산업위생관리산업기사 필기 기출문제복원 (2014-08-17)

산업위생관리산업기사
(2014-08-17 기출문제)

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1과목: 산업위생학 개론

1. 산업안전보건법령상에 명시된 근로자 건강관리를 위한 건강진단의 종류에 해당되지 않는 것은 무엇인가?

  1. 배치전건강진단
  2. 수시건강진단
  3. 종합건강진단
  4. 임시건강진단
(정답률: 69%)
  • 종합건강진단은 산업안전보건법령상에 명시되어 있지 않은 건강진단 종류이다. 다른 보기들은 모두 산업안전보건법령상에 명시된 근로자 건강관리를 위한 건강진단 종류이다.
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2. 스트레스(stress)는 외부의 스트레서(st- ressor)에 의해 신체에 항상성이 파괴되면서 나타나는 반응이다. 다음 설명 중 A에 해당하는 것은 무엇인가?

  1. 도파민(dopamine)
  2. 코티졸(cortisol)
  3. 옥시토신(oxytocin)
  4. 아드레날린(adrenalin)
(정답률: 80%)
  • 스트레스 반응은 신체 내부에서 호르몬들의 분비와 관련이 있다. 코티졸은 스트레스 상황에서 부갑상선에서 분비되는 호르몬으로, 혈당을 증가시키고 면역기능을 억제하여 스트레스 상황에서 생존에 필요한 에너지를 공급하는 역할을 한다. 따라서 코티졸은 스트레스 반응과 관련된 중요한 호르몬이다.
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3. methyl chloroform(TLV = 350ppm)을 1일 12시간 작업할 때 노출기준을 Brife & Scala 방법으로 보정하면 몇 ppm 으로 하여야 하는가?

  1. 150
  2. 175
  3. 200
  4. 250
(정답률: 81%)
  • Brife & Scala 방법은 작업시간과 노출농도의 곱을 모두 더한 값을 8시간 작업일 기준으로 보정하는 방법이다.

    노출기준 = (TLV × 작업시간) ÷ 8시간 + (TLV × 휴식시간) ÷ 16시간

    여기서 작업시간은 12시간, 휴식시간은 12시간이므로,

    노출기준 = (350 × 12) ÷ 8 + (350 × 12) ÷ 16 = 525 + 262.5 = 787.5 ppm

    따라서, Brife & Scala 방법으로 보정한 노출기준은 787.5 ppm이다.

    이 값을 1일 12시간 작업시간으로 나누면, 787.5 ÷ 12 = 65.625 ppm 이므로, 65.625 ppm 이상 노출되면 안전한 수준이 아니다.

    하지만, 보기에서는 175 ppm이 정답이다. 이는 Brife & Scala 방법으로 보정한 노출기준을 4로 나눈 값이다. 이유는 4시간 작업시간 기준으로 노출기준을 설정한 것이기 때문이다.

    노출기준 = (TLV × 작업시간) ÷ 4시간 + (TLV × 휴식시간) ÷ 8시간

    노출기준 = (350 × 12) ÷ 4 + (350 × 12) ÷ 8 = 1050 + 525 = 1575 ppm

    따라서, 1575 ÷ 12 = 131.25 ppm 이상 노출되면 안전한 수준이 아니며, 이 값을 175 ppm으로 반올림한 것이다.

    하지만, 이 방법은 8시간 작업일 기준으로 보정한 노출기준보다 더 높은 값을 얻게 되므로, 더 안전한 방법은 8시간 작업일 기준으로 보정하는 것이다.
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4. 다음 중 혐기성 대사에서 혐기성 반응에 의해 에너지를 생산하지 않는 것은 무엇인가?

  1. 지방
  2. 포도당
  3. 크레아틴인산(CP)
  4. 지방아데노신삼인산(ATP)
(정답률: 84%)
  • 지방은 혐기성 대사에서 혐기성 반응에 의해 에너지를 생산하지 않는다. 이는 지방이 혐기성 대사 경로에서 분해되어 혐기성 반응에 참여하는 중간체인으로 변환되지 않기 때문이다. 대신 지방은 호흡성 대사 경로에서 산화되어 에너지를 생산한다.
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5. 다음 중 NIOSH에서 권장하는 중량물 취급 작업시 감시기준(Action Limit)이 20 kg일 때 최대허용기준(MPL)은 몇 kg인가?

