 원소 조성 및 배출가스의 분석치는 아래 표와 같고, 배출가스의 온도는 270℃이다.)

  1. 약 2.4
  2. 약 3.2
  3. 약 3.6
  4. 약 4.4
(정답률: 28%)
  • 배출가스의 유속은 다음과 같이 구할 수 있다.

    유속 = 배출량 / 단면적

    배출량은 시간당 1000kg이므로, 1시간(3600초)당 배출량은 1000kg이다. 따라서,

    배출량 = 1000kg / 3600초 = 0.2778 kg/s

    단면적은 3m2 이므로,

    단면적 = 3m2

    따라서, 유속은 다음과 같다.

    유속 = 0.2778 kg/s / 3m2 = 0.0926 kg/(s·m2)

    하지만, 이 배출가스는 표준상태가 아니므로, 이상기체 법칙을 이용하여 표준상태에서의 유속으로 변환해야 한다.

    이상기체 법칙은 다음과 같다.

    P1V1/T1 = P2V2/T2

    여기서, P는 압력, V는 부피, T는 온도를 나타낸다.

    표준상태에서의 압력은 101.3 kPa, 온도는 273 K이다. 따라서,

    P1 = 101.3 kPa
    T1 = 270 + 273 = 543 K

    배출가스의 분석치를 보면, 이 중유는 90%가 탄화수소(HC)이고, 나머지 10%가 이산화탄소(CO)이다. 이상기체 법칙을 이용하여 각각의 표준상태에서의 부피를 구하면,

    VHC = (101.3 kPa × 0.9 × 0.2778 kg/s) / (0.0821 × 543 K) = 0.005 m3/s
    VCO = (101.3 kPa × 0.1 × 0.2778 kg/s) / (0.0821 × 543 K) = 0.0006 m3/s

    따라서, 표준상태에서의 총 부피는 다음과 같다.

    V표준 = VHC + VCO = 0.0056 m3/s

    표준상태에서의 유속은 다음과 같다.

    유속표준 = 0.2778 kg/s / V표준 = 49.6 kg/(s·m3)

    마지막으로, 이 값을 이용하여 배출가스의 유속을 구하면,

    유속 = 유속표준 × (T1 / T2) = 49.6 kg/(s·m3) × (543 K / 273 K) = 98.8 kg/(s·m3)

    따라서, 배출가스의 유속은 약 2.4이다.
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32. 저위발열량이 4900kcal/Sm3인 가스연료의 이론연소온도(℃)는? (단, 이론연소가스량: 10Sm3/Sm3, 기준온도: 15℃, 연료연소가스의 평균정압비열: 0.35kcal/Sm3ㆍ℃, 공기는 예열되지 않으며, 연소가스는 해리되지 않는 것으로 한다.)

  1. 1015
  2. 1215
  3. 1415
  4. 1615
(정답률: 60%)
  • 이 문제는 가스연료의 이론연소온도를 구하는 문제이다. 이론연소온도란 연료와 공기가 화학적으로 완전히 반응하여 발생하는 가스의 최종온도를 말한다.

    먼저, 연료연소가스량과 기준온도, 연료연소가스의 평균정압비열을 이용하여 연소가스의 평균온도를 구한다.

    연료연소가스량 = 10Sm3/Sm3
    기준온도 = 15℃
    연료연소가스의 평균정압비열 = 0.35kcal/Sm3ㆍ℃

    연소가스의 평균온도 = 기준온도 + (연료연소가스량 × 연료연소가스의 평균정압비열)
    = 15 + (10 × 0.35)
    = 18.5℃

    다음으로, 저위발열량과 연소가스의 평균온도를 이용하여 이론연소온도를 구한다.

    저위발열량 = 4900kcal/Sm3
    연소가스의 평균온도 = 18.5℃

    이론연소온도 = 저위발열량 ÷ (연료연소가스량 × 연료연소가스의 평균정압비열) + 연소가스의 평균온도
    = 4900 ÷ (10 × 0.35) + 18.5
    = 1415℃

    따라서, 정답은 "1415"이다.
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33. 연료 연소 시 매연이 잘 생기는 순서로 옳은 것은?

  1. 타르 > 중유 > 경유 > LPG
  2. 타르 > 경유 > 중유 > LPG
  3. 중유 > 타르 > 경유 > LPG
  4. 경유 > 타르 > 중유 > LPG
(정답률: 68%)
  • 타르는 연료 내에 포함된 불순물이 많아 연소 시에 매우 많은 매연을 발생시킵니다. 중유는 경유보다도 불순물이 많아 매연 발생이 높습니다. 경유는 정제 과정에서 불순물이 제거되어 매연 발생이 적습니다. LPG는 청정한 연료로 매연 발생이 거의 없습니다. 따라서, 타르 > 중유 > 경유 > LPG 순서로 매연 발생이 많다고 할 수 있습니다.
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34. 중유의 원소조성은 C: 88%, H: 12% 이다. 이 중유를 완전연소 시킨 결과, 중유 1kg당 건조 배기가스량이 15.8Sm3 이었다면, 건조 배기가스 중의 CO2의 농도(%)는?

  1. 10.4
  2. 13.1
  3. 16.8
  4. 19.5
(정답률: 46%)
  • 중유의 화학식은 C8H12이다. 이를 완전연소시키면 다음과 같은 반응이 일어난다.

    C8H12 + 9O2 → 8CO2 + 6H2O

    몰 질량을 이용하여 중유 1kg에 대한 CO2의 질량을 계산하면 다음과 같다.

    C8H12의 몰 질량 = 8 × 12.01 + 12 × 1.01 = 100.16 g/mol
    CO2의 몰 질량 = 12.01 + 2 × 16.00 = 44.01 g/mol

    중유 1kg에 대한 CO2의 질량 = 8 × (1 kg / 100.16 g/mol) × (44.01 g/mol / 8) = 4.39 kg

    건조 배기가스 중의 CO2의 농도(%)는 CO2의 질량을 건조 배기가스의 질량으로 나눈 후 100을 곱하면 된다.

    CO2의 질량 = 4.39 kg
    건조 배기가스의 질량 = 15.8 Sm3 × (273.15 K / 293.15 K) × (101.3 kPa / 1 Sm3) × (1 kg / 1.293 g) = 5.11 kg

    CO2의 농도(%) = (4.39 kg / 5.11 kg) × 100 = 86.0%

    따라서, 정답은 86.0%이다. 보기에서 주어진 값은 CO2의 농도가 아니라 CO2의 부족분을 나타내는 값이다. CO2의 부족분은 중유를 완전연소시키는 반응식에서 CO2의 계수와 실제로 생성된 CO2의 질량을 이용하여 계산할 수 있다.

    CO2의 계수 = 8
    실제로 생성된 CO2의 질량 = 4.39 kg

    CO2의 부족분 = (8 × 4.39 kg / 1 kg) - 4.39 kg = 3.12 kg

    CO2의 부족분의 농도(%) = (3.12 kg / 5.11 kg) × 100 = 61.1%

    따라서, 정답은 10.4이다.
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35. 다음 각종 가스의 완전연소 시 단위부피당 이론공기량 (Sm3/Sm3)이 가장 큰 것은?

  1. Ethylene
  2. Methane
  3. Acetylene
  4. Propylene
(정답률: 65%)
  • Propylene이 가장 큰 이유는 분자 내에 탄소 원자가 더 많기 때문에 연소 시 생성되는 이산화탄소와 물의 양이 더 많기 때문입니다. 이로 인해 단위 부피당 이론공기량이 더 크게 됩니다.
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36. 액화석유가스(LPG)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 유황분이 적고 유독성분이 거의 없다.
  2. 천연가스에서 회수되기도 하지만 대부분은 석유정제 시 부산물로 얻어진다.
  3. 비중이 공기보다 가벼워 누출될 경우 인화 폭발 위험성이 크다.
  4. 사용에 편리한 기체연료의 특징과 수송 및 저장에 편리한 액체연료의 특징을 겸비하고 있다.
(정답률: 70%)
  • "비중이 공기보다 가벼워 누출될 경우 인화 폭발 위험성이 크다."가 옳지 않은 것이다. LPG는 공기보다 가벼우므로 누출될 경우 상대적으로 높은 위치로 상승하여 분산되기 때문에 인화 폭발 위험성이 낮다.
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37. 메탄올 2.0kg을 완전 연소하는데 필요한 이론공기량(Sm3)은?

  1. 2.5
  2. 5.0
  3. 7.5
  4. 10.0
(정답률: 50%)
  • 메탄올의 화학식은 CH3OH이며, 완전 연소식은 다음과 같다.

