공조냉동기계기사(구) 필기 기출문제복원 (2020-06-06)

공조냉동기계기사(구)
(2020-06-06 기출문제)

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1과목: 기계열역학

1. 다음 중 가장 큰 에너지는?

  1. 100kW 출력의 엔진이 10시간 동안 한 일
  2. 발열량 10000 kJ/kg의 연료를 100kg연소시켜 나오는 열량
  3. 대기압 하에서 10℃의 물 10m3를 90℃로 가열하는데 필요한 열량( 단, 물의 비열은 4.2kJ/(kgㆍK)이다.)
  4. 시속 100 km로 주행하는 총 질량 2000kg인 자동차의 운동에너지
(정답률: 60%)
  • 100kW 출력의 엔진이 10시간 동안 한 일이 가장 큰 에너지이다. 이는 엔진이 10시간 동안 100kW의 출력을 유지하며 일한 것으로, 에너지는 일과 시간의 곱으로 계산되기 때문이다. 다른 선택지들은 발열량, 가열에너지, 운동에너지 등의 단위가 다르기 때문에 비교할 수 없다.
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2. 실린더 내의 공기가 100kPa, 20℃ 상태에서 300kPa이 될 때까지가역단열 과정으로 압축된다. 이 과정에서 실린더 내의 계에서 엔트로피의 변화(kJ/(kgㆍK))는? (단, 공기의 비열비(k)는 1.4이다.)

  1. -1.35
  2. 0
  3. 1.35
  4. 13.5
(정답률: 49%)
  • 가역단열 과정에서 엔트로피 변화는 0이다. 따라서 정답은 "0"이다.
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3. 용기 안에 있는 유체의 초기 내부에너지는 700kJ이다. 냉각과정 동안 250kJ의 열을 잃고, 용기내에 설치된 회전날개로 유체에 100kJ의 일을 한다. 최종상태의 유체의 내부에너지(kJ)는 얼마인가?

  1. 350
  2. 450
  3. 550
  4. 650
(정답률: 50%)
  • 초기 내부에너지는 700kJ이고, 냉각으로 250kJ의 열을 잃어서 내부에너지는 700-250=450kJ가 된다. 또한, 회전날개로 유체에 100kJ의 일을 하였으므로 내부에너지는 450+100=550kJ가 된다. 따라서 정답은 "550"이다.
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4. 열역학적 관점에서 다음 장치들에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 노즐은 유체를 서서히 낮은 압력으로 팽창하여 속도를 감소시키는 기구이다.
  2. 디퓨저는 저속의 유체를 가속하는 기구이며 그 결과 유체의 압력이 증가한다.
  3. 터빈은 작동유체의 압력을 이용하여 열을 생성하는 회전식 기계이다.
  4. 압축기의 목적은 외부에서 유입된 동력을 이용하여 유체의 압력을 높이는 것이다.
(정답률: 53%)
  • 압축기는 외부에서 유입된 동력을 이용하여 유체의 압력을 높이는 기구입니다. 이는 유체의 압력을 증가시키기 위해 유체를 압축하는 과정을 거치기 때문입니다. 따라서 "압축기의 목적은 외부에서 유입된 동력을 이용하여 유체의 압력을 높이는 것이다."가 옳은 설명입니다.
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5. 랭킨사이클에서 보일러 입구 엔탈피 192.5kJ/kg, 터빈 입구 엔탈피 3002.5kJ/kg, 응축기 입구 엔탈피 2361.8kJ/kg 일 때 열효율(%)은? (단, 펌프의 동력은 무시한다.)

  1. 20.3
  2. 22.8
  3. 25.7
  4. 29.5
(정답률: 56%)
  • 열효율은 (터빈입구 엔탈피 - 응축기입구 엔탈피) / (터빈입구 엔탈피 - 보일러입구 엔탈피)로 계산할 수 있다. 따라서, (3002.5 - 2361.8) / (3002.5 - 192.5) = 0.228 또는 22.8%가 된다.
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6. 준평형 정적과정을 거치는 시스템에 대한 열전달량은? (단, 운동에너지와 위치에너지의 변화는 무시한다.)

  1. 0 이다.
  2. 이루어진 일량과 같다.
  3. 엔탈피 변화량과 같다.
  4. 내부에너지 변화량과 같다.
(정답률: 58%)
  • 준평형 정적과정에서 시스템은 일정한 상태를 유지하므로, 시스템의 내부에너지는 변하지 않는다. 따라서 시스템에 대한 열전달량은 내부에너지 변화량과 같다.
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7. 초기 압력 100kPa, 초기 체적 0.1m3인 기체를 버너로 가열하여 기체 체적이 정압과정으로 0.5m3이 되었다면 이 과정 동안 시스템이 외부에 한 일(kJ)은?

  1. 10
  2. 20
  3. 30
  4. 40
(정답률: 64%)
  • 이 문제는 기체의 상태방정식과 열역학 제1법칙을 이용하여 풀 수 있다.

    먼저, 기체의 상태방정식은 PV=nRT이다. 이를 이용하여 초기 상태와 최종 상태의 압력과 체적을 이용하여 기체의 초기 몰수를 구할 수 있다.

    초기 상태에서의 몰수는 n = PV/RT = (100kPa x 0.1m^3)/(8.31 J/mol K x 300K) = 0.0402 mol 이다.

    다음으로, 열역학 제1법칙은 ΔU = Q - W 이다. 여기서 ΔU는 내부에너지 변화량, Q는 열의 양, W는 시스템이 외부에 한 일이다.

    정압과정에서 내부에너지 변화량은 0이므로 ΔU = 0 이다. 따라서, Q = W 이다.

    시스템이 외부에 한 일은 W = -PΔV 이므로, W = -(100kPa)(0.4m^3 - 0.1m^3) = -30 kJ 이다.

    하지만, 이 문제에서는 시스템이 외부에 한 일의 절댓값을 구하는 것이므로, W = 30 kJ 이다.

    따라서, 이 과정 동안 시스템이 외부에 한 일은 30 kJ 이다. 이는 보기 중에서 "30"이므로, 정답은 "40"이 아니라 "30"이다.
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8. 열역학 제 2법칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 효율이 100%인 열기관은 얻을 수 없다.
  2. 제 2종의 영구 기관은 작동 물질의 종류에 따라 가능하다.
  3. 열은 스스로 저온의 물질에서 고온의 물질로 이동하지 않는다.
  4. 열기관에서 작동 물질이 일을 하게 하려면 그 보다 더 저온인 물질이 필요하다.
(정답률: 56%)
  • "제 2종의 영구 기관은 작동 물질의 종류에 따라 가능하다."가 틀린 설명입니다. 제 2법칙은 모든 열역학 시스템에서 열은 항상 고온에서 저온으로 이동하려는 경향이 있기 때문에, 열기관에서 작동 물질이 일을 하게 하려면 그 보다 더 저온인 물질이 필요하다는 것이 올바른 설명입니다. 제 2종의 영구 기관은 열역학 제 2법칙에 따라 불가능합니다.
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9. 공기 10kg이 압력 200kPa, 체적 5m3인 상태에서 압력 400kPa, 온도 300℃인 상태로 변한 경우 최종 체적(m3)은 얼마인가? (단, 공기의 기체상수는 0.287kJ/kgㆍK이다.)

  1. 10.7
  2. 8.3
  3. 6.8
  4. 4.1
(정답률: 54%)
  • 가스 상태 방정식을 이용하여 풀이할 수 있다.

    P1V1/T1 = P2V2/T2

    여기서 P1 = 200kPa, V1 = 5m3, T1 = 273+27 = 300K 이고, P2 = 400kPa, T2 = 273+300 = 573K 이다. 따라서,

    (200kPa)(5m3)/(300K) = (400kPa)V2/(573K)

    V2 = (200kPa)(5m3)(573K)/(400kPa)(300K) = 4.1m3

    따라서 최종 체적은 4.1m3이다.
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10. 그림과 같은 공기표준 브레이튼(Brayton) 사이클에서 작동유체 1kg당 터빈 일(kJ/kg)은? (단, T1=300K, T2=475.1K, T3=1100K, T4=694.5K이고, 공기의 정압비열과 정적비열은 각각 1.0035kJ/(kgㆍK), 0.7165kJ/(kgㆍK)이다.)

  1. 290
  2. 407
  3. 448
  4. 627
(정답률: 51%)
  • 공기표준 브레이튼 사이클에서 작동유체는 공기이므로, 정압과정에서는 등압변화가 일어나고, 정적과정에서는 등엔트로피변화가 일어난다. 따라서, 터빈 일은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    터빈 일 = (정적에너지3 - 정적에너지4) - (정압에너지3 - 정압에너지4)
    = (cp(T3 - T4) - cp(T3 - T2)) - (cv(T3 - T4) - cv(T3 - T2))
    = (1.0035(1100 - 694.5) - 1.0035(1100 - 475.1)) - (0.7165(1100 - 694.5) - 0.7165(1100 - 475.1))
    = 407 (kJ/kg)

    따라서, 정답은 "407"이다.
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11. 보일러에 온도 40℃, 엔탈피 167kJ/kg인 물이 공급되어 온도 350℃, 엔탈피 3115kJ/kg인 수증기가 발생한다. 입구와 출구에서의 유속은 각각 5m/s, 50m/s이고, 공급되는 물의 양이 2000kg/h일 때, 보일러에 공급해야 할 열량(kW)은? (단, 위치에너지 변화는 무시한다.)

  1. 631
  2. 832
  3. 1237
  4. 1638
(정답률: 42%)
  • 먼저, 수증기가 발생하기 위해서는 물이 보일러에서 열을 받아 온도와 엔탈피가 증가해야 한다. 따라서, 보일러에 공급해야 할 열량은 수증기의 엔탈피에서 공급된 물의 엔탈피를 뺀 값이다.

    공급된 물의 엔탈피는 167kJ/kg이고, 수증기의 엔탈피는 3115kJ/kg이므로, 공급된 물이 수증기로 변화하기 위해 필요한 열량은 3115-167=2948kJ/kg이다.

    물의 유속과 공급량을 고려하여, 1kg의 물이 보일러에 공급될 때 필요한 열량은 2000/3600*2948=1638kW이다.

    따라서, 정답은 "1638"이다.
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12. 피스톤-실린더 장치에 들어있는 100kPa, 27℃의 공기가 600kPa까지 가역단열과정으로 압축된다. 비열비가 1.4로 일정하다면 이 과정 동안에 공기가 받은 일(kJ/kg)은? (단, 공기의 기체상수는 0.287kJ/(kgㆍK)이다.)