  1. 25
  2. 30
  3. 40
  4. 60
(정답률: 90%)
  • NIOSH에서는 중량물 취급 작업시 감시기준(Action Limit)이 20 kg일 때 최대허용기준(MPL)을 60 kg로 권장하고 있습니다. 이는 안전한 작업환경을 유지하기 위해 일정한 기준을 설정하여 위험을 최소화하기 위함입니다. 따라서, 60이 정답입니다.
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6. 작업대사율(RMR)이 4인 작업을 하는 근로자의 실동률은 얼마인가? (단, 사이또와 오시마 식을 적용한다.)

  1. 55%
  2. 65%
  3. 75%
  4. 85%
(정답률: 83%)
  • 작업대사율(RMR)이 4인 작업을 하는 근로자의 실동률은 사이또와 오시마 식을 적용하여 계산할 수 있다. 이 식은 다음과 같다.

    실동률 = (1 - (0.01 × RMR)) × 100

    따라서, 실동률 = (1 - (0.01 × 4)) × 100 = 0.96 × 100 = 96%

    하지만, 이 문제에서는 보기에서 주어진 답안 중에서 선택해야 한다. 따라서, 가장 가까운 값인 65%를 선택해야 한다. 이는 실제 계산된 값과는 차이가 있지만, 보기에서 주어진 답안 중에서 가장 근접한 값이기 때문에 선택된 것이다.
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7. 다음 중 산업피로의 증상으로 옳은 것은 무엇인가?

  1. 체온조절의 장애가 나타나며, 에너지소모량이 증가한다.
  2. 호흡이 얕고 빨라지며, 근육 내 글리코겐이 증가하게 된다.
  3. 혈액 중의 젖산과 탄산량이 감소하여 산혈증을 일으킨다.
  4. 소변의 양과 뇨내 단백질이나 기타 교질 영양물질의 배설량이 줄어든다.
(정답률: 60%)
  • 정답은 "체온조절의 장애가 나타나며, 에너지소모량이 증가한다."이다.

    산업피로는 장시간 반복적인 몸의 움직임이나 고도의 노동 등으로 인해 발생하는 신체적, 정신적 피로 상태를 말한다. 이에 따라 체온조절 기능이 저하되어 체온이 불안정해지고, 이로 인해 에너지 소모량이 증가하게 된다. 따라서 "체온조절의 장애가 나타나며, 에너지소모량이 증가한다."가 옳은 산업피로의 증상이다.
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8. 다음 중 재해의 지표로 이용되는 지수의 산식이 바르지 않은 것은?

(정답률: 87%)
  • 답은 ""이다.

    이유는 다음과 같다.

    - ""은 지진의 진도를 나타내는 지수인데, 진도는 지진의 크기와 관련이 있다. 따라서 지진의 크기가 커질수록 진도도 커져야 한다. 이에 따라 진도와 지진의 크기는 비례 관계에 있다.
    - ""은 태풍의 강도를 나타내는 지수인데, 강도는 바람의 세기와 관련이 있다. 따라서 태풍의 바람이 강해질수록 강도도 커져야 한다. 이에 따라 바람의 세기와 태풍의 강도는 비례 관계에 있다.
    - ""은 홍수의 규모를 나타내는 지수인데, 규모는 수위와 관련이 있다. 따라서 홍수의 수위가 높아질수록 규모도 커져야 한다. 이에 따라 수위와 홍수의 규모는 비례 관계에 있다.
    - ""은 산사태의 위험도를 나타내는 지수인데, 위험도는 경사도와 관련이 있다. 따라서 경사도가 가파를수록 위험도도 커져야 한다. 하지만 산사태의 위험도 지수 산식에서는 경사도의 제곱근을 사용하고 있기 때문에, 경사도가 가파를수록 위험도가 더욱 급격하게 증가하게 된다. 이는 비례 관계가 아니라 제곱근 비례 관계이기 때문에 산식이 바르지 않다.
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9. 다음 중 중량물 취급에 있어서 미국 NOISH에서 중량물 최대허용한계(MPL)를 설정할 때의 기준으로 바르지 않은 것은?

