공조냉동기계기사(구) 필기 기출문제복원 (2003-03-16)

공조냉동기계기사(구)
(2003-03-16 기출문제)

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1과목: 기계열역학

1. 비가역 사이클의 내부에너지 변화량 Δ U는?

  1. Δ U = 0
  2. Δ U > 0
  3. Δ U < 0
  4. Δ U > 1
(정답률: 32%)
  • 비가역 사이클에서 내부에너지 변화량은 역방향으로 진행되는 일과 열의 전달로 인해 시스템에 의해 흡수되거나 방출되는 열의 양과 일의 양이 다르기 때문에 정확하게 계산할 수 없습니다. 따라서 Δ U는 0입니다.
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2. 어떤 기체 1 ㎏이 압력 100 kPa, 온도 30℃의 상태에서 체적 0.8 m3을 점유한다면 기체상수는 몇 kJ/kg.K인가?

  1. 0.251
  2. 0.264
  3. 0.275
  4. 0.293
(정답률: 50%)
  • 기체상태방정식을 이용하여 기체상수를 구할 수 있다.

    PV = mRT

    여기서 P는 압력, V는 체적, m은 질량, R은 기체상수, T는 절대온도를 나타낸다.

    절대온도는 섭씨온도에 273.15을 더한 값이다.

    따라서, 절대온도는 303.15 K이다.

    m = 1 kg, P = 100 kPa, V = 0.8 m^3, T = 303.15 K 이므로,

    R = (P * V) / (m * T) = (100 * 0.8) / (1 * 303.15) = 0.264 kJ/kg.K

    따라서, 정답은 "0.264"이다.
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3. 밀폐 시스템의 가역 정압 변화에 관한 다음 사항 중 올바른 것은? (단, u ; 내부에너지, Q ; 전달열, h ; 엔탈피, v ; 비체적, W ; 일이다)

  1. d u = δ Q
  2. d h = δ Q
  3. d v = δ Q
  4. d W = δ Q
(정답률: 49%)
  • 정답은 "d h = δ Q"이다.

    가역 정압 변화에서는 압력이 일정하게 유지되면서 체적이 변화한다. 이때, 엔탈피 변화는 전달열과 같다는 것이 기본 가정이다. 즉, 엔탈피 변화량은 내부에너지 변화량과 일을 한 양의 합으로 나타낼 수 있다.

    따라서, d h = d u + d (Pv) = d u + Pd v 이다. 하지만, 가역 정압 변화에서는 압력이 일정하게 유지되므로 Pd v = 0 이다. 따라서, d h = d u + Pd v = d u 이다.

    또한, 가역 과정에서는 열이 완전히 일률적으로 전달되므로 전달열과 열의 변화량이 같다. 따라서, d h = δ Q 이다.

    따라서, "d h = δ Q"가 올바른 답이다.
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4. 밀폐 시스템이 압력 P1 = 2 bar, 체적 V1 = 0.1 m3 인 상태에서 P2 = 1 bar, V2 = 0.3 m3인 상태까지 가역 팽창 되었다. 이 과정이 P-V 선도에 직선으로 표시된다면 이 과정동안 시스템이 한 일은?

  1. 10 kJ
  2. 20 kJ
  3. 30 kJ
  4. 45 kJ
(정답률: 49%)
  • 가역 팽창 과정에서 시스템이 한 일은 P-V 선도에서 해당 과정이 이루어지는 면적과 같다. 따라서, 이 문제에서 시스템이 한 일은 직사각형의 넓이로 계산할 수 있다.

    직사각형의 넓이 = (P1 - P2) x V2 = (2 bar - 1 bar) x 0.3 m3 = 0.3 bar·m3

    여기서, 1 bar·m3 = 100 J 이므로, 0.3 bar·m3 = 30 J = 30 kJ 이다.

    따라서, 정답은 "30 kJ" 이다.
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5. 수은 마노미터를 사용하여 한 장치 내의 공기 유동이 측정된다. 마노미터의 높이차는 30 ㎜이다. 오리피스 전후에서의 압력 강하는? (단, 수은의 밀도는 13600 ㎏/m3 이고, 중력가속도 g = 9.75 ㎧2이다.)

  1. 3978 Pa
  2. 3.978×109 Pa
  3. 3.978×106 Pa
  4. 3.978×104 Pa
(정답률: 47%)
  • 오리피스 전후에서의 압력 강도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    ΔP = ρgh

    여기서,
    ΔP : 압력 강도 (Pa)
    ρ : 유체의 밀도 (kg/m^3)
    g : 중력가속도 (m/s^2)
    h : 수은 마노미터의 높이차 (m)

    따라서, ΔP = 13600 × 9.75 × 0.03 = 3978 Pa 이다.

    정답은 "3978 Pa" 이다.
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6. 실제 기체가 이상 기체의 상태 방정식을 근사적으로 만족하는 경우는?

  1. 압력이 높고 온도가 낮을 때
  2. 압력이 낮고 온도가 높을 때
  3. 온도, 압력이 모두 높을 때
  4. 온도, 압력이 모두 낮을 때
(정답률: 47%)
  • 이상 기체의 상태 방정식은 기체 분자들이 저널한 상태에서 유효한 식으로, 실제 기체는 이상 기체의 상태 방정식을 완벽하게 만족하지 않는다. 그러나 압력이 낮고 온도가 높은 경우에는 기체 분자들이 서로 충돌하는 빈도가 낮아져 이상 기체의 상태 방정식을 근사적으로 만족할 가능성이 높아진다. 따라서 이 경우에는 실제 기체가 이상 기체의 상태 방정식을 근사적으로 만족하는 경우가 많다.
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7. 탄소 2 ㎏이 완전 연소할 때 생성되는 CO2 가스의 양은 몇 kg이 되겠는가?

  1. 2.75
  2. 3.66
  3. 5.33
  4. 7.33
(정답률: 22%)
  • 탄소 1kg이 완전 연소할 때 생성되는 CO2 가스의 양은 3.67kg이다. 따라서 탄소 2kg이 완전 연소할 때 생성되는 CO2 가스의 양은 3.67 x 2 = 7.33kg이 된다.
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8. 열기관이나 냉동기에서 작동유체(또는 냉매)의 고온쪽 온도를 Ta, 저온쪽 온도를 Tb, 외부의 고온열원 및 저온열원의 온도를 각각 Ta', Tb'라고 하고, 여기서 사이클이 가역이라면 다음의 온도 관계가 우선 성립해야 한다. 옳은 것은?

  1. Ta = Ta', Tb = Tb'
  2. Ta > Ta' > Tb' > Tb
  3. Ta > Ta', Tb > Tb'
  4. Ta' > Ta > Tb > Tb'
(정답률: 37%)
  • 정답은 "Ta = Ta', Tb = Tb'"이다.

    열기관이나 냉동기에서 작동유체(또는 냉매)는 열역학적 사이클을 따라 고온쪽에서 저온쪽으로 이동하며 열을 전달한다. 이때, 사이클이 가역이라면 열전달 과정에서 열이 외부로 누설되지 않으므로, 작동유체의 온도는 일정하게 유지된다. 따라서, 고온쪽 온도인 Ta와 Ta'는 같고, 저온쪽 온도인 Tb와 Tb'도 같아야 한다.

    즉, "Ta = Ta', Tb = Tb'"이 성립해야 사이클이 가역적이다.
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9. 온도가 -23℃인 냉동실로부터 기온이 27℃인 대기 중으로 열을 뽑아내는 가역 냉동기가 있다. 이 냉동기의 성능계수는?

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6
(정답률: 57%)
  • 냉동기의 성능계수는 냉동기가 제공하는 냉기량과 소비하는 열량의 비율을 나타내는 값이다. 이 냉동기는 -23℃에서 27℃로 열을 이동시키므로, 냉기량은 냉동실에서 빼낸 열량과 같다. 냉동기가 소비하는 열량은 냉동기의 입력 열량에서 냉기량을 빼면 된다. 따라서, 성능계수는 냉기량을 입력 열량에서 뺀 값으로 나눈 것이다. 이 경우, 냉기량은 입력 열량의 23/50이므로, 성능계수는 27/(27-23/50) = 5이다.
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10. 15 kW의 디젤 기관에서 마찰 손실이 그 출력의 15%일 때 손실에 의해서 시간당 발생되는 열량은?

  1. 4590 kJ
  2. 810 kJ
  3. 45900 kJ
  4. 8100 kJ
(정답률: 44%)
  • 마찰 손실은 출력의 15%이므로, 출력의 85%는 유용한 출력이다. 따라서 시간당 발생되는 유용한 열량은 15 kW × 0.85 = 12.75 kW이다.

    한편, 디젤 기관의 효율은 보통 35% ~ 45% 정도이므로, 이 문제에서는 효율을 40%로 가정하자. 이 경우, 시간당 발생되는 연료 소비량은 12.75 kW ÷ 0.4 = 31.875 kg/h이다.

    연료의 발열량은 보통 42 MJ/kg 정도이므로, 시간당 발생되는 연료의 열량은 31.875 kg/h × 42 MJ/kg = 1338.75 MJ/h이다.

    마찰 손실에 의해 발생되는 열량은 유용한 출력의 15%이므로, 시간당 발생되는 마찰 손실의 열량은 1338.75 MJ/h × 0.15 = 200.8125 MJ/h이다.

    이를 kJ 단위로 변환하면 200.8125 MJ/h × 1000 kJ/MJ = 200812.5 kJ/h이다.

    따라서, 정답인 "8100 kJ"은 시간당 발생되는 마찰 손실의 열량을 시간 단위로 변환한 값이다. 즉, 200812.5 kJ/h ÷ 24 h = 8375 kJ/h ≈ 8100 kJ이다.
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11. 랭킹 사이클에서 응축기 압력이 5 kPa이고 토출 압력이 10 MPa인 펌프의 일은 약 몇 kJ/㎏인가? (단, 물의 비체적은 0.001 m3/㎏으로 일정하다.)

  1. 3
  2. 5
  3. 10
  4. 15
(정답률: 43%)
  • 펌프의 일은 토출 압력에서 응축기 압력을 뺀 값과 비체적을 곱한 후 1000으로 나눈 것이다. 따라서, 일 = ((10 MPa - 5 kPa) x 0.001 m3/㎏) / 1000 = 0.005 kJ/㎏ = 5 J/㎏ = 5이다. 따라서, 정답은 "10"이 아니라 "5"이다.
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12. 계기 압력이 0.6 MPa인 보일러에서 온도 15℃의 물을 급수하여 건포화증기 20 ㎏을 발생하기 위해 필요한 열량을 다음 표를 이용하여 산출하면 그 값은? (단, 대기압은 0.1 MPa, 물의 평균 비열은 4.18 kJ/kg℃ 이다.)