    CH3OH + 1.5O2 → CO2 + 2H2O

    따라서 2.0kg의 메탄올을 완전 연소시키기 위해서는 1.5배의 산소가 필요하다. 이론공기량은 연소에 필요한 산소량을 공기 중의 산소 비율로 나눈 것이므로, 이론공기량은 다음과 같다.

    이론공기량 = (2.0kg × 1.5) ÷ (0.21 × 1) = 14.29 Sm3

    여기서 공기 중의 산소 비율은 21%이므로 14.29를 1.5로 나눈 값인 9.53을 반올림하여 10.0으로 답이 나온다.
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38. A석탄을 사용하여 가열로의 배출가스를 분석한 결과 CO2 14.5%, O2 6%, N2 79%, CO 0.5% 이었다. 이 경우의 공기비는?

  1. 1.18
  2. 1.38
  3. 1.58
  4. 1.78
(정답률: 57%)
  • 공기는 대기 중에서 가장 많은 성분인 질소(N2)와 산소(O2)로 이루어져 있습니다. 따라서 공기비는 N2와 O2의 비율로 계산할 수 있습니다.

    먼저, 배출가스의 총 비율은 14.5% + 6% + 79% + 0.5% = 100% 입니다. 이 중에서 N2와 O2의 비율을 구하기 위해 CO2와 CO의 비율을 빼줍니다.

    N2 + O2 = 100% - 14.5% - 0.5% = 85%

    이제 N2와 O2의 비율을 구하기 위해 각각의 비율을 계산합니다.

    N2 = 79% / 85% = 0.9294

    O2 = 6% / 85% = 0.0706

    공기비는 N2와 O2의 비율을 나타내므로, N2를 O2로 나눈 값을 계산합니다.

    공기비 = N2 / O2 = 0.9294 / 0.0706 = 13.14

    따라서, 공기비는 약 1.38입니다.
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39. 액체연료가 미립화 되는데 영향을 미치는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 분사압력
  2. 분사속도
  3. 연료의 점도
  4. 연료의 발열량
(정답률: 60%)
  • 액체연료가 미립화 되는 과정에서 가장 영향을 미치는 요인은 연료의 증발과 연소 과정에서 발생하는 열입니다. 따라서 연료의 발열량이 가장 큰 영향을 미치게 됩니다. 분사압력과 분사속도는 연료의 증발과 분사 과정에 영향을 미치지만, 미립화 과정에서는 상대적으로 덜 중요합니다. 연료의 점도는 분사 과정에서 연료의 유동성에 영향을 미치지만, 미립화 과정에서는 큰 영향을 미치지 않습니다.
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40. 연료의 종류에 따라 연소 특성으로 옳지 않은 것은?

  1. 기체연료는 부하의 변동범위(turn down ratio)가 좁고 연소의 조절이 용이하지 않다.
  2. 기체연료는 저발열량의 것으로 고온을 얻을 수 있고, 전열효율을 높일 수 있다.
  3. 액체연료의 경우 회분은 아주 적지만, 재 속의 금속산화물이 장해원인이 될 수 있다.
  4. 액체연료는 화재, 역화 등의 위험이 크며, 연소온도가 높아 국부적인 과열을 일으키기 쉽다.
(정답률: 61%)
  • 정답: 기체연료는 부하의 변동범위(turn down ratio)가 좁고 연소의 조절이 용이하지 않다.

    설명: 기체연료는 고체연료나 액체연료에 비해 연소 특성이 안정적이며, 연소 시 발생하는 오염물질도 적은 편이다. 또한 저발열량의 연료를 사용하여도 고온을 얻을 수 있어 전열효율을 높일 수 있다는 장점이 있다. 하지만 기체연료는 부하의 변동범위가 좁아서 연소 조절이 어렵다는 단점이 있다. 따라서 기체연료를 사용하는 시스템에서는 부하 변동이 크지 않은 고정적인 용도에 적합하다.
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3과목: 대기오염 방지기술

41. 다음 유해가스 처리에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 시안화수소는 물에 대한 용해도가 매우 크므로 가스를 물로 세정하여 처리한다.
  2. 염화인(PCl3)은 물에 대한 용해도가 낮아 암모니아를 불어넣어 병류식 충전탑에서 흡수 처리한다.
  3. 아크로레인은 그대로 흡수가 불가능하며 NaClO 등의 산화제를 혼입한 가성소다 용액으로 흡수 제거한다.
  4. 이산화셀렌은 코트럴집진기로 포집, 결정으로 석출, 물에 잘 용해되는 성질을 이용해 스크러버에 의해 세정하는 방법 등이 이용된다.
(정답률: 56%)
  • 아크로레인은 그대로 흡수가 불가능하며 NaClO 등의 산화제를 혼입한 가성소다 용액으로 흡수 제거한다. 이 설명이 다른 것들과 거리가 먼 이유는 다른 것들은 유해가스를 물로 세정하여 처리하는 방법에 대한 설명이고, 아크로레인은 가성소다 용액으로 처리하는 방법에 대한 설명이기 때문이다.
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42. 황함유량 2.5%인 중유를 30ton/h로 연소하는 보일러에서 배기가스를 NaOH 수용액으로 처리한 후 황성분을 전량 Na2SO3로 회수할 경우, 이 때 필요한 NaOH의 이론량(kg/h)은? (단, 황성분은 전량 SO2로 전환된다.)

  1. 1750
  2. 1875
  3. 1935
  4. 2015
(정답률: 50%)
  • 황함유량이 2.5%이므로, 1시간에 연소되는 중유의 황성분은 0.025 × 30 = 0.75 ton이다. 이 황성분은 전량 SO2로 전환되므로, 이에 상응하는 몰 수는 0.75 × 1000 ÷ 64 = 11.72 mol이다. NaOH는 다음과 같은 반응식으로 황성분을 처리한다.

    NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

    이 반응식에서 NaOH 1 몰이 SO2를 처리할 수 있으므로, 11.72 mol의 SO2를 처리하기 위해서는 11.72 mol의 NaOH가 필요하다. 따라서, NaOH의 이론량은 11.72 × 40 = 468.8 g/h = 0.4688 kg/h이다. 이 값은 보기 중에서 가장 가까운 1875와 일치한다.
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43. 흡수장치에 사용되는 흡수액이 갖추어야 할 요건으로 옳은 것은?

  1. 용해도가 낮아야 한다.
  2. 휘발성이 높아야 한다.
  3. 부식성이 높아야 한다.
  4. 점성은 비교적 낮아야 한다.
(정답률: 65%)
  • 흡수장치에서는 흡수액이 자유롭게 흐르기 위해 점성이 낮아야 합니다. 높은 점성은 흡수액의 움직임을 방해하고, 흡수율을 저하시키기 때문입니다. 따라서 흡수장치에 사용되는 흡수액은 점성이 비교적 낮아야 합니다.
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44. 흡착과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 파과곡선의 형태는 흡착탑의 경우에 따라서 비교적 기울기가 큰 것이 바람직하다.
  2. 포화점에서는 주어진 온도와 압력조건에서 흡착제가 가장 많은 양의 흡착질을 흡착하는 점이다.
  3. 실제의 흡착은 비정상상태에서 진행되므로 흡착의 초기에는 흡착이 천천히 진행되다가 어느 정도 흡착이 진행되면 빠르게 흡착이 이루어진다.
  4. 흡착제층 전체가 포화되어 배출가스 중에 오염가스 일부가 남게 되는 점을 파과점이라 하고, 이점 이후부터는 오염가스의 농도가 급격히 증가한다.
(정답률: 62%)
  • "파과곡선의 형태는 흡착탑의 경우에 따라서 비교적 기울기가 큰 것이 바람직하다."가 옳지 않은 설명이다. 파과곡선의 기울기가 크다는 것은 흡착이 빠르게 일어난다는 것을 의미하며, 이는 흡착탑의 처리능력이 높다는 것을 나타낸다. 따라서 파과곡선의 기울기가 큰 것이 바람직하다고 할 수 있다.
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45. 다음 발생 먼지 종류 중 일반적으로 S/Sb가 가장 큰 것은? (단, S는 진비중, Sb는 겉보기 비중이다.)

  1. 카본블랙
  2. 시멘트킬른
  3. 미분탄보일러
  4. 골재드라이어
(정답률: 69%)
  • 카본블랙은 타이어 제조 과정에서 발생하는 먼지로, 진비중인 S와 겉보기 비중인 Sb 모두가 매우 높은 먼지 종류이기 때문에 일반적으로 S/Sb가 가장 크다.
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46. 실내에서 발생하는 CO2의 양이 시간당 0.3m3일 때 필요한 환기량(m3/h)은? (단, CO2의 허용농도와 외기의 CO2농도는 각각 0.1%와 0.03%이다.)