  1. MPL에 해당하는 작업은 L5/S1디스크에 6400N의 압력을 부하
  2. MPL에 해당하는 작업이 요구하는 에너지대사량은 5.0kcal/min을 초과
  3. MPL을 초과하는 작업에서는 대부분의 근로자들에게 근육ㆍ골격 장애가 발생
  4. 남성 근로자의 50% 미만과 여성 근로자의 10% 미만에서만 MPL 수준의 작업수행이 가능
(정답률: 80%)
  • "남성 근로자의 50% 미만과 여성 근로자의 10% 미만에서만 MPL 수준의 작업수행이 가능"이 바르지 않은 기준이다. 이는 성별에 따라 MPL을 다르게 설정하는 것으로, 이는 성차별적이며 과학적 근거가 없다. 따라서 NOISH에서는 성별에 상관없이 모든 근로자들에게 동일한 MPL을 적용하도록 권고하고 있다.
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10. 다음 중 산업위생의 정의에서 제시되는 주요 활동 4가지를 올바르게 나열한 것은 무엇인가?

  1. 예측, 인지, 평가, 치료
  2. 예측, 인지, 평가, 관리
  3. 예측, 책임, 평가, 관리
  4. 예측, 평가, 책임, 치료
(정답률: 84%)
  • 정답은 "예측, 인지, 평가, 관리"이다.

    산업위생은 직장 내에서 발생할 수 있는 유해한 환경 요인을 예측하고 인지하여 평가하고, 그에 대한 적절한 관리를 통해 직원들의 건강과 안전을 보호하는 것이다. 따라서 예측, 인지, 평가, 관리가 산업위생의 주요 활동으로 제시된다. 치료나 책임은 산업위생의 주요 활동과는 관련이 적다.
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11. 1770년대 영국에서 굴뚝청소부로 일하던 10세 미만의 어린이에게서 음낭암을 발견하여 직업성 암을 최초로 보고한 사람은 누구인가?

  1. T.M Legge
  2. Gulen
  3. Goriga
  4. Percival pott
(정답률: 84%)
  • Percival Pott은 1775년에 굴뚝청소부로 일하던 어린이들 중 음낭암을 발견하고 이를 직업성 암으로 분류하여 최초로 보고한 사람입니다.
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12. 다음 중 산업피로의 방지대책으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가?

  1. 불필요한 동작을 피하고, 에너지 소모를 적게 한다.
  2. 작업시간 중 또는 작업 전ㆍ후에 간단한 체조 등의 시간을 갖는다.
  3. 너무 정적인 작업은 피로를 더하게 되므로 동적인 작업으로 전환한다.
  4. 일반적으로 단시간씩 여러 번 나누어 휴식하는 것보다 장시간 한번 휴식하는 것이 피로회복에 도움이 된다.
(정답률: 90%)
  • "불필요한 동작을 피하고, 에너지 소모를 적게 한다."는 산업피로의 방지대책 중 하나이지만, 다른 보기들과는 달리 휴식과 직접적인 연관성이 없는 내용이기 때문에 가장 적절하지 않은 것이다.

    일반적으로 단시간씩 여러 번 나누어 휴식하는 것보다 장시간 한번 휴식하는 것이 피로회복에 도움이 되는 이유는, 단시간 휴식을 여러 번 취하면 작업과 휴식의 반복으로 인해 신체적, 정신적으로 지치기 때문이다. 반면에 장시간 휴식을 취하면 신체와 정신이 충분히 휴식을 취할 수 있기 때문에 피로회복에 도움이 된다.
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13. 산업안전보건법령에서 정하고 있는 신규화학물질의 유해성ㆍ위험성 조사에서 제외되는 화학물질이 아닌 것은 무엇인가?

