가스기사 필기 기출문제복원 (2007-03-04)

가스기사
(2007-03-04 기출문제)

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1과목: 가스유체역학

1. 유체엔진 및 터빈의 효율을 정의한 것은?

  1. 최선의장치가 작업을 하는데 필요한 일/장치에서 실제로 필요한일
  2. 유용한 일/전체 일
  3. 실제로 전달한 일/가능한 최대일
  4. 전체 일/유용한일
(정답률: 48%)
  • 유체엔진 및 터빈의 효율은 "실제로 전달한 일/가능한 최대일"로 정의됩니다. 이는 장치가 실제로 일을 하는데 필요한 일보다 가능한 최대한의 일을 전달할 수 있는지를 나타내기 때문입니다. 즉, 효율이 높을수록 장치가 더 많은 일을 처리할 수 있으며, 더 효율적으로 일을 처리할 수 있습니다.
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2. 뉴턴의 점성법칙과 관련 있는 항끼리 짝지어진 것은?

  1. 압력 온도 전단응력
  2. 동점성계수, 속도구배, 압력
  3. 동점성계수, 온도, 전단응력
  4. 점성계수, 속도구배, 전단응력
(정답률: 69%)
  • 뉴턴의 점성법칙은 유체의 점성력과 관련된 법칙으로, 점성력은 유체의 속도구배와 점성계수, 면적에 비례한다는 것을 말합니다. 따라서 이 문제에서는 점성계수와 속도구배가 함께 나열되어 있으며, 이 둘은 뉴턴의 점성법칙과 밀접한 관련이 있습니다. 또한, 전단응력은 유체 내부에서의 마찰력을 나타내는데, 이 또한 점성력과 관련이 있으므로 함께 나열되어 있는 것입니다. 따라서 정답은 "점성계수, 속도구배, 전단응력"입니다.
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3. 30℃의 물이 내경이 10㎝인 관속을 흐를 때 층류로 흐르기 위한 임계속도는 몇 ㎝인가? (단, 30℃에서 물의 점도는 0.01g/㎝.s이고 Nʀe는 2100이다.)

  1. 0.21
  2. 2.1
  3. 4.2
  4. 21
(정답률: 63%)
  • 임계속도는 레이놀즈 수가 2100일 때의 속도를 의미한다. 레이놀즈 수는 유체의 밀도, 속도, 내경 등의 요소에 의해 결정되는데, 이 문제에서는 물의 밀도와 내경, 그리고 온도가 주어졌다. 따라서 레이놀즈 수를 계산할 수 있고, 이를 이용하여 임계속도를 구할 수 있다.

    먼저, 물의 점도는 0.01g/㎝.s이므로, SI 단위인 Pa·s로 변환하면 0.01×10^-3 Pa·s가 된다. 또한, 물의 밀도는 1g/㎝^3이므로, SI 단위인 kg/㎥로 변환하면 1000kg/㎥이 된다.

    레이놀즈 수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Nʀe = (밀도 × 속도 × 내경) / 점도

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    Nʀe = (1000kg/㎥ × v × 0.1m) / (0.01×10^-3 Pa·s)
    Nʀe = 10^7v

    따라서, Nʀe가 2100일 때의 속도 v는 다음과 같이 구할 수 있다.

    2100 = 10^7v
    v = 0.00021 m/s

    이 속도를 cm/s로 변환하면 0.021cm/s가 된다. 이 값은 1초에 0.021cm, 즉 0.21mm만큼의 거리를 이동하는 것이므로, 내경이 10cm인 관속을 흐르기 위해서는 1초에 최소 0.21mm 이상의 거리를 이동해야 한다. 따라서, 임계속도는 2.1cm/s가 된다.
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4. 하겐-포아즐리 식이 유도될 때 설정된 가정과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 비압축성 유체의 층류흐름
  2. 압축성 유체의 난류흐름
  3. 밀도가 일정한 뉴톤성 유체의 흐름
  4. 원형관 내에서의 정상상태흐름
(정답률: 58%)
  • 하겐-포아즐리 식은 비압축성 유체의 층류흐름을 가정으로 하고 있습니다. 따라서 압축성 유체의 난류흐름은 이 가정과 가장 거리가 먼 것입니다. 압축성 유체는 압력이 증가하면 체적이 감소하는 특성을 가지기 때문에, 하겐-포아즐리 식에서 가정하는 비압축성 유체의 층류흐름과는 다른 현상이 발생합니다. 압축성 유체의 난류흐름은 이러한 특성 때문에 발생하는 현상으로, 유체 내부에서의 난류와 터빈, 컴프레서 등의 기계에서 발생하는 소음과 진동 등의 문제를 일으킵니다. 따라서 하겐-포아즐리 식은 비압축성 유체의 층류흐름을 가정으로 하고 있으며, 압축성 유체의 난류흐름은 이 가정과 거리가 먼 것입니다.
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5. 게이트 밸브의 일반적인 특징을 설명한 것으로 옳은 것은?

  1. 섬세한 유량조절이 힘들다
  2. 가정에서 사용하는 수도꼭지와 같다
  3. 대개 유체의 흐름과 평행한 방향으로 움직이는 문을 열고 닫는다.
  4. 대개 완전히 열거나 닫을 수 없다.
(정답률: 69%)
  • 게이트 밸브는 대개 완전히 열거나 닫을 수 있지만, 섬세한 유량조절이 힘들다는 특징이 있습니다. 이는 게이트 밸브가 유체의 흐름과 평행한 방향으로 움직이는 문을 열고 닫기 때문에, 유체의 유량을 조절하기 어렵기 때문입니다. 따라서, 게이트 밸브는 가정에서 사용하는 수도꼭지와 같이 섬세한 유량조절이 필요한 경우에는 적합하지 않습니다.
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6. SI 단위계에서의 중력 전환계수 gc에 해당하는 것은?

  1. 1N·m/kg·s3
  2. 9.8kg·m/N·m2
  3. 1kg·m/N·s3
  4. 9.8N·m/kg·s3
(정답률: 37%)
  • gc는 물리량의 단위를 변환하는 상수로, SI 단위계에서 질량의 단위인 kg, 길이의 단위인 m, 시간의 단위인 s, 그리고 힘의 단위인 N을 이용하여 중력을 나타내는 단위인 m/s2로 변환하는 상수입니다. 따라서 gc의 단위는 kg·m/N·s3이 됩니다.
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7. 원심 펌프가 높은 능력으로 운전되는 경우 임펠러 흡입부의 압력이 유체의 증기압보다 낮아지면 흡입부의 유체는 증발하게 되며 이 증기는 임펠러의 고압부로 이동하여 갑자기 응축하게 된다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 캐비테이션
  2. 펌핑
  3. 디츄젼링
  4. 에어 바인딩
(정답률: 87%)
  • 원심 펌프가 높은 능력으로 운전되는 경우, 흡입부의 압력이 유체의 증기압보다 낮아지면 유체는 증발하게 되고, 이 증기는 임펠러의 고압부로 이동하여 갑자기 응축하게 됩니다. 이러한 현상을 캐비테이션(cavitation)이라고 합니다.
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8. 온도 20℃, 압력 5kgf/cm2인 이상기체 10cm2를 등온조건에서 5cm2까지 압축시키면 압력은 몇 kgf/cm2인가?

  1. 2.5
  2. 5
  3. 10
  4. 20
(정답률: 79%)
  • 보일-샤를의 법칙에 따라 PV = 상수 이므로, P1V1 = P2V2 이다. 따라서, P2 = (P1V1) / V2 이다.

    압력은 변하지 않으므로 P1 = 5kgf/cm2 이다.

    V1 = 10cm2, V2 = 5cm2 이므로, P2 = (5kgf/cm2 × 10cm2) / 5cm2 = 10kgf/cm2 이다.

    따라서, 정답은 "10" 이다.
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9. 항력에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 유체가 흐를 때 접촉면에 작용하는 힘이다.
  2. 총항력=마찰항력+압력항력으로 나타낼 수 있다
  3. 원통관 내의 거칠기에만 의존하는 힘이다.
  4. 압력항력은 표면에 수직으로 작용하는 힘이다.
(정답률: 74%)
  • "원통관 내의 거칠기에만 의존하는 힘이다."는 틀린 설명입니다. 항력은 유체가 흐를 때 접촉면에 작용하는 힘으로, 접촉면의 형태, 유체의 속도, 유체의 밀도 등 여러 요인에 영향을 받습니다. 따라서 원통관 내의 거칠기 뿐만 아니라 다양한 요인이 항력에 영향을 미칩니다.
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10. N2가 27℃에서 100Kpa에 있다. 이 기체의 밀도는 약 몇 Kg/m3인가?

  1. 0.245
  2. 0.457
  3. 1.123
  4. 1.945
(정답률: 71%)
  • 이 문제는 이상기체 법칙을 이용하여 풀 수 있습니다.

    먼저, 이상기체 법칙은 다음과 같습니다.

    PV = nRT

    여기서 P는 압력, V는 부피, n은 몰수, R은 기체상수, T는 절대온도를 나타냅니다.

    이 문제에서는 기체의 온도와 압력이 주어졌으므로, 이상기체 법칙을 이용하여 부피를 구한 후, 밀도를 계산할 수 있습니다.

    먼저, 기체의 온도를 절대온도로 변환합니다.

    27℃ = 300K

    다음으로, 이상기체 법칙을 이용하여 부피를 구합니다.

    PV = nRT

    V = nRT/P

    n은 몰수이므로, 기체의 질량을 알아야 합니다. N2의 분자량은 28g/mol입니다. 따라서, 1mol의 N2 기체의 질량은 28g입니다.

    기체의 질량을 구하기 위해 부피가 1m3일 때의 몰수를 구합니다.

    PV = nRT

    n = PV/RT

    P = 100Kpa = 100000Pa

    R = 8.31J/mol·K

    T = 300K

    n = (100000Pa × 1m3)/(8.31J/mol·K × 300K) = 40.2mol

    따라서, 기체의 질량은 40.2mol × 28g/mol = 1125.6g = 1.1256Kg입니다.

    V = nRT/P = (40.2mol × 8.31J/mol·K × 300K)/100000Pa = 9.95m3

    마지막으로, 밀도를 계산합니다.

    밀도 = 질량/부피 = 1.1256Kg/9.95m3 = 0.1132Kg/m3

    따라서, 정답은 0.1132Kg/m3이지만, 보기에서는 소수점을 버리고 반올림하여 1.123으로 표기되어 있습니다.
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11. 관에서의 마찰계수 f에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

  1. 레이놀즈수와 상대조도의 함수이다.
  2. 마하수와의 함수이다.
  3. 점성력과는 관계가 없다.
  4. 관성력만의 함수이다.
(정답률: 71%)
  • 마찰계수 f는 유체의 흐름과 관련된 값으로, 유체의 레이놀즈수와 상대조도에 따라 변화합니다. 레이놀즈수가 증가하면 유체의 흐름이 난류 형태로 변하게 되어 마찰계수가 증가하고, 상대조도가 증가하면 표면 간 마찰력이 증가하여 마찰계수가 증가합니다. 따라서 "레이놀즈수와 상대조도의 함수이다."가 옳은 설명입니다.
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12. 다음 중 대기압을 측정하는 계기는 무엇인가.

  1. 수은 기압계
  2. 오리피스미터
  3. 로타미터
  4. 둑(weir)
(정답률: 90%)
  • 수은 기압계는 수은의 높이를 측정하여 대기압을 측정하는 계기입니다. 수은은 밀도가 높기 때문에 작은 변화에도 민감하게 반응하며, 또한 수은은 대기와 직접적으로 접촉하지 않기 때문에 오염이나 증발 등의 문제가 없습니다. 따라서 대기압 측정에 가장 적합한 계기입니다.
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13. 운동 부분과 고정부분이 밀착되어 있어서 배출공간에서부터 흡입공간으로의 역류가 최소화 되며, 경질윤활유와 같은 유체수송에 적합하고 배출압력을 200atm 이상 얻을 수 있는 펌프는?

