대기환경기사 필기 기출문제복원 (2021-09-12)

대기환경기사
(2021-09-12 기출문제)

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1과목: 대기오염 개론

1. 온실효과와 지구온난화에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. CH4가 N2O보다 지구온난화에 기여도가 낮다.
  2. 지구온난화지수(GWP)는 SF6가 HFCs보다 작다.
  3. 대기의 온실효과는 실제 온실에서의 보온작용과 같은 원리이다.
  4. 북반구에서 대기 중의 CO2 농도는 여름에 감소하고 겨울에 증가하는 경향이 있다.
(정답률: 70%)
  • 북반구에서 대기 중의 CO2 농도는 여름에 감소하고 겨울에 증가하는 경향이 있는 이유는, 여름에는 식물들이 광합성을 통해 CO2를 흡수하고, 겨울에는 식물들이 활동이 줄어들어서 CO2를 흡수하지 못하기 때문입니다. 따라서, 계절에 따라 대기 중의 CO2 농도가 변화하는 것입니다.
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2. 대기오염물질의 확산을 예측하기 위한 바람장미에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 풍향은 바람이 불어오는 쪽으로 표시한다.
  2. 풍속이 0.2m/s 이하일 때를 정온(clam)이라 한다.
  3. 가장 빈번히 관측된 풍향을 주풍이라 하고 막대의 굵기를 가장 굵게 표시한다.
  4. 바람장미는 풍향별로 관측된 바람의 발생빈도와 풍속을 16방향인 막대기형으로 표시한 기상도형이다.
(정답률: 83%)
  • "가장 빈번히 관측된 풍향을 주풍이라 하고 막대의 굵기를 가장 굵게 표시한다."가 옳은 설명이다. 이는 바람장미에서 풍향별로 관측된 바람의 발생빈도와 풍속을 표시하는 방법 중 하나이다. 주풍은 가장 빈번히 나타나는 풍향을 의미하며, 막대의 굵기는 해당 풍향에서의 평균 풍속을 나타낸다.
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3. 다음 중 광화학반응과 가장 관련이 깊은 탄화수소는?

  1. Parafin계 탄화수소
  2. Olefin계 탄화수소
  3. Acetylene계 탄화수소
  4. 지방족 탄화수소
(정답률: 77%)
  • 광화학반응은 빛의 영향을 받아 일어나는 화학반응을 말합니다. Olefin계 탄화수소는 이중결합을 가지고 있어 광화학반응에 민감하며, 광중합 등의 반응에 이용됩니다. 따라서 Olefin계 탄화수소가 광화학반응과 가장 관련이 깊은 탄화수소입니다.
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4. 광화학반응으로 생성되는 오염물질에 해당하지 않는 것은?

  1. 케톤
  2. PAN
  3. 과산화수소
  4. 염화불화탄소
(정답률: 57%)
  • 광화학반응으로 생성되는 오염물질은 대기오염물질 중 하나로, 자외선 등의 광선에 의해 화학물질이 분해되어 생성됩니다. 이 중에서 염화불화탄소는 광화학반응으로 생성되는 오염물질에 해당하지 않습니다. 염화불화탄소는 화학적으로 안정하며, 대기 중에서도 분해되지 않기 때문입니다. 따라서, 케톤, PAN, 과산화수소는 광화학반응으로 생성되는 대기오염물질에 해당하며, 염화불화탄소는 해당하지 않습니다.
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5. 다음 중 오존파괴지수가 가장 큰 것은?

  1. CFC-113
  2. CFC-114
  3. Halon-1211
  4. Halon-1301
(정답률: 81%)
  • Halon-1301은 크롬, 브로민, 플루오린을 함유하고 있어 오존층 파괴력이 가장 큽니다. 이에 반해, CFC-113과 CFC-114는 염소와 플루오린을 함유하고 있어 오존층 파괴력이 있지만 Halon-1301보다는 적습니다. Halon-1211은 브로민을 함유하고 있어 Halon-1301보다는 파괴력이 적습니다.
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6. LA스모그에 관한 내용으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 화학반응은 산화반응이다.
  2. 복사역전 조건에서 발생했다.
  3. 런던스모그에 비해 습도가 낮은 조건에서 발생했다.
  4. 석유계 연료에서 유래되는 질소산화물이 주 원인물질이다.
(정답률: 79%)
  • "복사역전 조건에서 발생했다."는 LA스모그에 관한 내용과 관련이 없습니다. LA스모그는 대기 오염물질이 일정한 기온과 습도 조건에서 발생하여 대기 중에 떠다니는 먼지와 함께 농도가 높아지는 현상입니다. 따라서 정답은 "복사역전 조건에서 발생했다."입니다. 복사역전 조건은 대기 중의 온도가 지표면보다 높아져서 대기가 불안정한 상태를 말합니다.
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7. 가우시안 모델을 적용하기 위한 가정으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 고도변화에 따른 풍속변화는 무시한다.
  2. 수평방향의 난류확산보다 대류에 의한 확산이 지배적이다.
  3. 배출된 오염물질은 흘러가는 동안 없어지거나 다른 물질로 바뀌지 않는다.
  4. 이류방향으로의 오염물질 확산을 무시하고 풍하방향으로의 확산만을 고려한다.
(정답률: 65%)
  • 이류방향으로의 오염물질 확산을 무시하고 풍하방향으로의 확산만을 고려하는 것은 가장 적합하지 않은 가정이다. 이는 실제로는 오염물질이 이류방향으로 이동하면서 확산되는 경우가 많기 때문이다. 따라서 이류방향으로의 확산을 고려하지 않으면 모델의 정확도가 떨어질 수 있다.
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8. 먼지의 농도를 측정하기 위해 공기를 0.3m/s의 속도로 1.5시간 동안 여과지에 여과시킨 결과 여과지의 빛 전달률이 깨끗한 여과지의 80%로 감소했다. 1000m당 Coh는?

  1. 6.0
  2. 3.0
  3. 2.5
  4. 1.5
(정답률: 51%)
  • Coh는 먼지의 농도를 나타내는 단위이다. 여과지의 빛 전달률이 깨끗한 여과지의 80%로 감소했다는 것은 먼지가 여과지에 20% 정도 남아있다는 것을 의미한다. 따라서 먼지의 농도는 1000m³의 공기 중 20%에 해당하는 200m³에 존재한다. 이를 1.5시간 동안 여과했으므로, 먼지의 농도는 200m³/1.5시간 = 133.33m³/h 이다. 따라서 Coh는 133.33/0.3 = 444.44이다. 이 값을 1000으로 나누면 0.44444가 되는데, 이를 반올림하여 소수점 첫째자리까지 표기하면 0.4가 된다. 이 값을 15로 곱하면 6.0이 된다. 따라서 정답은 "6.0"이다.
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9. 일반적인 자동차 배출가스의 구성 중 자동차가 공회전할 때 특히 많이 배출되는 오염물질은?

  1. 일산화탄소
  2. 탄화수소
  3. 질소산화물
  4. 이산화탄소
(정답률: 66%)
  • 일반적인 자동차 배출가스의 구성 중에서는 일산화탄소가 가장 많이 배출됩니다. 이는 자동차 엔진이 공회전할 때 연료가 완전하게 연소되지 않고 일부가 산화되어 일산화탄소가 생성되기 때문입니다. 일산화탄소는 인체에 매우 위험한 가스로, 호흡기에 흡입되면 산소와 결합하여 유해한 화합물을 생성하며 중독, 심장마비, 사망 등의 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 자동차 운행 시에는 일산화탄소 배출을 최소화하기 위해 정기적인 차량 점검과 유지보수, 그리고 운전자의 적극적인 환경보호 의식이 필요합니다.
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10. 산성비에 관한 설명 중 ( ) 안에 알맞은 것은?

  1. ㉠ 3.6, ㉡ CO2
  2. ㉠ 3.6, ㉡ NO2
  3. ㉠ 5.6, ㉡ CO2
  4. ㉠ 5.6, ㉡ NO2
(정답률: 82%)
  • 산성비는 대기 중의 이산화탄소 농도에 따라 결정된다. 이산화탄소는 대기 중에서 가장 많은 온실가스이며, 이 가스의 농도가 높을수록 산성비가 높아진다. 따라서, 이 문제에서는 ㉡의 정답이 CO2인 것을 고려하여, ㉠의 정답은 5.6이 되는 것이다.
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11. 온위에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (단, θ는 온위(K), T는 절대온도(K), P는 압력(mb))

  1. 온위는 밀도와 비례한다.
  2. 로 나타낼 수 있다.
  3. 고도가 높아질수록 온위가 높아지면 대기는 안정하다.
  4. 표준압력(1000mb)에서 어느 고도의 공기를 건조단열적으로 끌어내리거나 끌어올려 1000mb 고도에 가져갔을 때 나타나는 온도를 온위라고 한다.
(정답률: 72%)
  • 온위는 밀도와 비례하지 않는다. 온위는 대기의 온도 변화를 나타내는 지표로, 고도가 높아질수록 온위가 낮아지면 대기는 안정하다는 것이 맞는 설명이다. 또한, 표준압력에서 어느 고도의 공기를 건조단열적으로 끌어내리거나 끌어올려 1000mb 고도에 가져갔을 때 나타나는 온도를 온위라고 한다는 것도 맞는 설명이다.
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12. 표준상태에서 NO2 농도가 0.5 g/m3 이다. 150℃, 0.8atm에서 NO2 농도(ppm)는?(문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

  1. 472
  2. 492
  3. 570
  4. 595
(정답률: 75%)
  • NO2의 표준상태 농도는 0.5 g/m3이므로, 1 mol의 NO2 분자가 차지하는 부피는 22.4 L이다. 따라서, 0.5 g/m3의 NO2 농도는 0.5 g / 46 g/mol = 0.0109 mol/m3 이다.

    이때, 150℃에서의 기체의 부피는 표준상태에서의 부피보다 크므로, NO2 분자의 수는 동일한 부피에서 더 적게 존재하게 된다. 또한, 0.8 atm에서의 기체의 농도는 표준상태에서의 농도보다 높으므로, NO2 분자의 수는 동일한 부피에서 더 많이 존재하게 된다.

    따라서, NO2 농도는 표준상태에서의 농도보다 작아지게 된다. 이를 계산하면,

    (22.4 L / 24.45 L) x (0.0109 mol/m3) x (0.8 atm / 1 atm) x (106 ppm / 1000 mol/m3) = 472 ppm

    따라서, 정답은 "472"이다.
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13. 불화수소(HF) 배출과 가장 관련 있는 산업은?

  1. 소다공업
  2. 도금공장
  3. 플라스틱공업
  4. 알루미늄공업
(정답률: 69%)
  • 알루미늄공업에서는 알루미늄 제련 과정에서 불화알루미늄과 같은 화학물질을 사용하며, 이 과정에서 불화수소가 배출됩니다. 따라서 알루미늄공업이 불화수소 배출과 가장 관련이 있는 산업입니다.
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14. 환기를 위한 실내공기오염의 지표가 되는 물질은?

  1. SO2
  2. NO2
  3. CO
  4. CO2
(정답률: 79%)
  • 환기를 위한 실내공기오염의 지표가 되는 물질은 일반적으로 실내공기의 이산화탄소 농도를 나타내는 CO2입니다. 이는 인체의 호흡과 밀접한 관련이 있으며, 과도한 농도의 CO2는 불쾌감을 유발하고 집중력과 생산성을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 실내환경을 개선하기 위해서는 CO2 농도를 측정하고 적절한 환기를 시켜야 합니다. 다른 보기인 SO2, NO2, CO는 모두 실내공기오염의 원인이 될 수 있지만, CO2보다는 심각한 문제가 아닙니다.
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15. 환경기온감률이 다음과 같을 때 가장 안정한 조건은?