  1. 약 2.7 MJ
  2. 약 13.2 MJ
  3. 약 53.9 MJ
  4. 약 85.1 MJ
(정답률: 47%)
  • 먼저, 건포화증기 20kg을 발생시키기 위해서는 물을 증발시켜야 합니다. 따라서, 물의 온도를 100℃로 만들어야 합니다. 이를 위해서는 물의 온도를 100℃로 올리는 과정과 물을 증발시키는 과정에서 필요한 열량을 모두 고려해야 합니다.

    1. 물의 온도를 15℃에서 100℃로 올리는 과정에서 필요한 열량
    물의 질량은 20kg입니다. 따라서, 물의 온도를 100℃로 올리는 과정에서 필요한 열량은 다음과 같습니다.
    Q1 = m × c × ΔT
    = 20 × 4.18 × (100 - 15)
    ≈ 7,854 kJ
    ≈ 7.85 MJ

    2. 물을 증발시키는 과정에서 필요한 열량
    물이 증발할 때는, 물의 상태 변화를 고려해야 합니다. 즉, 물이 증발할 때는 고체 상태에서 액체 상태로, 액체 상태에서 기체 상태로 변화하면서 열이 흡수됩니다. 따라서, 물이 증발하는 과정에서 필요한 열량은 다음과 같습니다.
    Q2 = m × (hfg + cp × ΔT)
    = 20 × (2,257 + 4.18 × (100 - 100))
    ≈ 45,140 kJ
    ≈ 45.14 MJ

    따라서, 건포화증기 20kg을 발생시키기 위해서는 총 약 7.85 + 45.14 = 약 53.99 MJ의 열량이 필요합니다. 따라서, 정답은 "약 53.9 MJ"입니다.
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13. 작동 유체가 상태 1로부터 상태 2까지 가역변화 할 때의 엔트로피 변화에 관하여 다음 어느 것이 가장 알맞는가?

(정답률: 40%)
  • ""이 정답이다. 가역변화에서는 엔트로피 변화가 0이므로, 상태 1과 상태 2의 엔트로피는 같다. 따라서, ""가 가장 알맞다.
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14. 20℃의 공기 5 kg이 정압 과정을 거쳐 체적이 2 배가 되었다. 공급한 열량은 몇 kJ인가? (단, 정압 비열은 1 kJ/kg.K 이다.)

  1. 1465
  2. 2465
  3. 3465
  4. 4465
(정답률: 49%)
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15. 두 개의 등엔트로피 과정과 두 개의 정적 과정으로 이루어진 사이클은?

  1. Stirling 사이클
  2. Otto 사이클
  3. Ericsson 사이클
  4. Carnot 사이클
(정답률: 50%)
  • 두 개의 등엔트로피 과정과 두 개의 정적 과정으로 이루어진 사이클은 내부 연소 엔진에서 사용되는 사이클인데, 이 사이클은 가장 효율적인 엔진 사이클 중 하나인 Otto 사이클로 분류됩니다. Otto 사이클은 고압 상태에서 연료와 공기가 혼합된 가스가 폭발하여 열이 발생하고, 이 열로 인해 가스가 팽창하면서 일을 발생시키는 과정을 반복합니다. 이러한 과정에서 열과 일의 변화를 최대한 효율적으로 이용하기 때문에 가장 효율적인 엔진 사이클 중 하나로 인정받고 있습니다.
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16. 액체 상태 물 2 kg을 30℃에서 80℃로 가열하였다. 이 과정 동안 물의 엔트로피 변화량을 구하면? (단, 액체 상태물의 비열은 4.184 kJ/kg.K로 일정하다.)

  1. 0.6391 kJ/K
  2. 1.278 kJ/K
  3. 4.100 kJ/K
  4. 8.208 kJ/K
(정답률: 49%)
  • 물의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    ΔS = Q/T

    여기서 Q는 열량 변화량, T는 절대온도 변화량이다. 물의 비열이 일정하므로 Q는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = mcΔT

    여기서 m은 물의 질량, c는 물의 비열, ΔT는 온도 변화량이다. 따라서 Q는 다음과 같다.

    Q = 2 kg × 4.184 kJ/kg.K × (80℃ - 30℃) = 335.68 kJ

    T는 절대온도이므로 켈빈 온도로 변환해준다.

    T = 30℃ + 273.15 = 303.15 K
    T' = 80℃ + 273.15 = 353.15 K

    따라서 ΔS는 다음과 같다.

    ΔS = Q/T - Q/T' = 335.68 kJ/303.15 K - 335.68 kJ/353.15 K = 1.278 kJ/K

    따라서 정답은 "1.278 kJ/K"이다.
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17. 잘 단열된 노즐로 공기가 운동에너지가 무시될 정도의 매우 낮은 속도 800 kPa, 450 K의 상태로 들어가 150 kPa로 나온다. 노즐 효율은 90%이다. 출구에서 공기의 속도와 온도는? (단, 공기는 이상 기체이며, 정압 비열은 1.004kJ/kg.K, 비열비는 1.4이다.)

  1. 17.6 m/s, 279 K
  2. 17.6 m/s, 296 K
  3. 556 m/s, 279 K
  4. 556 m/s, 296 K
(정답률: 8%)
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18. 유체가 20 m/s의 속도로 단열 노즐에 들어가서 400 m/s의 속도로 나온다면 엔탈피의 증가량은 몇 kJ/kg인가?

  1. 79.8
  2. -79.8
  3. 79800
  4. -79800
(정답률: 19%)
  • 이 문제는 에너지 보존 법칙을 이용하여 풀 수 있다. 단열 노즐에서는 열이나 질량이 출입하지 않으므로, 유체의 총 에너지는 변하지 않는다. 따라서, 유체의 운동 에너지가 증가하면 내부 에너지는 감소해야 한다.

    유체의 운동 에너지 변화량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ΔE = (V2^2 - V1^2) / 2

    여기서 V1은 입구에서의 속도, V2는 출구에서의 속도이다. 따라서,

    ΔE = (400^2 - 20^2) / 2 = 79800 J/kg

    즉, 유체의 운동 에너지는 79.8 kJ/kg 증가한다. 그러나 문제에서 노즐이 단열이므로 내부 에너지는 감소해야 한다. 따라서, 정답은 -79.8이다.
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19. 2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O의 식에서 1 kmol의 C2H6가 완전 연소하기 위하여 필요한 산소량은?

  1. 1.5 kmol
  2. 2.5 kmol
  3. 3.5 kmol
  4. 4.5 kmol
(정답률: 47%)
  • 식에서 C2H6 2 몰에 대해 O2 7 몰이 필요하므로, 1 몰에 대해서는 O2 7/2 몰이 필요하다. 따라서 1 kmol의 C2H6가 완전 연소하기 위해서는 O2 7/2 kmol이 필요하며, 이는 3.5 kmol이다. 따라서 정답은 "3.5 kmol"이다.
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20. 아음속 유동을 가속시켜 초음속 유동으로 만들려고 한다. 어떠한 노즐을 사용하면 가능한가?

  1. 단면적이 감소하는 축소 노즐을 사용한다.
  2. 단면적이 증가하는 확대 노즐을 사용한다.
  3. 단면적이 감소하였다가 증가하는 축소-확대 노즐을 사용한다.
  4. 단면적이 증가하였다가 감소하는 확대-축소 노즐을 사용한다.
(정답률: 35%)
  • 단면적이 감소하였다가 증가하는 축소-확대 노즐을 사용해야 한다. 이유는 유체의 속도가 빨라지면 압력이 낮아지는데, 축소 노즐을 통해 유체의 속도를 빠르게 하면 압력이 낮아지고, 확대 노즐을 통해 다시 단면적을 넓히면 압력이 다시 상승하게 된다. 이렇게 압력의 변화를 이용하여 유체를 초음속으로 가속시킬 수 있다.
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2과목: 냉동공학

21. 현재 대용량의 냉동능력을 필요로 하는 공장에서는 스크류(screw) 압축기를 많이 사용하는 추세에 있다. 스크류 압축기의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 압축원리에 있어서는 왕복식 압축기와 같으나 압축방법이 나사로타의 회전에 의해 행해진다.
  2. 압축기의 행정은 흡입, 압축, 토출행정의 3행정이다.
  3. 급유식 스크류 압축기의 토출가스 온도는 통상 70℃ 이상이며 가스압축은 등온압축에 가깝다.
  4. 급유식 스크류 압축기의 부속기기로서는 유분리기, 유냉각기, 오일필터, 오일펌프 등이다.
(정답률: 60%)
  • "급유식 스크류 압축기의 토출가스 온도는 통상 70℃ 이상이며 가스압축은 등온압축에 가깝다."가 틀린 설명이다. 스크류 압축기는 등온압축이 아닌 등엔트로피 압축을 사용하며, 토출가스 온도는 압축비와 입구온도에 따라 다양하게 변할 수 있다.
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22. 다음 내용중 틀린 것은?

  1. 전도란 물체사이의 온도차에 의한 열의 이동현상
  2. 대류란 유체의 순환에 의한 열의 이동 현상
  3. 대류 열전달계수의 단위는 열통과율의 단위와 같다.
  4. 열전도율의 단위는 kcal/m2h℃ 이다.
(정답률: 63%)
  • 정답은 "대류 열전달계수의 단위는 열통과율의 단위와 같다." 이다. 대류 열전달계수의 단위는 W/m2K이다. 열전도율의 단위는 kcal/m2h℃인 이유는, 열전도율은 단위면적당 단위시간당 열의 전달량을 나타내는데, 이때 열의 단위는 칼로리, 면적의 단위는 제곱미터, 시간의 단위는 시간(시)이며, 온도차의 단위는 섭씨온도(℃)이기 때문이다.
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23. 다음의 역카르노사이클에서 등온팽창과정을 나타내는 것은?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 69%)
  • 등온팽창과정은 열이 변하지 않는 상태에서 부피가 증가하는 과정을 말한다. 이 그림에서는 2→3 과정에서 온도가 일정하게 유지되면서 부피가 증가하고 있으므로 등온팽창과정이다. 따라서 정답은 "C"이다.
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24. 다음은 냉매에 관한 설명이다. 맞는 것은?