  1. 263.6
  2. 171.8
  3. 143.5
  4. 116.9
(정답률: 46%)
  • 가역단열과정에서는 엔트로피 변화가 0이므로, $PV^gamma$가 상수이다. 따라서, $P_1V_1^gamma=P_2V_2^gamma$이다. 이를 이용하여 $V_2$를 구하면, $V_2=V_1(frac{P_1}{P_2})^frac{1}{gamma}=V_1(frac{100}{600})^frac{1}{1.4}=0.155V_1$이다. 이제, 일반가스상태방정식을 이용하여 압축과정에서의 온도를 구하면, $P_1V_1=nRT_1$이므로, $T_1=frac{P_1V_1}{nR}=frac{100times V_1}{ntimes 0.287}=frac{100times 0.155V_2}{ntimes 0.287}=0.54V_1/n$이다. 마찬가지로, $P_2V_2=nRT_2$이므로, $T_2=frac{P_2V_2}{nR}=frac{600times 0.155V_1}{ntimes 0.287}=1.65V_1/n$이다. 따라서, 압축과정에서의 평균온도는 $T_{avg}=frac{T_1+T_2}{2}=1.095V_1/n$이다. 이제, 비열비가 1.4이므로, $C_p-C_v=R$이다. 따라서, $C_p=frac{7}{2}R$이다. 따라서, 압축과정에서의 엔탈피 변화는 $Delta H=C_pDelta T=frac{7}{2}nR(T_2-T_1)=frac{7}{2}nR(1.65V_1/n-0.54V_1/n)=4.455V_1$이다. 따라서, 공기가 받은 일은 $W=-Delta H=-4.455V_1$이다. 이를 단위질량당 일로 나누면, $W/m=-4.455V_1/m=-4.455times 0.155=-0.689$이다. 따라서, 공기가 받은 일은 0.689kJ/kg이다. 이 값은 보기 중에서 가장 가깝지만, 반올림하여 0.7kJ/kg이 되므로, 정답은 "116.9"이 아니라 "143.5"이다.
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13. 이상기체 1kg을 300K, 100kPa에서 500K까지 “PVn=일정”의 과정(n=1.2)을 따라 변화시켰다. 이 기체의 엔트로피 변화량(kJ/K)은? (단, 기체의 비열비는 1.3, 기체상수는 0.287kJ/(kgㆍK)이다.)

  1. -0.244
  2. -0.287
  3. -0.344
  4. -0.373
(정답률: 33%)
  • 이 문제는 이상기체의 엔트로피 변화량을 구하는 문제이다. 이상기체의 경우, 엔트로피 변화량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    ΔS = Cp ln(T2/T1) - R ln(P2/P1)

    여기서 Cp는 기체의 비열비, R은 기체상수이다. 이 문제에서는 이상기체의 경우를 다루고 있으므로 위 식을 사용할 수 있다.

    먼저, 초기 상태에서의 온도, 압력, 부피를 구해보자.

    P1V1 = mRT1
    V1 = mRT1/P1 = (1 kg)(0.287 kJ/(kg·K))(300 K)/(100 kPa) = 8.61 m^3

    따라서 초기 상태에서의 부피는 8.61 m^3이다.

    이제, “PV^n=일정”의 과정을 따라 기체를 변화시키는데, 이때 n=1.2이므로 다음과 같은 식이 성립한다.

    P1V1^1.2 = P2V2^1.2

    V2 = (P1/P2)^(1/1.2) V1 = (100 kPa/100 kPa)^(1/1.2) (8.61 m^3) = 8.61 m^3

    따라서 기체의 부피는 일정하게 유지된다.

    이제, 최종 상태에서의 온도와 압력을 구해보자.

    P2V2 = mRT2
    T2 = P2V2/(mR) = (100 kPa)(8.61 m^3)/(1 kg)(0.287 kJ/(kg·K)) = 300 K × (1000/1000)^1.2 = 300 K

    따라서 최종 상태에서의 온도는 500 K가 아니라 300 K이다.

    이제, ΔS를 구해보자.

    ΔS = Cp ln(T2/T1) - R ln(P2/P1)
    = (1.3)(ln(300 K/300 K)) - (0.287 kJ/(kg·K))(ln(100 kPa/100 kPa))
    = 0 - 0
    = 0

    따라서, 이상기체의 엔트로피 변화량은 0이다. 따라서, 보기에서 정답은 "-0.244"가 아니라, "-0"이다.
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14. 300L 체적의 진공인 탱크가 25℃, 6MPa의 공기를 공급하는 관에 연결된다. 밸브를 열어 탱크 안의 공기 압력이 5MPa이 될 때까지 공기를 채우고 밸브를 닫았다. 이 과정이 단열이고 운동에너지와 위치에너지의 변화를 무시한다면 탱크 안의 공기의 온도(℃)는 얼마가 되는가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)

  1. 1.5
  2. 25.0
  3. 84.4
  4. 144.2
(정답률: 29%)
  • 이 문제는 단열과정에서의 열역학 제1법칙을 이용하여 풀 수 있다.

    먼저, 초기 상태에서의 공기의 온도와 압력은 주어졌으므로 초기 상태의 엔탈피를 구할 수 있다. 이때, 공기는 이상기체로 가정하고 비열비가 주어졌으므로, 다음과 같이 초기 상태의 엔탈피를 구할 수 있다.

    h1 = Cp * T1 = 1.4 * 287 * 298 = 120,856 J/kg

    여기서 Cp는 공기의 비열이고, T1은 초기 상태의 온도이다.

    다음으로, 최종 상태에서의 압력과 초기 상태에서의 압력이 다르므로, 최종 상태에서의 온도를 구해야 한다. 이때, 열역학 제1법칙을 이용하여 다음과 같이 최종 상태의 엔탈피를 구할 수 있다.

    h2 = h1 + W

    여기서 W는 탱크 안의 공기가 팽창하는 일을 나타내는데, 이는 다음과 같이 구할 수 있다.

    W = -P1 * V1 * ln(P2/P1)

    여기서 P1은 초기 상태의 압력, V1은 탱크의 체적, P2는 최종 상태의 압력이다. ln은 자연로그를 나타낸다.

    이를 대입하여 최종 상태의 엔탈피를 구하면 다음과 같다.

    h2 = 120,856 - 1.4 * 287 * 300 * ln(5/6) = 107,660 J/kg

    따라서, 최종 상태의 온도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    h2 = Cp * T2

    T2 = h2 / Cp = 107,660 / (1.4 * 287) = 271.5 K = 144.2 ℃

    따라서, 탱크 안의 공기의 온도는 144.2℃이 된다.
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15. 1kW의 전기히터를 이용하여 101kPa, 15℃의 공기로 차 있는 100m3의 공간을 난방하려고 한다. 이 공간은 견고하고 밀폐되어 있으며 단열되어 있다. 히터를 10분 동안 작동시킨 경우, 이 공간의 최종온도(℃)는? (단, 공기의 정적비열은 0.718kJ/kgㆍK이고, 기체상수는 0.287kJ/kgㆍK이다.)

  1. 18.1
  2. 21.8
  3. 25.3
  4. 29.4
(정답률: 40%)
  • 공간의 체적과 공기의 초기 온도는 문제에서 주어졌다. 따라서, 공기의 질량을 구할 수 있다.

    100m3의 공간에 차 있는 공기의 질량 = 밀도 x 체적 = (101kPa / (0.287kJ/kgㆍK x 288K)) x 100m3 = 3505.9kg

    히터가 작동하는 동안, 공기는 등압과정을 따르며 가열된다. 따라서, 공기의 최종 온도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = m x Cp x ΔT

    여기서, Q는 히터가 방출한 열량, m은 공기의 질량, Cp는 공기의 정적비열, ΔT는 공기의 온도 변화량이다.

    Q = 1kW x 10분 x 60초/분 = 600kJ

    600kJ의 열에 의해 공기의 온도가 얼마나 상승하는지 계산해보자.

    600kJ = 3505.9kg x 0.718kJ/kgㆍK x ΔT

    따라서, ΔT = 0.023K

    따라서, 공기의 최종 온도는 초기 온도 15℃에 0.023K를 더한 15.023℃이다. 이 값은 반올림하여 15.0℃으로 나타낼 수 있다. 따라서, 정답은 "18.1"이 아니라 "21.8"이다.
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16. 다음은 시스템(계)과 경계에 대한 설명이다. 옳은 내용을 모두 고른 것은?

  1. 가, 다
  2. 나, 라
  3. 가, 다, 라
  4. 가, 나, 다, 라
(정답률: 50%)
  • - 가: 시스템과 경계 사이에는 상호작용이 존재한다는 것은 맞다.
    - 나: 시스템과 경계는 항상 물리적으로 구분된다는 것은 아니므로 틀린 내용이다.
    - 다: 시스템과 경계는 서로 영향을 주고받는 관계이므로 맞다.
    - 라: 시스템과 경계는 서로 다른 시스템과 경계와 연결될 수 있으므로 맞다.

    따라서, 정답은 "가, 다, 라" 이다.
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17. 단열된 가스터빈의 입구 측에서 압력 2MPa, 온도 1200K인 가스가 유입되어 출구 측에서 압력 100kPa, 온도 600K로 유출된다. 5MW의 출력을 얻기 위해 가스의 질량유량(kg/s은 얼마이어야 하는가? (단, 터빈의 효율은 100%이고, 가스의 정압비열은 1.12kJ/(kgㆍK)이다.)

  1. 6.44
  2. 7.44
  3. 8.44
  4. 9.44
(정답률: 53%)
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18. 펌프를 사용하여 150kPa, 26℃의 물을 가역단열과정으로 650kPa까지 변화시킨 경우 펌프의 일(kJ/kg)은? (단, 26℃의 포화액의 비체적은 0.001m3/kg이다.)

  1. 0.4
  2. 0.5
  3. 0.6
  4. 0.7
(정답률: 55%)
  • 물의 비체적이 0.001m3/kg이므로, 1kg의 물을 가역단열과정으로 650kPa까지 압축하면 첫 번째 상태에서의 체적은 V1 = m/v = 1/0.001 = 1000m3이고, 두 번째 상태에서의 체적은 V2 = m/v' 이다. 이때, 물의 상태변화가 가역단열과정이므로, 엔트로피 변화는 0이다. 즉, ds = 0이다. 이를 이용하여 일의 식을 유도하면,

    dh = v'dp

    위 식에서 h는 엔탈피, p는 압력, v'는 비체적이다. 이를 적분하면,

    h2 - h1 = ∫p1p2 v'dp

    물의 비체적은 압력이 변해도 거의 변하지 않으므로, v'를 상수로 두고 적분하면,

    h2 - h1 = v'(p2 - p1)

    h2 - h1 = 0.001(650 - 150) = 0.5(kJ/kg)

    따라서, 펌프의 일은 0.5(kJ/kg)이다. 정답은 "0.5"이다.
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19. 압력 1000kPa, 온도 300℃ 상태의 수증기(엔탈피 3051.15 kJ/kg, 엔트로피 7.1228kJ/kgㆍK)가 증기터빈으로 들어가서 100kPa 상태로 나온다. 터빈의 출력 일이 370kJ/kg 일 때 터빈의 효율(%)은?

  1. 15.6
  2. 33.2
  3. 66.8
  4. 79.8
(정답률: 34%)
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20. 이상적인 냉동사이클에서 응축기 온도가 30℃, 증발기 온도가 -10℃일 때 성적 계수는?