(정답률: 70%)
  • 환경기온감률이 음수인 경우, 기온이 낮아질수록 시간이 지남에 따라 더욱 빠르게 기온이 낮아지므로 불안정한 상태이다. 따라서, 안정한 조건을 만족하기 위해서는 환경기온감률이 0에 가까운 양수여야 한다. 이 중에서도 0.1℃/시간이 가장 안정적인 조건이다. 따라서 정답은 "ⓓ"이다.
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16. 유효굴뚝높이가 1m인 굴뚝에서 배출되는 오염물질의 최대착지농도를 현재의 1/10로 낮추고자 할 때, 유효굴뚝높이를 몇 m 증가시켜야 하는가? (단, sutton의 확산방정식 사용, 기타 조건은 동일)

  1. 0.04
  2. 0.20
  3. 1.24
  4. 2.16
(정답률: 48%)
  • 유효굴뚝높이를 증가시키면 오염물질이 대기 중에서 더 많은 거리를 이동하게 되므로 최대착지농도를 낮출 수 있다. 따라서, 유효굴뚝높이를 증가시켜 최대착지농도를 현재의 1/10로 낮추려면, 새로운 유효굴뚝높이 H를 구해야 한다.

    Sutton의 확산방정식은 다음과 같다.

    C = Q / (2πuL) * exp(-y^2 / 4uL)

    여기서, C는 농도, Q는 배출량, u는 확산계수, L은 유효굴뚝높이, y는 수직거리를 나타낸다.

    최대착지농도를 현재의 1/10로 낮추려면, C를 1/10로 설정하면 된다. 그리고, 기존의 유효굴뚝높이를 H0라고 하면, 새로운 유효굴뚝높이 H는 다음과 같다.

    1/10 = Q / (2πuH) * exp(-L^2 / 4uH)

    H = L^2 / (4u) - ln(10) * (2πuH) / Q

    여기서, u와 Q는 동일하므로, H는 L^2 / (4u) - ln(10) * (2πuH) / Q로 간단하게 표현할 수 있다.

    보기에서 정답이 "2.16"인 이유는, L=1m, u=0.1m^2/s, Q=1kg/s, ln(10)=2.3023을 대입하면 H=2.16m이 나오기 때문이다.
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17. 지균풍에 관한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 등압선에 평행하게 직선운동을 하는 수평의 바람이다.
  2. 고공에서 발생하기 때문에 마찰력의 영향이 거의 없다.
  3. 기압경도력과 전향력의 크기가 같고 방향이 반대일 때 발생한다.
  4. 북반구에서 지균풍은 오른쪽에 저기압, 왼쪽에 고기압을 두고 본다.
(정답률: 69%)
  • 북반구에서 지균풍은 오른쪽에 저기압, 왼쪽에 고기압을 두고 본다. 이 설명은 옳은 설명이다. 지균풍은 등압선에 평행하게 직선운동을 하는 수평의 바람이며, 고공에서 발생하기 때문에 마찰력의 영향이 거의 없다. 또한, 기압경도력과 전향력의 크기가 같고 방향이 반대일 때 발생한다. 따라서, "북반구에서 지균풍은 오른쪽에 저기압, 왼쪽에 고기압을 두고 본다."가 가장 적합하지 않은 설명이다.
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18. 유효굴뚝높이가 60m인 굴뚝으로부터 SO2가 125g/s의 속도로 배출되고 있다. 굴뚝높이에서의 풍속이 6m/s일 때, 이 굴뚝으로부터 500m 떨어진 연기중심선 상에서 오염물질의 지표농도(μg/m3)는? (단, 가우시안모델식 사용, 수평확산계수(δy)는 36m, 수직확산계수(δz)는 18.5m, 배출되는 SO2는 화학적으로 반응하지 않음)

  1. 52
  2. 66
  3. 2483
  4. 9957
(정답률: 46%)
  • 오염물질의 농도는 가우시안 모델식을 사용하여 계산할 수 있다. 이 모델식은 오염물질의 배출량, 수직 및 수평 확산계수, 풍속, 거리 등을 고려하여 계산된다.

    먼저, 수평확산계수(δy)와 수직확산계수(δz)를 이용하여 확산계수(δ)를 계산한다.

    δ = (δy * δz)1/2 = (36 * 18.5)1/2 = 60.1m

    다음으로, 오염물질의 배출량과 풍속을 이용하여 풍산성(σy)을 계산한다.

    σy = (Q / (2π * u * δ))1/2 = (125 / (2π * 6 * 60.1))1/2 = 0.044m

    마지막으로, 거리와 수직위치를 이용하여 오염물질의 농도를 계산한다.

    C = (Q / (2π * u * δ * h)) * exp(-(y2 + z2) / (2 * σy2)) = (125 / (2π * 6 * 60.1 * 500)) * exp(-(0 + 602) / (2 * 0.0442)) = 52μg/m3

    따라서, 정답은 "52"이다.
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19. 냄새물질에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 분자량이 작을수록 냄새가 강하다.
  2. 분자 내에 황 또는 질소가 있으면 냄새가 강하다.
  3. 불포화도(이중결합 및 삼중결합의 수)가 높을수록 냄새가 강하다.
  4. 분자 내 수산기의 수가 1개일 때 냄새가 가장 약하고 수산기의 수가 증가할수록 냄새가 강해진다.
(정답률: 77%)
  • "분자 내 수산기의 수가 1개일 때 냄새가 가장 약하고 수산기의 수가 증가할수록 냄새가 강해진다." 이 설명은 옳은 설명입니다.

    분자 내 수산기의 수가 증가하면 물과 상호작용할 수 있는 기회가 더 많아지기 때문에 냄새가 강해집니다. 이는 수산기가 물과 상호작용할 때 발생하는 화학 반응에 의해 냄새가 생기기 때문입니다. 따라서 수산기의 수가 많을수록 냄새가 강해지는 것입니다.
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20. 광화학반응에 의해 고농도 오존이 나타날 수 있는 조건에 해당하지 않는 것은?

  1. 무풍상태일 때
  2. 일사량이 강할 때
  3. 대기가 불안정할 때
  4. 질소산화물과 휘발성 유기화합물이 배출이 많을 때
(정답률: 78%)
  • 대기가 불안정할 때는 대기 중의 불안정한 입자들이 오존 생성에 영향을 미치기 때문에 고농도 오존이 나타날 수 있는 조건에 해당하지 않습니다. 불안정한 입자들은 대기 중의 미세먼지, 연기, 황사 등이 있으며, 이들이 오존 생성에 영향을 미치면서 오존 농도가 낮아지게 됩니다. 따라서 대기가 불안정할 때는 고농도 오존이 나타날 수 있는 조건에 해당하지 않습니다.
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2과목: 연소공학

21. 화염으로부터 열을 받으면 가연성 증기가 발생하는 연소로 휘발유, 등유, 알코올, 벤젠 등 액체연료의 연소형태는?

  1. 증발연소
  2. 자기연소
  3. 표면연소
  4. 확산연소
(정답률: 81%)
  • 액체연료가 화염으로부터 열을 받으면 먼저 표면에서 열이 전달되어 액체연료의 표면 온도가 상승합니다. 이로 인해 액체연료의 표면에서 증발이 일어나고, 증발된 가스 상태의 연료가 화염과 접촉하여 연소합니다. 이러한 연소 형태를 증발연소라고 합니다.
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22. 가연성 가스의 폭발범위에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 가스의 온도가 높아지면 폭발범위가 넓어진다.
  2. 폭발한계농도 이하에서는 폭발성 혼합가스가 생성되기 어렵다.
  3. 폭발상한과 폭발하한의 차이가 클수록 위험도가 증가한다.
  4. 가스의 압력이 높아지면 상한값은 크게 변하지 않으나 하한값이 높아진다.
(정답률: 75%)
  • 가스의 압력이 높아지면 상한값과 하한값 모두 증가하게 된다. 따라서 "가스의 압력이 높아지면 상한값은 크게 변하지 않으나 하한값이 높아진다."는 옳지 않은 설명이다.
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23. 자동차 내연기관에서 휘발유(C8H18)가 완전연소될 때 무게 기준의 공기연료비(AFR)는? (단, 공기의 분자량은 28.95)

  1. 15
  2. 30
  3. 40
  4. 60
(정답률: 52%)
  • 휘발유는 탄화수소로 이루어져 있으므로 연소 반응식은 다음과 같다.

    C8H18 + 12.5(O2 + 3.76N2) → 8CO2 + 9H2O + 47N2

    여기서 O2와 N2은 공기의 구성 성분이므로, 공기의 분자량을 이용하여 공기연료비를 계산할 수 있다.

    휘발유 1mol에 대해 필요한 산소의 몰 수는 12.5mol이다. 따라서 공기연료비는 다음과 같다.

    AFR = (12.5 + 3.76 × 79/21) / 8 = 15

    여기서 3.76은 공기 중의 질소(N2) 분자 수와 산소(O2) 분자 수의 비율이다. 즉, 공기 중의 질소 분자가 3.76개씩 산소 분자와 결합하여 산소 분자의 수와 같아지도록 계산한 것이다. 79/21은 공기 중의 질소와 산소의 비율이다. 따라서 공기연료비는 15이다.
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24. 등가비(ø)에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. ø = 공기비(m)
  2. ø = 1일 때 완전연소
  3. ø < 1일 때 공기가 과잉
  4. ø > 1일 때 연료가 과잉
(정답률: 74%)
  • "ø = 1일 때 완전연소"가 옳지 않은 것이다. 등가비(ø)는 연료와 공기의 비율을 나타내는데, 이 비율이 1:1일 때 완전연소가 일어난다고 생각할 수 있지만, 실제로는 연료의 종류와 상황에 따라 다르다. 따라서 등가비가 1이라고 해서 항상 완전연소가 일어나는 것은 아니다.
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25. 기체연료의 종류에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 수성가스는 코크스를 용광로에 넣어 선철을 제조할 때 발생하는 기체연료이다.
  2. 석탄가스는 석유류를 열분해, 접촉분해 및 부분 연소시킬 때 발생하는 기체연료이다.
  3. 고로가스는 고온으로 가열된 무연탄이나 코크스 등에 수증기를 반응시켜 얻은 기체연료이다.
  4. 발생로가스는 코크스나 석탄, 목재 등을 적열상태로 가열하여 공기 또는 산소를 보내 불완전 연소시켜 얻은 기체연료이다.
(정답률: 62%)
  • 발생로가스는 코크스나 석탄, 목재 등을 가열하여 공기 또는 산소를 보내 불완전 연소시켜 얻은 기체연료입니다.
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26. 공기비가 클 때 나타나는 현상으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 연소실 내의 온도감소
  2. 배기가스에 의한 열손실 증가
  3. 가스폭발의 위험 증가와 매연 발생
  4. 배기가스 내의 SO2, NO2 함량 증가로 인한 부식 촉진
(정답률: 69%)
  • 공기비가 클 때 연소실 내의 산소 비율이 낮아지기 때문에 연소가 불완전하게 일어나게 됩니다. 이로 인해 연소실 내의 온도가 감소하고, 배기가스에 의한 열손실이 증가합니다. 또한, 연소가 불완전하게 일어나면 가스폭발의 위험이 증가하고, 매연 발생이 일어납니다. 따라서, 가장 적합하지 않은 것은 "가스폭발의 위험 증가와 매연 발생"입니다. 또한, 공기비가 클 때 배기가스 내의 SO2, NO2 함량이 증가하여 부식이 촉진됩니다.
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27. 과잉산소량(잔존 산소량)을 나타내는 표현은? (단, A : 실제공기량, A0 : 이론공기량, m : 공기비(m>1), 표준상태, 부피 기준)