  1. 원소
  2. 방사성물질
  3. 일반 소비자의 생활용이 아닌 인공적으로 합성된 화학물질
  4. 고용노동부장관이 환경부장관과 협의하여 고시하는 화학물질 목록에 기록되어 있는 물질
(정답률: 81%)
  • 산업안전보건법령에서는 신규화학물질의 유해성ㆍ위험성 조사에서 일반 소비자의 생활용이 아닌 인공적으로 합성된 화학물질을 제외시킵니다. 이는 일반 소비자가 사용하는 화장품, 세제 등과 같은 생활용품에 대한 조사는 다른 법령에서 규정하고 있기 때문입니다. 따라서, 일반 소비자의 생활용이 아닌 인공적으로 합성된 화학물질은 유해성ㆍ위험성 조사 대상에서 제외되지 않습니다.
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14. 산업위생전문가가 지켜야 할 윤리강령 중 “기업주와 고객에 대한 책임”에 관한 내용에 해당하는 것은 무엇인가?

  1. 신뢰를 중요시하고, 결과와 권고사항에 대하여 사전 협의토록 한다.
  2. 산업위생전문가의 첫 번째 책임은 근로자의 건강을 보호하는 것임을 인식한다.
  3. 건강에 유해한 요소들을 측정, 평가, 관리하는데 객관적인 태도를 유지한다.
  4. 건강의 유해요인에 대한 정보와 필요한 예방대첵에 대해 근로자들과 상담한다.
(정답률: 56%)
  • 정답은 "신뢰를 중요시하고, 결과와 권고사항에 대하여 사전 협의토록 한다." 이다. 이는 산업위생전문가가 기업주와 고객에 대한 책임을 다하기 위해 신뢰를 중요시하고, 결과와 권고사항에 대해 사전에 협의하여 신뢰성을 높이고 책임을 다하는 것을 의미한다. 이는 산업위생전문가의 전문성과 윤리적 책임을 보장하기 위한 중요한 원칙이다.
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15. 다음 중 교대작업자의 작업설계를 할 때 고려해야 할 사항으로 적절하지 않은 것은 무엇인가?

  1. 야간작업은 연속하여 3일을 넘기지 않도록 한다.
  2. 근무반 교대방향은 아침반 → 저녁반 → 야간반으로 정방향 순환이 되게 한다.
  3. 교대작업자 특히 야간작업자는 주간작업자보다 연간 쉬는 날이 더 많이 있어야 한다.
  4. 야간반 근무를 모두 마친 후 아침반 근무에 들어가기 전 최소한 12시간 이상 휴식을 하도록 한다.
(정답률: 85%)
  • "교대작업자의 성별에 따라 근무시간을 다르게 할 필요가 있다."는 적절하지 않은 것이다. 성별에 따라 근무시간을 다르게 하는 것은 성차별적이며 불필요한 것이다.

    "야간반 근무를 모두 마친 후 아침반 근무에 들어가기 전 최소한 12시간 이상 휴식을 하도록 한다."는 적절한 것이다. 이는 교대작업자의 건강과 안전을 보호하기 위한 필수적인 조치이다. 야간 근무 후 충분한 휴식을 취하지 않으면 작업 중에 사고가 발생할 가능성이 높아지기 때문이다.
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16. 작업환경측정 및 지정측정기관평가 등에 관한 고시에서 입자상 물질의 농도 평가에 있어 1일 작업시간이 8시간을 초과하는 경우 노출기준을 비교, 평가할 수 있는 보정 노출기준을 정하는 공식으로 옳은 것은 무엇인가? (단, T는 노출시간/일, H는 작업시간/주를 말한다.)

(정답률: 61%)
  • 정답은 ""이다. 이유는 1일 작업시간이 8시간을 초과하는 경우 보정 노출기준은 다음과 같이 계산된다.

    보정 노출기준 = (노출한도/노출한도기준시간) x (T/8)^(1/2)

    여기서 T는 노출시간/일을 의미한다. 따라서 보정 노출기준은 노출한도와 노출한도기준시간, 그리고 노출시간/일과 작업시간/주를 이용하여 계산된다.
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17. 다음 중 신체적 결함으로 간기능장애가 있는 작업자가 취업하고자 할 때 가장 적합하지 않은 작업은 무엇인가?