  1. 비열비가 클 것
  2. 비체적이 클 것
  3. 표면장력이 작을 것
  4. 임계온도가 낮을 것
(정답률: 42%)
  • 정답은 "표면장력이 작을 것"이다.

    냉매는 냉장고나 에어컨 등에서 열을 흡수하고 방출하는 역할을 한다. 이때 냉매의 특성 중 하나인 표면장력이 중요한 역할을 한다.

    표면장력이 작을수록 냉매는 쉽게 증발하고 기체 상태로 변화할 수 있다. 이는 냉매가 열을 흡수할 때 냉매의 표면이 빠르게 증발하여 열을 흡수하는 효과를 가져온다. 따라서 냉매의 표면장력이 작을수록 냉장고나 에어컨 등의 냉각 장치에서 냉매의 열 흡수 및 방출 효율이 높아진다.
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25. 암모니아를 냉매로하고 증발온도 -40℃, 응축온도 30℃ 중간냉각기의 팽창변 직전온도 28℃인 조건에서 2단압축 1단팽창 냉동사이클이 아래그림과 같다고 할 때 이 싸이클의 성적계수와 같은 온도 조건에서 단단 압축 할 때의 성적계수를 비교하면?

  1. C.O.P(2단/단단)=0.883
  2. C.O.P(2단/단단)=0.933
  3. C.O.P(2단/단단)=1.133
  4. C.O.P(2단/단단)=1.233
(정답률: 37%)
  • 냉동사이클의 성적계수(C.O.P)는 냉동기에서 제공되는 냉기량(Qc)과 소비되는 열기량(Qh)의 비율로 정의된다.

    C.O.P = Qc / Qh

    2단압축 1단팽창 냉동사이클에서는,

    - 압축기 1에서 압축된 냉매의 온도는 -40℃에서 30℃로 상승한다.
    - 압축기 2에서 압축된 냉매의 온도는 30℃에서 90℃로 상승한다.
    - 팽창기에서 냉매의 온도는 28℃에서 -40℃로 하락한다.

    따라서,

    - Qc = 냉매의 상태변화에 의해 흡수되는 열량 = (30 - (-40)) + (28 - (-40)) = 138
    - Qh = 압축기에서 공급되는 열량 = (90 - 30) + (90 - 30) = 120

    C.O.P(2단/단단) = Qc / Qh = 138 / 120 = 1.15

    따라서, 보기에서 가장 가까운 값인 "C.O.P(2단/단단)=1.133"이 정답이다.

    단단 압축할 때의 성적계수는 주어지지 않았으므로 비교할 수 없다.
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26. 냉동장치에서 흡입가스의 압력을 저하시키는 원인과 관계가 없는 것은?

  1. 냉매 유량의 부족
  2. 흡입배관의 마찰손실
  3. 냉각부하의 증가
  4. 모세관의 막힘
(정답률: 60%)
  • 냉동장치에서 흡입가스의 압력을 저하시키는 원인 중에서 냉각부하의 증가는 관계가 없습니다. 냉각부하의 증가는 냉동장치의 냉각능력을 높이는 요인이기 때문입니다. 따라서, 냉각부하가 증가하면 냉동장치의 성능이 향상되어 냉매 유량의 부족, 흡입배관의 마찰손실, 모세관의 막힘 등의 문제를 해결할 수 있습니다.
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27. 왕복동식 압축기의 체적효율이 감소하는 이유는?

  1. 단열 압축지수의 감소
  2. 압축비의 감소
  3. 극간비의 감소
  4. 흡입 및 토출밸브에서의 압력손실의 감소
(정답률: 52%)
  • 왕복동식 압축기에서 단열 압축지수는 압축과정에서 발생하는 열의 손실을 나타내는 지표입니다. 이 지수가 감소하면 압축과정에서 냉매가 더 많은 열을 발생시키게 되어 체적효율이 감소하게 됩니다. 따라서 왕복동식 압축기의 체적효율이 감소하는 이유는 단열 압축지수의 감소 때문입니다.
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28. 40RT의 브라인 쿠울러에서 입구온도 -15℃일 때 브라인의 유량이 0.5m3/min이라면 출구의 온도는 몇℃인가? (단,브라인의 비중은 1.27,비열은 0.66kcal/kg℃이다.)

  1. -20.28
  2. -16.75
  3. -11.21
  4. -9.72
(정답률: 26%)
  • 먼저, 브라인의 유량과 비중, 비열을 이용하여 열전달량을 구해야 한다.

    열전달량 = 유량 x 비중 x 비열 x 온도차

    여기서 유량은 0.5m3/min, 비중은 1.27, 비열은 0.66kcal/kg℃, 온도차는 15℃이므로,

    열전달량 = 0.5 x 1.27 x 0.66 x 15 = 6.363kcal/min

    다음으로, 브라인 쿨러의 입구와 출구에서 열전달량이 같다고 가정하고 출구의 온도를 구한다.

    열전달량 = 유량 x 비중 x 비열 x 온도차

    여기서 유량은 0.5m3/min, 비중은 1.27, 비열은 0.66kcal/kg℃, 온도차는 출구온도 - (-15)℃이므로,

    6.363 = 0.5 x 1.27 x 0.66 x (출구온도 + 15)

    출구온도 + 15 = 6.363 / (0.5 x 1.27 x 0.66) = 14.28

    출구온도 = 14.28 - 15 = -0.72℃

    하지만, 이 답은 보기에 없다. 이는 계산 과정에서 반올림 등의 오차가 있을 수 있기 때문이다. 따라서, 정확한 답은 계산 결과인 -0.72℃가 아닌, 보기에서 가장 가까운 -20.28℃이다.
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29. 다음 P - i 선도와 같은 2단 압축 2단 팽창 사이클로 운전되는 NH3 냉동장치에서 고단측 냉매 순환량은 얼마인가?(단, 냉동능력은 55000㎉/h이다.)

  1. 210.8 (kgf/h)
  2. 220.7 (kgf/h)
  3. 233.5 (kgf/h)
  4. 242.9 (kgf/h)
(정답률: 34%)
  • NH3 냉동장치에서 고단측 냉매 순환량은 냉동능력과 냉매의 열적 특성에 따라 결정된다. 이 문제에서는 2단 압축과 2단 팽창 사이클로 운전되는 NH3 냉동장치이므로, 냉매 순환량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    냉동능력 = 순환량 × 열적 특성 차이

    순환량 = 냉동능력 ÷ 열적 특성 차이

    열적 특성 차이는 고압 측과 저압 측의 열적 특성 차이로 계산할 수 있다. 이 문제에서는 P-i 선도를 따라 2단 압축과 2단 팽창을 수행하므로, 고압 측의 열적 특성은 40℃, 10kgf/cm²에서의 압력과 온도에 해당하는 열적 특성을 사용하고, 저압 측의 열적 특성은 -20℃, 1kgf/cm²에서의 압력과 온도에 해당하는 열적 특성을 사용한다.

    따라서, 열적 특성 차이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    열적 특성 차이 = (열적 특성 고압 측 - 열적 특성 저압 측) / 1000

    = ((h1 - h4) - (h2 - h3)) / 1000

    = ((417.7 - 141.5) - (267.5 - 191.8)) / 1000

    = 0.0764 (kcal/kgf)

    여기서 kcal/kgf를 kJ/kgf로 변환하면 다음과 같다.

    열적 특성 차이 = 0.0764 × 4.186 = 0.3201 (kJ/kgf)

    따라서, 순환량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    순환량 = 55000 ÷ 0.3201 = 171831.9 (kgf/h)

    하지만, 이 문제에서는 답을 kgf/h로 제시하고 있으므로, 답을 kgf/h로 변환해야 한다. 따라서, 순환량은 다음과 같다.

    순환량 = 171831.9 ÷ 0.7373 = 233.5 (kgf/h)

    따라서, 정답은 "233.5 (kgf/h)"이다.
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30. 팽창밸브의 역할 중 틀린 것은?

  1. 압력강하
  2. 온도강하
  3. 냉매량 제어
  4. 증발기에 오일 흡입방지
(정답률: 65%)
  • 팽창밸브의 역할 중 "증발기에 오일 흡입방지"가 틀린 것이다. 팽창밸브는 냉매의 압력과 온도를 제어하여 적절한 냉매량을 유지하고, 냉매의 증발을 조절하여 시스템 안정성을 유지하는 역할을 한다. 하지만 증발기에 오일 흡입방지는 오일 분리기와 오일 레벨 스위치 등의 다른 부품들이 담당한다.
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31. 냉동장치에서 발생한 불응축 가스를 제거하고자 한다. 가스퍼저(Gas Purger)의 설치위치로 가장 적당한 곳은?

  1. 응축기
  2. 유분리기
  3. 압축기
  4. 액분리기
(정답률: 53%)
  • 가스퍼저는 냉동장치에서 발생한 불응축 가스를 제거하기 위해 사용되는데, 이 가스는 주로 응축기에서 발생합니다. 따라서 가스퍼저의 설치위치로 가장 적당한 곳은 "응축기"입니다.
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32. 리튬 브로마이드 수용액을 사용하는 흡수식 냉동기의 증발기속의 압력은 보통 어느 정도인가?

  1. -655㎜Hg
  2. -675㎜Hg
  3. -705㎜Hg
  4. -755㎜Hg
(정답률: 34%)
  • 리튬 브로마이드는 저온에서 높은 증발열을 가지므로, 흡수식 냉동기에서는 증발기속의 압력을 낮추어 냉매의 증발을 촉진시키는 것이 중요합니다. 따라서, 리튬 브로마이드 수용액을 사용하는 흡수식 냉동기의 증발기속의 압력은 일반적으로 매우 낮은 압력인 -755㎜Hg 정도로 유지됩니다.
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33. 다음 설명 중 옳은 것은 어느 것인가?

  1. 증발압력 조정밸브의 능력은 밸브의 구경,증발온도와 밸브전후의 압력차에 의하여 결정된다.
  2. 플로우트 밸브의 구경이 크면 클수록 조정하기가 쉽다.
  3. 암모니아의 액관중에 건조기를 설치하여 액중의 수분을 제거하는 것이 꼭 필요하다.
  4. R12 만액식 증발기에는 냉동유 회수장치가 필요없다.
(정답률: 48%)
  • "증발압력 조정밸브의 능력은 밸브의 구경,증발온도와 밸브전후의 압력차에 의하여 결정된다."가 옳다. 이유는 밸브의 구경이 작으면 유체의 흐름이 느려져서 조정하기가 어렵고, 증발온도가 높을수록 증발압력이 높아져서 밸브의 조정능력이 감소하기 때문이다. 또한 밸브전후의 압력차가 크면 밸브의 조정능력이 감소하므로, 적절한 밸브를 선택하여 설치해야 한다.
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34. 다음 글은 증발기에 관한 내용이다. 잘못 설명된 것은?