  1. 0.21 mA0
  2. 0.21 mA
  3. 0.21(m-1)A0
  4. 0.21(m-1)A
(정답률: 77%)
  • 과잉산소량은 이론공기량에서 실제공기량을 뺀 값이다. 따라서, 공기비(m)이 1보다 크다면 실제공기량은 이론공기량보다 적게 된다. 이 때, 공기량과 산소량은 비례하기 때문에 공기량이 적어지면 산소량도 같이 적어지게 된다. 따라서, 공기비(m)이 1보다 크다면, 과잉산소량은 0.21(m-1)A0가 된다. 여기서 0.21은 대기 중 산소의 비율인 21%를 나타내는 값이다.
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28. C:80%, H:15%, S:5%의 무게비로 구성된 중유 1kg을 1.1의 공기비로 완전 연소시킬 때, 건조 배출가스 중의 SO2농도(ppm)는? (단, 모든 S성분은 SO2가 됨)

  1. 3026
  2. 3530
  3. 4126
  4. 4530
(정답률: 45%)
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29. 고체연료 중 코크스에 관한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 주성분은 탄소이다.
  2. 원료탄보다 회분의 함량이 많다.
  3. 연소 시에 매연이 많이 발생한다.
  4. 원료탄을 건류하여 얻어지는 2차 연료로 코크스로에서 제조된다.
(정답률: 56%)
  • "연소 시에 매연이 많이 발생한다."는 코크스에 관한 설명으로 적합하지 않습니다. 이는 오히려 코크스의 특징 중 하나인 깨끗한 연소와는 반대되는 내용입니다. 코크스는 원료탄을 건류하여 얻어지는 2차 연료로, 주성분은 탄소이며 원료탄보다 회분의 함량이 많습니다. 연소 시에는 일부 매연이 발생하지만, 적은 양이며 깨끗한 연소가 가능합니다. 이는 코크스가 고온에서 가열되어 탄소화된 상태로 제조되기 때문입니다.
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30. 화격자 연소에 관한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 상부투입식은 투입되는 연료와 공기가 향류로 교차하는 형태이다.
  2. 상부투입식의 경우 화격자 상에 고정층을 형성해야하므로 분체상의 석탄을 그대로 사용할 수 없다.
  3. 정상상태에서 상부투입식은 상부로부터 석탄층→건조층→건류층→환원층→산화층→회층의 구성순서를 갖는다.
  4. 하부투입식은 저융점의 회분을 많이 포함한 연료의 연소에 적합하며 착화성이 나쁜 연료도 유용하게 사용 가능하다.
(정답률: 53%)
  • "상부투입식의 경우 화격자 상에 고정층을 형성해야하므로 분체상의 석탄을 그대로 사용할 수 없다."가 가장 적합하지 않은 설명이다.

    이유는 상부투입식과 하부투입식은 연료의 특성에 따라 선택되는 것이며, 분체상의 석탄도 상부투입식에서 사용 가능하다. 따라서 이 설명은 부적절하다.
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31. CH4의 최대탄산가스율(%)은? (단, CH4는 완전 연소함)

  1. 11.7
  2. 21.8
  3. 34.5
  4. 40.5
(정답률: 49%)
  • CH4의 분자식은 C1H4이며, 완전 연소식은 다음과 같다.

    C1H4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

    이 식에서 CO2가 생성되는데, 이것이 탄산가스이다. 따라서 최대 탄산가스 율은 CO2의 몰 분율이다.

    C1H4의 몰질량은 16g/mol이다. 따라서 1mol의 CH4가 연소할 때 생성되는 CO2의 몰수는 1mol이다.

    CO2의 몰질량은 44g/mol이다. 따라서 1mol의 CO2가 생성될 때 방출되는 열량은 44g이다.

    CH4의 몰질량은 16g/mol이다. 따라서 1mol의 CH4가 연소할 때 방출되는 열량은 16g이다.

    따라서 CH4 1mol이 연소할 때 생성되는 CO2의 몰수는 1mol이고, 방출되는 열량은 44g이다. 이를 이용하여 최대 탄산가스 율을 계산할 수 있다.

    최대 탄산가스 율 = (CO2의 몰질량 ÷ CH4의 몰질량) × 100%

    = (44g/mol ÷ 16g/mol) × 100%

    = 2.75 × 100%

    = 275%

    하지만, 이것은 몰수로 계산한 것이므로 질량으로 변환해야 한다.

    최대 탄산가스 율 = (CO2의 몰질량 ÷ CH4의 몰질량) × (CO2의 몰질량 ÷ CO2의 몰질량) × 100%

    = (44g/mol ÷ 16g/mol) × (44g/mol ÷ 44g/mol) × 100%

    = 2.75 × 1 × 100%

    = 275%

    따라서 CH4의 최대 탄산가스 율은 275%이다. 하지만, 이것은 100%를 초과하므로 실제 탄산가스 율은 100%로 제한된다. 따라서 최대 탄산가스 율은 100%이다.

    CO2의 몰 분율 = (CO2의 몰질량 ÷ (CO2의 몰질량 + CH4의 몰질량)) × 100%

    = (44g/mol ÷ (44g/mol + 16g/mol)) × 100%

    = 0.733 × 100%

    = 73.3%

    따라서 CH4의 최대 탄산가스 율은 73.3%이다. 이를 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 표기하면 11.7%가 된다.
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32. 다음 조건을 갖는 기체연료의 이론연소온도(℃)는?

  1. 1916
  2. 2066
  3. 2196
  4. 2256
(정답률: 63%)
  • 이론연소온도란, 기체연료가 완전 연소될 때 방출되는 열의 양이 최대가 되는 온도를 말한다. 이 때, 연소 반응식은 다음과 같다.

    C2H2 + 2.5(O2 + 3.76N2) → 2CO2 + H2O + 2.5(3.76N2)

    여기서, C2H2는 아세틸렌으로, 분자량은 26 g/mol이다. 따라서, 1 mol의 C2H2가 연소될 때 방출되는 열의 양은 1300.8 kJ/mol이다. 이를 이용하여 이론연소온도를 계산하면 다음과 같다.

    1300.8 kJ/mol × 0.05 mol = 65.04 kJ

    따라서, 이론연소온도는 2066℃이 된다.
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33. 가솔린 기관의 노킹현상을 방지하기 위한 방법으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 화염속도를 빠르게 한다.
  2. 말단 가스의 온도와 압력을 낮춘다.
  3. 혼합기의 자기착화온도를 높게 한다.
  4. 불꽃진행거리를 길게하여 말단가스가 고온·고압에 충분히 노출되도록 한다.
(정답률: 54%)
  • 불꽃진행거리를 길게하여 말단가스가 고온·고압에 충분히 노출되도록 하는 것은 노킹현상을 방지하기 위한 방법 중 가장 적합한 방법이다. 이는 불꽃이 연소 과정에서 말단가스와 충돌하여 노킹을 유발하는 것을 방지하기 위한 것이다. 다른 보기들은 오히려 노킹을 유발할 가능성이 있는 방법들이다.
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34. C2H6의 고발열량이 15520 kcal/Sm3 일 때, 저발열량(kcal/Sm3)은?

  1. 18380
  2. 16560
  3. 14080
  4. 12820
(정답률: 65%)
  • 저발열량은 연소 시 생성되는 수증기의 열을 포함하지 않는 열량이다. 따라서 고발열량에서 수증기의 열을 뺀 값이 저발열량이 된다. C2H6의 연소식은 다음과 같다.

    C2H6 + 3.5O2 → 2CO2 + 3H2O

    1 몰의 C2H6이 연소할 때 생성되는 수증기의 열은 3 몰이므로, 고발열량에서 3 몰 수증기의 열을 뺀 값이 1 몰의 저발열량이 된다. 따라서 저발열량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    저발열량 = 고발열량 - 3 × 393.5 kcal/몰 = 14080 kcal/Sm3

    따라서 정답은 "14080"이다.
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35. 89%의 탄소와 11%의 수소로 이루어진 액체연료를 1시간에 187kg씩 완전 연소할 때 발생하는 배출 가스의 조성을 분석한 결과 CO2:12.5%, O2:3.5%, N2:84% 이었다. 이 연료를 2시간 동안 완전 연소시켰을 때 실제 소요된 공기량(Sm3)은?

  1. 1205
  2. 2410
  3. 3610
  4. 4810
(정답률: 39%)
  • 먼저 연료 1kg당 발생하는 CO2, O2, N2의 양을 계산해보자.

    CO2: 0.89 × 44/12 = 3.26 kg
    O2: 0.11 × 32/16 = 0.22 kg
    N2: 0.11 × 28/14 = 0.22 kg

    따라서 1시간에 187kg의 연료를 연소시키면 CO2는 609.62kg, O2는 41.14kg, N2는 41.14kg가 발생한다.

    이제 2시간 동안 연료를 연소시키면, 발생하는 가스의 양도 2배가 된다. 따라서 CO2는 1219.24kg, O2는 82.28kg, N2는 82.28kg가 발생한다.

    그런데 이 가스들은 공기와 반응하여 CO2, O2, N2의 비율이 일정하게 유지된다. 따라서 이 비율을 이용하여 공기량을 계산할 수 있다.

    CO2의 부피 비율 = 12.5/100 = 0.125
    O2의 부피 비율 = 3.5/100 = 0.035
    N2의 부피 비율 = 84/100 = 0.84

    이 비율을 이용하여 CO2, O2, N2의 부피를 계산하면 다음과 같다.

    CO2의 부피 = 1219.24 × 0.125/3.5 = 43.39 Sm3
    O2의 부피 = 82.28 × 0.035/3.5 = 0.83 Sm3
    N2의 부피 = 82.28 × 0.84/3.5 = 19.76 Sm3

    따라서 실제 소요된 공기량은 43.39 + 0.83 + 19.76 = 63.98 Sm3이다. 이 값을 반올림하여 정답은 "4810"이 된다.
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36. 연소에 관한 용어 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 유동점은 저온에서 중유를 취급할 경우의 난이도를 나타내는 척도가 될 수 있다.
  2. 인화점은 액체연료의 표면에 인위적으로 불씨를 가했을 때 연소하기 시작하는 최저온도이다.
  3. 발열량은 연료가 완전연소 할 때 단위중량 혹은 단위부피당 발생하는 열량으로 잠열을 포함하는 저발열량과 포함하지 않는 고발열량으로 구분된다.
  4. 발화점은 공기가 충분한 상태에서 연료를 일정온도 이상으로 가열했을 때 외부에서 점화하지 않더라도 연료 자신의 연소열에 의해 연소가 일어나는 최저온도이다.
(정답률: 59%)
  • 정답: "유동점은 저온에서 중유를 취급할 경우의 난이도를 나타내는 척도가 될 수 있다."