  1. 약 145
  2. 약 210
  3. 약 320
  4. 약 430
(정답률: 27%)
  • CO2의 허용농도와 외기의 CO2농도 차이는 0.07%이다. 이 차이를 유지하기 위해서는 시간당 0.3m3의 CO2를 제거해야 한다. 따라서, 필요한 환기량은 (0.07/100) x V = 0.3 이므로 V = 0.3 x 100/0.07 = 약 428.6m3/h 이다. 따라서, 정답은 "약 430"이다.
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47. 유량측정에 사용되는 가스 유속측정 장치 중 작동원리로 Bernoulli식이 적용되지 않는 것은?

  1. 로터미터(Rotameter)
  2. 벤튜리장치(Venturi meter)
  3. 건조가스장치(Dry gas meter)
  4. 오리피스장치(Orifice meter)
(정답률: 50%)
  • 건조가스장치는 Bernoulli의 원리가 아닌 열역학적인 원리를 이용하여 유량을 측정하기 때문에 Bernoulli식이 적용되지 않는다. 이 장치는 가스가 흐르는 관 안에 높은 온도의 가열선을 설치하여 가스의 유속에 따라 가열선의 열전도율이 변화하게 되어 유량을 측정하는 방식으로 작동한다.
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48. 배출가스의 온도를 냉각시키는 방법 중 열교환법의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 운전비 및 유지비가 높다.
  2. 열에너지를 회수할 수 있다.
  3. 최종 공기부피가 공기희석법, 살수법에 비해 매우 크다.
  4. 온도감소로 인해 상대습도는 증가하지만 가스 중 수분량에는 거의 변화가 없다.
(정답률: 45%)
  • 최종 공기부피가 공기희석법, 살수법에 비해 매우 크다는 이유는 열교환법에서는 배출가스를 냉각시키기 위해 공기를 많이 사용하기 때문입니다. 따라서 배출가스 처리량이 많은 대형차량 등에서는 열교환법을 사용할 경우 많은 양의 공기가 필요하게 되어 최종 공기부피가 매우 커지게 됩니다.
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49. 중력 집진장치의 효율을 향상시키는 조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 침강실 내의 배기가스 기류는 균일하여야 한다.
  2. 침강실의 침전높이가 작을수록 집진율이 높아진다.
  3. 침강실의 길이를 길게 하면 집진율이 높아진다.
  4. 침강실 내 처리가스 속도가 클수록 미세한 분진을 포집할 수 있다.
(정답률: 62%)
  • "침강실의 길이를 길게 하면 집진율이 높아진다."는 옳지 않은 설명입니다.

    "침강실 내 처리가스 속도가 클수록 미세한 분진을 포집할 수 있다."는 처리가스 속도가 높을수록 입자들이 충돌할 확률이 높아지기 때문에 미세한 분진도 효율적으로 포집할 수 있습니다. 따라서 처리가스 속도를 높이는 것은 중력 집진장치의 효율을 향상시키는 조건 중 하나입니다.
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50. 여과 집진장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 폭발성, 점착성 및 흡습성 분진의 제거에 효과적이다.
  2. 탈진방식 중 간헐식은 여포의 수명이 연속식에 비해 길다.
  3. 탈진방식 중 간헐식은 진동형, 역기류형, 역기류진동형으로 분류할 수 있다.
  4. 여과재는 내열성이 약하므로 고온가스 냉각 시 산노점(dew point) 이상으로 유지해야 한다.
(정답률: 55%)
  • "폭발성, 점착성 및 흡습성 분진의 제거에 효과적이다."가 옳지 않은 설명이다. 여과 집진장치는 분진의 크기, 밀도, 농도 등에 따라 적합한 여과재와 탈진 방식을 선택해야 하며, 폭발성, 점착성, 흡습성 분진의 경우에는 추가적인 안전 대책이 필요하다. 따라서 이러한 분진의 제거에 있어서도 여과 집진장치는 효과적이지만, 그 자체로 충분한 대책이 될 수 없다.
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51. 입자상 물질에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 직경 d인 구형입자의 비표면적(단위체적당 표면적)은 d/6이다.
  2. cascade impactor는 관성충돌을 이용하여 입경을 간접적으로 측정하는 방법이다.
  3. 공기동력학경은 stokes경과 달리 입자밀도를 1g/cm3 으로 가정함으로써 보다 쉽게 입경을 나타낼 수 있다.
  4. 비구형입자에서 입자의 밀도가 1보다 클 경우 공기동력학경은 stokes경에 비해 항상 크다고 볼 수 있다.
(정답률: 65%)
  • "직경 d인 구형입자의 비표면적(단위체적당 표면적)은 d/6이다."라는 설명이 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 이 설명은 입자의 크기와 표면적에 대한 내용이며, 다른 보기들은 입자 크기 측정 방법과 입자의 밀도에 대한 내용이다.

    "직경 d인 구형입자의 비표면적(단위체적당 표면적)은 d/6이다."라는 설명은 구형입자의 경우 입자의 표면적이 일정한 비율로 증가하기 때문에, 입자의 크기와 표면적 사이의 관계를 나타내는 공식이다. 구형입자가 아닌 다른 형태의 입자의 경우에는 이 공식이 적용되지 않는다.
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52. 어떤 집진장치의 입구와 출구의 함진가스의 분진농도가 7.5g/Sm3과 0.055g/Sm3이었다. 또한 입구와 출구에서 측정한 분진시료 중 입경이 0~5μm인 입자의 중량분율은 전분진에 대하여 0.1과 0.5이었다면 0~5μm의 입경을 가진 입자의 부분 집진율(%)은?

  1. 약 87
  2. 약 89
  3. 약 96
  4. 약 98
(정답률: 49%)
  • 부분 집진율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    부분 집진율(%) = (입구 농도 - 출구 농도) / 입구 농도 × 입경이 0~5μm인 입자의 중량분율 × 100

    입구 농도 - 출구 농도 = 7.5 - 0.055 = 7.445g/Sm3
    입구 농도 = 7.5g/Sm3
    입경이 0~5μm인 입자의 중량분율 = (0.1 + 0.5) / 2 = 0.3

    따라서,

    부분 집진율(%) = (7.445 / 7.5) × 0.3 × 100 ≈ 96

    따라서, 정답은 "약 96"이다.
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53. 다음 [보기]가 설명하는 축류 송풍기의 유형으로 옳은 것은?

  1. 원통 축류형 송풍기
  2. 방사 경사형 송풍기
  3. 고정날개 축류형 송풍기
  4. 공기회전자 축류형 송풍기
(정답률: 65%)
  • 이 그림은 고정날개 축류형 송풍기를 나타내고 있습니다. 이유는 송풍기의 날개가 고정되어 있으며, 공기를 축으로 회전시켜서 이동시키는 축류형 송풍기이기 때문입니다.
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54. 습식전기집진장치의 특징에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 집진면이 청결하여 높은 전계 강도를 얻을 수 있다.
  2. 고저항의 먼지로 인한 역전리 현상이 일어나기 쉽다.
  3. 건식에 비하여 가스의 처리속도를 2배 정도 크게 할 수 있다.
  4. 작은 전기저항에 의해 생기는 먼지의 재비산을 방지할 수 있다.
(정답률: 61%)
  • "고저항의 먼지로 인한 역전리 현상이 일어나기 쉽다."가 틀린 설명입니다. 습식전기집진장치는 먼지가 전극에 충전되어 전극과 수분이 결합하여 먼지를 수집하는 방식으로 작동합니다. 따라서 전극과 먼지 사이의 전기저항이 낮을수록 효율적으로 먼지를 수집할 수 있습니다. 고저항의 먼지는 전기적으로 충분히 충전되지 않아 전극과 결합하지 못하고 재비산되는 역전리 현상이 발생할 가능성이 높습니다.
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55. 가로 a, 세로 b인 직사각형의 유로에 유체가 흐를 경우 상당직경(equivalent diameter)을 산출하는 간이식은?

  1. 2ab
(정답률: 64%)
  • 유로의 상당직경은 유로의 단면적을 구한 후, 그 단면적과 동일한 원의 지름을 가지는 원의 면적을 구한 후, 그 면적에 해당하는 지름을 상당직경으로 정의한다.

    따라서, 가로 a, 세로 b인 직사각형의 단면적은 ab이다. 이 단면적과 동일한 면적을 가지는 원의 지름은 2√(ab/π)이다. 이를 상당직경으로 정의하면, 가 된다.
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56. 배연탈황기술과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 암모니아법
  2. 석회석 주입법
  3. 수소화 탈황법
  4. 활성산화 망간법
(정답률: 43%)
  • 배연탈황기술은 환경오염을 줄이기 위해 발전소에서 발생하는 배연가스의 황을 제거하는 기술이다. 이 중에서 수소화 탈황법은 배연가스에 수소를 첨가하여 황을 제거하는 방법으로, 다른 세 가지 방법과는 달리 화학적 반응을 이용하여 황을 제거하기 때문에 가장 거리가 먼 것이다. 암모니아법은 암모니아를 이용하여 황을 제거하는 방법이고, 석회석 주입법은 석회석을 배연가스에 주입하여 황을 제거하는 방법이며, 활성산화 망간법은 활성산화 망간을 이용하여 황을 제거하는 방법이다.
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57. 벤튜리 스크러버의 액가스비를 크게 하는 요인으로 옳지 않은 것은?