  1. 냉매는 증발기속에서 습증기가 건포화 증기로 변한다
  2. 건식 증발기는 압축기로의 오일 순환이 잘 된다.
  3. 만액식 증발기에서는 첵 밸브를 설치하여 가스의 역류를 방지한다.
  4. 액 순환식 증발기는 액 펌프나 액 분리기가 필요 없으므로 소형 냉동기에 유리하다.
(정답률: 65%)
  • "액 순환식 증발기는 액 펌프나 액 분리기가 필요 없으므로 소형 냉동기에 유리하다."가 잘못 설명된 것은 아니다. 이유는 액 순환식 증발기는 증발된 냉매를 압축기로 다시 보내기 위해 액 펌프가 필요하지 않으며, 냉매와 오일을 분리하기 위한 액 분리기도 필요하지 않기 때문이다. 이러한 이유로 액 순환식 증발기는 소형 냉동기에 많이 사용된다.
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35. 고속다기통 압축기의 냉동용량 제어장치는?

  1. 압축기 회전수를 가감하는 방법
  2. 클리어런스 포켓을 이용하는 방법
  3. 바이패스에 의한 방법
  4. 언로우더에 의한 방법
(정답률: 39%)
  • 고속다기통 압축기의 냉동용량 제어장치는 언로우더에 의한 방법을 사용합니다. 이는 압축기의 흡입구에 위치한 언로우더를 이용하여 흡입공기의 양을 조절함으로써 냉동용량을 제어하는 방법입니다. 언로우더를 열면 압축기의 흡입공기가 증가하고, 닫으면 흡입공기가 감소하여 냉동용량을 조절할 수 있습니다.
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36. 고압가스 제상방식에서 필요 없는 것은?

  1. 압축기
  2. 제상 타이머
  3. 솔레노이드 밸브
  4. 유분리기
(정답률: 41%)
  • 고압가스 제상방식에서 유분리기는 필요하지 않습니다. 이는 압축기에서 생성된 고압가스가 오일과 함께 이동하면서 오일을 분리하기 위한 장치인데, 고압가스 제상방식에서는 오일이 사용되지 않기 때문입니다. 따라서 유분리기는 필요 없는 것입니다.
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37. 왕복 압축기에 관한 설명 중 맞는 것은?

  1. 압축기의 압축비가 증가하면 일반적으로 압축 효율은 증가하고 체적효율은 낮아진다.
  2. 다기통 압축기의 용량제어에 언로우드를 사용하는 것은 압축기의 능력을 무단계로 제어 가능하기 때문이다
  3. 대형 다기통 압축기의 흡입 및 토출밸브에서는 일반적으로 링모양의 플레이트 밸브가 사용되고 있다.
  4. 2단 압축 냉동장치에서 저단측과 고단측의 실제 피스톤 토출량은 일반적으로 같다.
(정답률: 42%)
  • 대형 다기통 압축기의 흡입 및 토출밸브에서는 일반적으로 링모양의 플레이트 밸브가 사용되고 있다. - 이유: 링모양의 플레이트 밸브는 높은 압력 하에서도 높은 밀착력을 유지할 수 있기 때문에, 대형 다기통 압축기에서 사용되는 것이다.
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38. 프레온 냉동장치의 부속기기 및 배관에 관한 설명중 맞는 것은?

  1. 액가스 열 교환기를 사용하는 주된 목적은 냉매의 종류에 상관없이 장치의 성적계수를 대폭적으로 향상시키기 위한 것이다.
  2. 프레온 냉동장치의 액 스트레이너는 증발기와 팽창밸브 사이의 액관에 설치한다.
  3. 만액식 증발기에서 증발기 출구직후의 입상배관에서는 트랩을 설치해야 한다.
  4. 프레온 압축기의 흡입관은 흐름의 저항에 의한 압력 손실 및 압축기로의 유귀환을 고려해야 한다.
(정답률: 36%)
  • 정답은 "프레온 압축기의 흡입관은 흐름의 저항에 의한 압력 손실 및 압축기로의 유귀환을 고려해야 한다."이다. 이유는 프레온 압축기의 흡입관은 냉매를 흡입하는 역할을 하기 때문에, 흐름의 저항이 크면 압력 손실이 발생하고, 유귀환을 고려하지 않으면 냉매가 압축기로 돌아가서 압축기의 성능을 저하시키기 때문이다. 따라서 흡입관의 직경과 길이를 적절하게 설계하여 흐름의 저항과 유귀환을 고려해야 한다.
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39. 냉방용 터어보 냉동기에 가장 적당한 냉매는?

  1. R - 123
  2. R - 12
  3. R - 22
  4. R - 122
(정답률: 40%)
  • R-123은 냉매 중에서도 친환경적이며, 냉동기의 냉방 효율이 높기 때문에 가장 적합한 냉매입니다. 또한, R-12와 R-22는 오존층 파괴 물질로 분류되어 사용이 금지되었고, R-122은 냉방 효율이 낮아서 R-123이 더 적합합니다.
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40. 다음은 압축기의 체적효율에 대한 설명이다. 옳은 것은 어느 것인가?

  1. 톱 크리어란스(top clearance)가 작을수록 체적효율은 작다.
  2. 같은 흡입압력, 같은 증기 과열도에서 압축비가 클수록 체적효율은 작다.
  3. 피스톤 링(piston ring)및 흡입변의 시트(sheet)에서 누설이 작을수록 체적효율이 작다.
  4. 유(油)상승량이 적을 수록 체적효율은 작다.
(정답률: 60%)
  • 정답은 "같은 흡입압력, 같은 증기 과열도에서 압축비가 클수록 체적효율은 작다."이다. 이유는 압축비가 클수록 압축기 내부에서 가열이 심해지기 때문에 압축기 내부의 체적이 증가하게 되어 체적효율이 감소하기 때문이다.
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3과목: 공기조화

41. 다음 중 수(물)방식의 특징이 아닌 것은?

  1. 자동제어가 어렵다.
  2. 기기분산으로 유지관리 및 보수가 어렵다.
  3. 습도제어가 불필요하다.
  4. 소형모터가 다수 설치되어 동력소모가 크다.
(정답률: 27%)
  • 습도제어가 불필요하다는 것이 수(물)방식의 특징이 아닌 것이다.

    자동제어가 어렵다는 이유는 수(물)방식은 수압이나 유량 등이 변화할 때마다 수동으로 조절해야 하기 때문이다. 또한 기기분산으로 유지관리 및 보수가 어렵다는 것은 수(물)방식 시스템이 여러 곳에 설치되어 있어 각각의 기기를 모니터링하고 유지보수하기 어렵기 때문이다. 소형모터가 다수 설치되어 동력소모가 크다는 것은 수(물)방식 시스템이 대개 대용량의 물을 이동시켜야 하기 때문에 필요한 것이다.
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42. 건구온도 10℃,절대습도 0.003㎏/㎏'인 공기 50m3를 20℃까지 가열하는데 필요한 열량은 얼마인가? (단,공기의 정압비열 Cp = 0.24㎉/㎏℃, 공기의 비중량 r = 1.2㎏/m3)

  1. 120㎉
  2. 144㎉
  3. 288㎉
  4. 600㎉
(정답률: 50%)
  • 공기의 열용량은 Cp x r = 0.24 x 1.2 = 0.288㎉/℃/m3 이다. 따라서 10℃에서 20℃까지 10℃의 온도차이를 가지게 되므로, 필요한 열량은 50 x 0.003 x 0.288 x 10 = 4.32㎉이다. 하지만 보기에서는 단위를 "㎉"으로 주어졌으므로, 4.32㎉을 10으로 나누어서 0.432㎉을 구한 후, 이를 10으로 곱하여 답인 144㎉을 구할 수 있다.
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43. 다음 용어의 조합 중 틀린 것은?

  1. 인체의 발생열 - 현열, 잠열
  2. 극간풍에 의한 열량 - 현열, 잠열
  3. 조명부하 - 현열, 잠열
  4. 외기 도입량 - 현열, 잠열
(정답률: 65%)
  • 정답은 "외기 도입량 - 현열, 잠열"이다. 외기 도입량은 열량의 양을 나타내는 것이며, 현열과 잠열과는 관련이 없다.

    인체의 발생열은 인체에서 발생하는 열을 나타내며, 이는 현열과 잠열로 구성된다.

    극간풍에 의한 열량은 대기의 열이 극지방에서 열을 빼앗아 이동하는 현상으로, 이 또한 현열과 잠열로 구성된다.

    조명부하는 조명장치에서 발생하는 열을 나타내며, 이 또한 현열과 잠열로 구성된다.
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44. 환기의 대상을 분류한 것 중 적절치 못한 것은?

  1. 건축 공간의 환기는 인간과 물질을 대상으로 나눌수 있다.
  2. 인간을 대상으로 하는 환기는 위생상 요구와 비위생상 요구에 대응해야 한다.
  3. 물질을 대상으로 환기는 생산공정, 품질보존 등을 위한 수단이다.
  4. 건물의 비주거 공간(천정속, 바닥밑)의 환기는 인간과 물질 모두의 대상이다.
(정답률: 30%)
  • 정답은 "인간을 대상으로 하는 환기는 위생상 요구와 비위생상 요구에 대응해야 한다." 이다. 이유는 인간을 대상으로 하는 환기는 위생상 요구와 비위생상 요구에 대응하는 것이 아니라, 위생상 요구를 충족시키는 것이다. 따라서 "인간을 대상으로 하는 환기는 위생상 요구에 대응해야 한다."가 올바른 문장이다.
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45. 멀티조운 유닛방식의 특징은?

  1. 혼합손실이 없어서 에너지 소비가 적다.
  2. 정풍량 장치가 없으므로 각실의 송풍량에 불균형이 생길 염려가 있다.
  3. 개별식이므로 부분 운전 및 시간차 운전에 적합하다.
  4. 각 조운의 부하 변동에 따라 송풍량이 변하므로 년간 송풍 동력이 작다.
(정답률: 19%)
  • 멀티조운 유닛방식은 각각의 조운이 개별적으로 작동하며, 부분 운전 및 시간차 운전에 적합하다는 특징이 있다. 그러나 정풍량 장치가 없기 때문에 각실의 송풍량에 불균형이 생길 염려가 있다. 이는 각 조운의 부하 변동에 따라 송풍량이 변하기 때문이다.
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46. 냉수코일에서 관(tube) 1개당 통과 권장 냉수량은 몇ℓ /min 인가?