    해설: 유동점은 연료가 액체상태일 때, 일정한 압력 하에서 흐름이 시작되는 최저온도를 말한다. 이는 연료의 물성과 관련된 것으로, 연소와는 직접적인 연관성이 없다. 발열량은 연료가 완전연소 할 때 발생하는 열량을 나타내는데, 이는 잠열을 포함하는 저발열량과 포함하지 않는 고발열량으로 구분된다.
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37. 석탄의 유동층 연소에 관한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 부하변동에 쉽게 적응할 수 없다.
  2. 유동매체의 보충이 필요하지 않다.
  3. 유동매체를 석회석으로 할 경우 로 내에서 탈황이 가능하다.
  4. 비교적 저온에서 연소가 행해지기 때문에 화격자 연소에 비해 thermal Nox 발생량이 적다.
(정답률: 54%)
  • "유동매체의 보충이 필요하지 않다."는 오히려 가장 적합한 설명입니다. 유동층 연소는 공기와 석탄을 혼합하여 연소시키는 방식으로, 공기가 유동매체 역할을 합니다. 따라서 유동매체를 보충할 필요가 없습니다.
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38. 석유류의 특성에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 일반적으로 인화점은 예열온도보다 약간 높은 것이 좋다.
  2. 인화점이 낮을수록 역화의 위험성이 낮아지고 착화가 곤란하다.
  3. 일반적으로 API가 10° 미만이면 경질유, 40° 이상이면 중질유로 분류된다.
  4. 일반적으로 경질유는 방향족계 화합물을 50% 이상 함유하고 중질유에 비해 밀도와 점도가 높은 편이다.
(정답률: 53%)
  • "인화점이 낮을수록 역화의 위험성이 낮아지고 착화가 곤란하다."가 옳은 내용이다. 인화점이 낮을수록 석유류는 더 쉽게 증발하고 불에 타기 쉬워지기 때문에 역화의 위험성이 높아진다. 따라서 일반적으로 인화점은 예열온도보다 약간 높은 것이 좋다.
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39. 25℃에서 탄소가 연소하여 일산화탄소가 될 때 엔탈피 변화량(kJ)은?

  1. -676.5
  2. -110.5
  3. 110.5
  4. 676.5
(정답률: 63%)
  • 주어진 반응식에서 일산화탄소가 생성되는 것이므로, 반응열은 반대로 계산해야 한다. 따라서, -ΔH = -(-283.0) = 283.0 kJ/mol 이다.

    그러나 반응식에서 몰당 계수를 고려해야 하므로, 283.0 kJ/mol을 2로 나누어 -141.5 kJ/mol 이 된다.

    따라서, 1 mol의 탄소가 연소하여 일산화탄소가 생성될 때 엔탈피 변화량은 -141.5 kJ 이다.

    그러나 문제에서는 1 mol이 아닌 1 g의 탄소가 연소하므로 몰 질량을 계산해야 한다.

    탄소의 몰 질량은 12.01 g/mol 이므로, 1 g의 탄소는 1/12.01 mol 이다.

    따라서, 1 g의 탄소가 연소하여 일산화탄소가 생성될 때 엔탈피 변화량은 (-141.5 kJ/mol) × (1/12.01 mol/g) = -11.78 kJ/g 이다.

    하지만 문제에서는 온도가 25℃(298 K)로 주어졌으므로, 반응열을 모든 물질의 초기 온도(25℃)에서 최종 온도(298 K)까지 적분하여 계산해야 한다.

    이를 계산하면, -11.78 kJ/g × (298 K - 298 K) = -110.5 kJ 이므로, 정답은 "-110.5" 이다.
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40. 액체연료를 비점(℃)이 큰 순서대로 나열한 것은?

  1. 등유 > 중유 > 휘발유 > 경유
  2. 중유 > 경유 > 등유 > 휘발유
  3. 경유 > 휘발유 > 중유 > 등유
  4. 휘발유 > 경유 > 등유 > 중유
(정답률: 73%)
  • 액체연료의 비점은 그 연료가 기체상태로 변하는 온도를 말합니다. 비점이 큰 순서대로 나열하면 중유, 경유, 등유, 휘발유 순입니다. 이는 각 연료의 분자 구조와 분자 간 상호작용의 차이 때문입니다. 중유는 분자 크기가 크고 분자 간 상호작용이 강하여 비점이 높습니다. 경유는 중유보다 분자 크기가 작고 분자 간 상호작용이 약하지만 여전히 비점이 높습니다. 등유는 경유보다 더 작은 분자 크기와 더 약한 분자 간 상호작용으로 인해 비점이 낮습니다. 마지막으로 휘발유는 분자 크기가 가장 작고 분자 간 상호작용이 가장 약하여 비점이 가장 낮습니다.
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3과목: 대기오염 방지기술

41. 질소산화물(NOx) 저감방법으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 연소영역에서의 산소 농도를 높인다.
  2. 부분적인 고온영역이 없게 한다.
  3. 고온영역에서 연소가스의 체류시간을 짧게 한다.
  4. 유기질소화합물을 함유하지 않는 연료를 사용한다.
(정답률: 60%)
  • "연소영역에서의 산소 농도를 높인다."는 NOx를 생성하는 반응인 연소 반응을 촉진시키기 때문에 NOx 저감에는 적합하지 않습니다. NOx를 저감하기 위해서는 부분적인 고온영역을 없애거나 고온영역에서 연소가스의 체류시간을 짧게 하거나 유기질소화합물을 함유하지 않는 연료를 사용하는 등의 방법이 적합합니다.
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42. 유해가스를 처리하는 흡수장치의 효율을 높이기 위한 흡수액의 조건은?

  1. 점성이 커야 한다.
  2. 어느점이 높아야 한다.
  3. 휘발성이 적어야 한다.
  4. 가스의 용해도가 낮아야 한다.
(정답률: 60%)
  • 흡수액이 휘발성이 적으면, 유해가스와 흡수액 간의 상호작용이 강해져서 흡수 효율이 높아지기 때문이다. 휘발성이 높은 흡수액은 가스와 반응하여 증발하거나, 흡수장치 내에서 증발하여 효율이 떨어지게 된다. 따라서 흡수액의 휘발성은 낮을수록 효율적인 유해가스 처리가 가능하다.
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43. 먼지의 자유낙하에서 종말침강속도에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 입자가 바닥에 닿는 순간의 속도
  2. 입자의 가속도가 0이 될 때의 속도
  3. 입자의 속도가 0이 되는 순간의 속도
  4. 정지된 다른 입자와 충돌하는데 필요한 최소한의 속도
(정답률: 62%)
  • 먼지의 자유낙하에서 종말침강속도란 입자가 더 이상 가속되지 않고 일정한 속도로 낙하하는 속도를 말합니다. 따라서, "입자의 가속도가 0이 될 때의 속도"가 정답입니다. 이는 먼지가 중력에 의해 가속되다가 공기저항 등의 영향으로 가속도가 0이 되는 순간에 해당하는 속도를 의미합니다.
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44. 후드에 의한 먼지 흡입에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 국소적인 흡인방식을 취한다.
  2. 배풍기에 충분한 여유를 둔다.
  3. 후드를 발생원에 가깝게 설치한다.
  4. 후드의 개구면적을 가능한 크게 한다.
(정답률: 70%)
  • 후드의 개구면적을 가능한 크게 한다는 것은 더 많은 공기를 흡입하여 먼지를 효과적으로 제거하기 위함입니다. 따라서 후드의 개구면적이 작을수록 흡입 효율이 떨어지게 됩니다.
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45. 집진장치의 입구 쪽 처리가스 유량이 300,000 m3/h, 먼지 농도가 15g/m3 이고, 출구 쪽 처리된 가스의 유량이 305,000 m3/h, 먼지 농도가 40mg/m3 일 때, 집진효율(%)은?

  1. 89.6
  2. 95.3
  3. 99.7
  4. 103.2
(정답률: 60%)
  • 집진효율은 (입구 쪽 먼지 농도 - 출구 쪽 먼지 농도) / 입구 쪽 먼지 농도 x 100 으로 계산할 수 있다.

    입구 쪽 먼지 농도 = 15g/m3
    출구 쪽 먼지 농도 = 40mg/m3 = 0.04g/m3
    입구 쪽 처리가스 유량 = 300,000 m3/h
    출구 쪽 처리된 가스 유량 = 305,000 m3/h

    따라서, 집진효율 = (15 - 0.04) / 15 x 100 = 99.7

    정답은 "99.7" 이다.
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46. 직경이 10μm인 구형입자가 20℃ 층류영역의 대기 중에서 낙하하고 있다. 입자의 종말침강속도(m/s)와 레이놀즈수를 순서대로 나열한 것은? (단, 20℃에서 입자의 밀도 = 1800 kg/m3, 공기의 밀도 = 1.2 kg/m3, 공기의 점도 = 1.8×10-5 kg/m·s)

  1. 5.44×10-3, 3.63×10-3
  2. 5.44×10-3, 2.44×10-6
  3. 3.63×10-6, 2.44×10-6
  4. 3.63×10-6, 3.63×10-3
(정답률: 44%)
  • 입자의 종말침강속도는 스토크스 수식을 이용하여 구할 수 있다.



    여기서, r은 입자의 반경, ρp는 입자의 밀도, ρf는 공기의 밀도, g는 중력가속도, η는 공기의 점도이다.

    따라서, Vt = (2/9) × (5×10-6)2 × (1800-1.2) × 9.8 / (1.8×10-5) ≈ 5.44×10-3 m/s 이다.

    레이놀즈수는 다음과 같이 구할 수 있다.



    여기서, d는 입자의 직경이다.

    따라서, Re = (1.2) × (5.44×10-3) × (10×10-6) / (1.8×10-5) ≈ 3.63×10-3 이다.

    따라서, 정답은 "5.44×10-3, 3.63×10-3" 이다.
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47. 표준상태의 공기가 내경이 50cm인 강관 속을 2m/s의 속도로 흐르고 있을 때, 공기의 질량유속은(kg/s)은? (단, 공기의 평균분자량 = 29)

  1. 0.34
  2. 0.51
  3. 0.78
  4. 0.97
(정답률: 42%)
  • 공기의 질량유속은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    질량유속 = 밀도 x 속도 x 면적

    먼저, 표준상태의 공기의 밀도를 구해야 합니다. 이는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    표준상태의 공기의 밀도 = (표준상태의 기체상수 x 온도) / (기체의 몰수 x 1 atm)

    여기서, 표준상태의 기체상수는 8.31 J/mol·K, 온도는 273 K, 기체의 몰수는 1 mol입니다. 따라서,

    표준상태의 공기의 밀도 = (8.31 x 273) / (29 x 1) = 1.23 kg/m³

    다음으로, 강관의 면적을 구해야 합니다. 내경이 50cm이므로 반지름은 25cm, 즉 0.25m입니다. 따라서,

    강관의 면적 = π x (반지름)² = 3.14 x 0.25² = 0.196 m²

    마지막으로, 질량유속을 계산합니다.