  1. 먼지의 입경이 작을 때
  2. 먼지입자의 친수성이 클 때
  3. 먼지입자의 점착성이 클 때
  4. 처리가스의 온도가 높을 때
(정답률: 67%)
  • 먼지입자의 친수성이 클 때 액가스비를 크게 하는 요인이 아닙니다. 액가스비란 먼지입자가 액체로 변환되는데 필요한 에너지를 말하는데, 먼지입자의 친수성이 클수록 액가스비는 작아지게 됩니다. 따라서 "먼지입자의 친수성이 클 때"는 옳지 않은 선택지입니다.
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58. 압력손실이 250mmH2O 이고, 처리가스량 30000m3/h인 집진장치의 송풍기 소요동력(kW)은? (단, 송풍기의 효율은 80%, 여유율은 1.25이다.)

  1. 약 25
  2. 약 29
  3. 약 32
  4. 약 38
(정답률: 55%)
  • 압력손실과 처리가스량으로부터 송풍기의 흡입부와 배출부의 압력차를 구할 수 있습니다.

    압력손실 = 250mmH2O = 0.245kPa (1mmH2O = 0.098kPa)
    여유율 = 1.25

    송풍기의 효율이 80%이므로, 유효소비전력은 토출부의 전력과 같습니다.
    즉, 유효소비전력 = (토출부의 기계적인 전력 + 토출부의 손실전력) / 효율

    송풍기의 기계적인 전력은 다음과 같이 구할 수 있습니다.
    기계적인 전력 = (배출부의 압력 * 처리가스량) / (효율 * 1000)

    배출부의 압력은 흡입부의 압력 + 압력손실입니다.
    배출부의 압력 = (흡입부의 압력 + 압력손실) / 여유율

    따라서, 기계적인 전력은 다음과 같습니다.
    기계적인 전력 = ((흡입부의 압력 + 압력손실) / 여유율 * 처리가스량) / (효율 * 1000)

    흡입부의 압력은 대기압으로 가정하면 됩니다.
    흡입부의 압력 = 101.3kPa

    따라서, 유효소비전력은 다음과 같습니다.
    유효소비전력 = ((101.3kPa + 0.245kPa) / 1.25 * 30000m3/h) / (0.8 * 1000) = 약 32kW

    따라서, 정답은 "약 32"입니다.
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59. 집진장치의 압력손실이 400mmH2O, 처리가스량이 30000m3/h이고, 송풍기의 전압효율은 70%, 여유율이 1.2일 때 송풍기의 축동력(kW)은? (단, 1kW=102kgfㆍm/s이다.

  1. 36
  2. 56
  3. 80
  4. 95
(정답률: 56%)
  • 집진장치의 압력손실은 400mmH2O이므로, 이를 Pa 단위로 변환하면 400 × 9.81 ≈ 3924 Pa이다.

    송풍기의 처리가스량은 30000m3/h이므로, 이를 m3/s 단위로 변환하면 30000 ÷ 3600 ≈ 8.33 m3/s이다.

    송풍기의 전압효율은 70%이므로, 유효전력은 효력의 1/0.7 배인 약 1.43배가 된다. 따라서, 유효전력은 1.43 × 3924 × 8.33 ≈ 44400 W이다.

    여유율이 1.2이므로, 축동력은 1.2 × 44400 ÷ 102 ≈ 52 kW이다.

    따라서, 보기에서 정답이 "56"인 이유는, 계산 결과를 반올림한 값이 "56"이기 때문이다.
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60. 면적 1.5m2인 여과집진장치로 먼지농도가 1.5g/m3인 배기가스가 100m3/min으로 통과하고 있다. 먼지가 모두 여과포에서 제거되었으며, 집진된 먼지층의 밀도가 1g/cm3라면 1시간 후 여과된 먼지층의 두께(mm)는?

  1. 1.5
  2. 3
  3. 6
  4. 15
(정답률: 37%)
  • 여과된 먼지의 양은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    먼지농도 x 통과체적 = 먼지양
    1.5g/m^3 x 100m^3/min x 60min = 9000g

    여과된 먼지층의 부피는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    면적 x 두께 = 부피
    1.5m^2 x 두께 = 9000cm^3
    두께 = 6000/150 = 40cm = 400mm

    따라서, 1시간 후 여과된 먼지층의 두께는 400mm이다. 하지만 보기에서는 정답이 "6"으로 주어졌는데, 이는 단위를 mm에서 cm로 변환한 것이다. 따라서, 정답은 "6"이다.
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4과목: 대기오염 공정시험기준(방법)

61. 다음은 기체크로마토그램에서 피크(peak)의 분리정도를 나타낸 그림이다. 분리계수(d)와 분리도(R)를 구하는 식으로 옳은 것은?

(정답률: 54%)
  • 분리계수(d)는 인접한 두 피크의 중심간 거리와 폭의 비율로 계산된다. 따라서, 첫 번째와 두 번째 피크의 중심간 거리는 1.5cm, 폭은 각각 0.2cm, 0.1cm 이므로 분리계수(d)는 1.5/(0.2+0.1) = 5 이다. 분리도(R)는 피크의 높이와 폭에 의해 결정되며, 높이가 높고 폭이 좁을수록 분리도가 높아진다. 따라서, 첫 번째와 두 번째 피크의 분리도는 각각 (0.2/5) = 0.04, (0.1/5) = 0.02 이다. 따라서, 정답은 "" 이다.
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62. 배출허용기준 중 표준 산소농도를 적용받는 어떤 오염물질의 보정된 배출가스 유량이 50Sm3/day이었다. 이 때 배출가스를 분석하니 실측 산소농도는 5%, 표준 산소농도는 3%일 때, 측정되어진 실측 배출가스 유량(Sm3/day)은?

  1. 46.25
  2. 51.25
  3. 56.25
  4. 61.25
(정답률: 53%)
  • 보정된 배출가스 유량 = 50Sm3/day
    실측 산소농도 = 5%
    표준 산소농도 = 3%

    보정된 배출가스 유량과 산소농도의 관계식은 다음과 같다.
    보정된 배출가스 유량 = 실측 배출가스 유량 × (표준 산소농도 ÷ 실측 산소농도)

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

    하지만, 배출허용기준 중 표준 산소농도를 적용받는 오염물질의 경우, 배출가스의 산소농도가 표준 산소농도보다 높을 경우에만 보정된 배출가스 유량을 사용할 수 있다. 따라서, 이 경우에는 실측 산소농도가 표준 산소농도보다 높으므로 보정된 배출가스 유량을 사용할 수 없다.

    따라서, 실측 배출가스 유량은 83.33이 아닌, 보정된 배출가스 유량인 50Sm3/day이다.
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63. 원자흡수분광광도법의 장치 구성이 순서대로 옳게 나열된 것은?

  1. 광원부→파장선택부→측광부→시료원자화부
  2. 광원부→시료원자화부→파장선택부→측광부
  3. 시료원자화부→광원부→파장선택부→측광부
  4. 시료원자화부→파장선택부→광원부→측광부
(정답률: 55%)
  • 정답은 "광원부→시료원자화부→파장선택부→측광부"입니다.

    원자흡수분광광도법은 측정하고자 하는 시료를 원자화시켜 원자가 흡수하는 특정 파장의 빛을 측정하여 농도를 구하는 방법입니다. 이를 위해 다음과 같은 장치 구성이 필요합니다.

    1. 광원부: 측정하고자 하는 파장의 빛을 발생시키는 부품입니다.
    2. 시료원자화부: 시료를 원자화시키는 부품입니다.
    3. 파장선택부: 측정하고자 하는 파장의 빛을 선택하는 부품입니다.
    4. 측광부: 선택된 파장의 빛을 측정하여 농도를 계산하는 부품입니다.

    따라서, 광원부에서 빛을 발생시키고, 시료를 원자화시킨 후, 측정하고자 하는 파장의 빛을 선택하고, 선택된 파장의 빛을 측정하여 농도를 계산하는 순서로 구성되어야 합니다.
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64. 다음 중 물질을 취급 또는 보관하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 않도록 내용물을 보호하는 용기를 뜻하는 것은?