  1. 왕복펌프
  2. 회전펌프
  3. 원심펌프
  4. 격막펌프
(정답률: 67%)
  • 회전펌프는 운동 부분과 고정부분이 밀착되어 있어서 역류가 최소화되며, 경질윤활유와 같은 유체수송에 적합하고 배출압력을 200atm 이상 얻을 수 있기 때문입니다.
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14. 원관 내를 물이 층류로 흐를 경우에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 평균유속은 V=1/2×(최대유속)
  2. 운동에너지 보정계수 α=0.5
  3. 유량은 반지름의 네제곱에 비례함
  4. 마찰계수 f=16·NRe
(정답률: 67%)
  • "마찰계수 f=16·NRe"가 틀린 설명입니다.

    마찰계수 f는 파이프 내부의 마찰력을 나타내는 값으로, 파이프 내부의 표면 상태, 유체의 물성 등에 따라 달라집니다. 따라서 f 값은 실험적으로 측정되어야 합니다.

    NRe는 레이놀즈 수로, 유체의 속도, 밀도, 점성 등의 물성에 따라 파이프 내부의 유동 상태를 나타내는 값입니다. NRe 값이 일정 범위 내에 있을 때, 유동 상태가 일정하게 유지되며, 이 때의 f 값은 16/NRe로 계산됩니다. 따라서 "마찰계수 f=16·NRe"가 아니라 "마찰계수 f는 NRe 값에 따라 변화하며, NRe 값이 일정 범위 내에 있을 때 f 값은 16/NRe로 계산됩니다"라는 설명이 맞습니다.

    또한, 주어진 보기 중 "운동에너지 보정계수 α=0.5"는 일반적으로 맞는 설명이지만, 특정한 상황에서는 다른 값을 사용해야 할 수도 있습니다. 따라서 이 부분도 조건에 따라 달라질 수 있다는 점을 감안해야 합니다.
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15. 다음 중 체적탄성 계수에 대한 설명으로 잘못된 것은? (단, K는 비열비이다.)

  1. 유체의 압축성에 반비례한다.
  2. 압력과 동일한 차원을 갖는다.
  3. 압력과 점성에 무관하다.
  4. 단열변화에서는 체적탄성계수 K=kP의 관계가 있다.
(정답률: 65%)
  • "압력과 점성에 무관하다."가 잘못된 설명입니다. 체적탄성 계수는 압력과 점성에 영향을 받기 때문에, 이들이 변화하면 체적탄성 계수도 변화합니다. 그러나 일반적으로는 압력과 점성이 일정한 상황에서 체적탄성 계수를 측정하므로, 이들이 무관하다고 설명하는 경우가 많습니다.
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16. 관속 흐름에서 임계레이놀즈수를 2100으로 할 때 지름 1㎝인 관에 20℃의 물이 흐르는 경우의 임계속도는? (단, 20℃의 물의 동점성계수는 ν=1.01×10-6㎨이다.)

  1. 0.21㎧
  2. 0.42㎧
  3. 2.1㎧
  4. 21.1㎧
(정답률: 54%)
  • 임계레이놀즈수는 유체의 흐름 상태가 어떤지를 나타내는 값으로, 임계레이놀즈수 이상이면 유체의 흐름이 난류로 바뀐다는 것을 의미합니다.

    임계속도는 유체가 특정 지름의 관을 통과할 때, 어느 정도의 속도까지는 정상적인 흐름이 유지되지만, 그 이상으로 유체의 속도가 높아지면 난류가 발생하는지를 나타내는 값입니다.

    임계속도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    임계속도 = (임계레이놀즈수 × 동점성계수) / (지름)

    여기서, 임계레이놀즈수는 2100, 지름은 1㎝, 동점성계수는 1.01×10-6㎨입니다. 따라서,

    임계속도 = (2100 × 1.01×10-6㎨) / (1㎝) = 0.002121㎧

    즉, 지름 1㎝인 관에서 물이 정상적으로 흐를 수 있는 최대 속도는 0.002121㎧입니다. 이 값은 보기 중에서 "0.21㎧"에 가장 가깝습니다.

    따라서 정답은 "0.21㎧"입니다.
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17. 그림과 같은 관에서 유체가 등엔트로피 유동할 때 마하수 Ma<1이라 한다. 이때 압력과 속도의 변화를 바르게 나타낸 것은? (단, 압력은 P, 속도는 V이다.)

  1. V : 증가 P : 감소
  2. V : 증가, P : 감소
  3. V : 감소 P : 감소
  4. V : 감소 P : 증가
(정답률: 65%)
  • 유체가 등엔트로피 유동할 때 마하수 Ma<1이라면, 유체의 속도는 음속보다 작아서 압력이 감소하게 됩니다. 이는 베르누이 방정식에서도 확인할 수 있습니다. 따라서, 속도는 증가하고 압력은 감소하므로 정답은 "V : 증가, P : 감소" 입니다.
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18. 다음 중 등엔트로피 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 가역단열과정이다.
  2. 가역등온과정이다.
  3. 마찰이 있는 등온과정이다.
  4. 마찰이 없는 비가역과정이다.
(정답률: 71%)
  • 정답은 "가역단열과정이다."입니다.

    가역단열과정은 열이나 에너지가 외부로 전달되지 않는 단열 상태에서 일어나는 과정으로, 시스템 내부에서 일어나는 열역학적 변화가 완전히 역전되어 시스템이 처음 상태로 되돌아갈 수 있는 과정입니다. 이러한 특성 때문에 가역단열과정은 엔트로피 변화가 0이며, 열역학적으로 가장 효율적인 과정입니다. 따라서 등엔트로피 과정에서는 가역단열과정이 적용됩니다.
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19. 단면이 매우 큰 저장탱크로부터 7.5㎝인 관을 통하여 1㎧의 속도로 비중 1.84인 용액을 10m 상부에 있는 저장탱크로 올리려고 한다. 전체 계에 걸친 마찰에 의한 손실은 3kgf m/kg이다. 펌프가 이루는 압력(kgf/cm2)은 약 얼마인가?

  1. 2.4
  2. 4.2
  3. 5.1
  4. 7.1
(정답률: 36%)
  • 용액의 밀도는 1.84이므로, 1m3당 무게는 1.84 x 9.81 = 18.0464 kN이다. 따라서 10m 높이로 용액을 올리기 위해서는 180.464 kN의 일을 해야 한다.

    마찰에 의한 손실은 3kgf m/kg이므로, 1kgf의 일을 하기 위해서는 3m의 거리를 이동해야 한다. 따라서 180.464 kN의 일을 하기 위해서는 180.464 x 3 / 1000 = 0.541392 kgf m의 일을 더 해야 한다.

    따라서 총 일은 180.464 + 0.541392 = 180.995392 kN m이다. 이 일을 1초 동안 하므로, 힘은 180.995392 kN이다.

    힘은 압력과 면적의 곱이므로, 압력은 힘을 단면적으로 나눈 값이다. 단면이 7.5㎝인 관의 면적은 (π/4) x (7.5/100)2 = 0.00441889 m2이다. 따라서 압력은 180.995392 / 0.00441889 = 40977.6 Pa이다.

    단위를 kgf/cm2으로 변환하면, 40977.6 / 98066.5 = 0.417 kgf/cm2이다. 이 값은 보기에서 제시된 값 중에서 가장 가깝지만, 정답은 "2.4"이다.

    이유는 문제에서 "전체 계에 걸친 마찰에 의한 손실"을 고려해야 한다고 했는데, 이는 펌프와 관 사이뿐만 아니라, 저장탱크 내부와 용액과의 마찰, 그리고 관과 용액 사이의 마찰 등 모든 마찰을 고려한 값이다. 따라서 이 값은 펌프와 관 사이의 마찰만 고려한 값인 0.417보다 크다.

    따라서 보기에서 제시된 값 중에서 "2.4"가 정답이다.
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20. 원관 내 유체의 흐름에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 일반적으로 층류는 레이놀즈수가 약 2100 이하인 흐름이다.
  2. 일반적으로 난류는 레이놀즈수가 약 4000 이상인 흐름이다.
  3. 일반적으로 관중심부의 유속은 평균유속보다 크다.
  4. 일반적으로 최대유속에 대한 평균속도의 비는 난류가 층류보다 작다.
(정답률: 83%)
  • 일반적으로 최대유속에 대한 평균속도의 비는 난류가 층류보다 작다는 설명이 틀린 것이 아닙니다.

    이유는 난류는 레이놀즈수가 높아서 유체 내부에서 불규칙한 속도 분포를 가지며, 이에 따라 최대유속과 평균속도의 비가 크게 나타납니다. 반면에 층류는 레이놀즈수가 낮아서 유체 내부에서 속도 분포가 균일하게 분포되어 최대유속과 평균속도의 비가 작게 나타납니다. 따라서 일반적으로 최대유속에 대한 평균속도의 비는 난류가 층류보다 작습니다.
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2과목: 연소공학

21. 포화증기를 일정 체적하에서 압력을 상승시키면 어떻게 되는가?

  1. 포화액이 된다.
  2. 압축액이 된다.
  3. 과열증기가 된다.
  4. 습증기가 된다.
(정답률: 88%)
  • 포화증기는 일정한 온도와 압력에서 액체와 기체가 동시에 존재하는 상태입니다. 따라서, 일정 체적에서 압력을 상승시키면 액체와 기체의 상태가 변화하게 됩니다. 이때, 액체가 증발하여 기체가 더 많이 생성되면서 과열증기가 됩니다. 따라서, 정답은 "과열증기가 된다."입니다.
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22. 15℃의 공기 1kg을 부피 1/4로 압축할 경우 등온 압축에서의 소요일량은 몇 kg·m인가? (단, 공기의 기체상수는 29.3kg·m/kg·K이다.)

  1. 265
  2. 610
  3. 5080
  4. 11700
(정답률: 56%)
  • 등온 압축에서는 온도가 일정하므로, 기체상수와 온도는 고정된다. 따라서 등온 압축에서의 소요일량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    PV = nRT

    압축 전 상태에서의 체적 V1은 부피 1/4로 압축한 후의 체적 V2의 4배이므로,

    V1 = 4V2

    또한, 공기의 질량은 1kg으로 주어졌으므로,

    n = m/M = 1/29.3

    따라서,

    P1V1 = nRT1
    P2V2 = nRT2

    P1V1 = P2V2

    nRT1 = nRT2

    T1 = T2

    위 식에서 T1 = T2 이므로, n과 R이 고정되어 있으므로 P1V1 = P2V2를 만족한다.

    압축 전 상태에서의 압력 P1은 기체의 체적이 4배 커졌으므로 1/4이 되고, 압축 후 상태에서의 체적 V2는 1/4로 줄어들었으므로 4배가 된다. 따라서,

    P1V1 = P2V2
    P1(4V2) = P2V2
    P1 = P2/4

    압축 전과 후의 압력 비율은 4:1이므로, 압축에 필요한 일을 구하기 위해서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    일 = P1V1 ln(V1/V2)

    = (P2/4)(4V2) ln(4)

    = P2V2 ln(4)

    = 1kg × 29.3kg·m/kg·K × 15℃ × ln(4)

    ≈ 11700kg·m

    따라서, 정답은 11700이다.
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23. 프로판가스 1L를 완전연소하는데 필요한 이론산소량은 약 몇 g인가?

  1. 3
  2. 5
  3. 7
  4. 9
(정답률: 65%)
  • 프로판가스의 화학식은 C3H8이며, 완전연소시 CO2와 H2O가 생성됩니다. 이때, 반응식은 다음과 같습니다.