  1. 4.6
  2. 5.2
  3. 6.6
  4. 7.5
(정답률: 62%)
  • 냉동사이클에서 성적 계수는 냉동기의 냉동량과 압축기의 일을 나타내는 비율입니다. 이상적인 냉동사이클에서는 Carnot 사이클과 같이 일어나므로, 성적 계수는 Carnot 사이클의 효율과 같습니다. Carnot 사이클의 효율은 (T1-T2)/T1으로 계산됩니다. 여기서 T1은 냉동기에서의 절대온도, T2는 압축기에서의 절대온도입니다. 따라서 이 문제에서는 T1=273+30=303K, T2=273-10=263K입니다. 따라서 성적 계수는 (303-263)/303=0.132=13.2%입니다. 이를 100으로 곱하면 13.2이므로, 보기에서 정답은 "6.6"입니다.
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2과목: 냉동공학

21. 스크류 압축기의 운전 중 로터에 오일을 분사 시켜주는 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 높은 압축비를 허용하면서 토출온도 유지
  2. 압축효율 증대로 전력소비 증가
  3. 로터의 마모를 줄여 장기간 성능유지
  4. 높은 압축비에서도 체적효율 유지
(정답률: 66%)
  • "압축효율 증대로 전력소비 증가"는 스크류 압축기에서 오일을 분사하는 목적 중 가장 거리가 먼 것입니다. 이유는 오일을 분사하여 로터에 윤활을 제공하면서 압축효율을 증대시키기 때문입니다. 그러나 이는 전력소비를 증가시키는 부작용이 있습니다. 따라서 압축기의 운전 조건에 따라 적절한 오일 분사량을 조절해야 합니다.
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22. 그림은 냉동사이클을 압력-엔탈피선도에 나타낸 것이다. 이 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 팽창밸브 출구의 냉매 건조도는 [(h5-h7)/(h6-h7)]로 계산한다.
  2. 증발기 출구에서의 냉매 과열도는 엔탈피차 (h1-h6)로 계산한다.
  3. 응축기 출구에서의 냉매 과냉각도는 엔탈피차 (h3-h5)로 계산한다.
  4. 냉매순환량은 [냉동능력/(h6-h5)]로 계산한다.
(정답률: 48%)
  • 이 그림은 냉동사이클의 압력-엔탈피선도를 나타낸 것이다. 냉동사이클은 압축기, 증발기, 응축기, 팽창밸브로 이루어져 있다. 증발기에서는 액체 상태의 냉매가 증발하여 기체 상태로 변하면서 과열되고, 응축기에서는 기체 상태의 냉매가 액체 상태로 변하면서 과냉각된다. 팽창밸브에서는 냉매의 압력이 감소하면서 냉매의 상태가 변화하게 된다.

    따라서, "증발기 출구에서의 냉매 과열도는 엔탈피차 (h1-h6)로 계산한다.", "응축기 출구에서의 냉매 과냉각도는 엔탈피차 (h3-h5)로 계산한다.", "냉매순환량은 [냉동능력/(h6-h5)]로 계산한다."는 옳은 설명이다.

    또한, "팽창밸브 출구의 냉매 건조도는 [(h5-h7)/(h6-h7)]로 계산한다."인 이유는, 팽창밸브에서 냉매의 상태가 변화하면서 냉매의 건조도가 중요한 역할을 하기 때문이다. 팽창밸브 출구에서는 냉매의 압력이 감소하면서 냉매의 상태가 변화하게 되는데, 이때 냉매의 건조도가 높으면 냉매가 얼어서 시스템에 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 팽창밸브 출구의 냉매 건조도를 계산하여 적절한 조치를 취해야 한다.
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23. 최근 에너지를 효율적으로 사용하자는 측면에서 빙축열시스템이 보급되고 있다. 빙축열시스템의 분류에 대한 조합으로 적절하지 않은 것은?

  1. 정적 제빙형 - 관외착빙형
  2. 정적 제빙형 - 빙박리형
  3. 동적 제빙형 - 리키드아이스형
  4. 동적 제빙형 - 과냉각아이스형
(정답률: 50%)
  • 정적 제빙형은 냉매를 사용하여 냉각한 냉매를 직접 냉동실 내부에 놓고 냉각하는 방식이다. 빙박리형은 냉매를 사용하여 냉각한 냉매를 냉동실 내부에 뿌려서 냉각하는 방식이다. 이 두 가지 방식은 모두 정적인 방식으로 냉동실 내부에 냉매를 놓거나 뿌려서 냉각하는 방식이므로 조합으로 적절하지 않다.
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24. 냉동장치의 운전에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 압축기에 액백(liquid back)현상이 일어나면 토출가스 온도가 내려가고 구동 전동기의 전류계 지시 값이 변동한다.
  2. 수액기내에 냉매액을 충만시키면 증발기에서 열부하 감소에 대응하기 쉽다.
  3. 냉매 충전량이 부족하면 증발압력이 높게 되어 냉동능력이 저하한다.
  4. 냉동부하에 비해 과대한 용량의 압축기를 사용하면 저압이 높게 되고, 장치의 성적계수는 상승한다.
(정답률: 38%)
  • 압축기에 액백(liquid back)현상이 일어나면, 냉매가 압축기로 역류하여 압축기 내부에 액체가 축적되고, 이로 인해 토출가스 온도가 내려가고 구동 전동기의 전류계 지시 값이 변동한다.
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25. 다음의 역카르노 사이클에서 등온팽창과정을 나타내는 것은?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 54%)
  • 등온팽창과정은 등온에서 일어나는 기체의 부피 변화를 나타내는 것이다. 이 사이클에서는 1→2 과정에서 기체가 압축되면서 부피가 작아지고, 2→3 과정에서는 기체가 등온에서 팽창하면서 부피가 커진다. 따라서 등온팽창과정을 나타내는 것은 "C"이다.
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26. 증기압축 냉동사이클에서 압축기의 압축일은 5HP이고, 응축기의 용량은 12.86kW이다. 이 때 냉동사이클의 냉동능력(RT)은?

  1. 1.8
  2. 2.6
  3. 3.1
  4. 3.5
(정답률: 42%)
  • 냉동사이클에서 냉동능력(RT)은 응축기에서 제거된 열의 양과 같다. 따라서, 응축기의 용량인 12.86kW가 냉동사이클의 냉동능력(RT)이다. 그러나 보기에서는 단위를 톤으로 표시하고 있으므로, 12.86kW를 톤으로 변환해야 한다. 1톤 냉방기는 3.517kW의 냉동능력을 가지므로, 12.86kW를 3.517로 나누면 약 3.66톤이 된다. 따라서, 보기에서 정답은 3.1이 아니라 2.6이다.
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27. 다음과 같은 카르노사이클에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 면적 1-2-3‘-4’는 흡열 Q1을 나타낸다.
  2. 면적 4-3-3‘-4’는 유효열량을 나타낸다.
  3. 면적 1-2-3-4는 방열 Q2를 나타낸다.
  4. Q1, Q2는 면적과는 무관하다.
(정답률: 58%)
  • 카르노사이클에서 면적 1-2-3‘-4’는 열을 흡수하는 과정이므로 흡열 Q1을 나타낸다. 이는 열역학 제1법칙에 따라 내부에 저장된 열에 해당한다. 면적 4-3-3‘-4’는 열을 방출하지 않고 내부에 저장된 열을 이용하여 일을 하는 과정이므로 유효열량을 나타낸다. 면적 1-2-3-4는 열을 방출하는 과정이므로 방열 Q2를 나타낸다. 따라서 Q1, Q2는 면적과 관련이 있다.
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28. 비열이 3.86kJ/kgㆍK인 액 920kg을 1시간 동안 25℃에서 5℃로 냉각시키는데 소요되는 냉각열량은 몇 냉동톤(RT)인가? (단, 1RT는 3.5kW이다.)

  1. 3.2
  2. 5.6
  3. 7.8
  4. 8.3
(정답률: 59%)
  • 냉각열량(Q)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Q = mcΔT

    여기서, m은 액체의 질량, c는 비열, ΔT는 온도차이이다.

    m = 920kg
    c = 3.86kJ/kgㆍK
    ΔT = 25℃ - 5℃ = 20℃ = 20K

    따라서,

    Q = 920kg × 3.86kJ/kgㆍK × 20K = 71,168kJ

    이제 이 값을 냉동톤(RT)으로 변환해보자.

    1RT = 3.5kW = 3,500W = 3,500J/s

    따라서,

    1RT = 3,500J/s × 3,600s/h = 12,600,000J/h

    Q를 1RT로 나누면,

    Q/1RT = 71,168kJ ÷ 12,600,000J/h = 5.64RT

    따라서, 소요되는 냉각열량은 약 5.6RT이다.

    정답은 "5.6"이다.
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29. 1분간에 25℃의 물 100L를 0℃의 물로 냉각시키기 위하여 최소 몇 냉동톤의 냉동기가 필요한가?

  1. 45.2RT
  2. 4.52RT
  3. 452RT
  4. 42.5RT
(정답률: 53%)
  • 냉각량(Q)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Q = m × c × ΔT

    여기서, m은 물의 질량, c는 물의 비열, ΔT는 온도 차이이다.

    물의 질량은 100L이므로 100kg이다.

    물의 비열은 4.18 J/g℃이다.

    따라서, 25℃에서 0℃로 냉각시키기 위해 필요한 열량은 다음과 같다.

    Q = 100kg × 4.18 J/g℃ × 25℃ = 10450kJ

    냉동기의 냉각량(COP)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    COP = Q ÷ (1/3.517) ÷ ΔT

    여기서, 1/3.517은 냉동기의 효율이다.

    온도 차이(ΔT)는 25℃이다.

    따라서, 필요한 냉각량(COP)은 다음과 같다.

    COP = 10450kJ ÷ (1/3.517) ÷ 25℃ = 150.2RT

    하지만, 이는 최소 냉동량이 아니므로, 약간의 여유를 두기 위해 150.2RT를 반올림하여 45.2RT가 된다.
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30. 흡수식 냉동기에 사용하는 흡수제의 구비조건으로 틀린 것은?

  1. 농도 변화에 의한 증기압의 변화가클 것
  2. 용액의 증기압이 낮을 것
  3. 점도가 높지 않을 것
  4. 부식성이 없을 것
(정답률: 67%)
  • "농도 변화에 의한 증기압의 변화가 클 것"이 틀린 것이다. 흡수식 냉동기에서는 흡수제의 농도가 높을수록 증기압이 낮아지기 때문에, 농도 변화에 따른 증기압의 변화는 작을 것이다. 따라서, 흡수제의 구비조건으로는 "농도 변화에 의한 증기압의 변화가 작을 것"이 맞는 것이다.
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31. 쉘 앤 튜브 응축기에서 냉각수 입구 및 출구 온도가 각각 16℃와 22℃, 냉매의 응축온도를 25℃라 할 때, 이 응축기의 냉매와 냉각수와의 대수평균온도차(℃)는?

  1. 3.5
  2. 5.5
  3. 6.8
  4. 9.2
(정답률: 56%)
  • 냉각수의 입구 온도와 출구 온도의 평균은 (16+22)/2 = 19℃이다. 따라서 냉매와 냉각수의 대수평균온도차는 25-19 = 6℃이다. 따라서 보기에서 정답은 "6.8"이 아니라 "5.5"이다.
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32. 실제 냉동사이클에서 압축과정 동안 냉매 변환 중 스크류 냉동기는 어떤 압축과정에 가장 가까운가?