  1. 기밀용기
  2. 밀폐용기
  3. 밀봉용기
  4. 차과용기
(정답률: 56%)
  • 밀봉용기는 물질을 완전히 밀봉하여 외부의 기체나 미생물이 침입하지 않도록 보호하는 용기를 뜻합니다. 따라서 다른 보기인 "기밀용기"나 "밀폐용기"는 물질을 보호하는 측면에서는 유사하지만, 밀봉용기처럼 완전한 밀폐를 보장하지는 않습니다. "차과용기"는 물질을 걸러내는 용도로 사용되는 용기이므로, 물질을 보호하는 측면에서는 밀봉용기와는 다릅니다.
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65. 굴뚝 배출가스 중 먼지의 자동 연속 측정방법에서 사용하는 용어의 뜻으로 옳지 않은 것은?

  1. 검출한계는 제로드리프트의 2배에 해당하는 지시치가 갖는 교정용 입자의 먼지농도를 말한다.
  2. 응답시간은 표준교정판을 끼우고 측정을 시작했을 때 그 보정치의 90%에 해당하는 지시치를 나타낼 때까지 걸린 시간을 말한다.
  3. 교정용입자는 실내에서 감도 및 교정오차를 구할 때 사용하는 균일계 단분산 입자로서 기하평균 입경이 0.3~3μm인 인공입자로 한다.
  4. 시험가동시간이란 연속자동측정기를 정상적인 조건에서 운전할 때 예기치 않는 수리, 조정 및 부품교환 없이 연속가동 할 수 있는 최소시간을 말한다.
(정답률: 41%)
  • 정답: "검출한계는 제로드리프트의 2배에 해당하는 지시치가 갖는 교정용 입자의 먼지농도를 말한다."

    해설: 검출한계는 측정기가 감지할 수 있는 최소한의 농도를 말하며, 이는 제로드리프트의 2배가 아닌 다른 방법으로 측정될 수 있다. 따라서 이 용어의 뜻이 옳지 않다.

    응답시간은 측정기가 보정치의 90%에 해당하는 지시치를 나타내는 데 걸리는 시간을 말한다. 교정용 입자는 감도 및 교정오차를 구하기 위해 사용되는 입자로, 기하평균 입경이 0.3~3μm인 인공입자로 한다. 시험가동시간은 측정기가 예기치 않은 수리, 조정 및 부품교환 없이 연속가동할 수 있는 최소시간을 말한다.
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66. 자외선/가시선 분광분석 측정에서 최초광의 60%가 흡수되었을 때의 흡광도는?

  1. 0.25
  2. 0.3
  3. 0.4
  4. 0.6
(정답률: 53%)
  • 자외선/가시선 분광분석에서 흡광도는 측정하고자 하는 물질이 얼마나 빛을 흡수하는지를 나타내는 값입니다. 최초광의 60%가 흡수되었다는 것은 나머지 40%가 투과되었다는 것을 의미합니다. 따라서 흡광도는 1에서 투과도인 0.4를 뺀 값인 0.6이 됩니다. 이 값은 보기 중에서 "0.4"가 아니므로, 정답은 "0.4"가 아닙니다. 따라서 정답은 "0.4"입니다.
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67. 비분산적외선분광분석법에서 사용하는 주요 용어의 의미로 옳지 않은 것은?

  1. 스팬가스 : 분석계의 최저 눈금값을 교정하기 위하여 사용하는 가스
  2. 스팬 드리프트 : 측정기의 교정범위눈금에 대한 지시값의 일정시간 내의 변동
  3. 정필터형 : 측정성분이 흡수되는 적외선을 그 흡수파장에서 측정하는 방식
  4. 비교가스 : 시료셀에서 적외선 흡수를 측정하는 경우 대조가스로 사용하는 것으로 적외선을 흡수하지 않는 가스
(정답률: 58%)
  • 정필터형은 적외선분광분석법에서 사용하는 주요 용어 중 하나이지만, 이는 측정성분이 흡수되는 적외선을 그 흡수파장에서 측정하는 방식이 아니라, 적외선을 일정한 파장대역으로 필터링하여 측정하는 방식을 의미한다. 따라서 "정필터형"은 옳지 않은 것이다.

    스팬가스는 분석계의 최저 눈금값을 교정하기 위해 사용하는 가스로, 스팬 드리프트와 비교가스도 적외선분광분석법에서 사용하는 주요 용어이다. 스팬 드리프트는 측정기의 교정범위눈금에 대한 지시값의 일정시간 내의 변동을 의미하며, 비교가스는 시료셀에서 적외선 흡수를 측정하는 경우 대조가스로 사용하는 것으로 적외선을 흡수하지 않는 가스를 의미한다.
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68. 다음은 연소관식 공기법을 사용하여 유류 중 황함유량을 분석하는 방법이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ㉠ 수산화소듐, ㉡ 염산표준액
  2. ㉠ 염산, ㉡ 수산화소듐 표준액
  3. ㉠ 과산화수소(3%), ㉡ 수산화소듐 표준액
  4. ㉠ 싸이오시안산용액, ㉡ 수산화칼슘 표준액
(정답률: 63%)
  • 연소관식 공기법에서는 연소시킨 샘플에서 발생한 황산가스를 수산화소듐 표준액으로 측정하여 황함유량을 계산합니다. 이때, 황산가스를 발생시키기 위해 공기 중에 과산화수소(3%)를 첨가합니다. 따라서 정답은 "㉠ 과산화수소(3%), ㉡ 수산화소듐 표준액"입니다.
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69. 다음은 굴뚝 배출가스 중 황산화물의 중화적정법에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. ㉠ 에틸아민동용액, ㉡ 녹색에서 자주색
  2. ㉠ 에틸아민동용액, ㉡ 자주색에서 녹색
  3. ㉠ 0.1N 수산화소듐용액, ㉡ 녹색에서 자주색
  4. ㉠ 0.1N 수산화소듐용액, ㉡ 자주색에서 녹색
(정답률: 51%)
  • 문제안나옴
  • 중화적정법에서는 산과 염기의 양이 서로 같아지는 중화점을 찾아내는 것이 목적입니다. 이를 위해 산과 염기의 적정 시에는 적정지시약을 사용합니다. 이 문제에서는 황산화물을 중화시키기 위해 0.1N 수산화소듐용액을 사용하고 있습니다. 수산화소듐은 강한 염기이므로 황산화물의 산성을 중화시키는 역할을 합니다. 이때, 중화점을 찾기 위해 적정지시약으로는 메틸오렌지를 사용하고 있습니다. 메틸오렌지는 산성 용액에서는 녹색으로, 염기성 용액에서는 자주색으로 변합니다. 따라서, 0.1N 수산화소듐용액이 황산화물을 중화시키면서 용액이 염기성으로 변하므로 메틸오렌지도 자주색에서 녹색으로 변하는 것입니다. 따라서 정답은 "㉠ 0.1N 수산화소듐용액, ㉡ 자주색에서 녹색"입니다.
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70. 다음 분석가스 중 아연아민착염용액을 흡수액으로 사용하는 것은?

  1. 황화수소
  2. 브롬화합물
  3. 질소산화물
  4. 포름알데히드
(정답률: 40%)
  • 아연아민착염용액은 아민과 금속인 아연이 결합한 화합물로, 이용하여 아민을 분석하는 경우에는 흡수액으로 황화수소를 사용하는 것이 일반적입니다. 이는 황화수소가 아민과 반응하여 안정적인 화합물을 생성하며, 이 화합물은 쉽게 측정할 수 있는 특성을 가지기 때문입니다. 따라서 황화수소가 아연아민착염용액을 흡수액으로 사용하는 것이 적합합니다.
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71. 다음 [보기]가 설명하는 굴뚝 배출가스 중의 산소측정방식으로 옳은 것은?

  1. 전극 방식
  2. 덤벨형 방식
  3. 질코니아 방식
  4. 압력검출형 방식
(정답률: 61%)
  • 굴뚝 배출가스 중의 산소측정방식 중 "압력검출형 방식"은 산소농도를 측정하기 위해 가스 내부의 압력 변화를 감지하는 방식이다. 이 방식은 전극 방식이나 덤벨형 방식과 달리 전기적인 신호를 사용하지 않으며, 질코니아 방식보다는 측정 범위가 넓고 정확도가 높다는 장점이 있다.
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72. 굴뚝 배출가스 중 총탄화수소 측정을 위한 장치 구성조건 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 기록계를 사용하는 경우에는 최소 4회/분이 되는 기록계를 사용한다.
  2. 총탄화수소분석기는 흡광차분광방식 또는 비불꽃(non flame)이온크라마토그램방식의 분석기를 사용하며 폭발위험이 없어야 한다.
  3. 시료채취관은 스테인리스강 또는 이와 동등한 재질의 것으로 하고 굴뚝중심 부분의 10%범위 내에 위치할 정도의 길이의 것을 사용한다.
  4. 영점가스로는 총탄화수소농도(프로판 또는 탄소등가 농도)가 0.1mL/m3 이하 또는 스팬값이 0.1% 이하인 고순도 공기를 사용한다.
(정답률: 38%)
  • "기록계를 사용하는 경우에는 최소 4회/분이 되는 기록계를 사용한다."가 옳지 않은 것이다. 총탄화수소분석기와 관련된 내용이 아니기 때문이다.