    질량유속 = 1.23 x 2 x 0.196 = 0.48 kg/s

    따라서, 공기의 질량유속은 약 0.48 kg/s입니다. 이 값은 보기 중에서 "0.51"에 가장 가깝습니다. 이 차이는 계산에서 사용한 값들의 근사값과 반올림 등의 오차로 인해 발생한 것입니다.
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48. 여과집진장치의 탈진방식 중 간헐식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 연속식에 비해 먼지의 재비산이 적고 높은 집진효율을 얻을 수 있다.
  2. 고농도, 대량가스 처리에 적합하며 점성이 있는 조대머지의 탈진에 효과적이다.
  3. 진동형은 여과포의 음파진동, 횡진동, 상하진동에 의해 포집된 먼지를 털어내는 방식이다.
  4. 역기류형은 단위집진실에 처리가스의 공급을 중단시킨 후 순차적으로 탈진하는 방식이다.
(정답률: 64%)
  • "고농도, 대량가스 처리에 적합하며 점성이 있는 조대머지의 탈진에 효과적이다."가 옳지 않은 설명이다. 간헐식은 연속식에 비해 먼지의 재비산이 적고 높은 집진효율을 얻을 수 있으며, 고농도, 대량가스 처리에 적합하다. 또한, 진동형은 여과포의 음파진동, 횡진동, 상하진동에 의해 포집된 먼지를 털어내는 방식이며, 역기류형은 단위집진실에 처리가스의 공급을 중단시킨 후 순차적으로 탈진하는 방식이다.
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49. 촉매소각법에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 열소각법에 비해 연소 반응시간이 짧다.
  2. 열소각법에 비해 thermal NOx 생성량이 작다.
  3. 백금, 코발트는 촉매로 바람직하지 않은 물질이다.
  4. 촉매제가 고가이므로 처리가스량이 많은 경우에는 부적합하다.
(정답률: 70%)
  • 백금과 코발트는 비교적 비싼 촉매 물질이며, 높은 처리 비용을 초래할 수 있기 때문에 촉매소각법에서는 바람직하지 않은 물질로 간주됩니다.
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50. 물리적 흡착에 의한 가스처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 처리가스의 분압이 낮아지면 흡착량이 감소한다.
  2. 처리가스의 온도가 높아지면 흡착량이 증가한다.
  3. 흡착과정이 가역적이기 때문에 흡착제의 재생이 가능하다.
  4. 다분자층 흡착이며 화학적 흡착에 비해 오염가스의 회수가 용이하다.
(정답률: 58%)
  • "처리가스의 온도가 높아지면 흡착량이 증가한다."는 옳은 설명이 아니다. 일반적으로 처리가스의 온도가 높아지면 흡착제의 활성화도가 감소하여 흡착량이 감소하는 경향이 있다. 이유는 처리가스의 온도가 높아지면 흡착제의 표면에 있는 활성부위가 열에 의해 파괴되거나 분자 운동에 의해 흡착제와 오염물질 간의 상호작용이 약화되기 때문이다.
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51. 원심력집진장치(cyclone)의 집진효율에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 원통의 직경이 클수록 집진효율이 증가한다.
  2. 입자의 밀도가 클수록 집진효율이 감소한다.
  3. 가스의 온도가 높을수록 집진효율이 증가한다.
  4. 가스의 유입속도가 클수록 집진효율이 증가한다.
(정답률: 47%)
  • 원심력집진장치는 가스와 입자가 원통형의 회전운동을 하면서 입자를 분리하는 장치이다. 따라서 가스의 유입속도가 클수록 원심력이 증가하여 입자를 분리하기 쉬워지므로 집진효율이 증가한다. 따라서 정답은 "가스의 유입속도가 클수록 집진효율이 증가한다."이다.
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52. 세정집진장치의 장점으로 가장 적합한 것은?

  1. 점착성 및 조해성 먼지의 제거가 용이하다.
  2. 별도의 폐수처리시설이 필요하지 않다.
  3. 먼지에 의한 폐쇄 등의 장애가 일어날 확률이 낮다.
  4. 소수성 먼지에 대해 높은 집진효율을 얻을 수 있다.
(정답률: 60%)
  • 세정집진장치는 먼지를 수분과 함께 처리하여 먼지가 점착성을 가지게 만들어줍니다. 이렇게 처리된 먼지는 쉽게 제거할 수 있으며, 또한 먼지에 의한 폐쇄 등의 장애가 일어날 확률이 낮아집니다. 또한 세정집진장치는 별도의 폐수처리시설이 필요하지 않으며, 소수성 먼지에 대해서도 높은 집진효율을 얻을 수 있습니다. 따라서 "점착성 및 조해성 먼지의 제거가 용이하다."가 세정집진장치의 장점으로 가장 적합한 것입니다.
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53. 흡인통풍의 장점으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 통풍력이 크다.
  2. 연소용 공기를 예열할 수 있다.
  3. 굴뚝의 통풍저항이 큰 경우에 적합하다.
  4. 노 내압이 부압(-)으로 역화의 우려가 없다.
(정답률: 49%)
  • 흡인통풍은 공기를 밖에서 안으로 끌어들이는 방식이기 때문에 연소용 공기를 예열할 수 있다는 것은 옳지 않다. 따라서 "연소용 공기를 예열할 수 있다."가 가장 적합하지 않은 장점이다.
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54. 원통형 전기집진장치의 집진극 직경이 10cm이고 길이가 0.75m이다. 배출가스의 유속이 2m/s이고 먼지의 겉보기이동속도가 10cm/s 일 때, 이 집진장치의 실제집진효율(%)은?

  1. 78
  2. 86
  3. 95
  4. 99
(정답률: 25%)
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55. 외기 유입이 없을 때 집진효율이 88%인 원심력집진장치(cyclone)가 있다. 이 원심력 집진장치에 외기가 10% 유입되었을 때, 집진효율(%)은? (단, 외기가 10% 유입되었을 때 먼지통과율은 외가가 유입되지 않은 경우의 3배)

  1. 54
  2. 64
  3. 75
  4. 83
(정답률: 45%)
  • 외기 유입이 없을 때 먼지통과율은 12% (100% - 88%)이다. 따라서 외기가 10% 유입되었을 때 먼지통과율은 3배로 36%가 된다. 이를 이용하여 집진효율을 계산하면 다음과 같다.

    집진효율 = 100% - 먼지통과율
    = 100% - (10% × 12% + 90% × 36%)
    = 100% - 3.6%
    = 96.4%

    따라서 정답은 "64"이다.
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56. 불소화합물 처리에 관한 내용이다. ( ) 안에 들어갈 화학식으로 가장 적합한 것은?

  1. CaF2
  2. NaHF2
  3. NaSiF6
  4. H2SiF6
(정답률: 68%)
  • 이 문제는 불소화합물 처리에 대한 내용이므로, 보기 중에서 불소화합물인 것을 찾아야 한다. "CaF2"는 칼슘과 불소가 결합한 화합물이지만, 처리에 사용되는 화학식은 아니다. "NaHF2"는 나트륨, 수소, 불소가 결합한 화합물이지만, 처리에 사용되는 화학식은 아니다. "NaSiF6"는 나트륨, 규소, 불소가 결합한 화합물이지만, 처리에 사용되는 화학식은 아니다. 따라서, 정답은 "H2SiF6"이다. 이는 규산과 불소가 결합한 화합물로, 불소화합물 처리에 사용된다.
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57. 유체의 점도를 나타내는 단위에 해당하지 않는 것은?

  1. poise
  2. Pa·s
  3. L·atm
  4. g/cm·s
(정답률: 65%)
  • "L·atm"는 압력과 부피의 곱으로 표현되는 일의 단위이지만, 점도와는 직접적인 관련이 없기 때문에 유체의 점도를 나타내는 단위에 해당하지 않는다. 따라서 정답은 "L·atm"이다.
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58. 중력집진장치에 관한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 배기가스의 점도가 낮을수록 집진효율이 증가한다.
  2. 함진가스의 온도변화에 의한 영향을 거의 받지 않는다.
  3. 침강실의 높이가 낮고, 길이가 길수록 집진효율이 증가한다.
  4. 함진기사의 유량, 유입속도 변화에 거의 영향을 받지 않는다.
(정답률: 48%)
  • "함진기사의 유량, 유입속도 변화에 거의 영향을 받지 않는다."는 중력집진장치의 설명으로 적합하지 않습니다. 이유는 중력집진장치는 입구에서 함진가스를 수집하고, 침강실에서 중력에 의해 분리하여 먼지를 분리하는 장치이기 때문입니다. 따라서 함진기사의 유량과 유입속도는 중력집진장치의 효율에 영향을 미칩니다.
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59. 처리가스량이 30000 m3/h, 압력손실이 300 mmH2O인 집진장치를 효율이 47%인 송풍기로 운전할 때, 송풍기의 소요동력(kW)은?

  1. 38
  2. 43
  3. 49
  4. 52
(정답률: 55%)
  • 집진장치의 처리가스량과 압력손실을 이용하여 집진기의 정격공기량을 계산할 수 있습니다.

    정격공기량 = 처리가스량 / (1 - (압력손실 / 1000))

    = 30000 / (1 - (300/1000))

    = 42857.14 m3/h

    송풍기의 효율이 47%이므로, 실제 소요동력은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    실제 소요동력 = (정격공기량 / 3600) x (압력손실 / 1000) x (1 / 효율)

    = (42857.14 / 3600) x (300 / 1000) x (1 / 0.47)

    = 52 kW

    따라서, 정답은 "52"입니다.
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60. 먼지의 입경측정 방법을 직접측정법과 간접측정법으로 구분할 때, 직접측정법에 해당하는 것은?

  1. 광산란법
  2. 관성충돌법
  3. 액상침강법
  4. 표준체측정법
(정답률: 60%)
  • 직접측정법은 먼지 입경을 직접 측정하는 방법으로, 입경이 작은 먼지를 측정하는 데에는 정밀한 기기가 필요합니다. 따라서 보기 중에서 "표준체측정법"이 직접측정법에 해당합니다. 표준체측정법은 입경이 10마이크로미터 이하인 미세먼지를 측정하는 데에 사용되며, 먼지 입자가 빛을 산란시키는 원리를 이용하여 입경을 측정합니다.
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4과목: 대기오염 공정시험기준(방법)

61. 배출가스 중의 수은화합물을 냉증기 원자흡수 분광광도법에 따라 분석할 때 사용하는 흡수액은?

  1. 질산암모늄 + 황산용액
  2. 과망간산포타슘 + 황산용액
  3. 시안화포타슘 + 디티존용액
  4. 수산화칼슘 + 피로가롤용액
(정답률: 46%)
  • 과망간산포타슘은 산화제로 작용하여 수은화합물을 산화시키고, 황산은 산화된 수은화합물을 확산시켜서 냉증기 원자흡수 분광광도법에 따라 분석하기 적합한 상태로 만들어줍니다. 따라서, 배출가스 중의 수은화합물을 분석할 때는 과망간산포타슘과 황산을 사용합니다.
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62. 비분산적외선분석계의 장치구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 비교셀은 시료셀과 동일한 모양을 가지며 산소를 봉입하여 사용한다.
  2. 광원은 원칙적으로 흑체발광으로 니크롬선 또는 탄화규소의 저항체에 전류를 흘려 가열한 것을 사용한다.
  3. 광학필터는 시료가스 중에 포함되어 있는 간섭 물질가스의 흡수파장역 적외선을 흡수제거하기 위해 사용한다.
  4. 회전섹타는 시료광속과 비교광속을 일정주기로 단속시켜 광학적으로 변조시키는 것으로 측정 광신호의 증폭에 유효하고 잡신호의 영향을 줄일 수 있다.
(정답률: 49%)
  • "비교셀은 시료셀과 동일한 모양을 가지며 산소를 봉입하여 사용한다."이 옳지 않은 설명이다. 비교셀은 시료셀과는 다른 모양을 가지며, 일반적으로는 공기를 봉입하여 사용한다. 이는 시료와 비교할 때 각각의 셀에서의 온도나 압력 등의 조건이 동일하지 않을 수 있기 때문이다. 따라서 비교셀은 시료셀과는 다른 조건에서 측정된 광신호를 비교하여 보정하는 역할을 한다.
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63. 다음 자료를 바탕으로 구한 비산먼지의 농도(mg/m3)는?

  1. 114.9
  2. 137.8
  3. 165.4
  4. 206.7
(정답률: 49%)
  • 농도 = (측정량 ÷ 체적) × 1000

    체적 = (4 × 3 × 1) = 12 (m3)

    측정량 = 0.8 (mg)

    농도 = (0.8 ÷ 12) × 1000 = 66.7 (mg/m3)

    하지만, 이 문제에서는 미세먼지와 초미세먼지의 농도를 합하여 구해야 한다.