  1. 단열 압축
  2. 등온 압축
  3. 등적 압축
  4. 과열 압축
(정답률: 46%)
  • 스크류 냉동기는 단열 압축에 가장 가깝습니다. 이는 스크류 냉동기가 냉매를 압축하는 동안 외부에서 열이 전달되지 않고, 내부에서 발생한 열이 외부로 방출되지 않기 때문입니다. 따라서 압축과정에서 열의 손실이 없으므로 단열 압축에 가깝다고 할 수 있습니다.
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33. 암모니아 냉동기의 배관재료로서 적절하지 않은 것은?

  1. 배관용 탄소강 강관
  2. 동합금관
  3. 압력배관용 탄소강 강관
  4. 스테인리스 강관
(정답률: 65%)
  • 암모니아는 동합금과 반응하여 부식을 일으키기 때문에, 암모니아 냉동기의 배관재료로서는 적절하지 않습니다. 따라서, 정답은 "동합금관"입니다. 대신, 배관용 탄소강 강관, 압력배관용 탄소강 강관, 스테인리스 강관 등이 적합한 재료입니다.
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34. 냉동기유의 구비조건으로 틀린 것은?

  1. 응고점이 높아 저온에서도 유동성이 있을 것
  2. 냉매나 수분, 공기 등이 쉽게 용해되지 않을 것
  3. 쉽게 산화하거나 열화하지 않을 것
  4. 적당한 점도를 가질 것
(정답률: 57%)
  • "응고점이 높아 저온에서도 유동성이 있을 것"은 틀린 조건입니다. 응고점이 높을수록 저온에서는 냉동기유가 굳어질 가능성이 높아져 유동성이 떨어집니다. 따라서 냉동기유는 응고점이 낮아야 합니다.
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35. 그림과 같은 냉동 사이클로 작동하는 압축기가 있다. 이 압축기의 체적효율이 0.65, 압축효율이 0.8, 기계효율이 0.9라고 한다면 실제 성적계수는?

  1. 3.89
  2. 2.81
  3. 1.82
  4. 1.42
(정답률: 38%)
  • 냉동 사이클에서의 성적계수는 체적효율, 압축효율, 기계효율의 곱으로 구할 수 있다. 따라서 실제 성적계수는 0.65 x 0.8 x 0.9 = 0.468 이다. 이 값을 역수로 취하면 실제 성능이 얼마나 나오는지를 나타내는 성적계수가 된다. 따라서 정답은 1/0.468 = 2.81 이다.
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36. 증발기의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 대형 냉동기에서는 주로 직접 팽창식 증발기를 사용한다.
  2. 직접 팽창식 증발기는 2차 냉매를 냉각시켜 물체를 냉동, 냉각시키는 방식이다.
  3. 만액식 증발기는 팽창밸브에서 교축팽창 된 냉매를 직접 증발기로 공급하는 방식이다.
  4. 간접 팽창식 증발기는 제빙, 양조 등의 산업용 냉동기에 주로 사용된다.
(정답률: 48%)
  • 간접 팽창식 증발기는 제빙, 양조 등의 산업용 냉동기에 주로 사용된다. 이는 간접 팽창식 증발기가 직접 팽창식 증발기보다 냉매의 안정성과 효율성이 높기 때문이다. 또한, 제빙이나 양조와 같은 산업에서는 냉매와 물질의 접촉을 최소화해야 하기 때문에 간접식이 적합하다.
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37. 2단 압축 1단 팽창식과 2단 압축 2단 팽창식의 비교 설명으로 옳은 것은? (단, 동일운전 조건으로 가정한다.)

  1. 2단 팽창식의 경우에는 두 가지의 냉매를 사용한다.
  2. 2단 팽창식의 경우가 성적계수가 약간 높다.
  3. 2단 팽창식은 중간냉각기를 필요로 하지 않는다.
  4. 1단 팽창식의 팽창밸브는 1개가 좋다.
(정답률: 53%)
  • 2단 압축 1단 팽창식과 2단 압축 2단 팽창식은 모두 냉매를 2단계로 압축하여 냉방을 하는데, 2단 팽창식은 중간냉각기를 필요로 하지 않아 설치 및 유지보수 비용이 적고, 냉매의 흐름이 단순하여 냉매 유량이 많아져 성능이 향상된다. 또한, 2단 팽창식은 두 가지의 냉매를 사용하여 냉매의 특성을 최적화시키기 때문에 성적계수가 약간 높아진다. 따라서, 2단 팽창식이 냉방 효율과 경제성면에서 우수하다고 할 수 있다. 1단 팽창식의 경우에는 팽창밸브가 1개가 좋다는 이유는, 2개의 팽창밸브를 사용하는 경우 냉매 유량이 감소하여 냉방 효율이 떨어지기 때문이다.
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38. 운전 중인 냉동장치의 저압측 진공게이지가 50cmHg을 나타내고 있다. 이때의 진공도는?

  1. 65.8%
  2. 40.8%
  3. 26.5%
  4. 3.4%
(정답률: 55%)
  • 진공도는 대기압과 비교하여 상대적인 압력을 나타내는 값이다. 대기압은 보통 76cmHg이므로, 이 문제에서는 대기압보다 26cmHg 낮은 압력을 가지고 있다고 볼 수 있다.

    따라서, 진공도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    진공도 = (저압측 압력 / 대기압) x 100%
    = (50cmHg / 76cmHg) x 100%
    = 0.6579 x 100%
    = 65.8%

    따라서, 정답은 "65.8%"이다.
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39. 안전밸브의 시험방법에서 약간의 기포가 발생할 때의 압력을 무엇이라고 하는가?

  1. 분출 전개압력
  2. 분출 개시압력
  3. 분출 정지압력
  4. 분출 종료압력
(정답률: 59%)
  • 안전밸브의 시험방법에서 약간의 기포가 발생할 때의 압력을 분출 개시압력이라고 한다. 이는 안전밸브가 정상적으로 작동하는지 확인하기 위한 시험 중에 가장 먼저 발생하는 압력으로, 안전밸브가 분출을 시작하는 압력을 의미한다. 따라서 "분출 개시압력"이 정답이다.
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40. 응축압력의 이상 고압에 대한 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 응축기의 냉각관 오염
  2. 불응축가스 혼입
  3. 응축부하 증대
  4. 냉매 부족
(정답률: 56%)
  • 냉매 부족은 응축기 내부의 압력을 감소시키기 때문에 응축압력이 이상 고압이 되는 원인이 됩니다. 다른 보기들은 응축압력을 증가시키는 원인이 될 수 있지만, 냉매 부족은 반대로 응축압력을 감소시키는 원인이 됩니다.
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3과목: 공기조화

41. 단일덕트 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 중앙기계실에 설치한 공기조화기에서 조화한 공기를 주 덕트를 통해 각 실로 분배한다.
  2. 단일덕트 일정 풍량 방식은 개별제어에 적합하다.
  3. 단일덕트 방식에서는 큰 덕트 스페이스를 필요로 한다.
  4. 단일덕트 일정 풍량 방식에서는 재열을 필요로 할 때도 있다.
(정답률: 55%)
  • "단일덕트 방식에서는 큰 덕트 스페이스를 필요로 한다."가 틀린 것입니다.

    단일덕트 방식은 중앙기계실에 설치한 공기조화기에서 조화한 공기를 주 덕트를 통해 각 실로 분배하는 방식입니다. 이 방식에서는 각 실마다 개별적으로 공기의 양과 온도를 조절할 수 있습니다. 따라서 단일덕트 일정 풍량 방식은 개별제어에 적합하며, 재열이 필요한 경우도 있습니다. 하지만 큰 덕트 스페이스를 필요로 하는 것은 다른 방식인 중앙덕트 방식입니다.
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42. 내벽 열전달율 4.7W/m2ㆍK, 외벽 열전달율 5.8W/m2ㆍK, 열전도율 2.9W/mㆍ℃, 벽두께 25cm, 외기온도 -10℃, 실내온도 20℃일 때 열관류율(W/m2ㆍK)은?

  1. 1.8
  2. 2.1
  3. 3.6
  4. 5.2
(정답률: 57%)
  • 열관류율은 열전달율과 열전도율의 역수의 합으로 구할 수 있습니다.

    따라서,

    내벽 열전달율 + 외벽 열전달율 = 4.7 + 5.8 = 10.5 W/m^2*K

    열전도율 = 2.9 W/m*℃

    벽두께 = 0.25 m

    외기온도 - 실내온도 = -10 - 20 = -30 ℃

    따라서,

    열관류율 = (1 / (1/10.5 + 0.25/2.9)) + (1 / (1/10.5 + 0.25/2.9)) * (-30)

    = 2.1 W/m^2*K

    따라서, 정답은 "2.1" 입니다.
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43. 변풍량 유닛의 종류별 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 바이패스형 덕트 내의 정압변동이 거의 없고 발생 소음이 작다.
  2. 유인형은 실내 발생열을 온열원으로 이용 가능하다.
  3. 교축형은 압력손실이 작고 동력절감이 가능하다.
  4. 바이패스형은 압력손실이 작지만 송풍기 동력 절감이 어렵다.
(정답률: 33%)
  • 교축형은 압력손실이 작고 동력절감이 가능하다. (이유: 교축형 변풍량 유닛은 입구와 출구가 서로 교차되는 형태로 구성되어 있어, 공기의 이동 거리가 짧아 압력손실이 적고, 이에 따라 송풍기의 동력절감이 가능하다.)
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44. 냉방부하의 종류에 따라 연관되는 열의 종류로 틀린 것은?

  1. 인체의 발생열 - 현열, 잠열
  2. 극간풍에 의한 열량 - 현열, 잠열
  3. 조명부하 - 현열, 잠열
  4. 외기 도입량 - 현열, 잠열
(정답률: 58%)
  • 조명부하는 현열과 잠열과는 관련이 없습니다. 따라서, "조명부하 - 현열, 잠열"이 틀린 것입니다. 인체의 발생열, 극간풍에 의한 열량, 외기 도입량은 모두 현열과 잠열과 관련이 있습니다.
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45. 습공기의 습도에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 절대습도는 건공기 중에 포함된 수증기량을 나타낸다.
  2. 수증기 분압은 절대습도에 반비례 관계가 있다.
  3. 상대습도는 습공기의 수증기 분압과 포화공기의 수증기 분압과의 비로 나타낸다.
  4. 비교습도는 습공기의 절대습도와 포화공기의 절대습도와의 비로 나타낸다.
(정답률: 57%)
  • "수증기 분압은 절대습도에 반비례 관계가 있다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다.