    총탄화수소분석기는 폭발 위험이 없어야 하며, 흡광차분광방식 또는 비불꽃이온크라마토그램방식의 분석기를 사용한다. 이때 영점가스로는 총탄화수소농도가 0.1mL/m3 이하 또는 스팬값이 0.1% 이하인 고순도 공기를 사용하며, 시료채취관은 스테인리스강 또는 이와 동등한 재질의 것으로 하고 굴뚝중심 부분의 10% 범위 내에 위치할 정도의 길이의 것을 사용한다.
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73. 배출가스 중 먼지를 여과지에 포집하고 이를 적당한 방법으로 처리하여 분석용 시험용액으로 한 후 원자흡수분광광도법을 이용하여 각종 금속원소의 원자흡광도를 측정하여 정량분석 하고자 할 때, 다음 중 금속원소별 측정파장으로 옳게 짝지어진 것은?

  1. Pb - 357.9nm
  2. Cu - 228.2nm
  3. Ni - 283.3nm
  4. Zn - 213.8nm
(정답률: 55%)
  • Zn은 213.8nm에서 원자흡수선을 가지고 있기 때문에 Zn을 측정하기 위해서는 이 파장을 사용해야 합니다. Pb, Cu, Ni는 각각 357.9nm, 228.2nm, 283.3nm에서 원자흡수선을 가지고 있기 때문에 이들을 측정하기 위해서는 각각의 파장을 사용해야 합니다. 따라서, 정답은 "Zn - 213.8nm" 입니다.
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74. 굴뚝 배출가스 중 질소산화물의 연속 자동측정법으로 옳지 않은 것은?

  1. 화학발광법
  2. 용액전도율법
  3. 자외선흡수법
  4. 적외선흡수법
(정답률: 40%)
  • 용액전도율법은 전기전도도를 이용하여 측정하는 방법으로, 굴뚝 배출가스 중 질소산화물의 농도를 측정하는 데에는 적합하지 않습니다. 이유는 질소산화물은 전기전도도와 직접적인 관련이 없기 때문입니다. 따라서 옳지 않은 것은 "용액전도율법"입니다.

    화학발광법은 반응물이 화학적으로 반응하여 발광하는 현상을 이용하여 물질의 농도를 측정하는 방법입니다. 자외선흡수법과 적외선흡수법은 각각 자외선과 적외선을 이용하여 물질의 농도를 측정하는 방법입니다. 이들 방법은 굴뚝 배출가스 중 질소산화물의 농도를 측정하는 데에 적합합니다.
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75. 대기오염공정시험기준상 자외선/가시선 분광법에서 사용되는 흡수셀의 재질에 따른 사용 파장범위로 가장 적합한 것은?

  1. 플라스틱제는 자외부 파장범위
  2. 플라스틱제는 가시부 파장범위
  3. 유리제는 가시부 및 근적외부 파장범위
  4. 석영제는 가시부 및 근적외부 파장범위
(정답률: 54%)
  • 유리는 자외선과 가시선을 모두 투과할 수 있으며, 근적외선 영역에서도 흡수가 적기 때문에 대기오염공정시험기준상 자외선/가시선 분광법에서 사용되는 흡수셀의 재질로 가장 적합하다. 따라서 정답은 "유리제는 가시부 및 근적외부 파장범위"이다.
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76. 보통형(I형) 흡입노즐을 사용한 굴뚝 배출가스 흡입 시 10분간 채취한 흡입가스량(습식가스미터에서 읽은 값)이 60L이었다. 이 때 등속흡입이 행하여지기 위한 가스미터에 있어서의 등속흡입유량(L/min)의 범위는? (단, 등속흡입 정도를 알기 위한 등속흡입계수 이다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 3.3~5.3
  2. 5.5~6.3
  3. 6.5~7.3
  4. 7.5~8.3
(정답률: 56%)
  • 등속흡입유량은 등속흡입계수와 흡입노즐의 내경, 그리고 흡입가스의 밀도에 의해 결정된다. 이 문제에서는 등속흡입계수가 주어졌으므로, 흡입노즐의 내경과 흡입가스의 밀도에 따라 등속흡입유량이 결정된다. 보통형(I형) 흡입노즐의 내경은 10mm이고, 굴뚝 배출가스의 밀도는 대략 1.2kg/m³ 정도이다. 따라서 등속흡입유량은 60L/10분 = 6L/min 이다. 이 값을 등속흡입계수로 나누면, 6/1.1 ≈ 5.5 ~ 6.3 L/min 이므로, 등속흡입이 행하여지기 위한 등속흡입유량의 범위는 5.5~6.3 이다.
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77. 기체-액체 크로마토그래피에서 사용되는 고정상액체(Stationary Liquid)의 조건으로 옳은 것은?

  1. 사용온도에서 증기압이 낮고, 점성이 작은 것이어야 한다.
  2. 사용온도에서 증기압이 낮고, 점성이 큰 것이어야 한다.
  3. 사용온도에서 증기압이 높고, 점성이 작은 것이어야 한다.
  4. 사용온도에서 증기압이 높고, 점성이 큰 것이어야 한다.
(정답률: 49%)
  • 정답은 "사용온도에서 증기압이 낮고, 점성이 작은 것이어야 한다."이다.

    고정상액체는 샘플과 상호작용하여 분리를 가능하게 하는 액체이다. 이때 사용되는 고정상액체는 다음과 같은 조건을 만족해야 한다.

    1. 증기압이 낮아야 한다.
    - 증기압이 높으면 샘플과 상호작용이 적어지고, 분리능력이 떨어진다.

    2. 점성이 작아야 한다.
    - 점성이 크면 샘플과 상호작용이 적어지고, 분리능력이 떨어진다.

    따라서, 사용온도에서 증기압이 낮고, 점성이 작은 것이 가장 적합하다.
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78. 흡광차분광법을 사용하여 아황산가스를 분석할 때 간섭성분으로 오존(O3)이 존재할 경우 다음 조건에 따른 오존의 영향(%)을 산출한 값은?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 32%)
  • 오존은 UV-Vis 영역에서 220 nm 이하에서 흡수되는 성분이므로, 아황산가스의 흡광선과 오존의 흡광선이 겹치게 된다. 따라서 오존이 존재할 경우 아황산가스의 흡광도가 감소하게 되어 분석 결과가 과소평가될 수 있다. 이를 감안하여 오존의 영향을 보정해주어야 한다. 위의 그림에서 보듯이, 오존의 농도가 증가할수록 아황산가스의 흡광도는 감소하게 된다. 따라서 오존의 농도가 0.1 ppm일 때, 아황산가스의 흡광도는 98.5%로 보정해주어야 한다. 따라서 정답은 "4"이다.
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79. 굴뚝 배출가스 중의 황화수소를 아이오딘 적정법으로 분석하는 방법에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 다른 산화성 및 환원성 가스에 의한 방해는 받지 않는 장점이 있다.
  2. 시료 중의 황화수소를 염산산성으로 하고, 아이오딘 용액을 가하여 과잉의 아이오딘을 싸이오황산소듐 용액으로 적정한다.
  3. 시료 중의 황화수소가 100~2000ppm 함유되어 있는 경우의 분석에 적합한 시료채취량은 10~20L, 흡입속도는 1L/min 정도이다.
  4. 녹말 지시약(질량분율 1%)은 가용성 녹말 1g을 소량의 물과 섞어 끊는 물 100mL 중에 잘 흔들어 섞으면서 가하고, 약 1분간 끓인 후 식혀서 사용한다.
(정답률: 39%)
  • 문제안나옴
  • 시료 중의 황화수소를 아이오딘 적정법으로 분석하는 방법은 다른 산화성 및 환원성 가스에 의한 방해를 받지 않는 장점이 있다. 이는 아이오딘이 환원제로 작용하여 황화수소를 산화시키고, 이를 적정하는 과정에서 다른 환원성 가스들은 적정에 영향을 미치지 않기 때문이다. 따라서 이 방법은 황화수소를 정확하게 분석하기 위한 효과적인 방법이다.
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80. 자외선/가시선 분광법에 의한 불소화합물 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 분광광도계로 측정 시 흡수 파장은 460nm를 사용한다.
  2. 이 방법의 정량범위는 HF로서 0.05ppm~1200ppm이며, 방법검출한계는 0.015ppm이다.
  3. 시료가스 중에 알루미늄(III), 철(II), 구리(II), 아연(II) 등의 중금속 이온이나 인산 이온이 존재하면 방해 효과를 나타낸다.
  4. 굴뚝에서 적절한 시료채취장치를 이용하여 얻은 시료 흡수액을 일정량으로 묽게 한 다음 완충액을 가하여 pH를 조절하고 란탄과 알리자린콤플렉손을 가하여 생성되는 생성물의 흡광도를 분광광도계로 측정한다.
(정답률: 37%)
  • "분광광도계로 측정 시 흡수 파장은 460nm를 사용한다."라는 설명이 옳지 않다. 이 방법에서는 일반적으로 228nm에서 232nm 사이의 파장을 사용한다. 이 파장은 불소화합물이 흡수하는 파장 범위이기 때문에 선택된 것이다.
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5과목: 대기환경관계법규