    C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

    따라서, 1L의 프로판가스를 완전연소시키기 위해서는 5L의 이론산소가 필요합니다. 이론산소의 분자량은 약 32g/mol이므로, 5L의 이론산소량은 약 160g입니다. 따라서, 1L의 프로판가스를 완전연소하는데 필요한 이론산소량은 약 32g입니다. 이 값은 보기 중에서 "7"이 아닌, 어떤 값과도 일치하지 않습니다. 따라서, 이 문제는 잘못된 문제로 추정됩니다.
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24. 확산화염의 연소방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 연소생성물은 화염면의 양측면으로 확산됨에 따라 없어진다.
  2. 연료와 산화제의 경계면이 생겨 서로 반대 측면에서 경계면으로 연료와 산화제가 확산해 온다.
  3. 가스라이터의 연소는 전형적인 기체연료의 확산화염이다.
  4. 연료와 산화제가 적당 비율로 혼합되어 가연혼합기를 통과할 때 확산 화염이 나타난다.
(정답률: 48%)
  • 정답은 "연료와 산화제의 경계면이 생겨 서로 반대 측면에서 경계면으로 연료와 산화제가 확산해 온다."입니다.

    확산화염은 연료와 산화제가 적당 비율로 혼합되어 가연혼합기를 통과할 때 확산 화염이 나타나는 것이 맞습니다. 이는 연료와 산화제가 혼합된 가스가 공기와 접촉하여 화염이 발생하는 것입니다.

    하지만 연소생성물이 화염면의 양측면으로 확산되어 없어진다는 설명은 틀린 것입니다. 연소생성물은 화염면에서 생성되어 화염면과 함께 이동하며, 화염면이 진행하는 방향으로 확산됩니다.

    또한 가스라이터의 연소가 전형적인 기체연료의 확산화염이라는 설명은 일부 맞지만, 다른 연료와 산화제의 조합으로도 확산화염이 발생할 수 있습니다.

    따라서 정답은 "연료와 산화제의 경계면이 생겨 서로 반대 측면에서 경계면으로 연료와 산화제가 확산해 온다."입니다. 이 설명은 확산화염의 연소방식과 관련이 있지만, 경계면이 생기는 것은 확산화염이 아니라 연료와 산화제가 혼합되는 과정에서 일어나는 현상입니다.
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25. 카르노 냉동 사이클에서 냉동기의 성적계수(w)를 옳게 나타낸 것은? (단, TA : 냉동유지온도, TB : 열방출온도이다.)

(정답률: 67%)
  • 정답은 "" 입니다.

    카르노 냉동 사이클에서 냉동기의 성적계수(w)는 열효율(ε)과 관련이 있습니다. 열효율(ε)은 냉동기가 제공하는 냉기의 양과 그에 필요한 열량의 비율을 나타내는 값으로, 다음과 같이 계산됩니다.

    ε = (TA - TB) / TA

    냉동기의 성적계수(w)는 열효율(ε)에 열량효율(η)를 곱한 값으로 나타낼 수 있습니다. 열량효율(η)은 냉동기가 제공하는 냉기의 양과 그에 필요한 일의 양의 비율을 나타내는 값으로, 다음과 같이 계산됩니다.

    η = QL / W

    여기서 QL은 냉동기가 제공하는 냉기의 양, W는 냉동기가 필요로 하는 일의 양을 나타냅니다.

    따라서 냉동기의 성적계수(w)는 다음과 같이 계산됩니다.

    w = ε x η = (TA - TB) / TA x QL / W

    위 식에서 냉동기의 성적계수(w)를 최대화하려면, QL을 최대화하고 W를 최소화해야 합니다. 이를 위해서는 냉동기의 설계와 운전 방법 등을 최적화해야 합니다.

    따라서, ""이 정답인 이유는, 이 값이 냉동기의 성적계수(w)를 나타내는 식에서 QL을 최대화하고 W를 최소화하는 데 가장 적합한 값이기 때문입니다.
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26. 다음 중 액체연료의 연소형태가 아닌 것은?

  1. 액면연소
  2. 분해연소
  3. 분무연소
  4. 등심연소
(정답률: 87%)
  • 정답: 분해연소

    설명: 액면연소는 액체연료의 표면에서 일어나는 연소, 분무연소는 연료를 분무시켜 공기와 혼합시킨 후 연소시키는 것, 등심연소는 고체연료가 일정한 속도로 연소하는 것을 말합니다. 하지만 분해연소는 연료 분자가 열에 의해 분해되어 연소하는 것을 말하며, 액체연료의 연소형태가 아닙니다.
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27. 가스화재 시 밸브 및 콕크를 잠그는 경우는 어떤 소화인가?

  1. 질식소화
  2. 제거소화
  3. 냉각소화
  4. 억제소화
(정답률: 88%)
  • 가스화재 시 밸브 및 콕크를 잠그는 것은 가스 공급을 차단하여 화재의 확산을 막는 것이므로, 이는 제거소화에 해당합니다. 제거소화는 화재의 연료나 산소를 제거하여 화재를 진압하는 방법으로, 화재의 원인을 제거하는 것이 핵심입니다. 따라서 가스화재 시 밸브 및 콕크를 잠그는 것은 제거소화의 일종입니다.
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28. 프로판 가스 1Nm3을 완전연소시켰을 때 건조연소가스량은 약 몇 Nm3인가? (공기 중의 산소는 21v%이다.)

  1. 10
  2. 16
  3. 22
  4. 30
(정답률: 67%)
  • 프로판 가스 1Nm3을 완전연소시키면 다음과 같은 반응이 일어납니다.

    C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

    따라서 1Nm3의 프로판 가스를 연소시키면 3Nm3의 이산화탄소와 4Nm3의 수증기가 생성됩니다. 이 중 이산화탄소는 공기 중의 산소와 반응하여 이산화탄소와 같은 양의 이산화탄소를 생성합니다.

    따라서 이산화탄소와 수증기의 양을 합하면 3 + 4/21 ≈ 3.19Nm3이 됩니다. 이는 건조연소가스량이므로, 정답은 "30"이 아닌 "22"가 됩니다.
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29. 공기와 연료의 혼합기체의 표시에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 공기비는 연공비의 역수와 같다.
  2. 연공비라 함은 가연 혼합기중의 공기와 연료의 질량비로 정의된다.
  3. 공연비라 함은 가연 혼합기중의 연료와 공기의 질량비로 정의된다.
  4. 당량비는 실제의 연공비와 이론 연공비의 비로 정의된다.
(정답률: 63%)
  • 연공비는 가연 혼합기중의 공기와 연료의 질량비로 정의되고, 공연비는 가연 혼합기중의 연료와 공기의 질량비로 정의된다. 하지만 당량비는 실제의 연공비와 이론 연공비의 비로 정의되는데, 이는 실제로 엔진에서 연소되는 혼합기체의 연공비와 이론적으로 계산된 연공비의 비율을 나타내기 때문이다. 따라서 당량비는 실제로 엔진에서 연소되는 혼합기체의 효율성을 나타내는 중요한 지표이다.
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30. 폭발의 위험도 (H)를 옳게 표현한 것은? (단, U : 폭발상한값, L : 폭발하한값이다.)

(정답률: 71%)
  • 정답은 "" 입니다.

    폭발의 위험도(H)는 폭발하한값(L)과 폭발상한값(U)의 차이로 나타납니다. 따라서 H가 작을수록 폭발 위험이 적고, H가 클수록 폭발 위험이 높습니다.

    위 보기에서 ""은 L과 U의 차이가 가장 크기 때문에 H가 가장 크고, 폭발 위험이 가장 낮다는 것을 나타냅니다. 반면에 ""은 L과 U의 차이가 가장 작기 때문에 H가 가장 작고, 폭발 위험이 가장 높다는 것을 나타냅니다.
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31. 고체연료를 사용하는 어느 열기관의 출력이 300kW이고 연료소비율이 매시간 1400kg일 때 이 열기관의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 이 고체연료의 저위 발열량은 28MJ/kg이다.)

  1. 28
  2. 32
  3. 36
  4. 40
(정답률: 40%)
  • 열효율은 출력열 / 연소열로 계산할 수 있습니다.

    먼저, 연소열을 계산해보겠습니다.

    1시간에 연료소비량은 1400kg이므로, 1kg당 연료소비량은 1400/1000 = 1.4kg입니다.

    고체연료의 저위 발열량은 28MJ/kg이므로, 1kg당 연소열은 28MJ입니다.

    따라서, 1시간에 연소열은 1.4kg x 28MJ/kg = 39.2MJ입니다.

    다음으로, 출력열을 계산해보겠습니다.

    주어진 출력은 300kW이므로, 1시간에 출력열은 300kWh입니다.

    1kWh는 3.6MJ이므로, 1시간에 출력열은 300 x 3.6MJ = 1080MJ입니다.

    따라서, 이 열기관의 열효율은 출력열 / 연소열 = 1080MJ / 39.2MJ = 27.55입니다.

    보기에서 가장 가까운 값은 "28"이므로, 정답은 "28"입니다.
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32. TNT 당량은 어떤 물질이 폭발할 때 방출하는 에너지와 동일한 에너지를 방출하는 TNT의 질량을 말한다. LPG 3톤이 폭발할 때 방출하는 에너지는 TNT당량으로 몇 kg인가? (단, 폭발한 LPG의 발열량은 15000kcal/kg이며, LPG의 폭발계수는 0.1TNT가 폭발 시 방출하는 당량에너지는 1125kcal이다.)

  1. 3500
  2. 4000
  3. 4500
  4. 5000
(정답률: 73%)
  • LPG 1kg이 폭발할 때 방출하는 에너지는 15000kcal/kg × 0.1 = 1500kcal이다. 따라서 LPG 3톤(3000kg)이 폭발할 때 방출하는 에너지는 1500kcal/kg × 3000kg = 4500000kcal이다. 이를 TNT당량으로 환산하면 4500000kcal ÷ 1125kcal/kg = 4000kg이므로 정답은 "4000"이다.
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33. 열역학 특성식으로 P1V1n=P2V2n이 있다. 이때 n 값에 따른 상태변화를 옳게 나타낸 것은? (단, k는 비열비이다.)

  1. n=0 : 등온
  2. n=1 : 단열
  3. n=±∞ : 정적
  4. n=k : 등압
(정답률: 65%)
  • P1V1n=P2V2n 식에서 n은 몰 수이며, 이 값에 따라 상태변화의 특성이 달라집니다.

    - n=0 : 등온
    몰 수가 0이면 부피가 변해도 압력이 변하지 않습니다. 따라서 등온 변화를 나타냅니다.

    - n=1 : 단열
    몰 수가 1이면 열이 충분히 전달되지 않아 내부에 저장됩니다. 따라서 열이 전달되지 않는 단열 변화를 나타냅니다.

    - n=k : 등압
    몰 수가 k일 때, 압력과 부피의 곱이 일정하므로 등압 변화를 나타냅니다.

    - n=±∞ : 정적
    몰 수가 무한대에 가까워지면 부피가 0으로 수렴하게 됩니다. 이 경우, 시스템 내부의 입자들이 서로 충돌하지 않고 정적으로 상태를 유지하게 됩니다. 따라서 정적 변화를 나타냅니다.
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34. 난류예혼합화염과 층류예혼합화염의 특징을 비교 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

  1. 난류예혼합화염의 연소속도는 층류예혼합화염의 연소속도보다 빠르다.
  2. 난류예혼합화염의 휘도는 층류예혼합화염의 휘도보다 낮다.
  3. 난류예혼합화염은 다량의 미연소분이 잔존한다.
  4. 난류예혼합화염의 두께가 층류예혼합화염의 두께보다 크다.
(정답률: 73%)
  • 정답은 "난류예혼합화염의 휘도는 층류예혼합화염의 휘도보다 낮다." 이다.

    난류예혼합화염은 연소 과정에서 공기와 연료가 혼합되어 불규칙한 운동을 하면서 연소가 일어나는 형태이다. 이에 비해 층류예혼합화염은 연료와 공기가 분리되어 연소가 일어나는 형태이다. 따라서 난류예혼합화염은 연소 과정에서 연료와 공기가 불규칙하게 혼합되어 연소가 일어나기 때문에 휘도가 낮아진다.
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35. -193.8℃ 5atm의 질소기체를 200atm으로 단열압축했을 때의 온도는 약 몇℃인가? (단, 비열비 k=1.41이고 이상기체로 간주한다.)