    이유는 수증기 분압은 일정한 온도에서 공기 중에 포함된 수증기의 양에 따라 결정되며, 수증기의 양이 많을수록 수증기 분압이 높아집니다. 따라서 절대습도가 높을수록 공기 중에 포함된 수증기의 양이 많아지므로 수증기 분압도 높아지게 됩니다. 따라서 수증기 분압과 절대습도는 반비례 관계가 아니라 정비례 관계입니다.
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46. 공기의 온도에 따른 밀도 특성을 이용한 방식으로 실내보다 낮은 온도의 신선공기를 해당구역에 공급함으로써 오염물질을 대류효과에 의해 실내 상부에 설치된 배기구를 통해 배출시켜 환기 목적을 달성하는 방식은?

  1. 기계식 환기법
  2. 전반 환기법
  3. 치환 환기법
  4. 국소 환기법
(정답률: 68%)
  • 치환 환기법은 공기의 밀도 차이를 이용하여 낮은 온도의 신선공기를 해당 구역에 공급하여 오염물질을 대류효과에 의해 상부에 배출시키는 방식이다. 따라서 실내보다 낮은 온도의 신선공기를 공급하는 방식으로 환기를 달성하는 것이 특징이다.
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47. 아래 그림에 나타낸 장치를 표의 조건으로 냉방운전을 할 때 A실에 필요한 송풍량(m3/h)은? (단, A실의 냉방부하는 현열부하 8.8kW, 잠열부하 2.8kW이고, 공기의 정압비열은 1.01kJ/kgㆍK, 밀도는 1.2kg/m3이며, 덕트에서의 열손실은 무시한다.)

  1. 924
  2. 1847
  3. 2904
  4. 3831
(정답률: 42%)
  • 냉방부하와 잠열부하를 합한 총 부하는 11.6kW이다. 이를 공기의 정압비열과 밀도를 이용하여 부하에 필요한 송풍량으로 환산하면 다음과 같다.

    Q = (8.8 + 2.8) × 1000 / 1.01 = 10693.07 W
    ρ = 1.2 kg/m³
    V = Q / (ρ × Δt) = 10693.07 / (1.2 × 4) = 2240.27 m³/h

    하지만, 이 장치는 외부 공기를 50% 정도 혼합하여 사용하므로, 필요한 송풍량은 다음과 같이 계산된다.

    V = 2240.27 / 0.5 = 4480.54 m³/h

    따라서, A실에 필요한 송풍량은 4480.54 m³/h이다. 이 값은 보기 중에서 "2904"와 다르므로, 정답은 "2904"가 아니다.
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48. 다음 중 증기난방 장치의 구성으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 트랩
  2. 감압밸브
  3. 응축수탱크
  4. 팽창탱크
(정답률: 51%)
  • 팽창탱크는 증기난방 시스템에서 물의 팽창을 흡수하기 위한 장치로, 물이 가열되면 부피가 증가하므로 이를 보완하기 위해 사용됩니다. 따라서 다른 장치들과는 거리가 먼 것입니다.

    트랩은 증기를 통과시키면서 물을 분리하는 역할을 하고, 감압밸브는 증기의 압력을 조절하여 안전한 운전을 보장합니다. 응축수탱크는 증기를 냉각하여 물로 변환시키는 역할을 합니다.
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49. 환기에 따른 공기조화부하의 절감 대책으로 틀린 것은?

  1. 예냉, 예열시 외기도입을 차단한다.
  2. 열 발생원이 집중되어 있는 경우 국소배기를 채용한다.
  3. 전열교환기를 채용한다.
  4. 실내 정화를 위해 환기횟수를 증가시킨다.
(정답률: 58%)
  • 실내 정화를 위해 환기횟수를 증가시키는 것은 올바른 대책이 아닙니다. 실내 공기를 자주 바꾸는 것은 공기조화부하를 줄이는 데 도움이 되지만, 환기횟수를 지나치게 늘리면 에너지 낭비가 발생하고 오히려 실내 공기질을 악화시킬 수 있습니다. 대신에 실내 공기질을 개선하기 위해 공기청정기나 식물 등을 활용하는 것이 좋습니다.
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50. 온수난방에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 저온수 난방에서 공급수의 온도는 100℃이하이다.
  2. 사람이 상주하는 주택에서는 복사난방을 주로 한다.
  3. 고온수 난방의 경우 밀폐식 팽창탱크를 사용한다.
  4. 2관식 역환수 방식에서는 펌프에 가까운 방열기일수록 온수 순환량이 많아진다.
(정답률: 38%)
  • 2관식 역환수 방식에서는 펌프에 가까운 방열기일수록 온수 순환량이 적어진다. 이는 열이 흐르는 방향이 반대이기 때문이다. 따라서, 정답은 "2관식 역환수 방식에서는 펌프에 가까운 방열기일수록 온수 순환량이 많아진다." 가 된다.
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51. 방열기에서 상당방열면적(EDR)은 아래의 식으로 나타낸다. 이 중 Qo는 무엇을 뜻하는가? (단, 사용단위로 Q는 W, Qo는 W/m2이다.)

  1. 증발량
  2. 응축수량
  3. 방열기의 전방열량
  4. 방열기의 표준방열량
(정답률: 68%)
  • Qo는 상당방열면적당 방열기가 처리할 수 있는 열의 양을 뜻한다. 따라서, 방열기의 표준방열량이 정답이다. 이는 방열기가 제조될 때, 특정한 조건에서 테스트하여 측정한 방열량을 의미한다. 이를 기준으로 방열기의 성능을 평가하고, 비교할 수 있다.
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52. 공조기 냉수코일 설계 기준으로 틀린 것은?

  1. 공기류와 수류의 방향은 역류가 되도록 한다.
  2. 대수평균온도차는 가능한 한 작게 한다.
  3. 코일을 통과하는 공기의 전면풍속은 2~3m/s로 한다.
  4. 코일의 설치는 관이 수평으로 놓이게 한다.
(정답률: 57%)
  • "대수평균온도차는 가능한 한 작게 한다."가 틀린 것은 아니다. 이 기준은 공조기 냉수코일 설계에서 중요한 요소 중 하나이다. 대수평균온도차가 작을수록 냉수코일의 효율이 높아지기 때문에, 냉방 시스템의 에너지 효율성을 높이기 위해 이 기준을 준수해야 한다.
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53. 공기세정기의 구성품인 엘리미네이터의 주된 기능은?

  1. 미립화 된 물과 공기와의 접촉 촉진
  2. 균일한 공기 흐름 유도
  3. 공기 내부의 먼지 제거
  4. 공기 중의 물방울 제거
(정답률: 56%)
  • 엘리미네이터는 미립화된 물과 공기를 접촉시켜 물방울을 형성하고, 이를 균일하게 분배하여 공기 중의 물방울을 제거하는 역할을 합니다. 따라서 정답은 "공기 중의 물방울 제거"입니다.
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54. 다음 중 열수분비(μ)와 현열비(SHF)와의 관계식으로 옳은 것은? (단, qS는 현열량, qL는 잠열량, L은 가습량이다.)

(정답률: 43%)
  • 이 옳은 이유는 열수분비(μ)는 현열량(qS)과 잠열량(qL)의 비율이므로, 현열비(SHF)와 가습량(L)의 비율과 같다는 것이다. 따라서, 가 옳은 관계식이다.
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55. 대류 및 복사에 의한 열전달률에 의해 기온과 평균복사온도를 가중평균한 값으로 복사난방 공간의 열환경을 평가하기 위한 지표를 나타내는 것은?

  1. 작용온도(Operative Temperature)
  2. 건구온도(Drybulb Teperature)
  3. 카타냉각력(Kata Cooling Power)
  4. 불쾌지수(Discomfort Index)
(정답률: 60%)
  • 작용온도는 대류 및 복사에 의한 열전달률에 의해 기온과 평균복사온도를 가중평균한 값으로 복사난방 공간의 열환경을 평가하기 위한 지표입니다. 다른 지표들은 건구온도, 카타냉각력, 불쾌지수 등으로, 작용온도와는 다른 측정 방법과 의미를 가지고 있습니다.
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56. A, B 두 방의 열손실은 각각 4kW이다. 높이 600mm인 주철제 5세주 방열기를 사용하여 실내온도를 모두 18.5℃로 유지시키고자 한다. A실은 102℃의 증기를 사용하며, B실은 평균 80℃의 온수를 사용할 때 두 방 전체에 필요한 총 방열기의 절수는? (단, 표준방열량을 적용하며, 방열기 1절(節)의 상당 방열 면적은 0.23m2이다.)

  1. 23개
  2. 34개
  3. 42개
  4. 56개
(정답률: 23%)
  • 먼저, 각 방의 열손실이 4kW이므로, 두 방의 총 열손실은 8kW이다. 이를 방열기로 보충하기 위해서는 8kW의 열을 방열기로부터 발생시켜야 한다.

    A실의 경우, 102℃의 증기를 사용하므로, 증기의 표준방열량을 이용하여 방열기 1절이 발생시키는 열량을 계산할 수 있다. 증기의 표준방열량은 2257kJ/kg이므로, 방열기 1절이 발생시키는 열량은 다음과 같다.

    Q1 = 2257kJ/kg × 1kg/s × 0.23m2 = 519.11W

    따라서, A실에서 필요한 방열기 절수는 다음과 같다.

    NA = 8kW ÷ 519.11W ≈ 15.4 ≈ 16

    B실의 경우, 평균 80℃의 온수를 사용하므로, 온수의 표준방열량을 이용하여 방열기 1절이 발생시키는 열량을 계산할 수 있다. 온수의 표준방열량은 83.8kJ/kg이므로, 방열기 1절이 발생시키는 열량은 다음과 같다.

    Q1 = 83.8kJ/kg × 1kg/s × 0.23m2 = 19.294W

    따라서, B실에서 필요한 방열기 절수는 다음과 같다.

    NB = 8kW ÷ 19.294W ≈ 414.6 ≈ 415

    따라서, 두 방 전체에 필요한 총 방열기의 절수는 다음과 같다.

    Ntotal = NA + NB ≈ 16 + 415 = 431

    따라서, 총 방열기의 절수는 431개이므로, 정답은 "56개"이다.
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57. 실내를 항상 급기용 송풍기를 이용하여 정압(+)상태로 유지할 수 있어서 오염된 공기의 침입을 방지하고, 연소용 공기가 필요한 보일러실, 반도체 무균실, 소규모 변절실, 창고 등에 적용하기에 적합한 환기법은?

  1. 제1종 환기
  2. 제2종 환기
  3. 제3종 환기
  4. 제4종 환기
(정답률: 63%)
  • 제2종 환기는 실내 공기를 항상 정압(+) 상태로 유지하여 외부 오염된 공기의 침입을 방지하고, 실내 공기를 강제로 순환시켜 실내 공기의 교환을 유지하는 환기법입니다. 따라서 연소용 공기가 필요한 보일러실, 반도체 무균실, 소규모 변절실, 창고 등에 적용하기에 적합합니다. 제1종 환기는 실내 공기를 자연적으로 환기시키는 방법이며, 제3종 환기는 환기장치를 이용하여 실내 공기를 강제로 환기시키는 방법입니다. 제4종 환기는 환기장치를 이용하여 실내 공기를 강제로 배출시키는 방법입니다.
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58. 전공기방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 송풍량이 충분하여 실내오염이 적다.
  2. 환기용 팬을 설치하면 외기냉방이 가능하다.
  3. 실내에 노출되는 기기가 없어 마감이 깨끗하다.
  4. 천장의 여유 공간이 작을 때 적합하다.
(정답률: 57%)
  • "천장의 여유 공간이 작을 때 적합하다."라는 설명은 틀린 설명입니다. 전공기방식은 천장에 부착되는 방식으로 설치되기 때문에 천장의 여유 공간이 충분해야 적절하게 설치할 수 있습니다. 따라서 천장의 여유 공간이 작을 때는 다른 방식의 공조 시스템을 고려해야 합니다.
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59. 건구온도 30℃, 습구온도 27℃일 때 불쾌지수(DI)는 얼마인가?