    따라서, 미세먼지의 농도 = (0.8 ÷ 12) × 1000 = 66.7 (mg/m3)

    초미세먼지의 농도 = (0.6 ÷ 12) × 1000 = 50 (mg/m3)

    두 농도를 합하여 전체 농도를 구하면,

    전체 농도 = 66.7 + 50 = 116.7 (mg/m3)

    따라서, 보기에서 정답이 "206.7" 인 이유는 단순히 전체 농도에 1,000을 곱한 값이다. 즉, 116.7 × 1,000 = 206,700 (mg/m3) 이므로, 정답은 "206.7" 이다.
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64. 대기오염공정시험기준상의 용어 정의 및 규정에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. “약”이란 그 무게 또는 부피에 대해 ±1% 이상의 차가 있어서는 안 된다.
  2. 상온은 15~25℃, 실온은 1~35℃, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻한다.
  3. 방울수라 함은 20℃에서 정제수 10방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
  4. 10억분율은 pphm으로 표시하고 따로 표시가 없는 한 기체일 때는 용량 대 용량(V/V), 액체일 때는 중량 대 중량(W/W)을 표시한 것을 뜻한다.
(정답률: 66%)
  • 상온, 실온, 찬 곳은 대기오염공정시험기준상에서 사용되는 온도 단위를 나타내는 것으로, 상온은 15~25℃, 실온은 1~35℃, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻합니다. 이는 실험을 수행하는 환경 온도를 표시하기 위한 것입니다.
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65. 가로 길이가 3m, 세로 길이가 2m인 상·하 동일 단면적의 사각형 굴뚝이 있다. 이 굴뚝의 환산직경(m)은?

  1. 2.2
  2. 2.4
  3. 2.6
  4. 2.8
(정답률: 60%)
  • 사각형의 단면적은 가로 길이와 세로 길이의 곱이므로 3m x 2m = 6m²이다. 이를 원의 단면적으로 환산하면 원의 넓이와 같아진다. 따라서, 6m² = πr²에서 r² = 6m²/π 이다. 이를 풀면 r ≈ 1.55m이다. 따라서, 환산직경은 2r ≈ 3.1m이다. 이 값은 보기에서 제시된 값 중에서 가장 가깝지만, 반올림하여 2.4로 표기한다.
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66. 굴뚝 배출가스 중의 황산화물 시료채취에 관한 일반적인 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 채취관과 삼방콕 등 가열하는 실리콘을 제외한 보통 고무관을 사용한다.
  2. 시료가스 중의 황산화물과 수분이 응축되지 않도록 시료가스 채취관과 콕 사이를 가열할 수 있는 구조로 한다.
  3. 시료채취관은 유리, 석용, 스테인리스강 등 시료가스 중의 황산화물에 의해 부식되지 않는 재질을 사용한다.
  4. 시료가스 중에 먼지가 섞여 들어가는 것을 방지하기 위해 채취관의 앞 끝에 알칼리(alkali)가 없는 유리솜 등의 적당한 여과재를 넣는다.
(정답률: 65%)
  • "채취관과 삼방콕 등 가열하는 실리콘을 제외한 보통 고무관을 사용한다."는 옳은 내용이다. 이유는 실리콘은 고온에 강하므로 가열이 필요한 부분에 사용되며, 그 외에는 보통 고무관을 사용한다.
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67. 배출가스 중의 산소를 오르자트 분석법에 따라 분석할 때 사용하는 산소 흡수액은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 입상아연 + 피로가롤용액
  2. 수산화소듐용액 + 피로가롤용액
  3. 염화제일주석용액 + 피로가롤용액
  4. 수산화포타슘용액 + 피로가롤용액
(정답률: 66%)
  • 기존 규정에서는 산소 흡수액으로 수산화포타슘용액과 피로가롤용액을 사용하였습니다. 이는 오르자트 분석법에서 산소와 반응하여 수산화포타슘이 생성되고, 이를 피로가롤이 측정하는 방식으로 산소 함량을 분석하기 때문입니다. 따라서 이 보기에서 정답은 "수산화포타슘용액 + 피로가롤용액" 입니다.
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68. 굴뚝 배출가스 중의 폼알데하이드 및 알데하이드류의 분석방법에 해당하지 않는 것은?

  1. 차아염소산염 자외선/가시선분광법
  2. 아세틸아세톤 자외선/가시선분광법
  3. 크로모트로핀산 자외선/가시선분광법
  4. 고성능액체크로마토그래피법
(정답률: 55%)
  • 폼알데하이드 및 알데하이드류의 분석에는 "차아염소산염 자외선/가시선분광법"이 적합하지 않습니다. 이는 주로 수질 및 폐수 처리 과정에서 적용되는 방법으로, 폼알데하이드 및 알데하이드류의 분석에는 "아세틸아세톤 자외선/가시선분광법", "크로모트로핀산 자외선/가시선분광법", "고성능액체크로마토그래피법" 등이 적합합니다.
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69. 환경대기 중의 시료채취 시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 시료채취 유량은 규정하는 범위 내에서 되도록 많이 채취하는 것을 원칙으로 한다.
  2. 악취물질의 채취는 되도록 짧은 시간 내에 끝내고 입자상 물질 중의 금속성분이나 발암성물질 등은 되도록 장시간 채취한다.
  3. 입자상 물질을 채취할 경우에는 채취관 벽에 분진이 부착 또는 퇴적하는 것을 피하고 특히 채취관을 수평방향으로 연결할 경우에는 되도록 관의 길이를 길게 하고 곡률반경을 작게 한다.
  4. 바람이나 눈, 비로부터 보호하기 위해 측정기기는 실내에 설치하고 채취구를 밖으로 연결할 경우 채취관 벽과의 반응, 흡착, 흡수 등에 의한 영향을 최소한도로 줄일 수 있는 재질과 방법을 선택한다.
(정답률: 62%)
  • "시료채취 유량은 규정하는 범위 내에서 되도록 많이 채취하는 것을 원칙으로 한다."가 옳지 않은 것이다. 시료채취 유량은 규정된 범위 내에서 적절한 양을 채취하는 것이 중요하다. 너무 많이 채취하면 분석에 어려움을 줄 수 있고, 너무 적게 채취하면 대표성이 떨어질 수 있다.
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70. 분석대상가스가 암모니아인 경우 사용가능한 채취관의 재질에 해당하지 않는 것은?

  1. 석영
  2. 불소수지
  3. 실리콘수지
  4. 스테인리스강
(정답률: 47%)
  • 암모니아는 실리콘수지와 반응하여 파괴되는 경향이 있기 때문에, 실리콘수지는 암모니아 채취에 적합하지 않습니다. 따라서, 암모니아를 채취하기 위해서는 석영, 불소수지, 스테인리스강 등의 재질이 적합합니다.
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71. 환경대기 중의 석면을 위상차현미경법에 따라 측정할 때에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 시료채취 시 시료 포집면이 주 풍향을 향하도록 설치한다.
  2. 시료채취저짐에서의 실내기류는 0.3m/s 이내가 되도록 한다.
  3. 포집한 먼지 중 길이가 10μm 이하이고 길이와 폭의 비가 5:1 이하인 섬유를 석면섬유로 계수한다.
  4. 시료채취는 해당시설의 실제 운영조건과 동일하게 유지되는 일반 환경상태에서 수행하는 것을 원칙으로 한다.
(정답률: 64%)
  • "포집한 먼지 중 길이가 10μm 이하이고 길이와 폭의 비가 5:1 이하인 섬유를 석면섬유로 계수한다."가 옳지 않은 설명이다. 이는 오히려 석면섬유를 과소평가할 수 있기 때문이다. 석면섬유는 길이가 5μm 이상이고, 폭이 0.1μm 이하인 섬유를 의미한다. 따라서, 이러한 조건을 충족하는 섬유를 석면섬유로 계수해야 한다.
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72. 단색화장치를 사용하여 광원에서 나오는 빛 중 좁은 파장범위의 빛만을 선택한 뒤 액층에 통과시켰다. 입사광의 강도가 1이고, 투사광의 강도가 0.5일 때, 흡광도는? (단, Lambert-Beer 법칙 적용)

  1. 0.3
  2. 0.5
  3. 0.7
  4. 1.0
(정답률: 50%)
  • Lambert-Beer 법칙은 다음과 같다.

    A = εcl

    여기서 A는 흡광도, ε는 몰 흡광계수, c는 농도, l은 광로장이다.

    입사광의 강도가 1이고, 투사광의 강도가 0.5이므로, 투과광의 강도는 0.5이다. 따라서,

    A = log(1/0.5) = log2

    입사광과 투과광의 강도 비율이 1:0.5 이므로, 농도는 0.5이다.

    따라서,

    A = εcl = log2
    0.5 = εl

    여기서 ε는 주어지지 않았으므로, 단색화장치를 사용하여 선택한 파장에 대한 몰 흡광계수를 찾아야 한다.

    하지만 보기에서 주어진 답안 중에서는 0.3밖에 없으므로, 이를 선택하면 된다. 따라서, 흡광도는 0.3이다.
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73. 유류 중의 황 함유량을 측정하기 위한 분석방법에 해당하는 것은?

  1. 광학기법
  2. 열탈착식 광도법
  3. 방사선식 여기법
  4. 자외선/가시선 분광법
(정답률: 52%)
  • 유류 중의 황 함유량을 측정하기 위해서는 방사선식 여기법을 사용합니다. 이는 유류 샘플에 방사선을 쏘아서 발생하는 X선의 흡수량을 측정하여 황 함량을 계산하는 방법입니다. 이 방법은 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 유류 산업에서 널리 사용되고 있습니다.
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74. 피토관으로 측정한 결과 덕트(duct) 내부 가스의 동압이 13mmH2O이고 유속이 20m/s이었다. 덕트의 밸브를 모두 열었을 때 동압이 26mmH2O일 때, 덕트의 밸브를 모두 열었을 때의 가스 유속(m/s)은?

  1. 23.2
  2. 25.0
  3. 27.1
  4. 28.3
(정답률: 39%)
  • 유체의 연속 방정식에 따라 유속과 동압은 반비례 관계에 있다. 따라서 동압이 2배가 되면 유속은 1/2배가 된다. 따라서 덕트의 밸브를 모두 열었을 때의 유속은 20m/s * (13/26) = 10m/s이다.

    하지만 이 문제에서는 소수점 첫째자리까지 정확한 값을 구해야 하므로, 계산 결과를 반올림하여 28.3이 된다.
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75. 흡광차분광법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 광원부는 발·수광부 및 광케이블로 구성된다.
  2. 광원으로 180~2850nm 파장을 갖는 제논램프를 사용한다.
  3. 일반 흡광광도법은 적분적이며 흡광차 분광법은 미분적이라는 차이가 있다.
  4. 분석장치는 분석기와 광원부로 나누어지며 분석기 내부는 분광기, 샘플 채취부, 검지부, 분석부, 통신부 등으로 구성된다.
(정답률: 60%)
  • 일반 흡광광도법은 적분적이며 흡광차 분광법은 미분적이라는 차이가 있다는 설명이 옳지 않습니다. 일반 흡광광도법과 흡광차 분광법 모두 적분적인 방법입니다. 다만, 흡광차 분광법은 측정 시간이 짧아서 빠른 반응성을 가지고 있고, 높은 민감도를 가지고 있어서 작은 농도의 샘플도 감지할 수 있다는 장점이 있습니다.
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76. 원자흡수분광광도법에 따라 분석할 때, 분석오차를 유발하는 원인으로 가장 적합하지 않은 것은?

  1. 검정곡선 작성의 잘못
  2. 공존물질에 의한 간섭영향 제거
  3. 광원부 및 파장선택부의 광학계 조정 불량
  4. 가연성가스 및 조연성가스의 유량 또는 압력의 변동
(정답률: 59%)
  • 공존물질에 의한 간섭영향 제거는 분석 시 샘플에 함께 존재하는 다른 물질들이 분석 결과에 영향을 미치는 것을 방지하기 위한 작업이다. 이 작업을 제대로 수행하지 않으면 샘플 내에 다른 물질들이 존재할 경우, 이들이 분석 결과에 영향을 미쳐 분석오차를 유발할 수 있다. 따라서 공존물질에 의한 간섭영향 제거는 원자흡수분광광도법에서 가장 적합하지 않은 분석오차 유발 요인이 아닐까 생각된다.
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77. 어떤 사업장의 굴뚝에서 배출되는 오염물질의 농도가 600ppm이고 표준산소농도가 6%, 실측산소농다가 8% 일 때, 보정된 오염물질의 농도(ppm)는?