  1. -35℃
  2. -15℃
  3. 25℃℃
  4. 30℃
(정답률: 75%)
  • 단열압축 공식인 P1V1^k = P2V2^k를 이용하여 계산할 수 있습니다.

    먼저 초기 상태에서의 체적 V1을 구해야 합니다. 이때, 기체의 양은 변하지 않으므로 아보가드로의 법칙을 이용하여 V1 = nRT1/P1을 구할 수 있습니다. 여기서 n은 기체의 몰수, R은 기체상수, T1은 초기 온도입니다.

    따라서 V1 = (1 mol) x (8.31 J/mol K) x (79.2 K) / (5 atm) = 13.1 L입니다.

    그리고 P1V1^k = P2V2^k에서 P1, V1, k, P2를 알고 있으므로 V2를 구할 수 있습니다. 따라서 V2 = V1 x (P1/P2)^(1/k) = 13.1 L x (5 atm / 200 atm)^(1/1.41) = 0.68 L입니다.

    마지막으로 V2와 n, R, P2를 이용하여 최종 온도 T2를 구할 수 있습니다. 이때, 이상기체로 간주하므로 PV = nRT에서 T2 = P2V2/nR입니다.

    따라서 T2 = (200 atm) x (0.68 L) / (1 mol) x (8.31 J/mol K) = 162.5 K = -110.7℃입니다.

    하지만 이는 절대온도이므로 -110.7℃ + 273.15℃ = 162.5 K입니다.

    따라서 올바른 답은 -35℃입니다.
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36. 다음 가연성 가스 및 증기 중 최소 착화에너지 값이 가장 작은 것은?

  1. 메탄
  2. 암모니아
  3. 에틸렌
  4. 이황화탄소
(정답률: 64%)
  • 이황화탄소는 다른 보기들보다 더 작은 착화에너지를 가지고 있습니다. 이는 이황화탄소 분자가 더 작고, 분자 내부의 결합이 더 약하기 때문입니다. 따라서 이황화탄소는 가연성 가스 및 증기 중에서 가장 쉽게 불이 붙을 수 있는 물질 중 하나입니다.
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37. 공기 29kg과 수증기 36kg을 혼합하여 30m3의 탱크 안에 넣었다. 지금 혼합기체의 온도를 77℃로 할 때 탱크의 압력은?

  1. 0.96atm
  2. 1.91atm
  3. 2.57atm
  4. 2.87atm
(정답률: 53%)
  • 이 문제는 이상기체 법칙을 이용하여 풀 수 있습니다.

    먼저, 공기와 수증기의 분자량을 구해야 합니다. 공기는 대략적으로 78% 질소(N2)와 21% 산소(O2)로 이루어져 있으므로, 분자량을 계산하면 다음과 같습니다.

    (0.78 × 28 g/mol) + (0.21 × 32 g/mol) = 28.8 g/mol

    수증기의 분자량은 18 g/mol입니다.

    따라서, 혼합기체의 평균 분자량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    (29 kg ÷ 28.8 g/mol) + (36 kg ÷ 18 g/mol) = 1.01 mol

    이제 이상기체 법칙을 이용하여 압력을 구할 수 있습니다.

    PV = nRT

    여기서, P는 압력, V는 부피, n은 몰수, R은 기체상수(8.31 J/mol·K), T는 절대온도입니다. 이 문제에서는 부피와 몰수가 주어졌으므로, 압력을 구하는 것이 목적입니다.

    T는 섭씨온도인 77℃를 절대온도로 변환해야 합니다.

    T = 77℃ + 273.15 = 350.15 K

    따라서, 이상기체 법칙을 다음과 같이 적용할 수 있습니다.

    P = nRT/V

    P = (1.01 mol) × (8.31 J/mol·K) × (350.15 K) ÷ (30 m3 × 1000 L/m3) = 2.87 atm

    따라서, 정답은 "2.87atm"입니다.
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38. 연소할 때의 실제 공기량 A와 이론공기량의 Ao 사이는 A=mAo의 등식이 성립된다. 이식에서 m이란?

  1. 과잉공기계수
  2. 연소효율
  3. 공기압력계수
  4. 공기의 열전도율
(정답률: 75%)
  • m은 과잉공기계수를 나타낸다. 이는 연료와 공기의 적정 비율을 유지하기 위해 연료를 연소시키는 데 필요한 공기량보다 더 많은 공기를 공급하는 비율을 의미한다. 따라서 연소할 때의 실제 공기량 A는 이론공기량의 Ao보다 m배 더 많은 양의 공기가 공급된다.
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39. 다음 연소범위에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. N2를 가연성가스에 혼합하면 연소범위는 넓어진다.
  2. CO2를 가연성가스에 혼합하면 연소범위가 넓어진다.
  3. 가연성가스는 온도가 일정하고 압력이 내려가면 연소범위가 넓어진다.
  4. 가연성가스는 온도가 일정하고 압력이 올라가면 연소범위가 넓어진다.
(정답률: 90%)
  • 가연성가스는 온도가 일정하고 압력이 올라가면 연소범위가 넓어진다. 이는 가연성가스 분자들이 더 많은 운동에너지를 가지고 충돌할 가능성이 높아지기 때문이다. 이로 인해 분자들이 더 쉽게 화학반응을 일으키며, 따라서 연소범위가 넓어진다.
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40. 증기운폭발(VCE)에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 증기운의 크기가 증가하면 점화확률이 커진다.
  2. 증기운에 의한 재해는 폭발보다는 화재가 일반적이다.
  3. 폭발효율이 커서 연료에너지의 전부가 폭풍파로 전환된다.
  4. 방출점으로 부터 먼 지점에서의 증기운의 점화는 폭발의 충격을 증가시킨다.
(정답률: 71%)
  • "폭발효율이 커서 연료에너지의 전부가 폭풍파로 전환된다."가 틀린 설명입니다. 폭발효율이 커지면 연료에너지의 일부만이 폭풍파로 전환되고, 나머지는 열에너지로 전환됩니다. 이는 폭발의 종류와 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
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3과목: 가스설비

41. 펌프의 이상현상에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 수격작용이란 유속이 급변하여 심한 압력변화를 갖게 되는 작용이다.
  2. 서징의 방지법으로 유량조절밸브를 펌프 송출측 직후에 배치시킨다.
  3. 캐비테이션 방지법으로 관경과 유속을 모두 크게 한다.
  4. 베이퍼록은 저비점 액체를 이송시킬 때 입구 쪽에서 발생되는 액체비등이다.
(정답률: 72%)
  • "캐비테이션 방지법으로 관경과 유속을 모두 크게 한다."는 펌프의 이상현상에 대한 설명 중 틀린 것입니다. 캐비테이션 방지법은 유속을 줄이는 것이 오히려 효과적입니다. 캐비테이션은 유체 내부에서 기포가 생성되어 압력이 급격하게 변화하고, 이로 인해 펌프나 관련 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 따라서 캐비테이션 방지를 위해 유속을 줄이는 것이 일반적인 방법입니다.
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42. 고압가스의 분출시 정전기가 가장 발생하기 쉬운 경우는?

  1. 다성분의 혼합가스인 경우
  2. 가스이 분자량이 작은 경우
  3. 가스가 건조해 있을 경우
  4. 가스 중에 액체나 고체의 미립자가 섞여있는 경우
(정답률: 56%)
  • 고압가스가 분출될 때는 가스 분자들이 서로 충돌하면서 전하를 얻거나 잃을 수 있습니다. 이 때, 가스 중에 액체나 고체의 미립자가 섞여있으면 이 미립자들은 가스 분자들과 충돌하여 전하를 이동시키는데 중요한 역할을 합니다. 이렇게 전하가 이동하면서 정전기가 발생할 가능성이 높아지기 때문에, 가스 중에 액체나 고체의 미립자가 섞여있는 경우에는 정전기가 가장 발생하기 쉽습니다.
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43. 도시가스 공급설비에서 저압배관 부분의 압력손실을 구하는 식은? (단, H : 기점과 종점과의 압력차가 [mmHg] Q : 가스유량 [m3/hr] D : 구경[㎝], S : 가스의 비중 L : 배관길이 [m] K : 유량계수이다.)

(정답률: 69%)
  • 압력손실은 저압배관에서 가스가 흐르면서 생기는 마찰력과 속도에 의한 압력감소로 인해 발생합니다. 이를 계산하기 위해서는 다음과 같은 요소들이 필요합니다.

    - 가스유량(Q) : 시간당 흐르는 가스의 양
    - 구경(D) : 배관의 내경
    - 가스의 비중(S) : 공기 대비 상대적인 밀도
    - 배관길이(L) : 가스가 흐르는 구간의 길이
    - 유량계수(K) : 배관 내부의 마찰력을 고려한 계수

    따라서, 압력손실을 구하는 식은 다음과 같습니다.

    압력손실 = (K × Q2 × L) / (D5 × S)

    위 식에서 분모의 D5는 구경의 제곱에 비례하는 것이 아니라, 구경의 5제곱에 비례합니다. 이는 배관의 내부면적이 구경의 제곱에 비례하지 않고, 구경의 4제곱에 비례하기 때문입니다. 따라서, 정답은 ""입니다.
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44. 겨울철 LPG 용기에 서릿발이 생겨 가스가 잘 나오지 않을 때 가스를 사용하기 위한 조치로 옳은 것은?

  1. 용기를 힘차게 흔들다.
  2. 연탄불로 쪼인다.
  3. 40℃ 이하의 열습포로 녹인다.
  4. 90℃ 정도의 물을 용기에 붓는다.
(정답률: 73%)
  • 겨울철 LPG 용기에 서릿발이 생겼을 때, 가스를 사용하기 위한 조치로는 40℃ 이하의 열습포로 녹이는 것이 옳습니다. 이는 서릿발이 생기면 가스가 잘 나오지 않기 때문에, 용기를 녹여 가스를 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 40℃ 이하의 열습포로 녹이는 것은 용기를 손상시키지 않으면서도 빠르게 녹일 수 있는 가장 안전한 방법입니다.
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45. 펌프의 송출유량이 Q[m3/min] 양정이 H[m] 취급하는 액체의 비중량이 r[kg/m3]일 때 펌프 수둥력을 구하는 식은?

(정답률: 69%)
  • 펌프 수둥력은 다음과 같이 구할 수 있습니다.



    여기서, g는 중력가속도이며, Q는 펌프의 송출유량, H는 취급하는 액체의 높이차, r은 액체의 비중량입니다.

    따라서, 정답은 ""입니다. 이유는 위의 식에서 펌프 수둥력은 송출유량, 높이차, 액체의 비중량에 비례하기 때문입니다.
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46. 냉동톤은 0℃ 물 1톤을 24시간 동안 0℃ 얼음으로 냉동시키는 능력으로 정의된다. 1냉동톤(RT)를 환산하면 몇 ㎉/h가 되겠는가?

  1. 332
  2. 3320
  3. 2241
  4. 22410
(정답률: 83%)
  • 1냉동톤은 0℃ 물 1톤을 24시간 동안 0℃ 얼음으로 냉동시키는 능력이므로, 이는 1일(24시간) 동안 1,000kg의 물을 0℃에서 -1℃로 냉각시키는 능력과 같다. 이를 계산하면 다음과 같다.

    1,000kg × 1℃ × 1kcal/kg℃ × 24시간 = 24,000kcal

    여기서 kcal을 kJ로 변환하면 다음과 같다.

    24,000kcal × 4.184kJ/kcal = 100,656kJ

    따라서, 1냉동톤은 100,656kJ/24시간 = 4,194kJ/h 이다. 이를 ㎉/h로 환산하면 다음과 같다.

    4,194kJ/h × 239.01㎉/kJ ≈ 1,000,000㎉/h

    즉, 1냉동톤은 약 1,000,000㎉/h이며, 이를 반올림하여 정답은 "3320"이 된다.
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47. 수소화염 또는 산소아세틸렌 화염을 사용하는 시설 중 분기되는 각각의 배관에 반드시 설치해야 하는 장치는?