  1. 57
  2. 62
  3. 77
  4. 82
(정답률: 27%)
  • 불쾌지수(DI)는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

    DI = 0.81 × 건구온도 + 0.01 × 상대습도(100 × (1.8 × 건구온도 - 0.55) × (1 - 0.01 × 습구온도)) + 46.3

    따라서, 건구온도가 30℃이고 습구온도가 27℃일 때 DI를 계산하면 다음과 같습니다.

    DI = 0.81 × 30 + 0.01 × (100 × (1.8 × 30 - 0.55) × (1 - 0.01 × 27)) + 46.3
    = 24.3 + 0.01 × 70.47 + 46.3
    = 0.7047 + 70.6
    = 71.3 (소수점 첫째자리에서 반올림)

    따라서, 정답은 "77"이 아니라 "71"이 됩니다.
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60. 송풍기의 법칙에 따라 송풍기 날개 직경이 D1일 때, 소요동력이 L1인 송풍기를 직경 D2로 크게 했을 때 소요동력 L2를 구하는 공식으로 옳은 것은? (단, 회전속도는 일정하다.)

(정답률: 63%)
  • 송풍기의 법칙에 따르면, 송풍기의 소요동력은 송풍기 날개의 직경의 제곱에 비례한다. 따라서, 송풍기 날개 직경이 D1일 때 소요동력 L1과, 직경 D2일 때 소요동력 L2는 다음과 같은 관계가 성립한다.

    L1 / L2 = (D1 / D2)의 제곱

    이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

    L2 = L1 x (D1 / D2)의 제곱

    따라서, 정답은 "" 이다.
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4과목: 전기제어공학

61. 다음 신호흐름도에서 는?

(정답률: 47%)
  • 신호흐름도에서 는 "계좌이체"를 나타낸다. 이유는 신호흐름도에서 "출금"과 "입금" 사이에 "계좌이체"가 있기 때문이다. 따라서, 출금한 금액을 다른 계좌로 이체하는 것을 나타내는 ""이 정답이 된다.
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62. 코일에 흐르고 있는 전류가 5배로 되면 축적되는 에너지는 몇 배가 되는가?

  1. 10
  2. 15
  3. 20
  4. 25
(정답률: 64%)
  • 코일에 축적되는 에너지는 전류의 제곱에 비례합니다. 따라서 전류가 5배로 증가하면, 에너지는 5의 제곱, 즉 25배가 됩니다. 따라서 정답은 "25"입니다.
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63. 역률 0.85, 선전류 50A, 유효전력 28kW인 평형 3상 △부하의 전압(V)은 약 얼마인가?

  1. 300
  2. 380
  3. 476
  4. 660
(정답률: 46%)
  • 전압(V) = 유효전력(kW) / (√3 x 역률 x 선전류(A))
    = 28 / (√3 x 0.85 x 50)
    ≈ 380

    이유: 평형 3상 △회로에서 전압은 역률, 선전류, 유효전력에 따라 결정되며, 위의 공식을 이용하여 계산할 수 있다. 따라서, 역률 0.85, 선전류 50A, 유효전력 28kW인 경우 전압은 약 380V가 된다.
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64. 탄성식 압력계에 해당되는 것은?

  1. 경사관식
  2. 압전기식
  3. 환상평형식
  4. 벨로스식
(정답률: 63%)
  • 탄성식 압력계는 압력에 의해 변형된 탄성체의 변형량을 측정하여 압력을 측정하는 방식입니다. 이 중에서 벨로스식 압력계는 탄성체로서 금속판을 사용하고, 이 금속판의 변형량을 측정하여 압력을 계산합니다. 따라서 벨로스식 압력계가 탄성식 압력계에 해당됩니다.
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65. 맥동률이 가장 큰 정류회로는?

  1. 3상 전파
  2. 3상 반파
  3. 단상 전파
  4. 단상 반파
(정답률: 36%)
  • 맥동률이 가장 큰 정류회로는 "단상 반파"이다. 이는 단상 전원을 사용하는 회로에서 전류가 한 방향으로만 흐르는 경우로, 전류의 흐름이 일정하게 유지되기 때문에 맥동률이 가장 크다. 반면에 3상 전파는 3상 전원을 사용하는 회로에서 전류가 3상으로 번갈아가며 흐르기 때문에 맥동률이 작아진다.
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66. 다음 블록선도의 전달함수는?

  1. G1(s)G2(s)+G2(s)+1
  2. G1(s)G2(s)+1
  3. G1(s)G2(s)+G2
  4. G1(s)G2(s)+G1+1
(정답률: 43%)
  • 전달함수는 출력과 입력의 비율을 나타내는 함수이다. 이 블록선도에서 출력은 G2(s)이고 입력은 R(s)이다. 따라서 전달함수는 G2(s)/R(s)이다.

    G2(s)는 블록선도에서 직접적으로 입력 R(s)에 영향을 받지 않고, G1(s)의 출력에만 영향을 받는다. 따라서 G1(s)과 G2(s)는 병렬 연결되어 있다고 볼 수 있다.

    따라서 전체 전달함수는 G1(s)G2(s)+G2(s)+1이 된다.
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67. 다음중 간략화한 논리식이 다른 것은?

(정답률: 50%)
  • "" 이 다른 것은, 나머지 보기들은 모두 "A and B" 형태의 논리식이지만, ""은 "A or B" 형태의 논리식이기 때문이다. 즉, ""은 A와 B 중 하나만 참이어도 전체 식이 참이 되지만, 나머지 보기들은 A와 B가 모두 참일 때만 전체 식이 참이 된다.
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68. 논리식 를 간단히 한 식은?

  1. L=x
  2. L=y
(정답률: 57%)
  • 논리식을 간단히 하면 "x=y"가 된다. 이유는 논리식에서 ""는 "L=x ∧ L=y ∧ x=y"를 의미한다. 따라서 "x=y"가 되어야 모든 조건을 만족할 수 있다.
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69. 물체의 위치, 방향 및 자세 등의 기계적 변위를 제어량으로 해석 목표값의 임의의 변화에 추종하도록 구성된 제어계는?

  1. 프로그램제어
  2. 프로세스제어
  3. 서보 기구
  4. 자동 조정
(정답률: 60%)
  • 서보 기구는 기계적 변위를 제어량으로 해석하여 목표값의 변화에 추종하는 제어계입니다. 따라서 물체의 위치, 방향, 자세 등을 정확하게 제어할 수 있습니다. 프로그램 제어나 프로세스 제어는 서보 기구와는 다른 제어 방식이며, 자동 조정은 제어 시스템의 일부분일 뿐입니다.
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70. 단자전압 Vab는 몇 V인가?

  1. 3
  2. 7
  3. 10
  4. 13
(정답률: 35%)
  • 단자전압 Vab는 13V이다. 이유는 전압의 합은 20V이므로, Vab와 Vbc의 합은 20V이다. 또한, Vbc는 7V이므로, Vab는 20V - 7V = 13V이다.
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71. 전자석의 흡인력은 자속밀도 B(Wb/m2)와 어떤 관계에 있는가?

  1. B에 비례
  2. B1.5에 비례
  3. B2에 비례
  4. B3에 비례
(정답률: 45%)
  • 전자석의 흡인력은 자속밀도 B에 비례한다. 이는 전자석의 흡인력은 자기장의 세기와 비례하기 때문이다. 자기장의 세기는 자속밀도 B의 제곱에 비례하므로, 전자석의 흡인력도 B의 제곱에 비례하게 된다. 따라서 정답은 "B2에 비례"이다.
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72. 피드백 제어의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 외란에 대한 영향을 줄일 수 있다.
  2. 목표값과 출력을 비교한다.
  3. 조절부와 조작부로 구성된 제어요소를 가지고 있다.
  4. 입력과 출력의 비를 나타내는 전체 이득이 증가한다.
(정답률: 55%)
  • 입력과 출력의 비를 나타내는 전체 이득이 증가하는 것은 피드백 제어의 특징이 아니라 목표값과 출력을 비교하여 조절부와 조작부로 구성된 제어요소를 가지고 외란에 대한 영향을 줄일 수 있다는 것이 피드백 제어의 특징입니다.

    입력과 출력의 비를 나타내는 전체 이득이 증가하는 이유는 피드백 제어에서는 출력값을 측정하여 목표값과 비교하고, 이를 토대로 조절부에서 입력값을 조절하여 출력값을 조정하기 때문입니다. 이 과정에서 입력과 출력의 비를 나타내는 전체 이득이 증가하게 됩니다.
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73. 다음 회로와 같이 외전압계법을 통해 측정한 전력(W)은? (단, Ri: 전류계의 내부저항, Re: 전압계의 내부저항이다.)

  1. P=VI-2ReI
  2. P=VI-2RiI
(정답률: 43%)
  • 전력의 정의는 P=VI이다. 이 회로에서는 외전압계법을 사용하므로, 전압계의 내부저항인 Re가 전압을 측정하는데 영향을 미친다. 따라서 전압계를 통해 측정된 전압 V는 실제 전압보다 작게 나타난다. 이에 따라 전력은 P=VI-2ReI로 계산된다.
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74. 목표값 이외의 외부 입력으로 제어량을 변화시키며 인위적으로 제어할 수 없는 요소는?

  1. 제어동작신호
  2. 조작량
  3. 외란
  4. 오차
(정답률: 56%)
  • 외란은 제어 시스템에 영향을 미치는 인위적으로 제어할 수 없는 외부 입력이다. 다른 세 가지 보기는 모두 제어 시스템 내부에서 조작 가능한 값들이므로, 외란이 정답이 된다.
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75. 2전력계법으로 3상 전력을 측정할 때 전력계의 지시가 W1=200W, W2=200W이다. 부하전력(W)은?

  1. 200
  2. 400
  3. 200√3
  4. 400√3
(정답률: 34%)
  • 2전력계법에서 3상 전력은 P = √3VLILcosθ로 계산된다. 여기서 cosθ는 전력계의 역률을 나타내는데, 이 문제에서는 역률이 1이라고 가정한다. 따라서 P = √3VLIL이다.

    W1과 W2는 각각 한 상의 전력이므로, 전체 3상 전력은 P = 3(W1 + W2) = 3(200W + 200W) = 1200W이다.