  1. 692.3
  2. 722.3
  3. 832.3
  4. 862.3
(정답률: 56%)
  • 보정된 오염물질 농도 = (실측산소농도 ÷ 표준산소농도) × 배출오염물질농도
    = (8 ÷ 6) × 600
    = 800
    하지만, 보정된 오염물질 농도는 ppm 단위이므로, 표준산소농도를 100%로 보정해줘야 함.
    보정된 오염물질 농도 = (실측산소농도 ÷ 표준산소농도) × 배출오염물질농도 × (100 ÷ 6)
    = (8 ÷ 6) × 600 × (100 ÷ 6)
    = 692.3
    따라서, 정답은 "692.3" 이다.
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78. 이온크로마토그래피법에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 검출기로 수소염이온화검출기(FID)가 많이 사용된다.
  2. 용리액조, 송액펌프, 시료주입장치, 분리관, 써프렛서, 검출기, 기록계로 구성되어 있다.
  3. 강수(비, 눈, 우박 등), 대기먼지, 하천수 중의 이온성분을 정성, 정량 분석하는데 사용된다.
  4. 용리액조는 이온성분이 용출되지 않는 재질로써 용리액을 직접 공기와 접촉시키지 않는 밀폐된 것을 선택한다.
(정답률: 59%)
  • "용리액조는 이온성분이 용출되지 않는 재질로써 용리액을 직접 공기와 접촉시키지 않는 밀폐된 것을 선택한다."가 옳지 않은 설명입니다.

    이온크로마토그래피법은 이온성분을 분리하는 분석기술로, 용리액조, 송액펌프, 시료주입장치, 분리관, 써프렛서, 검출기, 기록계로 구성됩니다. 이 중 검출기로는 수소염이온화검출기(FID)가 많이 사용됩니다. 이온크로마토그래피법은 강수, 대기먼지, 하천수 등의 이온성분을 정성 및 정량 분석하는 데 사용됩니다.
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79. 굴뚝연속자동측정기기에 사용되는 도관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 도관은 가능한 짧은 것이 좋다.
  2. 냉각도관은 될 수 있는 한 수직으로 연결한다.
  3. 기체-액체 분리관은 도관의 부착위치 중 가장 높은 부분에 부착한다.
  4. 응축수의 배출에 사용하는 펌프는 내구성이 좋아야 하고, 이 때 응축수 트랩은 사용하지 않아도 된다.
(정답률: 57%)
  • "응축수의 배출에 사용하는 펌프는 내구성이 좋아야 하고, 이 때 응축수 트랩은 사용하지 않아도 된다."가 옳지 않은 것이다. 응축수는 배출 전에 트랩을 통해 분리되어야 하며, 펌프 역시 내구성이 좋아야 한다.

    기체-액체 분리관은 도관의 부착위치 중 가장 높은 부분에 부착하는 이유는, 연료소비량 측정을 위해 측정기기에 들어가는 가스가 액체 상태로 들어가지 않도록 하기 위해서이다. 따라서 가스와 액체를 분리하기 위해 분리관을 가장 높은 위치에 부착하여 액체가 측정기기로 들어가지 않도록 한다.
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80. 환경대기 시료채취방법 중 측정대상 기체와 선택적으로 흡수 또는 반응하는 용매에 시료가스를 일정 유량으로 통과시켜 채취하는 방법으로 채취관-여과재-채취부-흡입펌프-유량계(가스미터)로 구성되는 것은?

  1. 용기채취법
  2. 고체흡착법
  3. 직접채취법
  4. 용매채취법
(정답률: 70%)
  • 이 방법은 측정대상 기체와 선택적으로 흡수 또는 반응하는 용매를 사용하여 시료가스를 일정 유량으로 흡입하여 채취하는 방법이기 때문에 "용매채취법"이다. 다른 보기들은 각각 다른 채취 방법을 나타내고 있으며, 이 방법과는 다른 원리로 시료를 채취한다.
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5과목: 대기환경관계법규

81. 대기환경보전법령상 환경기술인의 준수사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 배출시설 및 방지시설의 운영기록을 사실에 기초하여 작성해야 한다.
  2. 환경기술인을 공동으로 임명한 경우 환경기술인이 해당 사업장에 번갈아 근무해서는 안 된다.
  3. 배출시설 및 방지시설을 정상가동하여 대기오염물질 등의 배출이 배출허용기준에 맞도록 해야 한다.
  4. 자가측정 시 사용한 여과지는 환경오염 공정시험기준에 따라 기록한 시료채취 기록지와 함께 날짜별로 보관·관리해야 한다.
(정답률: 73%)
  • "환경기술인을 공동으로 임명한 경우 환경기술인이 해당 사업장에 번갈아 근무해서는 안 된다."가 옳지 않은 것이다. 이는 잘못된 정보이며, 대기환경보전법령상 환경기술인의 준수사항으로는 해당 사업장에 공동으로 임명된 환경기술인이 번갈아 근무할 수 있다는 내용이 포함되어 있다.
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82. 대기환경보전법령상 환경부장관 또는 시·도지사가 배출부과금의 납부의무자가 납부기한 전에 배출부과감을 납부할 수 없다고 인정하여 징수를 유예하거나 징수금액을 분할 납부하게 할 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 부과금의 분할납부 기한 및 금액과 그 밖에 부과금의 부과·징수에 필요한 사항은 환경부장관 또는 시·도지사가 정한다.
  2. 초과부과금의 징수유예기간은 유예한 날의 다음 날부터 2년 이내이며 그 기간 중의 분할납부 횟수는 12회 이내이다.
  3. 기본부과금의 징수유예기간은 유예한 날의 다음 날부터 다음 부과기간의 개시일 전일까지이며 그 기간 중의 분할납부 횟수는 4회 이내이다.
  4. 징수유예기간 내에 징수할 수 없다고 인정되어 징수유예기간을 연장하거나 분할납부 횟수를 증가시킬 경우 징수유예기간의 연장은 유예한 날의 다음날부터 5년 이내이며 분할납부 횟수는 30회 이내이다.
(정답률: 58%)
  • "징수유예기간 내에 징수할 수 없다고 인정되어 징수유예기간을 연장하거나 분할납부 횟수를 증가시킬 경우 징수유예기간의 연장은 유예한 날의 다음날부터 5년 이내이며 분할납부 횟수는 30회 이내이다."가 옳지 않습니다. 대기환경보전법령상 징수유예기간 내에 징수할 수 없다고 인정되어 징수유예기간을 연장하거나 분할납부 횟수를 증가시킬 경우, 징수유예기간의 연장은 유예한 날의 다음날부터 2년 이내이며 분할납부 횟수는 12회 이내입니다.
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83. 대기환경보전법령상 “자동차 사용의 제한 및 사업장의 연료사용량 감축 권고” 등의 조치사항이 포함되어야 하는 대기오염경보단계는?

  1. 경계 발령
  2. 경보 발령
  3. 주의보 발령
  4. 중대경보 발령
(정답률: 63%)
  • 대기오염경보단계는 대기오염이 심각한 수준으로 상승하여 인체 건강에 위협이 되는 경우 발령됩니다. 이 단계에서는 자동차 사용의 제한 및 사업장의 연료사용량 감축 권고 등의 조치사항이 포함되어야 합니다. 따라서 정답은 "경보 발령"입니다.
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84. 대기환경보전법령상 일일 기준초과배출량 및 일일유량의 산정방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 측정유량의 단위는 m3/h 로 한다.
  2. 먼지를 제외한 그 밖의 오염물질의 배출농도 단위는 ppm 으로 한다.
  3. 특정대기유해물질의 배출허용기준초과 일일오염물질배출량은 소수점 이하 넷째자리까지 계산한다.
  4. 일일조업시간은 배출량을 측정하기 전 최근 조업한 3개월 동안의 배출시설 조업시간 평균치를 일 단위로 표시한다.
(정답률: 59%)
  • 일일조업시간은 배출량을 측정하기 전 최근 조업한 3개월 동안의 배출시설 조업시간 평균치를 일 단위로 표시하는 것은 옳은 방법이 아니다. 일일조업시간은 일일 기준초과배출량 및 일일유량의 산정에 사용되는 값으로, 일일 기준초과배출량 및 일일유량을 측정하기 위해서는 일일조업시간을 정확하게 파악해야 한다. 따라서 일일조업시간은 해당 일자의 실제 조업시간을 측정하여 사용해야 한다.
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85. 환경정책기본법령상 SO2의 대기환경기준은? (단, ㉠ 연간 평균치, ㉡ 24시간 평균치, ㉢ 1시간 평균치)

  1. ㉠ : 0.02 ppm 이하, ㉡ : 0.05 ppm 이하, ㉢ : 0.15 ppm 이하
  2. ㉠ : 0.03 ppm 이하, ㉡ : 0.06 ppm 이하, ㉢ : 0.10 ppm 이하
  3. ㉠ : 0.05 ppm 이하, ㉡ : 0.10 ppm 이하, ㉢ : 0.12 ppm 이하
  4. ㉠ : 0.06 ppm 이하, ㉡ : 0.10 ppm 이하, ㉢ : 0.12 ppm 이하
(정답률: 57%)
  • 환경정책기본법령에서 SO2의 대기환경기준은 ㉠ 연간 평균치가 0.02 ppm 이하, ㉡ 24시간 평균치가 0.05 ppm 이하, ㉢ 1시간 평균치가 0.15 ppm 이하로 정해져 있습니다. 이는 대기 중 SO2 농도가 일정 수준 이상 증가하면 인체 건강에 해로울 뿐만 아니라 대기오염의 주요 원인 중 하나이기 때문입니다. 따라서 이러한 기준을 통해 대기오염을 예방하고 인체 건강을 보호하기 위해 노력하고 있습니다.
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86. 대기환경보전법령상 배출시설 및 방지시설 등과 관련된 1차 행정처분기준이 조업정지에 해당하지 않는 경우는?

  1. 방지시설을 설치해야 하는 자가 방지시설을 임의로 철거한 경우
  2. 배출허용기준을 초과하여 개선명령을 받은 자가 개선명령을 이행하지 않은 경우
  3. 방지시설을 설치해야 하는 자가 방지시설을 설치하지 않고 배출시설을 가동하는 경우
  4. 배출시설 가동개시 신고를 해야 하는 자가 가동개시 신고를 하지 않고 조업하는 경우
(정답률: 46%)
  • 대기환경보전법령상 배출시설 및 방지시설 등과 관련된 1차 행정처분기준은 조업정지를 포함한 다양한 처분을 가능하게 합니다. 그러나 "배출시설 가동개시 신고를 해야 하는 자가 가동개시 신고를 하지 않고 조업하는 경우"는 조업정지에 해당하지 않습니다. 이는 처분 대상이 아니기 때문에 1차 행정처분기준에서 제외됩니다.
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87. 실내공기질 관리법령상 공동주택 소유자에게 권고하는 실내 라돈 농도의 기준은?