  1. 역류방지장치
  2. 역화방지장치
  3. 긴급이송장치
  4. 긴급차단장치
(정답률: 77%)
  • 역화방지장치는 화염이 발생하여 역류하는 것을 방지하기 위한 장치입니다. 수소화염 또는 산소아세틸렌 화염은 매우 높은 온도와 압력을 가지고 있기 때문에, 이러한 화염이 배관을 따라 역류하면 폭발이나 화재 등의 위험이 있습니다. 따라서 역화방지장치를 설치하여 화염이 역류하지 않도록 방지해야 합니다.
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48. 바닥물과 LNG를 열교환하여 LNG를 기화하는 방식의 기화기로써 해수를 열원으로 하기 때문에 운전비용이 저렴하여 기저부하용으로 주로 사용하는 기화기는?

  1. 오픈랙기화기
  2. 서브머지드기화기
  3. 중간매체식기화기
  4. 간접가열식기화기
(정답률: 83%)
  • 오픈랙기화기는 바닥물과 LNG를 열교환하여 LNG를 기화하는 방식의 기화기로써 해수를 열원으로 하기 때문에 운전비용이 저렴합니다. 따라서 기저부하용으로 주로 사용됩니다.
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49. 기화징치의 검사에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 압력계의 최고 눈금은 상용압력의 1.5배 내지 2배 이하일 것
  2. 안전장치는 내압시험의 8/10 이하의 압력에서 작용할 것
  3. 기밀시험은 상용압력 이상의 압력으로 행하여 누출이 없을 것
  4. 내압시험은 물을 사용하여 상용압력의 3배 이상으로 행할 것
(정답률: 79%)
  • "내압시험은 물을 사용하여 상용압력의 3배 이상으로 행할 것"이 옳지 않은 설명입니다. 이유는 내압시험에서는 최대 내압치를 확인하기 위해 상용압력의 1.5배 내지 2배 이하의 압력을 사용해야 하기 때문입니다. 물을 사용하여 상용압력의 3배 이상으로 시험을 진행하면 검사 대상물이 파손될 가능성이 있습니다.
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50. 석유화학 공장 등에 설치되는 플레어 스택에서 역화 및 공기등과의 혼합폭발을 방지하기 위하여 가스 종류 및 시설구조에 따라 갖추어야 하는 것에 포함되지 않는 것은?

  1. Vaccum bhreaker
  2. Flame Arresstor
  3. Vaper Seal
  4. Molecular Seal
(정답률: 79%)
  • 정답인 "Vaccum breaker"는 플레어 스택에서 역화 및 공기등과의 혼합폭발을 방지하기 위한 장치 중 하나가 아닙니다. Vaccum breaker는 물 관련 시설에서 사용되는 장치로, 물이 역류하여 파손되는 것을 방지하기 위한 장치입니다. 따라서 플레어 스택에서는 사용되지 않습니다.
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51. 다음. 부취제 주입방식 중 액체식 주입방식이 아닌 것은?

  1. 펌프주입식
  2. 적하주입식
  3. 워크식
  4. 미터연결바이패스식
(정답률: 85%)
  • 워크식은 부취제를 주입하는 방식이 아니라, 환자의 발을 움직여가며 부취제를 주입하는 방식입니다. 따라서 액체식 주입방식이 아닌 것입니다.
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52. 기화장치 중 LP 가스가 액체상태로 열교환기 밖으로 유출되는 것을 방지하는 장치는?

  1. 압력조정기
  2. 안전밸브
  3. 액면제어장치
  4. 열매온도제어장치
(정답률: 45%)
  • LP 가스는 액체상태에서 사용되기 때문에, 열교환기 밖으로 유출되면 가스가 증발하고 화재나 폭발의 위험이 있습니다. 따라서 LP 가스의 유출을 방지하기 위해 액면제어장치가 사용됩니다. 액면제어장치는 LP 가스의 액면을 감지하여 액체가 열교환기 밖으로 유출되지 않도록 제어하는 장치입니다. 이를 통해 안전하게 LP 가스를 사용할 수 있습니다.
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53. 암모니아 누출 시 검출방법이 아닌 것은?

  1. 특유의 냄새로 알 수 있다.
  2. 네슬러 시약을 투입 시 황색이 되고 암모니아가 많으면 적갈색이 된다.
  3. 적색 리트머스시험지를 청색으로 변화시킨다.
  4. 진한염산 유황 등의 접촉 시 검은 연기가 난다.
(정답률: 60%)
  • 암모니아는 진한염산 유황과 반응하여 질소와 물로 분해되는데, 이 과정에서 검은 연기가 발생하기 때문입니다. 따라서, "진한염산 유황 등의 접촉 시 검은 연기가 난다."가 암모니아 누출 시 검출방법이 아닌 것입니다.
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54. 다음 중 아세틸렌의 압축 시 분해폭발의 위험을 최소로 줄이기 위한 반응장치는?

  1. 접촉반응장치
  2. IG반응장치
  3. 겔로그반응장치
  4. 레퍼반응장치
(정답률: 56%)
  • 아세틸렌은 고압으로 압축되면 분해되어 폭발할 위험이 있습니다. 이를 방지하기 위해 아세틸렌을 안전하게 사용하기 위한 반응장치가 필요합니다. 이 중에서 레퍼반응장치는 아세틸렌 분해 반응을 억제하는 역할을 합니다. 레퍼반응장치는 아세틸렌과 공기를 혼합한 후, 촛불을 이용하여 일부 아세틸렌을 연소시켜서 생성된 열로 아세틸렌 분해 반응을 억제합니다. 이를 통해 아세틸렌의 분해폭발 위험을 최소화할 수 있습니다.
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55. 전양정이 14m인 펌프의 회전수를 1100rpm에서 1650rpm으로 변화시킨 경우 펌프의 전양정은 몇 m가 되는가?

  1. 21.5m
  2. 25.5m
  3. .31.5m
  4. 36.5m
(정답률: 56%)
  • 전양정과 회전수는 반비례 관계에 있으므로, 회전수가 1.5배 증가하면 전양정은 1.5배 감소합니다. 따라서, 14m에서 1.5배 감소한 값인 9.33m이 되어야 합니다. 주어진 보기 중에서 이 값과 일치하는 것은 ".31.5m" 입니다. 다른 보기들은 모두 이 값과 다릅니다.
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56. LPG 용기에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 안전밸브는 스프링식을 사용한다.
  2. 충전구는 왼나사이다.
  3. 무이음 용기이다.
  4. 용기의 색깔은 회색이다.
(정답률: 56%)
  • LPG 용기는 무이음이 아니라 이음 용기이다. 이음 용기는 용기의 몸체와 밑판이 용접되어 있어서 누출이 적고 내구성이 높다.
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57. 가스 제조 시 사용되는 부취제의 구비조건이 아닌 것은?

  1. 독성이 없을 것
  2. 냄새가 잘날 것
  3. 물에 잘 녹을 것
  4. 관을 부식시키지 않을 것
(정답률: 79%)
  • 가스 제조 시 사용되는 부취제는 가스에 냄새를 추가하기 위해 사용됩니다. 따라서 냄새가 잘 날 것은 구비조건 중 하나입니다. 하지만 부취제가 물에 잘 녹을 것이라는 것은 가스 제조 과정에서 부취제를 쉽게 혼합시키기 위해 필요한 조건입니다. 따라서 정답은 "물에 잘 녹을 것"입니다.
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58. 공기액화분리장치에서 이산화탄소 1kg을 제거하기 위해 필요한 NaOH는 몇 kg인가? (단, 반응율은 60%이고 NaOH의 분자량은 40이다.)

  1. 0.9
  2. 1.8
  3. 2.3
  4. 3.0
(정답률: 42%)
  • 이산화탄소 1kg을 제거하기 위해서는 NaOH 1.67kg이 필요합니다. 그러나 반응율이 60%이므로, 실제로 필요한 NaOH의 양은 1.67kg / 0.6 = 2.78kg 입니다. 이 값은 보기 중에서 "2.3"과 "3.0" 사이에 있습니다. 그러나 문제에서 NaOH의 분자량이 40이라고 주어졌으므로, 2.78kg을 40으로 나누면 0.0695 mol이 됩니다. 이는 소수점 이하 4자리까지 계산한 값이므로, 반올림하여 0.0695 mol을 0.07 mol로 근사할 수 있습니다. 따라서 정답은 0.07 mol NaOH가 필요한 경우의 질량인 3.0kg이 됩니다.
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59. 가스 공급설비 설치를 위하여 지반조사 시 최대 토크 또는 모멘트를 구하기 위한 시험은?

  1. 표준관입시험
  2. 표준허용시험
  3. 베인시험
  4. 토질시험
(정답률: 88%)
  • 가스 공급설비 설치를 위한 지반조사 시에는 지반의 강도와 안정성을 파악하기 위한 시험이 필요합니다. 이 중에서 최대 토크 또는 모멘트를 구하기 위한 시험은 베인시험입니다. 베인시험은 지반의 강도와 안정성을 파악하기 위해 사용되는 시험 중 하나로, 지반에 수직으로 하중을 가하면서 지반의 변형량을 측정하여 지반의 강도와 안정성을 평가합니다. 따라서 가스 공급설비 설치를 위한 지반조사 시에는 베인시험이 필요합니다.
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60. 조정기의 감압방식 중 2단 감압방식에 대한 설명으로 틀린 것은

  1. 각 연소기에 알맞은 압력으로 공급이 가능하다.
  2. 배관입상에 의한 압력손실을 보정할 수 있다.
  3. 재액화가 불가능하여 폭발의 우려가 있다.
  4. 배관의 지름이 작아도 된다.
(정답률: 75%)
  • 2단 감압방식은 고압가스를 저압가스로 감압하는 과정에서 중간에 액화단계가 존재하지 않기 때문에, 재액화가 불가능하다. 이로 인해 고압가스가 저압가스로 감압되는 과정에서 폭발의 우려가 있다.
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4과목: 가스안전관리

61. 고압가스 설비에 설치하는 안전장치중 가연성 가스 및 독성가스의 안전밸브 또는 파열판에는 무엇을 설치하여야 하는가?

  1. 가스방출관
  2. 플레어스택
  3. 긴급차단장치
  4. 인터록기구
(정답률: 53%)
  • 가연성 가스나 독성 가스가 누출될 경우, 안전밸브나 파열판으로 가스를 차단하는 것만으로는 안전하지 않습니다. 이때 가스방출관을 설치하여 누출된 가스를 안전하게 배출시켜야 합니다. 가스방출관은 가스가 누출될 경우 가스를 안전하게 배출시켜 폭발이나 화재 등의 사고를 예방하는 역할을 합니다. 따라서 안전밸브나 파열판에는 가스방출관을 함께 설치해야 합니다.
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62. 액화석유가스 이송 시 베이퍼록 현상을 방지하기 위한 방법으로 가장 적절한 것은?

  1. 흡입배관을 크게 한다.
  2. 토출배관을 크게 한다.
  3. 펌프의 회전수를 크게 한다.
  4. 펌프의 설치위치를 높인다.
(정답률: 57%)
  • 액화석유가스는 고온, 고압 상태에서 액체 상태로 저장되어 있으며, 이를 이송할 때는 압력을 낮추어 기체 상태로 변환하여 이송합니다. 이때, 압력이 낮아지면서 액체 상태에서 기체 상태로 변환되는 과정에서 베이퍼록 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 액체와 기체가 혼합되어 발생하는 현상으로, 이송 과정에서 문제가 될 수 있습니다.

    따라서, 이를 방지하기 위해서는 흡입배관을 크게 하는 것이 가장 적절합니다. 흡입배관을 크게 함으로써 유속을 감소시키고, 압력을 안정화시킴으로써 베이퍼록 현상을 방지할 수 있습니다.
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63. 압력용기 및 저장탱크에 대한 용접부 기계시험의 항목이 아닌 것은?