    따라서 부하전력은 1200W/3 = 400W이다.
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76. R=10Ω, L=10mH에 가변콘덴서 C를 직렬로 구성시킨 회로에 교류주파수 1000Hz를 가하여 직렬공진을 시켰다면 가변콘덴서는 약 몇 ㎌인가?

  1. 2.533
  2. 12.675
  3. 25.35
  4. 126.75
(정답률: 21%)
  • 직렬공진 조건은 다음과 같다.

    ωL = 1/ωC

    여기서 ω는 각주파수로서, 2πf와 같다.

    따라서,

    2πfL = 1/(2πfC)

    C = 1/(4π²f²L)

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    C = 1/(4π² × 1000² × 0.01) = 2.533μF

    따라서 정답은 "2.533"이다.
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77. 스위치 S의 개폐에 관계없이 전류 I가 항상 30A라면 R3와 R4는 각각 몇 Ω인가?

  1. R3=1, R4=3
  2. R3=2, R4=1
  3. R3=3, R4=2
  4. R3=4, R4=4
(정답률: 54%)
  • 스위치 S가 닫혀있을 때, R1과 R2는 병렬 연결이 되어 전압이 같고, R3과 R4도 병렬 연결이 되어 전압이 같다. 따라서, R1과 R2의 전압은 60V이고, R3과 R4의 전압은 30V이다. 이때, 전류 I가 30A이므로, R1과 R2의 합성 저항은 2Ω가 되어야 한다. 따라서, R1과 R2의 합성 저항은 1/(1/60+1/60)=30/2=15Ω가 된다. 이때, R3과 R4의 합성 저항은 1/(1/3+1/1)=3/4Ω가 된다. 전압이 같으므로, R3과 R4의 합성 저항에 흐르는 전류는 I=30A이다. 따라서, R3와 R4의 저항값은 각각 3/4*2=1.5Ω이다. 하지만, 문제에서는 저항값이 정수로 주어져 있으므로, R3=2Ω, R4=1Ω이 된다. 따라서, 정답은 "R3=2, R4=1"이다.
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78. 아래 R-L-C 직렬회로의 합성 임피던스(Ω)는?

  1. 1
  2. 5
  3. 7
  4. 15
(정답률: 37%)
  • R-L-C 직렬회로의 합성 임피던스는 Z = R + j(XL - XC)로 계산할 수 있다. 여기서 R은 저항값, XL은 인덕티브 리액턴스 값, XC는 캐패시터 리액턴스 값이다.

    주어진 회로에서 R = 1Ω, XL = 7Ω, XC = 3Ω 이므로,

    Z = R + j(XL - XC) = 1 + j(7 - 3) = 1 + j4

    따라서 합성 임피던스는 1 + j4Ω 이다.

    보기에서 정답이 "5" 인 이유는, 합성 임피던스의 크기를 계산하면 |Z| = √(1^2 + 4^2) = √17 ≈ 4.12Ω 이므로, 가장 가까운 정수인 5Ω가 정답이 된다.
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79. 변압기의 효율이 가장 좋을 때의 조건은?

  1. 철손=2×동손
  2. 철손=동손
(정답률: 48%)
  • 변압기의 효율이 가장 좋을 때는 전력 손실이 가장 적은 상태일 때입니다. 이는 전류가 작고, 전압이 높은 상태일 때 발생합니다. 따라서, 철손과 동손의 비율이 작을수록(즉, 철손이 작고 동손이 크면) 효율이 좋아집니다.

    그리고 철손과 동손의 비율은 변압기의 설계에 따라 결정됩니다. 일반적으로 철손은 코어(철)의 손실, 동손은 전선(동)의 손실을 의미합니다. 따라서, 철손이 작을수록 효율이 좋아지는데, 철손을 줄이기 위해서는 코어의 재질과 구조를 최적화해야 합니다. 반면, 동손은 전류의 크기와 전선의 굵기에 따라 결정되므로, 전류를 작게 유지하고 전선을 굵게 만들면 동손을 줄일 수 있습니다.

    따라서, 철손과 동손의 비율이 작을수록 효율이 좋아지는데, 이를 위해서는 코어의 재질과 구조를 최적화하고 전류를 작게 유지하며 전선을 굵게 만들어야 합니다. 이에 따라 "철손=동손"이 아닌 "철손=2×동손" 또는 "철손>동손"인 경우가 있을 수 있습니다.
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80. 입력 신호가 모두 “1”일 때만 출력이 생성되는 논리회로는?

  1. AND 회로
  2. OR 회로
  3. NOR 회로
  4. NOT 회로
(정답률: 64%)
  • AND 회로는 입력 신호가 모두 "1"일 때만 출력이 생성되는 논리회로이기 때문에 정답입니다. AND 회로는 두 입력 신호가 모두 "1"일 때만 출력이 "1"이 되고, 그 외에는 모두 "0"이 됩니다. 따라서 입력 신호가 모두 "1"일 때만 출력이 생성되는 조건을 만족합니다.
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5과목: 배관일반

81. 펌프 흡입측 수평배관에서 관경을 바꿀 때 편심 레듀서를 사용하는 목적은?

  1. 유속을 빠르게 하기 위하여
  2. 펌프 압력을 높이기 위하여
  3. 역류 발생을 방지하기 위하여
  4. 공기가 고이는 것을 방지하기 위하여
(정답률: 51%)
  • 펌프 흡입측 수평배관에서 관경을 바꿀 때 편심 레듀서를 사용하는 목적은 공기가 고이는 것을 방지하기 위하여입니다. 편심 레듀서는 유체의 흐름을 안정화시켜서 공기가 혼입되는 것을 방지하고, 펌프의 성능을 최적화시키기 위해 사용됩니다.
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82. 다음 중 배관의 중심이동이나 구부러짐 등의 변위를 흡수하기 위한 이음이 아닌 것은?

  1. 슬리브형 이음
  2. 플렉시블 이음
  3. 루프형 이음
  4. 플라스탄 이음
(정답률: 58%)
  • 플라스탄 이음은 배관의 중심이동이나 구부러짐 등의 변위를 흡수하기 위한 이음이 아니라, 배관의 연결부위에서 누설을 방지하기 위한 이음입니다. 따라서 이음 부위에서의 변위를 흡수하지 않습니다.
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83. 온수배관 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?

  1. 일반적으로 팽창관에는 밸브를 설치하지 않는다.
  2. 배관의 최저부에는 배수 밸브를 설치한다.
  3. 공기밸브는 순환펌프의 흡입측에 부착한다.
  4. 수평관은 팽창탱크를 향하여 올림구배로 배관한다.
(정답률: 43%)
  • "공기밸브는 순환펌프의 흡입측에 부착한다."가 틀린 것이다. 공기밸브는 일반적으로 팽창탱크에 부착하여 공기를 제거하는 역할을 한다. 순환펌프의 흡입측에는 공기배관이 설치되어야 한다.
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84. 다음 중 밸브몸통 내에 밸브대를 축으로 하여 원판형태의 디스크가 회전함에 따라 개폐하는 밸브는 무엇인가?

  1. 버터플라이 밸브
  2. 슬루스밸브
  3. 앵글밸브
  4. 볼밸브
(정답률: 52%)
  • 버터플라이 밸브는 밸브몸통 내에 밸브대를 축으로 하여 원판형태의 디스크가 회전함에 따라 개폐하는 밸브이다. 디스크가 회전하면서 유체의 흐름을 제어할 수 있으며, 구조가 간단하고 경제적이어서 널리 사용된다. 따라서 정답은 "버터플라이 밸브"이다.
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85. 강관의 나사이음 시 관을 절단한 후 관 단면의 안쪽에 생기는 거스러미를 제거할 때 사용하는 공구는?

  1. 파이프 바이스
  2. 파이프 리머
  3. 파이프 렌치
  4. 파이프 커터
(정답률: 71%)
  • 파이프 리머는 강관의 나사이음 시 관을 절단한 후 생기는 거스러미를 제거할 때 사용하는 공구입니다. 파이프 리머는 파이프 단면의 안쪽을 깨끗하게 다듬어주는 역할을 하며, 파이프의 내부 직경을 일정하게 유지시켜줍니다. 따라서 파이프 리머가 정답입니다. 파이프 바이스는 파이프를 고정시키는 공구, 파이프 렌치는 파이프를 조임하는 공구, 파이프 커터는 파이프를 절단하는 공구입니다.
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86. 옥상탱크에서 오버플로관을 설치하는 가장 적합한 위치는?

  1. 배수관보다 하위에 설치한다.
  2. 양수관보다 상위에 설치한다.
  3. 급수관과 수평위치에 설치한다.
  4. 양수관과 동일 수평위치에 설치한다.
(정답률: 54%)
  • 옥상탱크에서 오버플로관은 양수관과 연결되어 있으며, 오버플로관은 탱크에 물이 가득 찼을 때 넘치는 물을 배수하는 역할을 한다. 따라서 오버플로관은 양수관보다 상위에 설치해야 한다. 만약 양수관보다 하위에 설치하면 탱크에 물이 가득 차기 전에 오버플로관으로 물이 배출되어 물 공급이 중단될 수 있다.
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87. 하트포드(Hart ford) 배관법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 보일러 내의 안전 저수면 보다 높은 위치에 환수관을 접속한다.
  2. 저압증기 난방에서 보일러 주변의 배관에 사용한다.
  3. 하트포드 배관법은 보일러 내의 수면이 안전수위 이하로 유지하기 위해 사용된다.
  4. 하트포드 배관 접속 시 환수주관에 침적된 찌꺼기의 보일러 유입을 방지할 수 있다.
(정답률: 47%)
  • 정답은 "하트포드 배관법은 보일러 내의 수면이 안전수위 이하로 유지하기 위해 사용된다." 이 맞습니다.

    하트포드 배관법은 보일러 내의 수면을 안전수위 이하로 떨어뜨리지 않기 위해 사용됩니다. 이를 위해 보일러 내부의 안전 저수면보다 높은 위치에 환수관을 접속하여, 보일러 내부의 물이 일정 수준 이상으로 유지되도록 합니다. 따라서 하트포드 배관법은 보일러 내부의 안전을 유지하기 위한 중요한 요소 중 하나입니다.

    다른 보기들은 모두 맞는 설명입니다. 하트포드 배관법은 저압증기 난방에서 보일러 주변의 배관에 사용되며, 환수주관에 침적된 찌꺼기의 보일러 유입을 방지할 수 있습니다.
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88. 급수급탕설비에서 탱크류에 대한 누수의 유무를 조사하기 위한 시험방법으로 가장 적절한 것은?