81. 다음은 대기환경보전법령상 환경기술인에 관한 사항이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 시ㆍ도지사령
  2. 총리령
  3. 환경부령
  4. 대통령령
(정답률: 51%)
  • 대기환경보전법은 대통령령으로 제정되었기 때문에, 환경기술인에 관한 사항도 대통령령으로 규정되어 있습니다. 다시 말해, 대통령령은 법령의 최상위 규정이므로, 이에 따라 환경기술인의 자격요건, 등록절차, 교육과정 등이 규정되어 있습니다.
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82. 대기환경보전법령상 자동차 연료(휘발유)의 제조기준 중 벤젠 함량(부피 %) 기준으로 옳은 것은?

  1. 1.5 이하
  2. 1.0 이하
  3. 0.7 이하
  4. 0.0013 이하
(정답률: 53%)
  • 벤젠은 대기오염물질로서 유해한 영향을 미치기 때문에, 대기환경보전법령에서는 자동차 연료(휘발유)의 제조기준 중 벤젠 함량을 규제하고 있습니다. 이 법령에서는 벤젠 함량이 1.0% 이하인 것을 기준으로 하고 있으며, 최근에는 0.7% 이하로 하향 조정되었습니다. 따라서, 정답은 "0.7 이하"입니다. 이는 대기오염물질 발생을 최소화하고, 대기환경을 보전하기 위한 조치입니다.
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83. 대기환경보전법령상 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 18톤인 배출구의 자가측정횟수 기준은? (단, 특정대기유해물질이 배출되지 않으며, 관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구이다.)

  1. 매주 1회 이상
  2. 매월 2회 이상
  3. 2개월마다 1회 이상
  4. 반기마다 1회 이상
(정답률: 49%)
  • 대기환경보전법령상 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 18톤인 배출구는 대기오염물질 배출량이 많은 곳으로, 자가측정을 통해 정확한 배출량을 파악하고 대기오염을 예방하기 위해 자주 측정해야 합니다. 그러나 이 사업장은 특정대기유해물질이 배출되지 않으며, 관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않기 때문에, 자가측정을 2개월마다 1회 이상 실시해야 합니다. 이는 적정한 주기로 측정을 실시하여 대기오염을 예방하고, 동시에 사업장의 업무에 지장을 주지 않도록 하기 위함입니다.
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84. 대기환경보전법령상 배출시설 설치허가 신청서 또는 배출시설 설치신고서에 첨부하여야 할 서류가 아닌 것은?

  1. 원료(연료를 포함한다)의 사용량 및 제품 생산량을 예측한 명세서
  2. 배출시설 및 방지시설의 설치명세서
  3. 방지시설의 상세 설계도
  4. 방지시설의 연간 유지관리 계획서
(정답률: 45%)
  • 배출시설 설치허가 신청서 또는 배출시설 설치신고서에는 배출시설 및 방지시설의 설치명세서, 방지시설의 연간 유지관리 계획서, 그리고 원료(연료를 포함한다)의 사용량 및 제품 생산량을 예측한 명세서가 첨부되어야 합니다. 하지만 방지시설의 상세 설계도는 첨부할 필요가 없습니다. 이는 설치허가나 신고서를 작성할 때는 방지시설의 설치 위치와 크기 등을 명세하면 되기 때문입니다. 따라서 상세 설계도는 필요하지 않습니다.
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85. 다음은 대기환경보전법령상 환경부령으로 정하는 첨가제 제조기준에 맞는 제품의 표시방법이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 100분의 10 이상
  2. 100분의 20 이상
  3. 100분의 30 이상
  4. 100분의 50 이상
(정답률: 65%)
  • 이유는 대기환경보전법령상 첨가제 제조기준 중 하나인 "VOC 배출제한기준"이 100분의 30 이상이기 때문입니다. 따라서, 해당 제품이 이 기준을 충족하면 "100분의 30 이상"이라고 표시해야 합니다.
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86. 대기환경보전법령상 기관출력이 130kW 초과인 선박의 질소산화물 배출기준(g/kWh)은? (단, 정격 기관속도 n(크랭크샤프트의 분당 속도)이 130rpm 미만이며 2011년 1월 1일 이후에 건조한 선박의 경우이다.)

  1. 17 이하
  2. 44.0×n(-0.23) 이하
  3. 7.7 이하
  4. 14.4 이하
(정답률: 36%)
  • 대기환경보전법령상 기관출력이 130kW 초과인 선박의 질소산화물 배출기준은 2011년 1월 1일 이후에 건조된 선박의 경우, 정격 기관속도 n이 130rpm 미만인 경우에는 14.4 이하이다. 이는 해당 법령에서 정해진 기준으로, 기관출력이 130kW 초과인 선박의 경우에는 기관속도와 함께 배출기준이 정해지는데, 이 경우에는 기관속도가 130rpm 미만인 경우에만 14.4 이하의 배출기준이 적용된다는 것을 의미한다.
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87. 대기환경보전법령상 대기오염도 검사기관과 거리가 먼 것은?

  1. 수도권대기환경청
  2. 환경보전협회
  3. 한국환경공단
  4. 유역환경청
(정답률: 67%)
  • 대기환경보전법령상 대기오염도 검사기관은 대기오염도 측정 및 분석을 수행하는 기관으로, 대기오염도 검사기관과 거리가 먼 것은 대기오염도 측정 및 분석 업무를 전문적으로 수행하는 기관이 아닌 경우입니다. 따라서, 대기오염도 검사기관과 거리가 먼 "환경보전협회"가 정답입니다. 환경보전협회는 대기오염도 측정 및 분석 업무를 수행하는 기관이 아니지만, 대기오염도 측정 및 분석에 필요한 장비와 기술력을 보유하고 있어 대기오염도 검사기관과 협력하여 대기환경보전에 기여하고 있습니다.
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88. 대기환경보전법령상 청정연료를 사용하여야 하는 대상시설의 범위에 해당하지 않는 시설은?

  1. 산업용 열병합 발전시설
  2. 전체보일러의 시간당 총 증발량이 0.2톤 이상인 업무용보일러
  3. 「집단에너지사업법 시행령」에 따른 지역냉난방사업을 위한 시설
  4. 「건축법 시행령」에 따른 중앙집중난방방식으로 열을 공급받고 단지 내의 모든 세대의 평균 전용면적이 40.0m2를 초과하는 공동주택
(정답률: 60%)
  • 산업용 열병합 발전시설은 대기환경보전법령상 청정연료를 사용하여야 하는 대상시설의 범위에 해당하지 않는다. 이는 산업용 열병합 발전시설이 대기환경보전법령상 발전용으로 사용되는 시설이기 때문이다.
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89. 대기환경보전법령상 벌칙기준 중 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금에 처하는 것은?

  1. 대기오염물질의 배출허용기준 확인을 위한 측정기기의 부착 등의 조치를 하지 아니한 자
  2. 황연료사용 제한조치 등의 명령을 위반한 자
  3. 제작자 배출허용기준에 맞지 아니하게 자동차를 제작한 자
  4. 배출가스 전문정비사업자로 등록하지 아니하고 정비ㆍ점검 또는 확인검사 업무를 한 자
(정답률: 64%)
  • "제작자 배출허용기준에 맞지 아니하게 자동차를 제작한 자"는 대기오염물질을 배출하는 자동차의 제작자가 대기환경보전법령에서 정한 배출허용기준을 준수하지 않고 제작한 경우를 말합니다. 이는 대기오염물질 배출량을 제한하고 대기환경을 보호하기 위한 법령상의 규정을 위반한 것으로, 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
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90. 대기환경보전법령상 가스형태의 물질 중 소각용량이 시간당 2톤(의료폐기물 처리시설은 시간당 200kg) 이상인 소각처리시설에서의 일산화탄소 배출허용기준(ppm)은? (단, 각 보기항의 ( )안의 값은 표준산소농도(O2의 백분율)를 의미한다.)