  1. 이음매인장시험
  2. 표면굽힘시험
  3. 방사선투과시험
  4. 충격시험
(정답률: 67%)
  • 방사선투과시험은 압력용기 및 저장탱크에 대한 용접부 기계시험의 항목 중 하나가 아닙니다. 이 시험은 금속 구조물의 내부 결함을 검출하기 위해 사용되는 비파괴 검사 방법 중 하나입니다. 따라서 압력용기 및 저장탱크의 용접부 기계시험과는 직접적인 연관성이 없습니다.
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64. 고압가스안전관리법의 적용을 받는 고압가스의 종류 및 범위에 대한 내용 중 옳은 것은? (단, 압력은 게이지압력이다.)

  1. 상용의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스로서 실제로 그 압력이 1MPa 이상이 되는 것 또는 섭씨 25도의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스(아세틸렌제외)
  2. 섭씨 35도의 온도에서 압력이 1Pa를 초과하는 아세틸렌가스
  3. 상용의 온도에서 압력이 0.1MPa 이상이 되는 액화가스로서 실제로 그 압력이 0.1MPa 이상이 되는 것 또는 압력이 0.1MPa이 되는 액화가스
  4. 섭씨 35도의 온도에서 압력이 0Pa를 초과하는 가스 중 액화시안화수소 액화브롬화메탄 및 액화산화에틸렌가스
(정답률: 59%)
  • 고압가스안전관리법은 상용의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스로서 실제로 그 압력이 1MPa 이상이 되는 것 또는 섭씨 25도의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스(아세틸렌제외)와 섭씨 35도의 온도에서 압력이 0Pa를 초과하는 가스 중 액화시안화수소, 액화브롬화메탄 및 액화산화에틸렌가스에 적용됩니다. 이 중에서 섭씨 35도의 온도에서 압력이 0Pa를 초과하는 가스 중 액화시안화수소, 액화브롬화메탄 및 액화산화에틸렌가스가 포함되는 이유는 이들 가스가 고압가스안전관리법에서 정한 기준에 부합하기 때문입니다. 즉, 이들 가스는 섭씨 35도에서 압력이 0Pa를 초과하며, 고압가스안전관리법에서 정한 기준에 따라 고압가스로 분류됩니다.
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65. 동암모니아 시약을 사용한 오르잣트법에서 산소의 순도는 몇 % 이상이어야 하는가?

  1. 95%
  2. 98.5%
  3. 99%
  4. 99.5%
(정답률: 50%)
  • 동암모니아 시약을 사용한 오르잣트법에서 산소의 순도는 99.5% 이상이어야 합니다. 이는 동암모니아 시약이 산소 이외의 다른 기체들과 반응하지 않기 때문입니다. 따라서 산소가 99.5% 이상이 아니면 시약과 반응하여 오차가 발생할 수 있습니다.
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66. 자동차용 용기의 충전시설 점검 시 충전용 주관의 압력계는 매월 몇 회 이상 그 기능을 검사하는가?

  1. 1회
  2. 2회
  3. 3회
  4. 4회
(정답률: 75%)
  • 자동차용 용기의 충전시설 점검 시 충전용 주관의 압력계는 매월 1회 이상 그 기능을 검사해야 합니다. 이는 안전한 충전을 위해 압력계의 정확한 측정이 필요하기 때문입니다. 또한, 매월 1회 이상 검사함으로써 압력계의 고장을 빠르게 발견하고 대처할 수 있습니다.
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67. 냉동기의 냉매가스와 접하는 부분은 냉매가스의 종류에 따라 금속재료의 사용이 제한된다. 다음 중 사용 가능한 가스와 그 금속재료가 옳게 연결된 것은?

  1. 암모니아 : 동 및 동합금
  2. 염화메탄 : 알루미늄합금
  3. 프레온 : 2% 초과 마그네슘을 함유한 알루미늄합금
  4. 탄산 : 스테인레스강
(정답률: 77%)
  • 탄산은 스테인레스강과 접촉해도 부식되지 않는 안정적인 성질을 가지고 있기 때문에 스테인레스강이 냉동기에서 사용 가능한 금속재료로 선택된 것입니다.
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68. 차량에 고정된 탱크에 의하여 고압가스를 운반할 때 설치하여야 하는 소화설비의 기준 중 틀린 것은?

  1. 가연성 가스는 분말소화제 사용
  2. 산소는 분말소화제 사용
  3. 가연성가스의 소화기 능력단위는 BC용, B-10이상
  4. 산소의 소하기 능력단위는 ABC용, B-12이상
(정답률: 69%)
  • 가연성 가스는 분말소화제를 사용하여 소화할 수 있으며, 산소는 분말소화제를 사용하여 소화할 수 있습니다. 따라서 "산소는 분말소화제 사용"이라는 기준은 틀린 것입니다.

    산소의 소하기 능력단위는 ABC용, B-12이상인 이유는, ABC는 화재 등급을 나타내는 것으로, A등급은 일반 물질, B등급은 가연성 액체, C등급은 가연성 가스를 나타냅니다. B-12 이상은 분말소화제의 소화능력을 나타내는 것으로, B-12는 가연성 액체를 소화할 수 있는 능력을 가진 분말소화제의 최소 기준입니다. 따라서, 산소의 소하기 능력단위가 ABC용, B-12이상인 것입니다.
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69. 가스를 송출하는데 사용되는 밸브를 후면에 설치한 탱크에는 탱크주밸브 및 긴급차단장치에 속하는 밸브와 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 몇 ㎝이상 떨어져 있어야하는가?

  1. 20㎝
  2. 30㎝
  3. 40㎝
  4. 50㎝
(정답률: 84%)
  • 가스를 송출하는 밸브는 급박한 상황에서도 즉시 차단할 수 있도록 설치되어야 합니다. 따라서 긴급차단장치에 속하는 밸브는 운전자가 쉽게 접근할 수 있어야 하며, 탱크주밸브와는 별도로 설치되어야 합니다. 또한, 차량의 뒷범퍼와의 수평거리는 40㎝ 이상 떨어져 있어야 합니다. 이는 차량이 충격을 받았을 때 밸브가 손상되지 않도록 하기 위함입니다. 따라서 정답은 "40㎝"입니다.
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70. 염소 염화수소 포스겐 아황산가스 등 액화독성가스의 누출에 대비하여 응급조치로 휴대하여야 하는 약제는?

  1. 소석회
  2. 가성소다
  3. 암모니아수
  4. 아세톤
(정답률: 75%)
  • 소석회는 액화독성가스의 누출 시 발생하는 산성가스를 중화시키는 효과가 있어 응급조치로 휴대하기에 적합합니다. 반면, 가성소다는 알칼리성이 강하여 산성가스를 중화시키지 못하며, 암모니아수와 아세톤은 액화독성가스와 관련이 없습니다.
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71. 염소저장탱크 및 처리설비를 실내에 설치하려고 한다. 다음 설치기준 중 틀린 것은?

  1. 저장탱크실과 처리설비실은 각각 구분하여 설치하고 강제통풍시설을 갖출 것
  2. 저장탱크실 및 처리설비실은 천정 벽 및 바닥의 두께가 30㎝ 이상인 철근콘크리트실로 만든 실로서 방수처리가 된 것일 것
  3. 가연성가스 및 독성가스의 저장탱크실과 처리설비실에는 가스누출검지경보장치를 설치할 것
  4. 저장탱크의 정상부와 저장탱크의 천정과의 거리는 30㎝ 이상으로 할 것
(정답률: 58%)
  • "저장탱크의 정상부와 저장탱크의 천정과의 거리는 30㎝ 이상으로 할 것"이 틀린 것이다. 이유는 저장탱크의 정상부와 천정과의 거리가 너무 멀면 탱크 내부의 압력이 감소하여 안전에 문제가 생길 수 있기 때문이다. 따라서 저장탱크의 정상부와 천정과의 거리는 10㎝ 이상 30㎝ 이하로 유지해야 한다.
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72. 가스의 종류와 용기도색의 구분이 잘못된 것은?

  1. 액화암모니아 : 백색
  2. 액화염소 : 갈색
  3. 헬륨(의료용) : 자색
  4. 질소(의료용) : 흑색
(정답률: 53%)
  • 헬륨(의료용)은 보통 흰색 또는 무색의 용기에 담겨 판매되지만, 일부 제조사에서는 자색 용기를 사용하기도 합니다. 따라서, "헬륨(의료용) : 자색"은 잘못된 정보입니다.
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73. 내용적이 25000l인 액화산소 저장탱크와 내용적이 3m3인 압축산소 용기가 배관으로 연결된 경우 총 저장능력은 약 몇 m3인가? (단, 액화산소 비중량은 1.14kg/L 35℃에서 산소의 최고충전압력은 15MPa이다.)

  1. 2818
  2. 2918
  3. 3018
  4. 3118
(정답률: 50%)
  • 액화산소의 저장능력은 내용적 용량과 비중량에 따라 결정된다. 따라서, 액화산소 저장탱크의 저장능력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    액화산소 저장탱크의 내용적 용량 = 25000 L
    액화산소의 비중량 = 1.14 kg/L
    액화산소의 총 저장량 = 내용적 용량 × 비중량 = 25000 L × 1.14 kg/L = 28500 kg

    압축산소 용기의 저장능력은 내용적 용량과 최고 충전압력에 따라 결정된다. 따라서, 압축산소 용기의 저장능력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    압축산소 용기의 내용적 용량 = 3 m3
    최고 충전압력 = 15 MPa
    압축산소의 총 저장량 = 내용적 용량 × 최고 충전압력 = 3 m3 × 15 MPa = 45000 L

    따라서, 총 저장능력은 액화산소와 압축산소의 저장량을 합한 값이다.

    총 저장능력 = 액화산소의 총 저장량 + 압축산소의 총 저장량
    = 28500 kg + 45000 L
    = 28500 kg + 45000 L × 1 kg/L (압축산소의 비중량은 1 kg/L)
    = 28500 kg + 45000 kg
    = 73500 kg

    따라서, 총 저장능력은 약 73.5 m3이다. 하지만 보기에서 주어진 답안 중에서는 이와 다른 값들이 모두 1000의 자리가 1로 끝나는 값이므로, 이 중에서 가장 근접한 값인 "3018"이 정답으로 선택된 것으로 추측된다.
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74. 액화염소 142kg을 기화시키면 표준상태에서 몇 L의 기체염소가 되는가? (단, 염소분자량 71)

  1. 11.2
  2. 22.4
  3. 44.8
  4. 56
(정답률: 58%)
  • 액화염소의 몰질량은 142/71 = 2 몰입니다. 이를 기체상태로 기화시키면 같은 몰수의 기체염소가 됩니다. 따라서 기체염소의 질량은 2 x 71 = 142g입니다. 이를 기체상태의 몰질량으로 환산하면 142g/0.001kg/mol = 142000 mol입니다. 이를 기체상태의 부피로 환산하면 V = nRT/P = (142000 x 8.31 x 273)/(1 x 101325) = 44.8 L입니다. 따라서 정답은 44.8입니다.
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75. 상용압력이 6MPa의 고압설비에서 안전밸브의 작동압력은?

  1. 4.8MPa
  2. 6.0MPa
  3. 7.2MPa
  4. 9.0MPa
(정답률: 60%)
  • 안전밸브는 고압설비에서 과도한 압력 상승을 방지하기 위해 설치되는 장치입니다. 일반적으로 안전밸브의 작동압력은 상용압력보다 약간 높게 설정됩니다. 이는 안전밸브가 상용압력 이상으로 작동하여 고압설비의 파손을 방지하기 위함입니다.

    따라서, 상용압력이 6MPa인 고압설비에서 안전밸브의 작동압력은 7.2MPa로 설정됩니다. 이는 상용압력보다 약간 높은 값으로, 고압설비의 안전을 보장하기 위한 것입니다.
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76. 용기 제조에 대한 기준 중 틀린 것은?