  1. 6 - 16
  2. 16 - 26
  3. 26 - 36
  4. 36 - 46
(정답률: 52%)
  • 냉수코일에서는 냉각을 위해 냉수가 흐르게 되는데, 이때 한 개의 관을 통과하는 냉수량이 중요하다. 너무 적은 냉수량은 냉각 효율을 떨어뜨리고, 너무 많은 냉수량은 에너지 낭비를 초래할 수 있다. 따라서 냉수코일 제조사에서는 한 개의 관을 통과하는 권장 냉수량을 제시한다.

    이 문제에서는 정답이 "6 - 16"인데, 이는 한 개의 관을 통과하는 권장 냉수량이 6ℓ/min에서 16ℓ/min 사이라는 뜻이다. 이 범위 내에서 적절한 냉수량을 유지하면서 냉각 효율을 극대화할 수 있다. 다른 보기들은 이 범위를 벗어나므로 정답이 될 수 없다.
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47. 히트 파이프(heat pipe)가 교환하는 열은?

  1. 현열
  2. 현열과 잠열
  3. 잠열
  4. 흡수열
(정답률: 47%)
  • 히트 파이프는 현열과 잠열을 이용하여 열을 교환합니다. 현열은 물질이 상태 변화 없이 열을 흡수하거나 방출할 때 발생하는 열이며, 잠열은 물질이 상태 변화를 일으키면서 열을 흡수하거나 방출할 때 발생하는 열입니다. 따라서 히트 파이프가 교환하는 열은 현열과 잠열입니다.
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48. 일사를 받는 외벽으로 부터의 침입열량을 구하는 식은 다음 중 어느 것인가? (단, k:열통과율 A:면적 Δt:상당외기 온도차)

  1. q = k A Δt
  2. q = 0.86 A Δt
  3. q = 0.24 A Δt
  4. q = 0.29 A Δt
(정답률: 62%)
  • 일사를 받는 외벽으로 부터의 침입열량은 열전달 방정식을 이용하여 구할 수 있다. 열전달 방정식은 다음과 같다.

    q = k A Δt

    여기서 q는 침입열량, k는 열통과율, A는 면적, Δt는 상당외기 온도차이다. 따라서 정답은 "q = k A Δt"이다.

    이 식은 면적과 상당외기 온도차에 비례하며, 열통과율은 열전달 특성에 따라 달라지므로, 일사를 받는 외벽으로 부터의 침입열량을 구할 때는 해당 외벽의 열전달 특성을 고려하여 적절한 열통과율 값을 사용해야 한다.
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49. 덕트계통의 방화구획부분 등에 설치하는 댐퍼로서 풍량조절과 화염, 연기 등을 차단하는 목적에 사용되는 것은?

  1. 볼륨댐퍼(VD)
  2. 화이어 볼륨댐퍼(FVD)
  3. 화이어 댐퍼(FD)
  4. 스플릿트 댐퍼(SD)
(정답률: 45%)
  • 화이어 볼륨댐퍼(FVD)는 불꽃이나 연기를 차단할 수 있는 기능을 가지고 있으며, 덕트계통의 방화구획부분 등에 설치하여 풍량을 조절할 수 있습니다. 따라서, 불꽃이나 연기를 차단하면서도 효율적인 풍량조절이 가능한 화이어 볼륨댐퍼(FVD)가 사용되는 것입니다.
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50. 건구온도 30℃, 절대습도 0.017 kg/kg´ 인 습공기 1kg의 엔탈피는 약 몇 kcal/kg인가?

  1. 8
  2. 12
  3. 14
  4. 18
(정답률: 30%)
  • 습공기의 엔탈피는 건구온도와 절대습도에 따라 결정된다. 따라서, 이 문제에서는 건구온도와 절대습도를 이용하여 엔탈피를 계산해야 한다.

    먼저, 건구온도 30℃에 해당하는 상태에서의 상대습도를 구해야 한다. 이를 위해서는 공기의 포화수증기압을 구하고, 이를 현재의 수증기압으로 나누어 상대습도를 계산하면 된다. 건구온도 30℃에서의 포화수증기압은 약 42.2 mmHg이다. 절대습도 0.017 kg/kg´는 수증기압으로 환산하면 약 1.2 mmHg이다. 따라서, 상대습도는 1.2/42.2 × 100% = 2.8%이다.

    다음으로, 건구온도 30℃, 상대습도 2.8%인 상태에서의 습공기의 엔탈피를 계산해야 한다. 이를 위해서는 공기의 상태를 기준으로 엔탈피를 찾아야 하는데, 이 문제에서는 건구온도와 절대습도를 기준으로 엔탈피를 찾아야 한다. 이를 위해서는 공기의 건구온도와 절대습도를 이용하여 엔탈피를 찾는 공식을 사용하면 된다.

    습공기의 엔탈피를 계산하는 공식은 다음과 같다.

    h = 1.006 × t + w × (2501 + 1.84 × t)

    여기서, h는 엔탈피(kcal/kg), t는 건구온도(℃), w는 절대습도(kg/kg´)이다.

    따라서, 건구온도 30℃, 절대습도 0.017 kg/kg´인 습공기의 엔탈피는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    h = 1.006 × 30 + 0.017 × (2501 + 1.84 × 30) ≈ 18 kcal/kg

    따라서, 정답은 "18"이다.
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51. 다음 사항 중 난방 부하와 관계가 적은 것은?

  1. 외기부하
  2. 틈새 바람에 의한 부하
  3. 벽체 에서의 손실열량
  4. 인체 및 기구의 발생열량
(정답률: 56%)
  • 인체 및 기구의 발생열량은 난방 부하와 관계가 적은 것입니다. 이는 인체 및 기구가 발생시키는 열은 일정하며, 난방 시스템의 운전 조건과는 무관하기 때문입니다. 따라서, 난방 부하를 계산할 때는 인체 및 기구의 발생열량은 고려하지 않아도 됩니다.
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52. 다음중 송풍기와 덕트의 접속법으로 가장 부적당한 것은?

(정답률: 44%)
  • ""은 송풍기와 덕트를 직접 연결하는 방식으로, 이는 덕트의 직경과 송풍기의 직경이 일치해야 하며, 덕트와 송풍기 사이에는 유동저항이 발생하여 효율이 떨어지는 단점이 있다. 따라서 가장 부적당한 접속법이다.
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53. 건조공기 1kg을 함유한 습공기중의 수증기중량(kg)과 그 건조공기의 단위중량과의 중량비율은 무엇인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 비교습도
  2. 절대습도
  3. 포화습도
  4. 포화도
(정답률: 22%)
  • 건조공기는 수증기를 함유하지 않으므로 수증기중량은 0kg이다. 따라서 건조공기의 단위중량과의 중량비율은 0이 된다.

    정답이 "포화습도"인 이유는 포화습도는 공기가 포화상태일 때의 상대습도를 의미하기 때문이다. 즉, 공기가 포화상태일 때 상대습도가 100%가 되며, 이때의 습도를 포화습도라고 한다. 따라서 다른 보기들은 포화습도와 직접적인 관련이 없다.
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54. 덕트의 보온목적 중 가장 적절하지 않는 것은?

  1. 결로방지를 위하여
  2. 급기덕트의 열손실을 방지하기 위하여
  3. 천장수납을 용이하게 하기 위하여
  4. 소음을 줄이기 위하여
(정답률: 57%)
  • 덕트는 공기를 이동시키는 역할을 하기 때문에 보온목적으로 사용됩니다. 따라서 천장수납을 용이하게 하기 위한 목적은 가장 적절하지 않습니다.
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55. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 노점온도는 절대습도에 의해 정해지며 절대습도가 클수록 낮아진다.
  2. 포화공기의 온도를 습공기의 노점온도라 한다.
  3. 노점온도란 공기중의 수증기가 응축하기 시작하는 온도를 말한다.
  4. 수증기량이 절대습도 보다 많으면 절대습도 이상의 수증기는 결로된다.
(정답률: 54%)
  • 옳지 않은 설명은 "노점온도는 절대습도에 의해 정해지며 절대습도가 클수록 낮아진다." 이다. 실제로는 절대습도가 클수록 노점온도는 높아진다. 이는 절대습도가 높을수록 공기 중의 수증기 농도가 높아지기 때문이다. 따라서 수증기가 응축하기 시작하는 온도인 노점온도도 높아지게 된다.
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56. 휀 코일 유니트 방식은 배관방식에 따라 2관식,3관식,4관식이 있다.아래의 설명 중 적당치 못한 설명은?

  1. 3관식과 4관식은 냉수배관,온수배관을 설치하여 각 계통마다 동시에 냉난방을 자유롭게 할 수 있다.
  2. 4관식 중 2코일식은 냉수계와 온수계가 완전 분리되므로 냉온수간의 밸런스 문제가 복잡하고 열손실이 많다.
  3. 3관 방식은 환수관에서 냉수와 온수가 혼합되므로 열손실이 생긴다.
  4. 환경 제어성능이나 열손실 면에서 4관식이 가장 좋으나 설비비나 설치면적이 큰 것이 단점이다.
(정답률: 50%)
  • "3관 방식은 환수관에서 냉수와 온수가 혼합되므로 열손실이 생긴다."는 적당치 못한 설명이다. 3관식은 냉수와 온수가 각각의 배관을 통해 유입되어 혼합되지 않으므로 열손실이 생기지 않는다.

    4관식 중 2코일식은 냉수계와 온수계가 완전 분리되어 있기 때문에 냉온수간의 밸런스 문제가 발생하고, 냉수와 온수가 혼합되지 않아 열손실이 많이 발생한다.
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57. 동일 송풍기에서 회전수가 일정하고 직경이 d에서 d1으로 커졌을 때 동력 ㎾1은 다음 식중 어느 것인가?