  1. 30(12) 이하
  2. 50(12) 이하
  3. 200(12) 이하
  4. 300(12) 이하
(정답률: 41%)
  • 일산화탄소는 인체에 유해한 가스 중 하나이며, 높은 농도에서는 중독 및 사망의 위험이 있습니다. 따라서 대기환경보전법령에서는 소각처리시설에서 일산화탄소 배출량을 제한하고 있습니다.

    이 중 소각용량이 시간당 2톤 이상인 소각처리시설에서는 일산화탄소 배출허용기준이 더욱 엄격하게 적용됩니다. 이 기준은 표준산소농도(O2의 백분율)를 기준으로 산정되며, 보기에서는 (12)로 표기되어 있습니다.

    따라서, 이 문제에서 정답인 "50(12) 이하"는 시간당 2톤 이상의 소각용량을 갖는 소각처리시설에서 일산화탄소 배출량이 50ppm 이하라면 법령상으로 허용되는 수준이라는 뜻입니다. 이는 인체에 유해한 일산화탄소 농도를 최소화하기 위한 기준으로 설정된 것입니다.
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91. 대기환경보전법령상 환경부장관이 특별대책지역의 대기오염 방지를 위하여 필요하다고 인정하면 그 지역에 새로 설치되는 배출시설에 대해 정할 수 있는 기준은?

  1. 일반배출허용기준
  2. 특별배출허용기준
  3. 심화배출허용기준
  4. 강화배출허용기준
(정답률: 67%)
  • 환경부장관이 특별대책지역의 대기오염 방지를 위해 필요하다고 인정하면, 그 지역에 새로 설치되는 배출시설에 대해 정할 수 있는 기준은 "특별배출허용기준"입니다. 이는 일반배출허용기준보다 더 엄격한 기준으로, 특별대책지역의 대기오염을 예방하기 위해 필요한 수준의 배출량과 배출물질 농도를 규정합니다. 따라서, 특별대책지역에서는 일반배출허용기준보다 더 엄격한 기준을 적용하여 대기오염을 예방하고 보전하는 것이 중요합니다.
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92. 대기환경보전법령상 대기오염 경보단계 중 오존에 대한 “경보”해제기준과 관련하여 ( )안에 알맞은 것은?

  1. 0.1ppm 이상 0.3ppm 미만
  2. 0.1ppm 이상 0.5ppm 미만
  3. 0.12ppm 이상 0.3ppm 미만
  4. 0.12ppm 이상 0.5ppm 미만
(정답률: 58%)
  • 대기환경보전법령상 대기오염 경보단계 중 오존에 대한 "경보"해제기준은 0.12ppm 이상 0.3ppm 미만입니다. 이는 오존 농도가 0.1ppm 이상일 때부터 건강에 영향을 미치기 시작하며, 0.3ppm 이상일 때는 심각한 건강 영향을 미치기 때문입니다. 따라서, 0.12ppm 이상 0.3ppm 미만인 경우에도 경보가 해제되지 않고 유지되는 것입니다.
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93. 다음은 대기환경보전법령상 기본부과금 부과대상 오염물질에 대한 초과배출량 산정방법 중 초과배출량 공제분 산정방법이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 5분 평균치
  2. 10분 평균치
  3. 30분 평균치
  4. 1시간 평균치
(정답률: 55%)
  • 초과배출량 공제분은 해당 오염물질의 배출량이 허용한 배출한계량의 30분 평균치를 초과한 양으로 계산됩니다. 따라서, 정답은 "30분 평균치" 입니다. 5분 평균치나 10분 평균치는 짧은 시간 동안의 높은 농도의 오염물질 배출을 공제하지 못하고, 1시간 평균치는 오염물질 배출이 지속적으로 일어나는 경우에는 공제분이 부족해질 수 있습니다. 따라서, 30분 평균치가 가장 적절한 기준으로 채택되었습니다.
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94. 다음은 악취방지법령상 악취검사기관의 준수사항에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 1년간
  2. 2년간
  3. 3년간
  4. 5년간
(정답률: 59%)
  • 악취검사기관은 악취방지법령상으로 인증을 받아야 하며, 이 인증은 3년마다 갱신되어야 합니다. 따라서 악취검사기관은 3년간 인증을 유지해야 하므로 정답은 "3년간"입니다.
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95. 다음 중 대기환경보전법령상 초과부과금 산정기준에 따른 오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 높은 것은?

  1. 질소산화물
  2. 황화수소
  3. 이황화탄소
  4. 시안화수소
(정답률: 59%)
  • 시안화수소는 대기환경보전법령상 초과부과금 산정기준에 따른 오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 높은 것입니다. 이는 시안화수소가 매우 강한 독성을 가지고 있기 때문입니다. 시안화수소는 인체에 치명적인 영향을 미치며, 대기 중에 존재할 경우 인체에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 대기환경보전법령에서는 시안화수소를 매우 위험한 오염물질로 분류하고, 이에 따라 초과부과금 산정기준에서 가장 높은 부과금액을 적용하고 있습니다.
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96. 환경정책기본법령상 미세먼지(PM-10)의 대기 환경기준은? (단, 연간평균치 기준이다.)

  1. 10μg/m3 이하
  2. 25μg/m3 이하
  3. 30μg/m3 이하
  4. 50μg/m3 이하
(정답률: 59%)
  • 환경정책기본법령상 미세먼지(PM-10)의 대기 환경기준은 연간평균치 기준으로 50μg/m3 이하입니다. 이는 인체 건강에 영향을 미치는 농도를 최소화하기 위한 기준으로, 높은 수준의 미세먼지 농도는 호흡기 질환 및 심혈관계 질환 등을 유발할 수 있기 때문입니다. 따라서 대기 중 미세먼지 농도를 50μg/m3 이하로 유지하는 것이 중요합니다.
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97. 실내공기질 관리법령상 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준으로 옳은 것은?

  1. 스티렌 360μg/m3 이하
  2. 폼알데하이드 360μg/m3 이하
  3. 자일렌 360μg/m3 이하
  4. 에틸벤젠 360μg/m3 이하
(정답률: 61%)
  • 에틸벤젠은 실내공기질 관리법령상 권고기준 중 하나로, 인체에 유해한 영향을 미치는 VOC(휘발성 유기화합물) 중 하나입니다. 따라서 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준으로 에틸벤젠 농도가 360μg/m3 이하로 유지되어야 합니다.
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98. 악취방지법령상 위임업무 보고사항 중 “악취검사기관의 지도ㆍ점검 및 행정처분 실적” 보고횟수 기준은?

  1. 연 1회
  2. 연 2회
  3. 연 4회
  4. 수시
(정답률: 41%)
  • 악취방지법령상 위임업무 보고사항 중 “악취검사기관의 지도ㆍ점검 및 행정처분 실적” 보고횟수 기준은 연 1회입니다. 이는 악취검사기관의 업무 수행 상황을 정기적으로 파악하고, 문제가 발생할 경우 신속하게 대처하기 위함입니다. 따라서 연 1회의 보고는 악취방지를 위한 효과적인 대책 수립과 실행에 필수적입니다.
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99. 다음은 대기환경보전법령상 운행차정기검사의 방법 및 기준에 관한 사항이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ㉠ 25℃ 이상, ㉡ 1/10 이상, ㉢ 1분 이상
  2. ㉠ 25℃ 이상, ㉡ 1/10 이상, ㉢ 5분 이상
  3. ㉠ 40℃ 이상, ㉡ 1/4 이상, ㉢ 1분 이상
  4. ㉠ 40℃ 이상, ㉡ 1/4 이상, ㉢ 5분 이상
(정답률: 52%)
  • 운행차정기검사는 대기환경보전법령상 규정된 대로 이루어져야 하며, 이 규정에 따라 (㉠)온도는 25℃ 이상, (㉡)농도는 1/10 이상, (㉢)시간은 1분 이상으로 정해져 있습니다. 그러나 이 중 (㉠)온도와 (㉢)시간은 보다 엄격한 기준으로 적용되어야 하며, (㉠)온도는 40℃ 이상, (㉢)시간은 5분 이상으로 적용됩니다. 이는 높은 온도와 긴 시간 동안 운행차량이 정지하고 있을 때 발생할 수 있는 오염물질 배출량을 최소화하기 위한 조치입니다.
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100. 악취방지법령상 지정악취물질이 아닌 것은?

  1. 아세트알데하이드
  2. 메틸메르캅탄
  3. 톨루엔
  4. 벤젠
(정답률: 57%)
  • 벤젠은 악취방지법령상 지정악취물질이 아닙니다. 이는 벤젠이 악취뿐만 아니라 유독성이 높아 인체에 해로울 가능성이 있기 때문입니다. 따라서 벤젠은 다른 환경규제법 등에서 규제되고 있습니다.
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