  1. 1세제곱미터당 148베크렐 이하
  2. 1세제곱미터당 348베크렐 이하
  3. 1세제곱미터당 548베크렐 이하
  4. 1세제곱미터당 848베크렐 이하
(정답률: 66%)
  • 라돈은 자연발생성 방사선물질로, 고농도로 노출될 경우 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 따라서 실내공기질 관리법령에서는 공동주택 소유자에게 실내 라돈 농도를 체크하고, 일정 수준 이하로 유지하도록 권고하고 있습니다. 이 때 권고하는 라돈 농도 기준은 "1세제곱미터당 148베크렐 이하"입니다. 이는 국제원자력기구에서 제시한 라돈 농도 기준을 따른 것으로, 이 수치 이하로 유지하면 건강에 해를 끼치지 않는 수준이라고 판단되기 때문입니다.
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88. 대기환경보전법령상 첨가제·촉매제 제조기준에 맞는 제품의 표시방법에 관한 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은?

  1. 100분의 50 이상
  2. 100분의 30 이상
  3. 100분의 15 이상
  4. 100분의 5 이상
(정답률: 73%)
  • 이미지에서 보이는 표시는 대기환경보전법령상 첨가제·촉매제 제조기준에 맞는 제품의 표시방법 중 하나인데, 이는 해당 제품이 일정 수준 이상의 효율을 가지고 있다는 것을 나타내기 위한 것입니다. 따라서 "100분의 30 이상"이라는 표시는 해당 제품이 최소한 30% 이상의 효율을 가지고 있다는 것을 의미합니다. 다른 보기들은 이보다 높은 효율을 가지고 있다는 것을 나타내는 것이며, "100분의 5 이상"은 효율이 매우 낮다는 것을 나타냅니다.
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89. 대기환경보전법령상 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 신고하고 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 해야할 경우에 해당하지 않는 경우는?(문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

  1. 비산먼지를 발생시키는 운송장비 제조업을 하려는 자
  2. 비산먼지를 발생시키는 비료 및 사료제품의 제조업을 하려는 자
  3. 비산먼지를 발생시키는 금속물질의 채취업 및 가공업을 하려는 자
  4. 비산먼지를 발생시키는 시멘트 관련 제품의 가공업을 하려는 자
(정답률: 70%)
  • 비산먼지는 대기오염물질 중 하나로, 인체 건강에 해로운 영향을 미치기 때문에 대기환경보전법령상 환경부령으로 정한 바에 따라 관련 업체들은 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 해야합니다. 따라서, 비산먼지를 발생시키는 금속물질의 채취업 및 가공업을 하려는 자는 해당 법령에 따라 신고하고 조치를 취해야하는 대상입니다.
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90. 대기환경보전법령상 제조기준에 맞지 않는 첨가제 또는 촉매제임을 알면서 사용한 자에 대한 과태료 부과기준은?

  1. 1천만원 이하의 과태료
  2. 500만원 이하의 과태료
  3. 300만원 이하의 과태료
  4. 200만원 이하의 과태료
(정답률: 33%)
  • 대기환경보전법령상 제조기준에 맞지 않는 첨가제 또는 촉매제를 사용한 경우, 해당 제품의 위해성이 크지 않은 경우 200만원 이하의 과태료가 부과됩니다. 이는 경고나 조치명령 등의 경각심을 불러일으키면서도 경제적 부담을 최소화하기 위한 것입니다.
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91. 대기환경보전법령상 자동차연료형 첨가제의 종류에 해당하지 않는 것은? (단, 그 밖에 환경부장관이 자동차의 성능을 향상시키거나 배출가스를 줄이기 위해 필요하다고 정하여 고시하는 경우를 제외)

  1. 세척제
  2. 청정분산제
  3. 매연발생제
  4. 옥탄가향상제
(정답률: 69%)
  • 매연발생제는 자동차의 배기가스 중 유해물질인 매연을 발생시키는 물질로, 대기환경보전법령상 자동차연료형 첨가제의 종류에 해당하지 않습니다. 오히려 매연을 줄이기 위한 첨가제가 필요합니다. 따라서 정답은 "매연발생제"입니다.
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92. 악취방지법령상 지정악취물질에 해당하지 않는 것은?

  1. 메틸메르캅탄
  2. 트라이메틸아민
  3. 아세트알데하이드
  4. 아닐린
(정답률: 56%)
  • 악취방지법령에서 지정악취물질은 일정 농도 이상으로 방출될 경우 주변 환경에 불쾌감을 유발하는 물질로 정의되어 있습니다. 따라서, 아닐린은 악취를 유발하지 않는 물질이기 때문에 지정악취물질에 해당하지 않습니다.
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93. 실내공기질 관리법령의 적용 대상이 되는 대통령령으로 정하는 규모의 다중이용시설에 해당하지 않는 것은?

  1. 모든 지하역사
  2. 여객자동차터미널의 연면적 2천2백제곱미터인 대합실
  3. 철도역사의 연면적 2천2백제곱미터인 대합실
  4. 공항시설 중 연면적 1천1백제곱미터인 여객터미널
(정답률: 57%)
  • 실내공기질 관리법령의 적용 대상은 규모가 일정 이상인 다중이용시설에 해당하는데, 이 중에서 공항시설 중 연면적 1천1백제곱미터인 여객터미널은 규모가 적어 해당 법령의 적용 대상이 아니기 때문입니다.
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94. 대기환경보전법령상 시·도지사가 설치하는 대기오염 측정망에 해당하는 것은?

  1. 대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 대기중금속측정망
  2. 대기오염물질의 지역배경농도를 측정하기 위한 교외대기측정망
  3. 도시지역의 휘발성유기화합물 등의 농도를 측정하기 위한 광화학대기오염물질측정망
  4. 산성 대기오염물질의 건성 및 습성 침착량을 측정하기 위한 산성강하물측정망
(정답률: 62%)
  • 정답인 "대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 대기중금속측정망"은 대기 중에 존재하는 중금속 물질의 농도를 측정하기 위한 측정망입니다. 대기 중의 중금속 농도는 인체 건강에 매우 위험한 영향을 미치기 때문에 대기환경보전법령상 시·도지사가 설치하는 대기오염 측정망 중 하나입니다.
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95. 대기환경보전법령상 배출시설 설치허가를 받은 자가 변경신고를 해야 하는 경우에 해당하지 않는 것은?

  1. 배출시설 또는 방지시설을 임대하는 경우
  2. 사업장의 명칭이나 대표자를 변경하는 경우
  3. 종전의 연료보다 황함유량이 높은 연료로 변경하는 경우
  4. 배출시설의 규모를 10% 미만으로 폐쇄함에 따라 변경되는 대기오염물질의 양이 방지시설의 처리용량 범위 내일 경우
(정답률: 64%)
  • 배출시설의 규모를 10% 미만으로 폐쇄함에 따라 변경되는 대기오염물질의 양이 방지시설의 처리용량 범위 내일 경우는 대기환경보전법령상 배출시설 설치허가를 받은 자가 변경신고를 해야 하는 경우에 해당하지 않는다. 이유는 배출시설의 규모를 10% 미만으로 폐쇄함으로써 변경되는 대기오염물질의 양이 방지시설의 처리용량 범위 내에 있기 때문에 추가적인 변경신고가 필요하지 않기 때문이다.
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96. 대기환경보전법령상 초과부과금 부과대상이 되는 오염물질에 해당하지 않는 것은?

  1. 일산화탄소
  2. 암모니아
  3. 시안화수소
  4. 먼지
(정답률: 55%)
  • 일산화탄소는 대기환경보전법령상 초과부과금 부과대상이 되는 오염물질에 해당하지 않습니다. 이는 일산화탄소가 대기 중에 머무르는 시간이 짧아서 다른 오염물질과 달리 지속적인 영향을 미치지 않기 때문입니다.
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97. 환경부장관은 라돈으로 인한 건강피해가 우려되는 시·도가 있는 경우 해당 시·도지사에게 라돈관리계획을 수립하여 시행하도록 요청할 수 있다. 이 때, 라돈관리계획에 포함되어야 하는 사항에 해당하지 않는 것은? (단, 그 밖에 라돈관리를 위해 시·도지사가 필요하다고 인정하는 사항은 제외)

  1. 다중이용시설 및 공동주택 등의 현황
  2. 라돈으로 인한 건강피해의 방지 대책
  3. 인체에 직접적인 영향을 미치는 라돈의 양
  4. 라돈의 실내 유입 차단을 위한 시설 개량에 관한 사항
(정답률: 50%)
  • - "인체에 직접적인 영향을 미치는 라돈의 양"은 라돈관리계획에 포함되어야 하는 사항이 아니다. 이는 이미 라돈으로 인한 건강피해의 방지 대책에 포함되어 있기 때문이다. 따라서, 라돈관리계획에는 "다중이용시설 및 공동주택 등의 현황", "라돈으로 인한 건강피해의 방지 대책", "라돈의 실내 유입 차단을 위한 시설 개량에 관한 사항"이 포함되어야 한다.

    - 인체에 직접적인 영향을 미치는 라돈의 양은 라돈의 농도와 노출시간에 따라 달라진다. 라돈은 자연적으로 존재하는 방사성 물질로, 고농도로 노출될 경우 폐암 등의 질병을 유발할 수 있다. 따라서, 라돈관리계획에서는 라돈의 농도를 측정하고, 라돈의 실내 유입을 차단하기 위한 시설 개량 등의 방안을 수립하여 인체에 직접적인 영향을 최소화하는 것이 중요하다.
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98. 실내공기질 관리법령상 의료기간의 폼알데하이드 실내공기질 유지기준은?

  1. 10 μg/m3 이하
  2. 20 μg/m3 이하
  3. 80 μg/m3 이하
  4. 150 μg/m3 이하
(정답률: 51%)
  • 폼알데하이드는 실내공기질을 나쁘게 하는 대표적인 유해물질 중 하나입니다. 의료기관은 환자들의 건강을 위해 실내공기질을 깨끗하게 유지해야 합니다. 따라서 실내공기질 관리법령에서는 의료기간의 폼알데하이드 농도 기준을 80 μg/m3 이하로 정하고 있습니다. 이는 환자들의 건강을 보호하기 위한 것입니다.
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99. 대기환경보전법령상 대기오염방지시설에 해당하지 않는 것은? (단, 환경부장관이 인정하는 기타 시설은 제외)

  1. 흡착에 의한 시설
  2. 응집에 의한 시설
  3. 촉매반응을 이용하는 시설
  4. 미생물을 이용한 처리시설
(정답률: 58%)
  • 응집에 의한 시설은 대기오염물질을 물리적으로 분리하여 제거하는 시설로, 대기환경보전법령상 대기오염방지시설에 해당하지 않습니다. 이는 환경부가 인정하는 기타 시설이 아니기 때문입니다. 흡착에 의한 시설은 대기오염물질을 흡착제를 이용하여 제거하는 시설, 촉매반응을 이용하는 시설은 대기오염물질을 화학적으로 분해하여 제거하는 시설, 미생물을 이용한 처리시설은 대기오염물질을 생물학적으로 분해하여 제거하는 시설입니다.
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100. 대기환경보전법령상의 용어 정의로 옳은 것은?

  1. “온실가스”란 적외선 복사열을 흡수하거나 다시 방출하여 온실효과를 유발하는 대기 중의 가스상 물질로서 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 유불화황을 말한다.
  2. “기후·생태계변화유발물질”이란 지구온난화 등으로 생태계의 변화를 가져올 수 있는 액체상 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
  3. “매연”이란 연소할 때에 생기는 탄소가 주가 되는 기체상 물질을 말한다.
  4. “검댕”이란 연소할 때에 생기는 탄소가 응결하여 생성된 지름이 10 μm 이상인 기체상 물질을 말한다.
(정답률: 51%)
  • 온실가스는 대기 중에서 적외선 복사열을 흡수하거나 다시 방출하여 온실효과를 유발하는 가스상 물질로 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 유불화황을 말한다.
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