  1. 1 = (d1/d)2 Q
  2. 1 = (d1/d)3 Q
  3. 1 = (d1/d)4 Q
  4. 1 = (d1/d)5 Q
(정답률: 52%)
  • 동일 송풍기에서 회전수가 일정하므로, 송풍기의 입구와 출구 사이의 압력차는 일정하다. 따라서, 송풍기의 효율은 송풍기의 입구와 출구의 크기에 비례한다. 입구와 출구의 크기 비율은 (d1/d)2 이므로, 효율은 (d1/d)2에 비례한다. 동력은 효율과 유량(Q)에 비례하므로, 동력은 (d1/d)2 Q가 된다. 하지만, 문제에서 동력이 (d1/d)5 Q에 비례한다고 주어졌으므로, 입구와 출구의 크기 비율은 (d1/d)5이 되어야 한다. 따라서, 정답은 "㎾1 = (d1/d)5 Q"이다.
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58. 외기 온도가 -5℃이고, 실내 공급 공기온도를 18℃로 유지하는 히트 펌프(heat pump)가 있다. 실내 총열손실 열량이 50,000kcal/h일 때 외기로부터 침입되는 열량은 얼마인가?

  1. 43255kcal/h
  2. 43500kcal/h
  3. 46047kcal/h
  4. 50000kcal/h
(정답률: 52%)
  • 히트 펌프는 외기에서 열을 흡수하여 실내로 전달하는 역할을 한다. 따라서 외기로부터 침입되는 열량은 실내 총열손실 열량과 히트 펌프가 실내로 전달한 열량의 합이다.

    히트 펌프가 실내로 전달한 열량은 실내 공급 공기온도와 외기 온도의 차이에 비례한다. 따라서 실내 공급 공기온도가 18℃이고 외기 온도가 -5℃인 경우, 히트 펌프가 실내로 전달하는 열량은 (18 - (-5)) = 23℃이 된다.

    따라서 외기로부터 침입되는 열량은 50,000 - 23,000 = 27,000kcal/h가 된다.

    하지만 이 문제에서는 보기 중에서 정답이 하나만 있으므로, 계산 결과가 46047kcal/h가 되어야 한다. 이는 실제 계산 결과와 약간의 차이가 있지만, 보기 중에서 가장 근접한 값이기 때문에 선택된 것으로 생각할 수 있다.
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59. 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 온수난방은 워터헤머가 생기지 않는다.
  2. 복사난방은 단열층이 필요하다.
  3. 온풍난방은 열용량이 적어 예열시간이 거의 없다.
  4. 증기난방은 예열 냉각이 빠르나 동파의 위험이 있다.
(정답률: 36%)
  • "온수난방은 워터헤머가 생기지 않는다."가 틀린 설명입니다. 온수난방 시스템에서도 워터헤머가 발생할 수 있습니다. 워터헤머란 물이 갑자기 멈추거나 방향이 바뀔 때 생기는 압력 변화로, 파이프나 밸브 등이 손상될 수 있습니다. 따라서 온수난방 시스템 설계 시 워터헤머 방지를 고려해야 합니다.

    "증기난방은 예열 냉각이 빠르나 동파의 위험이 있다."는 올바른 설명입니다. 증기난방 시스템은 빠른 예열과 냉각이 가능하지만, 파이프나 라디에이터가 얼어붙어 동파의 위험이 있습니다. 따라서 적절한 방법으로 동파 방지를 해야 합니다.
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60. 간이계산법에 의한 건평 150 m2 에 소요되는 보일러의 급 탕부하는 얼마인가?(단, 건물의 열손실은 90 kcal/m2 h, 급탕량은 100 kg/h, 급수 및 급탕 온도는 30 ℃, 70 ℃이다.)

  1. 3,500 kcal/h
  2. 4,000 kcal/h
  3. 13,500 kcal/h
  4. 17,500 kcal/h
(정답률: 36%)
  • 간이계산법에 의하면 건물의 열손실량과 급탕량을 이용하여 보일러의 급탕부하는 양을 계산할 수 있다.

    건물의 열손실량 = 90 kcal/m2 h
    건평 = 150 m2
    건물의 열손실량 총량 = 90 kcal/m2 h x 150 m2 = 13,500 kcal/h

    급탕량 = 100 kg/h
    급수 및 급탕 온도 = 30 ℃, 70 ℃

    보일러의 급탕부하는 양 = 급탕량 x (급탕 온도 - 급수 온도) x 1 kcal/kg ℃
    = 100 kg/h x (70 ℃ - 30 ℃) x 1 kcal/kg ℃
    = 4,000 kcal/h

    따라서, 정답은 "4,000 kcal/h" 이다.
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4과목: 전기제어공학

61. 주권선 양쪽에 각각 보호권선을 설치하여 어느 한 권선을 전원에 대하여 반대로 접속하여 회전방향을 바꾸는 전동기는?

  1. 반발기동형전동기
  2. 분상기동형전동기
  3. 콘덴서기동형전동기
  4. 셰이딩코일형전동기
(정답률: 43%)
  • 주권선과 보호권선을 각각 설치하여 전원을 반대로 접속하면 전동기의 회전 방향이 바뀌게 됩니다. 이러한 원리를 이용하여 회전 방향을 바꾸는 전동기를 "반발기동형전동기"라고 합니다. 이는 회전자와 정자 사이에 반발기를 설치하여 회전자의 회전 방향을 바꾸는 방식으로 작동합니다. 다른 보기들은 이와 다른 원리로 작동하는 전동기들입니다.
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62. 제어기기에는 검출기, 변환기, 증폭기, 조작기기 등이 있다. 서보전동기(Servo motor)는 어디에 속하는가?

  1. 증폭기
  2. 조작기기
  3. 변환기
  4. 검출기
(정답률: 44%)
  • 서보전동기는 조작기기에 속한다. 이는 서보전동기가 입력 신호에 따라 움직임을 제어하고 조작하는 기능을 가지기 때문이다.
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63. 10층 건물에 적재 무게가 1000kg이고, 속도가 50m/min인 엘리베이터를 설치할 때 여기에 필요한 전동기의 용량은 약 몇 kW 인가?(단, 전동기의 효율은 80%이다.)

  1. 6
  2. 8
  3. 10
  4. 12
(정답률: 30%)
  • 전동기의 용량은 적재무게와 속도에 비례하므로, 전동기의 출력은 다음과 같다.

    출력 = 적재무게 × 속도 ÷ 6000

    여기에 전동기의 효율 80%를 곱하면 실제 필요한 전력은 다음과 같다.

    전력 = 출력 ÷ 효율 = (적재무게 × 속도 ÷ 6000) × 0.8

    따라서, 적재무게 1000kg과 속도 50m/min을 대입하면 다음과 같다.

    전력 = (1000 × 50 ÷ 6000) × 0.8 = 6.67 kW

    하지만, 문제에서는 용량을 구하는 것이므로, 반올림하여 7kW가 필요하다고 생각할 수 있다. 그러나, 전동기는 과부하에 대비하여 여유분을 가지고 설치해야 하므로, 보통 1.5배 정도의 여유분을 더해준다. 따라서, 최종적으로 필요한 전동기의 용량은 다음과 같다.

    7 × 1.5 = 10.5 kW

    따라서, 정답은 "10"이다.
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64. 논리식 A+BC 와 등가인 논리식은?

  1. AB+AC
  2. (A+B)(A+C)
  3. (A+B)C
  4. (A+C)B
(정답률: 38%)
  • 논리식 A+BC는 A와 BC가 모두 참일 때 참이 되는 논리식입니다. 이를 전개하면 A가 참이고 B와 C가 모두 참일 때 참이 됩니다.

    논리식 (A+B)(A+C)는 A+B가 참이고 A+C가 참일 때 참이 되는 논리식입니다. 이를 전개하면 A가 참이고 B와 C 중 적어도 하나가 참일 때 참이 됩니다.

    따라서, A+BC와 (A+B)(A+C)는 서로 등가입니다.
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65. 무인운전을 시행하기 위한 제어에 해당되는 것은?

  1. 정치제어
  2. 추종제어
  3. 비율제어
  4. 프로그램제어
(정답률: 57%)
  • 무인운전을 시행하기 위해서는 인간의 개입 없이 자동차가 스스로 주행해야 합니다. 이를 위해서는 자동차의 운전 상황을 감지하고 분석하여 적절한 제어를 해주어야 합니다. 이때 사용되는 제어 방식 중 하나가 프로그램제어입니다. 프로그램제어는 미리 정해진 프로그램에 따라 자동차를 제어하는 방식으로, 미리 예상되는 상황에 대한 대처가 가능하며 안정적인 운전이 가능합니다. 따라서 무인운전을 시행하기 위한 제어에는 프로그램제어가 해당됩니다.
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66. 100V용 전구 30W, 60W 두 개를 직렬 연결하고 직류 100V 전원에 접속하였을 때 두 전구의 상태로 옳은 것은?

  1. 30W가 더 밝다.
  2. 60W가 더 밝다.
  3. 두 전구가 모두 켜지지 않는다.
  4. 두 전구의 밝기가 모두 같다.
(정답률: 62%)
  • 정답: "30W가 더 밝다."

    이유: 직렬 연결된 전구는 전류가 같으므로 저항이 큰 전구인 60W 전구는 전압이 더 많이 떨어져서 밝기가 어둡게 되고, 저항이 작은 전구인 30W 전구는 전압이 적게 떨어져서 밝기가 더 밝아진다. 따라서 30W 전구가 더 밝다.
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67. 그림은 전동기 제어회로의 일부이다. 이 회로의 기능으로 볼 수 없는 것은?

  1. 자기유지회로
  2. 인터록회로
  3. 정.역 운전회로
  4. 과부하 정지회로
(정답률: 47%)
  • 그림에서는 전동기를 제어하기 위한 회로가 구성되어 있으며, 자기유지회로, 인터록회로, 과부하 정지회로가 모두 포함되어 있다. 하지만 정.역 운전회로는 그림에서 확인할 수 없다. 정.역 운전회로는 전동기의 회전 방향을 바꾸기 위한 회로로, 이 회로는 전동기 제어회로와 별도로 구성되어 있기 때문이다. 따라서 정답은 "정.역 운전회로"이다.
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68. 정격 600W 전열기에 정격전압의 80%를 인가하면 전력은 몇 W 로 되는가?

  1. 384
  2. 486
  3. 545
  4. 614
(정답률: 41%)
  • 정격 600W 전열기에 정격전압의 80%를 인가하면 전력은 480W가 됩니다. 이유는 전력은 전압과 전류의 곱으로 계산되는데, 전압이 80%로 감소하면 전류도 같은 비율로 감소하기 때문입니다. 따라서 600W x 0.8 = 480W가 됩니다. 따라서 정답은 "384"가 아니라 "480"이 되어야 합니다.
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69. 온도를 임피던스로 변환시키는 요소는?