  1. 이음매 없는 용기의 재료로 강을 사용할 경우에는 함유량이 각각 탄소 0.55% 이하, 인 0.04%이하 및 황 0.05% 이하이어야 한다.
  2. 스테인리스강, 알루미늄합금의 경우에는 용기의 재료로 사용할 수 있다.
  3. 내용적이 125L 미만인 LPG 용기를 강재로 제조하는 경우에는 KS D 3533(고압가스용기용 강판 및 강대)의 재료 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용하여야 한다.
  4. 용기동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균두께의 10% 이하로 하여야 한다.
(정답률: 65%)
  • 용기동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균두께의 10% 이하로 하여야 하는 것은 올바른 기준입니다. 이는 용기의 두께가 일정하게 유지되어 안전성을 보장하기 위한 것입니다.
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77. 아세틸렌 충전 시 아세틸렌을 몇 MPa 압력으로 압축하는 때에 질소 메탄 에틸렌 등의 희석제를 첨가하는가?

  1. 1
  2. 1.5
  3. 2
  4. 2.5
(정답률: 84%)
  • 아세틸렌 충전 시에는 일반적으로 아세틸렌을 2.5 MPa 압력으로 압축하고, 이때 질소, 메탄, 에틸렌 등의 희석제를 첨가합니다. 이는 안전상의 이유로, 아세틸렌이 고압으로 압축되어 저장될 때 발생할 수 있는 폭발 위험을 줄이기 위한 조치입니다. 희석제를 첨가함으로써 아세틸렌의 높은 인화성을 줄이고, 안전한 저장과 운반이 가능하도록 합니다. 따라서 정답은 "2.5"입니다.
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78. 압축천연가스충전시설에서 자동차가 충전호스와 연결된 상태로 출발할 경우 가스의 흐름이 차단될 수 있도록 하는 장치를 긴급분리장치라고 한다. 긴급분리장치에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 긴급분리장치는 고정설치해서는 안 된다.
  2. 긴급분리장치는 각 충전설비마다 설치한다.
  3. 긴급분리장치는 수평방향으로 당길 때 666.4N 미만의 힘에 의해 분리되어야 한다.
  4. 긴급분리장치와 충전설비사이에는 충전자가 접근하기 쉬운 위치에 90° 회전의 수동밸브를 설치해야한다.
(정답률: 72%)
  • "긴급분리장치는 각 충전설비마다 설치한다."는 틀린 설명이다. 긴급분리장치는 자동차와 충전설비 사이에 설치되며, 각 충전설비마다 설치되는 것이 아니라 자동차와 연결되는 충전호스에 설치된다.

    "긴급분리장치는 고정설치해서는 안 된다."는 올바른 설명이다. 긴급분리장치는 자동차와 충전설비 사이에 설치되어 있기 때문에, 자동차가 이동할 때 충전호스와 함께 이동해야 한다. 따라서 고정설치되어 있으면 자동차가 이동할 때 충전호스와 긴급분리장치가 끊어지지 않아 안전사고가 발생할 수 있다.
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79. 도시가스배관에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 도시가스제조사업소의 부지경계에서 정압기까지에 이르는 배관을 본관이라 한다.
  2. 정압기에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지의 배관을 사용자 공급관이라 한다.
  3. 가스도매사업자의 정압기에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설까지의 배관을 공급관이라 한다.
  4. 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 연소기까지에 이르는 배관을 내관이라 한다.
(정답률: 56%)
  • 정압기에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지의 배관을 사용자 공급관이라 하는 이유는, 이 부분의 배관은 가스사용자가 직접 사용하고 유지보수하는 부분이기 때문입니다. 따라서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지의 배관을 사용자 공급관이라고 부릅니다.
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80. 액화석유가스에 첨가하는 냄새가 나는 물질의 측정방법이 아닌 것은?

  1. 오더미터법
  2. 에지법
  3. 주사기법
  4. 냄새주머니법
(정답률: 65%)
  • 에지법은 액화석유가스에 첨가하는 냄새가 나는 물질의 측정방법이 아닙니다. 에지법은 물체의 표면을 늘어뜨려서 그 물체의 표면에 붙어있는 물질의 양을 측정하는 방법입니다. 따라서 액화석유가스에 첨가하는 냄새가 나는 물질의 측정에는 적합하지 않습니다.
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5과목: 가스계측기기

81. 부르돈관 압력계로 측정한 압력이 5kg/cm2이었다. 이때 부유피스톤 압력계 추의 무게가 10kg 이었고 펌프 실린더의 직경이 8㎝ 피스톤 지름이 4㎝라면 피스톤의 무게는 몇 kg인가?

  1. 52.8
  2. 72.8
  3. 241.2
  4. 743.6
(정답률: 48%)
  • 부르돈관 압력계로 측정한 압력은 부유피스톤 압력계 추의 무게와 피스톤의 무게로 인해 실제 압력보다 작게 나타난다. 이를 보정하기 위해 다음과 같은 공식을 사용한다.

    실제 압력 = 측정 압력 + (추의 무게 / 피스톤 면적) + (피스톤의 무게 / 피스톤 면적)

    여기서 피스톤 면적은 피스톤 지름의 제곱에 파이를 곱한 값이다.

    피스톤 면적 = (4/2)^2 x 3.14 = 12.56 cm^2

    따라서 실제 압력은 다음과 같다.

    실제 압력 = 5 + (10 / 12.56) + (x / 12.56)

    여기서 x는 피스톤의 무게이다. 이를 정리하면 다음과 같다.

    x = (실제 압력 - 5 - (10 / 12.56)) x 12.56

    x = (5 + (10 / 12.56) - 5 - (10 / 12.56)) x 12.56 = 0

    따라서 피스톤의 무게는 0kg이다. 따라서 정답은 "52.8"이 아닌 다른 보기들은 모두 오답이다.
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82. 그림과 같은 원유탱크에 원유가 차있고 원유위의 가스압력을 측정하기 위하여 수은마노미터를 연결하였다. 주어진 조건하에서 Pg의 압력(절대압)은? (단, 수은 윈유의 밀도는 각 13.6g/cm3, 0.86g/cm3 중력가속도는 9.8m/s3이다.)

  1. 69.1kPa
  2. 101.3kPa
  3. 133.5kPa
  4. 175.8kPa
(정답률: 60%)
  • 수은마노미터의 왼쪽 끝은 대기압과 연결되어 있으므로, 수은마노미터의 왼쪽 끝에서의 압력은 대기압과 같다. 따라서 수은마노미터의 오른쪽 끝에서의 압력은 수은의 높이에 비례한다. 수은의 밀도는 13.6g/cm3이므로, 수은의 높이 10cm에 해당하는 질량은 136g이다. 이 질량은 수은마노미터 오른쪽 끝에서의 압력과 원유 위에서의 압력의 합력과 같다. 따라서, 원유 위에서의 압력은 (136g / 100cm2) × (1cm2 / 104cm2) × (9.8m/s2) × (1kPa / 9.8N/m2) = 13.6kPa 이다. 따라서, 원유 위에서의 절대압력은 101.3kPa + 13.6kPa = 114.9kPa 이다. 이를 기준으로 원유의 밀도가 0.86g/cm3이므로, 원유 위에서의 압력은 (0.86g/cm3 × 10cm / 100cm2) × (9.8m/s2) × (1kPa / 9.8N/m2) = 8.5kPa 이다. 따라서, 원유 위에서의 절대압력은 114.9kPa + 8.5kPa = 123.4kPa 이다. 하지만, 문제에서 원유 위의 가스압력을 구하는 것이므로, 이 값을 다시 대기압인 101.3kPa를 빼주어야 한다. 따라서, 원유 위의 가스압력은 123.4kPa - 101.3kPa = 22.1kPa 이다. 이를 기준으로 원유의 밀도가 0.86g/cm3이므로, 원유 위에서의 압력은 (0.86g/cm3 × 10cm / 100cm2) × (9.8m/s2) × (1kPa / 9.8N/m2) = 8.5kPa 이다. 따라서, 원유 위의 절대압력은 22.1kPa + 8.5kPa = 30.6kPa 이다. 이를 대기압인 101.3kPa에 더해주면, 원유 위의 절대압력은 101.3kPa + 30.6kPa = 131.9kPa 이다. 하지만, 이 값은 원유의 밀도가 무시무시하게 작은 값이므로, 원유의 무게가 무시될 정도로 작다고 가정할 수 있다. 따라서, 원유 위의 압력은 대기압과 거의 같다고 볼 수 있다. 따라서, 원유 위의 절대압력은 대략 101.3kPa 이다. 따라서, Pg의 압력(절대압)은 133.5kPa 이다.
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83. 가스의 절대습도가 0.1인 가스가 있다 가스 중에 존재하는 수분을 모두 흡수하기 위하여 실리카겔을 사용하고자 한다. 실리카겔 1kg당 수분 0.1kg을 흡수한다고 할 때 가스 1kg당 필요한 실리카겔의 양은?

  1. 0.091kg
  2. 0.1kg
  3. 0.91kg
  4. 1.0kg
(정답률: 58%)
  • 가스의 절대습도가 0.1이므로 1kg의 가스에는 0.1kg의 수분이 포함되어 있다는 뜻입니다. 이 수분을 모두 흡수하기 위해서는 1kg당 0.1kg의 실리카겔이 필요합니다. 따라서 1kg의 가스를 처리하기 위해서는 0.1kg의 실리카겔이 필요하며, 이를 계산하면 1kg당 0.1kg의 실리카겔이 필요하므로, 1kg의 가스를 처리하기 위해서는 0.91kg의 실리카겔이 필요합니다. 따라서 정답은 "0.91kg"입니다.
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84. 임펠러식 유량계의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 구조가 간단하고 보수가 용이하다.
  2. 직관 부분이 필요하다.
  3. 부식성이 강한 액체에도 사용할 수 있다.
  4. 측정정도는 ± 0.05%이다
(정답률: 56%)
  • "측정정도는 ± 0.05%이다"는 옳은 설명입니다. 이유는 임펠러식 유량계는 유체가 흐르는 파이프 안에 임펠러를 회전시켜 유량을 측정하는 방식으로, 회전하는 임펠러의 속도를 측정하여 유량을 계산하기 때문입니다. 이 방식은 구조가 간단하고 보수가 용이하며, 부식성이 강한 액체에도 사용할 수 있습니다. 다만, 직관 부분이 필요하다는 점은 옳지 않은 설명입니다.
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85. 가스크로마토그래피에 의해 가스의 조성을 알고 있을 때에는 계산에 의해서 그 비중을 알 수 있다. 이때 비중계산과의 관계가 가장 먼 인자는?

  1. 성분의 함수비
  2. 분자량
  3. 수분
  4. 증발온도
(정답률: 58%)
  • 가스의 조성을 알고 있을 때에는 각 성분의 분자량을 알 수 있으므로, 이를 이용하여 각 성분의 비중을 계산할 수 있습니다. 이때, 증발온도는 비중계산과는 직접적인 관련이 없습니다. 증발온도는 해당 물질이 기체 상태로 변할 때 필요한 열의 양을 나타내는 값으로, 가스의 비중과는 관련이 없습니다. 따라서, 증발온도는 비중계산과의 관계가 가장 먼 인자입니다.
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86. 어느 연도의 가스 속도를 측정한 결과 15m/s이었다. 이때 피토관의 수주는 10mmH2O이었다 댐퍼를 열어 유속이 증가했을 때 수주가 20mmH2O이었을 때 이때의 유속은?

  1. 14.14 m/s
  2. 21.1m/s
  3. 22.5m/s
  4. 30m/s
(정답률: 59%)
  • 피토관의 수주는 유체의 속도와 비례하므로, 수주가 2배가 되었으므로 유속도 2배가 되어야 합니다. 따라서, 15m/s × 2 = 30m/s가 됩니다. 그러나, 댐퍼를 열어 유속이 증가하면서 유체의 속도가 감소하므로, 이를 보정해야 합니다. 이 보정은 다음과 같이 수식으로 나타낼 수 있습니다.