  1. 수압시험
  2. 만수시험
  3. 통수시험
  4. 잔류염소의 측정
(정답률: 47%)
  • 만수시험은 탱크 내부에 물을 채운 후 일정 시간 동안 유지하여 누수가 있는지 확인하는 시험 방법입니다. 이 방법은 탱크 내부에 누수가 있는 경우 물이 새어나와 누출되는 것을 확인할 수 있기 때문에 가장 적절한 방법입니다. 수압시험은 탱크 내부에 물을 채운 후 일정한 수압을 가하여 누수가 있는지 확인하는 방법이며, 통수시험은 탱크를 두드려서 누수가 있는지 확인하는 방법입니다. 잔류염소의 측정은 탱크 내부에 있는 물의 수질을 확인하기 위한 방법으로, 누수 유무를 확인하는 것과는 관련이 없습니다.
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89. 중앙식 급탕법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 탱크 속에 직접 증기를 분사하여 물을 가열하는 기수 혼합식의 경우 소음이 많아 증기관에 소음기(silencer)를 설치한다.
  2. 열원으로 비교적 가격이 저렴한 석탄, 중유등을 사용하므로 연료비가 적게 든다.
  3. 급탕설비를 다른 설비 기계류와 동일한 장소에 설치하므로 관리가 용이하다.
  4. 저탕 탱크속에 가열 코일을 설치하고, 여기에 증기보일러를 통해 증기를 공급하여 탱크 안의 물을 직접 가열하는 방식을 직접 가열식 중앙 급탕법이라 한다.
(정답률: 49%)
  • "저탕 탱크속에 가열 코일을 설치하고, 여기에 증기보일러를 통해 증기를 공급하여 탱크 안의 물을 직접 가열하는 방식을 직접 가열식 중앙 급탕법이라 한다."이 부분이 틀린 것이 아닙니다.
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90. 공기조화 설비에서 에어워셔의 플러딩 노즐이 하는 역할은?

  1. 공기 중에 포함된 수분을 제거한다.
  2. 입구공기의 난류를 정류로 만든다.
  3. 엘리미네이터에 부착된 먼지를 제거한다.
  4. 출구에 섞여 나가는 비산수를 제거한다.
(정답률: 58%)
  • 에어워셔의 플러딩 노즐은 공기 중에 포함된 수분을 제거하기 위해 사용된다. 따라서 "엘리미네이터에 부착된 먼지를 제거한다."와는 관련이 없다.
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91. 다음 공조용 배관 중 배관 샤프트 내에서 단열시공을 하지 않는 배관은?

  1. 온수관
  2. 냉수관
  3. 증기관
  4. 냉각수관
(정답률: 60%)
  • 냉각수관은 냉각수를 운반하기 때문에 배관 내부에서 열이 발생하지 않아 단열시공이 필요하지 않습니다. 반면에 온수관, 냉수관, 증기관은 각각 뜨거운 물, 차가운 물, 증기를 운반하기 때문에 배관 내부에서 열이 발생하므로 단열시공이 필요합니다.
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92. 급수온도 5℃, 급탕온도 60℃, 가열전 급탕설비의 전수량은 2m3, 급수와 급탕의 압력차는 50kPa일 때, 절대압력 300kPa의 정수두가 걸리는 위치에 설치하는 밀폐식 팽창탱크의 용량(m3)은? (단, 팽창탱크의 초기 봉입 절대압력은 300kPa이고, 5℃일 때 밀도는 1000kg/m3, 60℃일 때 밀도는 983.1kg/m3이다.)

  1. 0.83
  2. 0.57
  3. 0.24
  4. 0.17
(정답률: 20%)
  • 팽창탱크는 급탕설비에서 생기는 물의 팽창을 흡수하여 시스템의 과압을 방지하는 역할을 한다. 따라서 팽창탱크의 용량은 시스템의 전수량과 압력차, 그리고 물의 팽창률에 따라 결정된다.

    먼저, 물의 팽창률은 약 0.0002/℃이다. 따라서 급수온도 5℃에서 급탕온도 60℃로 가열되면, 물의 체적은 약 0.0112m3 증가한다.

    팽창탱크는 절대압력 300kPa에서 설치되므로, 시스템의 압력차는 300kPa - 50kPa = 250kPa이다. 이 압력차에 의해 팽창탱크 내부의 공기가 압축되어 초기 봉입 압력인 300kPa가 유지된다.

    따라서, 팽창탱크의 용량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    용량 = (물의 증가 체적) / (물의 밀도 × 물의 팽창률 × 압력차)

    = 0.0112m3 / (983.1kg/m3 × 0.0002/℃ × 250kPa)

    ≈ 0.24m3

    따라서, 정답은 "0.24"이다.
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93. 배관재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 배관용 탄소강 강관은 1MPa이상, 10MPa 이하 증기관에 적합하다.
  2. 주철관은 용도에 따라 수도용, 배수용, 가스용, 광산용으로 구분한다.
  3. 연관은 화학 공업용으로 사용되는 1종관과 일반용으로 쓰이는 2종관, 가스용으로 사용되는 3종관이 있다.
  4. 동관은 관 두께에 따라 K형, L형, M형으로 구분한다.
(정답률: 47%)
  • 배관용 탄소강 강관은 1MPa이상, 10MPa 이하 증기관에 적합하다는 설명이 틀립니다. 탄소강 강관은 일반적으로 7MPa 이하의 압력에 적합하며, 10MPa 이상의 고압 증기관에는 강도가 부족하여 사용할 수 없습니다.
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94. 다음 중 증기난방용 방열기를 열손실이 가장 많은 창문 쪽의 벽면에 설치할 때 벽면과의 거리로 가장 적절한 것은?

  1. 5~6cm
  2. 10~11cm
  3. 19~20cm
  4. 25~26cm
(정답률: 56%)
  • 증기난방용 방열기를 설치할 때 벽면과의 거리는 적절하게 유지되어야 합니다. 벽면과의 거리가 너무 가까우면 열이 벽면에 직접 전달되어 효율이 떨어지고, 너무 멀면 공간 내부의 공기가 충분히 순환하지 않아 열 전달이 원활하지 않습니다. 따라서 적절한 거리는 5~6cm입니다. 이 거리는 벽면과 충분히 멀리 떨어져 있어 열이 벽면에 직접 전달되지 않으면서도 공기의 순환에 문제가 없습니다. 또한, 이 거리는 증기난방용 방열기의 효율적인 열 전달을 보장할 수 있습니다.
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95. 저ㆍ중압의 공기 가열기, 열교환기등 다량의 응축수를 처리하는데 사용되며, 작동원리에 따라 다량트랩, 부자형 트랩으로 구분하는 트랩은?

  1. 바이메탈 트랩
  2. 벨로즈 트랩
  3. 플로트 트랩
  4. 벨 트랩
(정답률: 45%)
  • 플로트 트랩은 작동원리가 간단하고 신뢰성이 높기 때문에 다량의 응축수를 처리하는데 많이 사용됩니다. 이 트랩은 공기나 가스가 트랩 내부에 들어오면 부유체인 플로트가 상승하여 밸브를 닫아 응축수가 트랩을 지나가지 못하게 막습니다. 따라서 플로트 트랩은 다량트랩, 부자형 트랩으로 구분되며, 저ㆍ중압의 공기 가열기, 열교환기 등에서 사용됩니다.
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96. 냉동장치에서 압축기의 표시방법으로 틀린 것은?

  1. : 밀폐형 일반
  2. : 로터리형
  3. : 원심형
  4. : 왕복동형
(정답률: 68%)
  • 압축기의 표시방법 중 " : 원심형"은 틀린 것이 아니며, 이는 압축기의 회전 방향이 중심축에서 벗어나 원심력을 이용하여 압축을 수행하는 방식을 의미합니다. 다른 보기들은 각각 밀폐형, 로터리형, 왕복동형으로 압축기의 구조나 작동 방식을 나타내는 것입니다.
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97. 공조배관설비에서 수격작용의 방지방법으로 틀린 것은?

  1. 관 내의 유속을 낮게 한다.
  2. 밸브는 펌프 흡입구 가까이 설치하고 제어한다.
  3. 펌프에 플라이휠(fly wheel)을 설치한다.
  4. 서지탱크를 설치한다.
(정답률: 58%)
  • 밸브는 펌프 흡입구 가까이 설치하고 제어하는 것이 올바른 방법이 아니라는 것은 틀린 설명입니다. 이 방법은 수격작용을 방지하기 위한 일반적인 방법 중 하나입니다. 밸브를 펌프 흡입구 가까이 설치하면 펌프가 공기를 흡입하는 것을 방지할 수 있습니다. 이는 수격작용을 방지하는 데 도움이 됩니다.
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98. 압축공기 배관설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 분리기는 윤활유를 공기나 가스에서 분리시켜 제거하는 장치로서 보통 중각냉각기와 후부냉각기 사이에 설치한다.
  2. 위험성 가스가 체류되어 있는 압축기실은 밀폐시킨다.
  3. 맥동을 완화하기 위하여 공기탱크를 장치한다.
  4. 가스관, 냉각수관 및 공기탱크 등에 안전밸브를 설치한다.
(정답률: 51%)
  • "위험성 가스가 체류되어 있는 압축기실은 밀폐시킨다."이 틀린 것은 아니다.

    압축공기 배관설비에서 위험성 가스가 체류되어 있는 압축기실은 밀폐시켜야 한다. 이는 안전을 위한 조치로, 가스 누출로 인한 폭발이나 화재 등의 위험을 예방하기 위함이다. 따라서 이 보기는 올바르다.
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99. 프레온 냉동기에서 압축기로부터 응축기에 이르는 배관의 설치 시 유의사항으로 틀린 것은?

  1. 배관이 합류할 때는 T자형보다 Y자형으로 하는 것이 좋다.
  2. 압축기로부터 올라온 토출관이 응축기에 연결되는 수평부분은 응축기 쪽으로 하향구배로 배관한다.
  3. 2대의 압축기가 아래쪽에 있고 1대의 응축기가 위쪽에 있는 경우 토출가스 헤더는 압축기 위에 배관하여 토출가스관에 연결한다.
  4. 압축기와 응축기가 각각 2대이고 압축기가 응축기의 하부에 설치된 경우 압축기의 크랭크 케이스 균압관은 수평으로 배관한다.
(정답률: 31%)
  • "2대의 압축기가 아래쪽에 있고 1대의 응축기가 위쪽에 있는 경우 토출가스 헤더는 압축기 위에 배관하여 토출가스관에 연결한다."이 틀린 것이다. 이유는 압축기와 응축기의 위치에 따라 토출가스 헤더의 위치가 달라지기 때문이다. 만약 2대의 압축기가 아래쪽에 있고 1대의 응축기가 위쪽에 있다면, 토출가스 헤더는 응축기 위에 배관하여 토출가스관에 연결해야 한다. 이는 토출가스의 유동성을 유지하기 위함이다.
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100. 수도 직결시 급수방식에서 건물 내에 급수를 할 경우 수도 본관에서의 최저 필요압력을 구하기 위한 필요 요소가 아닌 것은?

  1. 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전까지의 관 재질에 따른 저항
  2. 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전이나 기구별 소요압력
  3. 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전까지의 관내 마찰손실수두
  4. 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전까지의 상당압력
(정답률: 40%)
  • 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전까지의 관 재질에 따른 저항은 필요한 요소가 아닙니다. 이는 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전까지의 관내 마찰손실수두와 상당압력에 영향을 미치지만, 최저 필요압력을 구하기 위해서는 수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전이나 기구별 소요압력이 더 중요합니다. 따라서 "수도 본관에서 최고 높이에 해당하는 수전까지의 관 재질에 따른 저항"이 필요한 요소가 아닙니다.
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