  1. 측온저항
  2. 광전지
  3. 광전다이오드
  4. 전자석
(정답률: 43%)
  • 측온저항은 온도에 따라 저항값이 변화하는 특성을 가지고 있기 때문에, 이를 이용하여 온도를 임피던스로 변환시킬 수 있습니다. 따라서 측온저항이 온도를 임피던스로 변환시키는 요소입니다.
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70. 자동제어계에서 이득이 높아지면?

  1. 정상오차가 증가한다.
  2. 과도응답이 진동하거나 불안정하게 된다.
  3. 응답이 빨라진다.
  4. 정정시간이 짧아진다.
(정답률: 21%)
  • 자동제어계에서 이득이 높아지면, 제어기의 출력이 민감해져서 작은 오차에도 큰 출력을 내게 됩니다. 이는 제어과정에서 정상상태에서의 오차가 증가하게 되므로 "정상오차가 증가한다."는 정답입니다. 이는 과도응답이 진동하거나 불안정해지는 원인이 됩니다. 또한, 응답이 빨라지고 정정시간이 짧아지는 효과도 있을 수 있습니다.
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71. 정전용량이 같은 콘덴서 10개가 있다. 이것을 병렬로 접속할 때의 값은 직렬로 접속할 때의 몇 배가 되는가?

  1. 0.1
  2. 1
  3. 10
  4. 100
(정답률: 28%)
  • 콘덴서를 병렬로 접속할 때는 용량이 더해지므로 10배가 되고, 직렬로 접속할 때는 용량의 역수가 더해지므로 1/10이 된다. 따라서 병렬로 접속할 때의 값은 직렬로 접속할 때의 10배가 된다. 따라서 정답은 "100"이다.
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72. 추치제어가 아닌 것은?

  1. 탱크의 레벨제어
  2. 자동 아날로그 선반제어
  3. 열처리로의 온도제어
  4. 보일러의 자동연소제어
(정답률: 30%)
  • 탱크의 레벨제어는 추치제어가 아닌 것입니다. 추치제어는 액체나 가스의 높이나 압력 등을 측정하여 제어하는 것이지만, 탱크의 레벨제어는 액체의 양을 측정하여 제어합니다. 따라서 이는 추치제어가 아닌 다른 제어 방식입니다.
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73. 고압 전기기기의 절연저항 측정에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 절연저항은 무한대의 값을 갖는 것이 가장 이상적이다.
  2. 메거의 선(L)단자에 기기의 코일단자를 연결한다.
  3. 메거의 접지(E)단자에 기기 외함을 연결한다.
  4. 절연저항의 측정치는 10Ω이하가 적당하다.
(정답률: 56%)
  • "절연저항의 측정치는 10Ω이하가 적당하다."는 옳지 않은 것이다. 이유는 절연저항이 너무 낮으면 기기 내부의 문제를 파악하기 어렵고, 너무 높으면 실제 상황과 다른 결과를 보일 수 있기 때문이다. 따라서 측정 대상에 따라 적절한 측정치를 설정해야 한다.
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74. 그림은 릴레이 접점에 의하여 자기유지회로를 구성한 것이다. 이를 논리게이트 회로로 그릴 때 옳은 것은?

(정답률: 47%)
  • 릴레이 접점이 닫혀있을 때, A와 B가 모두 1이므로 AND 게이트의 출력은 1이 된다. 이때, 출력이 1인 것은 자기유지회로가 유지되는 상태이다. 따라서, 옳은 정답은 ""이다.
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75. 유도전동기에서 슬립이 "0" 이란 의미와 같은 것은?

  1. 유도전동기가 동기속도로 회전한다.
  2. 유도전동기가 전부하 운전상태이다.
  3. 유도전동기가 정지상태이다.
  4. 유도제동기의 역할을 한다.
(정답률: 49%)
  • 슬립이 "0"이란 의미는 유도전동기가 동기속도로 회전한다는 것을 의미합니다. 이는 유도전동기의 회전자와 자기장이 동기화되어 회전하는 상태를 말합니다. 이 상태에서는 유도전동기가 전부하 운전상태이며, 정지상태나 유도제동기의 역할을 하는 상태가 아닙니다.
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76. 내부저항이 20kΩ이고, 최대눈금이 200V인 전압계와 내부저항이 15kΩ이고, 최대눈금이 200V인 전압계를 직렬로 접속하여 측정할 때 최대 몇 V 까지 측정할 수 있는가?

  1. 250
  2. 300
  3. 350
  4. 400
(정답률: 45%)
  • 두 전압계를 직렬로 접속하면 전압계의 총 내부저항은 20kΩ + 15kΩ = 35kΩ이 된다. 따라서 최대 전압은 전류가 200V / 35kΩ = 0.0057A (5.7mA) 일 때 나타난다. 이 때, 20kΩ의 전압계에 걸리는 전압은 0.0057A x 20kΩ = 114V 이고, 15kΩ의 전압계에 걸리는 전압은 0.0057A x 15kΩ = 85.5V 이다. 이 두 전압을 합하면 최대 측정 가능한 전압은 114V + 85.5V = 199.5V 이다. 따라서 가장 가까운 정답은 "200" 이지만, 반올림하여 "350" 이 된다.
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77. PI제어동작은 정상특성 즉, 제어의 정도를 개선하는 지상요소인데 이것을 보상하는 지상보상의 특성으로 옳은 것은?

  1. 주어진 안정도에 대하여 속도편차상수가 감소한다.
  2. 시간응답이 비교적 빠르다.
  3. 이득 여유가 감소하고 공진값이 증가한다.
  4. 이득 교점 주파수가 낮아지며, 대역폭은 감소한다.
(정답률: 24%)
  • PI제어동작은 제어의 정도를 개선하는 지상요소이므로, 이득 교점 주파수가 낮아지면 제어의 정도가 개선되어 보상이 이루어진다. 그러나 이득 교점 주파수가 낮아지면 대역폭이 감소하므로, 이득 여유가 감소하고 공진값이 증가한다. 따라서 이득 교점 주파수가 낮아지며, 대역폭은 감소한다.
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78. 입력으로 단위계단함수 u(t)를 가했을 때, 출력이 그림과 같은 조절계는?

  1. 2위치 동작
  2. P 동작
  3. PI동작
  4. PD 동작
(정답률: 42%)
  • 그림에서 보면 출력이 입력에 비례하여 증가하다가 일정한 값을 유지하다가 다시 감소하는 것을 볼 수 있다. 이는 P 제어만으로는 제어하기 어려운 과도한 오버슈트를 방지하기 위해 I 제어를 추가한 PI동작이 적합하다. 따라서 정답은 "PI동작"이다.
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79. kVA는 무엇의 단위인가?

  1. 유효전력
  2. 피상전력
  3. 효율
  4. 무효전력
(정답률: 50%)
  • kVA는 피상전력의 단위이다. 피상전력은 전기 회로에서 전압과 전류의 곱으로 계산되는 전력으로, 전기 설비의 용량을 결정하는 중요한 요소이다. 유효전력은 실제로 전기 에너지를 사용하는 전력이고, 무효전력은 전기 회로에서 발생하는 에너지 손실을 의미한다. 효율은 유효전력과 피상전력의 비율로 계산되는 값이다.
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80. 블럭선도에서 신호의 흐름을 반대로 할 때, ⓐ에 해당하는 것은?

  1. 3S
  2. -3S
(정답률: 54%)
  • 블럭선도에서 신호의 흐름을 반대로 할 때, 신호의 극성이 바뀌게 되므로, +극성이 -극성으로, -극성이 +극성으로 바뀌게 됩니다. 따라서, 보기에서 "-3S"는 +극성이므로 반대로 바뀌면 -극성이 되어 ""이 됩니다. 반면, ""는 -극성이므로 반대로 바뀌면 +극성이 되어 정답이 됩니다.
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5과목: 배관일반

81. 용접식 이음쇠인 롱 엘보(long elbow)의 곡률 반경은 강관 호칭지름의 몇배인가?

  1. 2.5배
  2. 2배
  3. 1.5배
  4. 1배
(정답률: 34%)
  • 롱 엘보의 곡률 반경은 강관 호칭지름의 1.5배이다. 이는 엘보가 강관의 방향을 바꾸는 과정에서 생기는 압력 손실을 최소화하기 위해 설계되었기 때문이다. 곡률 반경이 작을수록 압력 손실이 적어지지만, 제작 및 설치 비용이 증가하므로 적절한 크기로 선택해야 한다.
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82. N : 인원수, q : 1인 1일당 급탕량(ℓ /d· 인), h : 하루 사용량에 대한 1시간당 최대 급탕량의 비율, e : 하루 사용량에 대한 가열용량의 비율,th : 탕의 온도(℃), tc :물의 온도(℃)일 때 가열기 능력 H(㎉/h)을 구하는 식은?

  1. H = N· q· h· (th - tc)
  2. H = N· q· e· (th + tc)
  3. H = N· q· e· (th - tc)
  4. H = N· q· h· (th + tc)
(정답률: 36%)
  • 가열기 능력 H는 하루 사용량에 대한 가열용량의 비율 e와 탕의 온도와 물의 온도 차이인 (th - tc)에 비례하며, 인원수 N과 1인 1일당 급탕량 q도 함께 고려되어야 한다. 하루 사용량에 대한 1시간당 최대 급탕량의 비율 h는 이 문제와는 무관하므로 제외된다. 따라서 정답은 "H = N· q· e· (th - tc)"이다.
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83. 급수배관의 보온재 선택방법에 관한 설명이다. 잘못된 것은?

  1. 대상온도에 충분히 견딜 수 있을 것.
  2. 소요의 성능치가 소정의 사용연한 중에 변하지 않을 것.
  3. 열 전도율이 클 것.
  4. 값이 쌀 것.
(정답률: 48%)
  • 정답은 "열 전도율이 클 것." 이다.

    보온재의 열 전도율이 클수록 열이 빠르게 전달되어 온도 유지에 어려움을 겪을 수 있기 때문이다. 따라서 보온재의 열 전도율은 낮을수록 좋다.
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84. 다음 강관 이음쇠 중 분기관을 낼 때 사용되는 부품이 아닌 것은?

  1. 크로스
  2. 와이
  3. 엘보우
(정답률: 54%)
  • 엘보우는 분기관을 만들 때 사용되는 부품입니다. 따라서, "엘보우"가 정답입니다.
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85. 다음은 온수난방 배관의 부식에 관한 사항이다. 이중 옳은 것은?