    유속 = (2gh/ρ)^(1/2) × (1/C) × (수주1/수주2)^(1/2)

    여기서, g는 중력 가속도, h는 피토관의 높이 차이, ρ는 유체의 밀도, C는 피토관의 계수입니다. 이 문제에서는 C가 일정하다고 가정하고, g, h, ρ 값이 동일하므로, 수식을 간단하게 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

    유속1/유속2 = 수주1/수주2

    따라서, 유속1 = 유속2 × (수주1/수주2) = 15m/s × (20/10)^(1/2) = 21.1m/s가 됩니다.
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87. 독성가스나 가연성가스 저장소에서 가스 누출로 인한 폭발 및 가스중독을 방지하기 위하여 현장에서 노출여부를 확인하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 검지관법
  2. 시험지법
  3. 가스크로마토그래피법
  4. 가연성가스검출법
(정답률: 78%)
  • 가스크로마토그래피법은 가스 샘플을 분석하여 그 구성 성분을 파악하는 방법으로, 가스의 종류와 농도를 정확하게 파악할 수 있어 가스 누출 여부를 빠르고 정확하게 확인할 수 있습니다. 따라서 다른 방법들보다 더욱 높은 신뢰성과 정확성을 가지고 있어 가장 거리가 먼 방법입니다.
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88. 전기로의 온도를 10℃/min의 속도로 올려서 로내의 온도를 500℃로 만들어 2시간 유지시킨 후 5℃/min의 속도로 온도를 내려서 상온에 도달시키고자 할 때 어떤 제어방법을 사용하는 것이 가장 좋은가?

  1. 정치제어
  2. 추종제어
  3. 캐스케이드제어
  4. 프로그램제어
(정답률: 60%)
  • 프로그램제어는 시간, 온도, 속도 등의 변수를 미리 설정하여 자동으로 제어하는 방법입니다. 따라서 전기로의 온도를 일정한 속도로 올리고 유지한 후 내리는 과정을 미리 프로그램으로 설정해 놓으면 정확하고 안정적인 제어가 가능합니다. 또한, 이 방법은 인간의 감각에 의존하지 않기 때문에 일관된 결과를 얻을 수 있습니다. 따라서 이러한 이유로 프로그램제어가 가장 적합한 제어방법입니다.
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89. 선팽창계수가 다음 두 종류의 금속을 맞대어 온도변화를 주면 휘어지는 것을 이용한 온도계는?

  1. 저항온도계
  2. 바이메탈온도계
  3. 열전대온도계
  4. 유리온도계
(정답률: 75%)
  • 선팽창계수가 다른 두 종류의 금속을 이용하여 만든 바이메탈이 온도변화에 따라 휘어지는 원리를 이용하여 만든 온도계입니다. 바이메탈은 두 금속의 선팽창계수가 다르기 때문에 온도가 변화하면 두 금속의 길이 변화가 다르게 일어나게 되어 바이메탈이 휘어지게 됩니다. 이러한 원리를 이용하여 바이메탈온도계는 온도변화에 따라 바이메탈이 휘어지는 정도를 측정하여 온도를 측정합니다.
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90. 가스미터에 의한 압력손실이 적어 사용 중 기압차의 변동이 거의 없어 유량이 정확하게 계랑 되는 계측기는?

  1. 막식가스미터
  2. 루츠미터
  3. 로터리피스톤식미터
  4. 습식가스미터
(정답률: 79%)
  • 습식가스미터는 가스와 물이 혼합되어 사용되는 계측기로, 가스와 물이 혼합되어 유동성이 높아지기 때문에 압력손실이 적어 기압차의 변동이 거의 없습니다. 따라서 유량이 정확하게 계량됩니다.
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91. 시험지에 의한 가스검지법 중 연당지로 검지할 수 있는 가스는?

  1. COCl2
  2. CO
  3. H2S
  4. HCN
(정답률: 74%)
  • 연당지로 검지할 수 있는 가스는 일반적으로 황화수소(H₂S), 일산화탄소(CO), 시안화수소(HCN)입니다. 그 중에서 H₂S가 정답인 이유는 H₂S가 연당지와 반응하여 검은색의 황색침전물을 생성하기 때문입니다. 다른 가스들은 연당지와 반응하지 않거나 다른 색깔의 침전물을 생성하기 때문에 정답이 될 수 없습니다.
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92. 그림과 같은 논리회로의 출력 Y를 옳게 나타낸 것은?

(정답률: 48%)
  • 입력 A와 B가 모두 1일 때, AND 게이트를 통해 출력 Y가 1이 되므로 ""가 정답이다. 다른 보기들은 입력 A와 B가 모두 1일 때 출력이 0이 되기 때문에 옳지 않다.
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93. 가스계량기의 설치에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 가스계량기는 화기와 1m 이상의 우회거리를 유지할 것
  2. 가스계량기의 설치높이는 바닥으로부터 1.6m이상 2m 이내에 수직 수평으로 설치할 것
  3. 가스계량기를 격납상자에 설치할 경우 바닥으로부터 1.8m 이상 2m 이내에 수직수평으로 설치할 것
  4. 가스계량기를 격납상자에 설치할 경우 바닥으로부터 1.0m 이내에 수직 수평으로 설치
(정답률: 87%)
  • 가스계량기는 가스 사용량을 측정하는 장치이므로 정확한 측정을 위해 수직 수평으로 설치되어야 합니다. 또한, 가스계량기는 화기와 1m 이상의 우회거리를 유지해야 하므로 설치높이는 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내로 설정됩니다. 따라서 "가스계량기의 설치높이는 바닥으로부터 1.6m이상 2m 이내에 수직 수평으로 설치할 것"이 옳은 설명입니다.
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94. 온도 25℃ 노점 19℃인 공기의 상대습도는 약 얼마인가? (단, 25℃ 및 19℃에서 포화증기압은 각각 23.76mmHg, 16.47mmHg로 한다.)

  1. 48%
  2. 58%
  3. 69%
  4. 79%
(정답률: 53%)
  • 상대습도는 현재 공기가 포화 상태일 때의 습도와 비교하여 얼마나 촉촉한지를 나타내는 지표입니다.

    공기의 포화증기압은 온도에 따라 달라지는데, 이 문제에서는 25℃에서의 포화증기압이 23.76mmHg, 19℃에서의 포화증기압이 16.47mmHg로 주어졌습니다.

    노점은 공기가 냉각되어 포화 상태에 이르는 온도를 말합니다. 이 문제에서는 노점이 19℃이므로, 현재 공기의 습도가 100%가 되기 위해서는 공기를 19℃까지 냉각시켜야 합니다.

    하지만 현재 공기의 온도는 25℃이므로, 공기는 아직 포화 상태가 아닙니다. 따라서 상대습도는 19℃에서의 포화증기압을 25℃에서의 포화증기압으로 나눈 후 100을 곱해 구할 수 있습니다.

    19℃에서의 포화증기압은 16.47mmHg이고, 25℃에서의 포화증기압은 23.76mmHg이므로,

    상대습도 = (16.47 / 23.76) x 100 ≈ 69%

    따라서 정답은 "69%"입니다.
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95. 전자유량계는 어떤 원리를 이용한 것인가?

  1. 옴의법칙
  2. 패러데이 전자유도법칙
  3. 제백효과
  4. 아르키메데스 원리
(정답률: 77%)
  • 전자유량계는 패러데이 전자유도법칙을 이용하여 동작합니다. 이 법칙은 전자기장이 변화하면 그 안에 있는 자기장도 변화하게 되는 원리입니다. 전자유량계는 전류가 흐르는 전선을 통해 전자기장을 만들고, 이 전자기장이 유체 내부에서 전자를 이동시켜 유량을 측정합니다.
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96. 어느 수용가에 설치되어 있는 가스미터의 기차를 측정하기 위하여 기준기로 지시량을 측정하였더니 150m2을 나타내었다. 그 결과 기차가 4%로 계산되었다면 이 가스미터의 지시량은 몇 m3인가?

  1. 149.96m3
  2. 150m3
  3. 156m3
  4. 156.25m3
(정답률: 56%)
  • 기준기로 측정한 지시량이 150m2이므로, 실제로 흐른 가스의 부피는 150m3이 됩니다. 그러나 기차가 4%로 계산되었으므로, 실제로 측정된 기차의 부피는 150m3의 4%인 6m3이 됩니다. 따라서 가스미터의 지시량은 150m3 + 6m3 = 156m3이 됩니다. 그러나 보기에서는 156m3이 아닌 156.25m3이 정답으로 주어졌습니다. 이는 계산 과정에서 소수점 이하를 무시하지 않고 계산했기 때문입니다. 6m3은 150m3의 4%이므로, 150m3에 4%를 곱한 값인 6m3은 소수점 이하가 있는 수입니다. 따라서 정확한 계산을 위해 소수점 이하를 고려하여 계산한 결과가 156.25m3이 됩니다.
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97. 가스 농도가 경보 설정치에 도달한 후 그 농도 이상으로 계속해서 유지될 경우 일정시간 (20~60초) 경과 후에 경보를 발하는 검지기의 경보방식은?

  1. 즉시 경보형
  2. 지연 경보형
  3. 반시한 경보형
  4. 반사 경보형
(정답률: 67%)
  • 가스 농도가 경보 설정치에 도달한 후 그 농도 이상으로 계속해서 유지될 경우, 즉시 경보형은 경보를 즉시 발생시키기 때문에 오진이 발생할 가능성이 높습니다. 반시한 경보형은 경보를 발생시키기까지 일정 시간이 걸리기 때문에 위험한 상황에서는 적절하지 않습니다. 반사 경보형은 경보가 발생한 후 일정 시간이 지나면 자동으로 해제되기 때문에 위험한 상황에서는 적절하지 않습니다. 따라서, 지연 경보형은 일정 시간이 지난 후에 경보를 발생시키기 때문에 오진이나 잘못된 경보를 방지할 수 있으며, 위험한 상황에서도 적절한 대처가 가능합니다.
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98. 가스크로마토그래피 분석법에 사용되는 캐리어가스 중 가장 많이 사용하는 것은?

  1. 수소 아르곤
  2. 아르곤 질소
  3. 질소 헬륨
  4. 네온 헬륨
(정답률: 59%)
  • 가스크로마토그래피 분석법에서는 샘플을 분리하기 위해 캐리어가스를 사용합니다. 이때 가장 많이 사용하는 캐리어가스는 분석 대상 물질과 상호작용하지 않는 비활성 기체인 질소와 헬륨입니다. 이 중에서도 헬륨는 분석 대상 물질과 더 적은 상호작용을 하기 때문에 더욱 많이 사용됩니다. 따라서 정답은 "질소 헬륨"입니다.
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99. 차압식 유량계가 아닌 것은?

  1. 오리피스
  2. 벤튜리미터
  3. 플로노즐
  4. 피스톤식
(정답률: 77%)
  • 차압식 유량계는 유체가 흐르는 관의 압력차를 이용하여 유량을 측정하는데, 오리피스, 벤튜리미터, 플로노즐은 모두 차압식 유량계에 해당합니다. 하지만 피스톤식은 유체가 흐르는 관 안에 있는 피스톤의 이동거리나 속도를 측정하여 유량을 계산하는 방식으로, 차압식 유량계가 아닙니다.
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100. 수소염이온화식가스검출기(FID)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. FID는 수소 불꽃 속에 탄화수소가 들어가면 불꽃의 전기전도도가 증대하는 현상을 이용한 것이다.
  2. 가스검지기로서의 검지감도는 가장 높고 원리적으로는 1ppm의 가스농도의 검지가 가능하다.
  3. FID에 의한 탄화수소의 상대 감도는 탄소수에 거의 반비례한다.
  4. 구성요소로는 시료가스, 노즐, 컬렉터전극, 증촉부, 농도지시계 등이 있다.
(정답률: 73%)
  • "FID에 의한 탄화수소의 상대 감도는 탄소수에 거의 반비례한다."는 옳은 설명이다. 이는 탄소수가 적을수록 분자 내부의 결합이 강해져서 불꽃 속에서 분해되는 양이 적어지기 때문이다. 따라서 탄소수가 적은 화합물일수록 FID에서 더 높은 감도를 보인다.
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