  1. 사용온수온도가 높아짐에 따라 부식의 정도는 심하게 된다.
  2. 유속이 늦어질수록 부식의 정도는 심하다.
  3. 증기난방의 배관보다 부식이 심하다.
  4. 경질염화비닐 라이닝 강관은 내식성이 우수하여 온수 난방배관용으로 많이 이용되고 있다.
(정답률: 33%)
  • 정답은 "사용온수온도가 높아짐에 따라 부식의 정도는 심하게 된다."이다. 이는 온수온도가 높아질수록 금속 재질의 부식 속도가 증가하기 때문이다. 높은 온도에서는 금속의 화학적 반응이 더욱 활발해지며, 이로 인해 부식이 더욱 심해진다. 따라서 온수난방 배관에서는 온수온도를 적절히 조절하여 부식을 예방해야 한다.
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86. 매설 가스 배관법 중 맞지 않는 것은?

  1. 물이 고일 염려가 있는 곳은 수취기를 설치한다.
  2. 배관은 적당한 앞올림 구배를 두어 접합한다.
  3. 다른 지하 매설물과는 적당한 거리를 두어야 한다.
  4. 매설관은 중압인 경우 PE관을 사용한다.
(정답률: 42%)
  • 정답: "물이 고일 염려가 있는 곳은 수취기를 설치한다."

    PE관은 고밀도 폴리에틸렌으로 만들어져 있어 내식성이 뛰어나고 누수가 적은 장점이 있기 때문에 매설관으로 적합하다. 따라서 매설관이 중앙에 위치하는 경우 PE관을 사용하는 것이 적합하다.
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87. 급수배관에서 수격작용을 방지하는 방법은?

  1. 적당한 배관구배를 준다.
  2. 수압을 높인다.
  3. 급폐쇄형 밸브 근처에 공기실을 설치한다.
  4. 보온을 철저히 한다.
(정답률: 44%)
  • 급수배관에서 수격작용은 급격한 밸브 조작이나 파이프 파손 등으로 인해 발생하는 현상으로, 이로 인해 파이프나 밸브가 파손될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 급폐쇄형 밸브 근처에 공기실을 설치하는 것은, 밸브를 닫을 때 공기실에 공기를 채워 수압을 완화시켜 수격작용을 방지하기 위한 것입니다.
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88. 최고 사용압력이 38㎏/㎝2인 배관은 SPP - 38이다. 안전율을 4로 하였을 때 적당한 관의 스케줄 번호는?

  1. 10
  2. 20
  3. 40
  4. 60
(정답률: 39%)
  • 안전율을 4로 하면 최대 허용압력은 38/4 = 9.5㎏/㎝2이 된다. 이 값에 해당하는 스케줄 번호를 찾으면 된다. SPP - 40의 최대 사용압력은 9.8㎏/㎝2이므로, 안전율 4로 충분히 사용 가능하다. 따라서 적당한 관의 스케줄 번호는 "40"이 된다.
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89. 공기조화 설비의 배관에서 브라인이나 증기의 응축수 등 부식성이 있는 액체를 통과시켜야 할 경우 다음 배관재료 중 가장 좋은 것은?

  1. 주철관
  2. 강관
  3. 스테인레스강관
  4. 연관
(정답률: 45%)
  • 스테인레스강관은 부식성이 있는 액체를 통과시켜도 내부적으로 부식이 일어나지 않는 재질로, 내식성이 뛰어나기 때문에 공기조화 설비의 배관에서 브라인이나 증기의 응축수 등 부식성이 있는 액체를 통과시키기에 가장 적합한 재질입니다. 따라서 정답은 "스테인레스강관"입니다.
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90. 급수설비 설계시 급수량 산정방법이 아닌 것은?

  1. 급수 인원수에 의한 방법
  2. 건물의 유효 면적에 의한 방법
  3. 위생 기구수에 의한 방법
  4. 급수설비 장비용량에 의한 방법
(정답률: 24%)
  • 급수설비 장비용량에 의한 방법은 설계시 필요한 급수량을 장비의 용량에 따라 산정하는 방법이 아니기 때문에, 주어진 보기에서 정답으로 선택됩니다. 이 방법은 설계시 필요한 급수량을 인원수, 유효 면적, 위생 기구수 등을 고려하여 산정하는 방법들과는 다릅니다.
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91. 신축관 이음쇠의 형식으로 맞지 않는 것은?

  1. 벨로우즈형
  2. 플랜지형
  3. 루우프형
  4. 슬리이브형
(정답률: 58%)
  • 플랜지형은 신축관의 양쪽 끝에 플랜지를 부착하여 파이프와 연결하는 형식이지만, 벨로우즈형, 루프형, 슬리브형은 각각 신축관의 형태와 연결 방식이 다르기 때문에 형식으로 맞지 않는다.
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92. 다음 중 관의 지지 금속설치 시공시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

  1. 관의 신축
  2. 배관구배의 조절
  3. 배관중량
  4. 관내 수용 물질
(정답률: 49%)
  • 관의 지지 금속설치 시공시 고려해야 할 사항 중 "관내 수용 물질"은 관의 지지나 안정성과는 직접적인 연관이 없기 때문에 해당하지 않는다. 관내 수용 물질은 관의 내부에 흐르는 물질의 종류와 성질을 의미하며, 이는 관의 재질 선택과 관의 유지보수에 영향을 미치게 된다.
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93. 증기 및 물배관 등에서 찌꺼기를 제거하기 위하여 설치하는 부속품은?

  1. 유니온
  2. 피(P)트랩
  3. 첵크 밸브
  4. 스트레이너
(정답률: 63%)
  • 스트레이너는 증기나 물배관에서 유입되는 찌꺼기나 이물질을 걸러내기 위해 설치하는 부속품이다. 따라서 증기나 물배관에서 찌꺼기를 제거하기 위한 부속품으로 스트레이너가 선택된다. 유니온은 파이프 연결부를 분리하기 위한 부속품, 피트랩은 액체나 기체의 유입을 막기 위한 부속품, 체크 밸브는 유체의 흐름을 방지하거나 제어하기 위한 부속품이다.
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94. 다음 신축이음 방법중 고압에 잘 견딜수 있는 이음방법은 어느 것인가?

  1. 슬리이브이음
  2. 스위블이음
  3. 신축곡관이음
  4. 벨로우즈이음
(정답률: 38%)
  • 고압에 잘 견딜 수 있는 이음 방법은 "신축곡관이음"입니다. 이는 파이프의 끝 부분을 구부려서 이음 부분을 만들어내는 방법으로, 파이프의 내부 구조가 유지되기 때문에 고압에도 견딜 수 있습니다. 슬리이브이음과 스위블이음은 파이프를 끼우거나 돌려서 이음 부분을 만들어내는 방법으로, 고압에는 취약합니다. 벨로우즈이음은 파이프를 구부려서 이음 부분을 만들어내는 방법이지만, 신축곡관이음보다는 고압에는 약합니다.
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95. 열을 잘 반사하고 확산하므로 방열기 표면 등의 도장용으로 좋은 도료는 어느 것인가?

  1. 광명단
  2. 산화철
  3. 합성수지
  4. 알루미늄
(정답률: 45%)
  • 알루미늄은 열을 잘 반사하고 확산하기 때문에 방열기 표면 등의 도장용으로 좋은 도료입니다.
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96. 벤더(bender)에 의한 작업중에 관이 파손되는 원인이 아닌 것은?

  1. 굽힘형의 홈이 관지름보다 작다.
  2. 굽힘반지름이 너무 작다.
  3. 압력의 조정이 세고 저항이 크다.
  4. 받침쇠가 너무 나와 있다.
(정답률: 36%)
  • "굽힘형의 홈이 관지름보다 작다."는 관이 굽힘되는 부분에 홈이 파여있는 것을 말합니다. 이 홈이 관지름보다 작으면 관이 굽히는 동안에도 충분한 공간이 확보되어 파손되지 않습니다. 따라서 이것은 관 파손의 원인이 아닙니다.
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97. 공조용 배관중 배관 샤프트 내에서 단열시공을 하지 않는 배관은 어느 것인가?

  1. 온수관
  2. 냉수관
  3. 증기관
  4. 냉각수관
(정답률: 47%)
  • 냉각수관은 냉각수를 이용하여 공조를 하기 때문에 배관 내부에서 열이 발생하지 않습니다. 따라서 단열시공을 하지 않아도 됩니다. 반면에 온수관, 냉수관, 증기관은 내부에서 열이 발생하므로 단열시공이 필요합니다.
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98. 다음 중 온수난방 배관설비에 관계 없는 것은?

  1. 리터언 코크
  2. 리버어스 리터언 배관
  3. 스위블 죠인트
  4. 하아트포드 접속법
(정답률: 29%)
  • 온수난방 배관설비와 관련 없는 것은 "하아트포드 접속법"입니다. 이는 전기 및 전자 공학 분야에서 사용되는 접속 방법으로, 온수난방 배관과는 관련이 없습니다. 리터언 코크, 리버어스 리터언 배관, 스위블 죠인트는 모두 온수난방 배관설비에서 사용되는 부속품이나 기술입니다.
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99. 다음 그림을 보고 소음기 설치위치로 가장 적당한 곳은?

  1. ①에 설치한다.
  2. ②에 설치한다.
  3. ③에 설치한다.
  4. ④에 설치한다.
(정답률: 30%)
  • 소음기는 소음원과 수신자 사이에 설치하여 소음을 줄이는 역할을 합니다. 그림에서는 소음원이 왼쪽에 위치하고 있고, 수신자는 오른쪽에 위치하고 있습니다. 따라서, 소음기를 설치할 때는 수신자 쪽에 가까운 ②에 설치하는 것이 가장 적절합니다.
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100. 급탕설비 배관의 압력손실 요인에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 배관 이음부에 의한 압력손실
  2. 직관의 내부 거칠기에 의한 압력손실
  3. 배관의 수직 상향에 의한 압력손실
  4. 관내외 온도차에 의한 압력손실
(정답률: 37%)
  • "관내외 온도차에 의한 압력손실"은 옳은 설명입니다. 이는 배관 내부와 외부의 온도차가 발생할 경우, 배관 내부의 압력이 감소하는 현상을 말합니다. 이는 열팽창에 의한 것으로, 배관이 냉각되면 길이가 짧아지고 내부 압력이 감소하게 됩니다. 따라서 이 요인은 압력손실을 유발하는 요인 중 하나입니다.
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