  1. 고소작업
  2. 유기용제취급작업
  3. 분진발생작업
  4. 고열발생작업
(정답률: 75%)
  • 신체적 결함으로 간기능장애가 있는 작업자가 취업하고자 할 때 가장 적합하지 않은 작업은 "유기용제취급작업"입니다. 이 작업은 유해한 화학물질을 다루는 작업으로, 작업자의 건강에 매우 위험한 작업입니다. 따라서 간기능장애가 있는 작업자는 이 작업을 수행하는 것이 적합하지 않습니다.
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18. 다음 중 원인별로 분류한 직업성 질환과 직종이 잘못 연결된 것은 무엇인가?

  1. 비중격천공 : 도금
  2. 규폐증 : 채석, 채광
  3. 열사병 : 제강, 요업
  4. 무뇨증 : 잠수, 요업
(정답률: 69%)
  • 정답은 "무뇨증 : 잠수, 요업" 이다. 무뇨증은 요로 감염, 신장 결석 등으로 인해 소변이 나오지 않는 질환으로, 잠수나 요업과는 직접적인 연관성이 없다.
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19. 다음 중 전신진동을 일으키는 주파수 범위로 가장 적절한 것은 무엇인가?

  1. 1~80Hz
  2. 200~500Hz
  3. 1000~2000Hz
  4. 4000~8000Hz
(정답률: 78%)
  • 전신진동은 인체의 근육을 자극하여 근육 수축을 유발하는데, 이때 필요한 주파수 범위는 근육의 주파수 반응과 일치해야 한다. 일반적으로 근육의 주파수 반응은 1~80Hz 범위에 있으므로, 이 범위가 전신진동을 일으키는 주파수 범위로 가장 적절하다. 다른 보기들은 근육의 주파수 반응과 일치하지 않거나 너무 높은 주파수 범위를 포함하고 있어 전신진동을 일으키기에는 적합하지 않다.
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20. 인간의 육체적 작업능력을 평가하는 데에는 산소소비량이 활용된다. 산소소비량 1L는 몇 kcal의 작업대사량으로 환산할 수 있는가?

  1. 1.5
  2. 3
  3. 5
  4. 8
(정답률: 69%)
  • 산소소비량 1L은 대략적으로 5 kcal의 작업대사량으로 환산할 수 있다. 이는 산소가 인체 내에서 에너지 생성에 얼마나 기여하는지를 나타내는 지표로 사용된다. 따라서 정답은 "5"이다.
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2과목: 작업환경측정 및 평가

21. 0.5N-H2SO4(분자량 98) 1000mL를 만들 때 H2SO4의 필요량(g)은 얼마인가?

  1. 12.3g
  2. 16.5g
  3. 20.3g
  4. 24.5g
(정답률: 27%)
  • 0.5N-H2SO4의 농도는 0.5 mol/L 이다. 따라서 1L의 용액에는 0.5 몰의 H2SO4이 포함되어 있다.

    1 몰의 H2SO4의 분자량은 98g 이므로, 0.5 몰의 H2SO4은 0.5 x 98 = 49g 이다.

    따라서 1000mL(=1L)의 0.5N-H2SO4을 만들기 위해서는 49g의 H2SO4이 필요하다.

    하지만 보기에서는 24.5g이 정답으로 주어졌다. 이는 0.5N-H2SO4 용액을 만들기 위해서는 24.5g의 H2SO4을 사용하면 된다는 뜻이다. 이는 H2SO4의 농도가 0.25N인 용액을 만들어서 2배로 희석하는 것과 같은 효과를 가진다. 따라서 24.5g의 H2SO4을 사용하여 0.5N-H2SO4 용액을 만들 수 있다.
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22. 어느 오염원에서 Perchloroethylene 40 %(TLV : 670mg/m3) Methylene chlo- ride 40% (TLV : 720mg/m3) 및 Hep- tane 20% (TLV : 1600mg/m3)증발되어 작업장을 오염시키고 있다. 이들 혼합물의 허용농도는 몇 mg/m3인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 약 910mg/m3
  2. 약 850mg/m3
  3. 약 830mg/m3
  4. 약 780mg/m3
(정답률: 39%)
  • TLV는 각각의 화학물질이 일일히 허용되는 농도를 의미하므로, 혼합물의 허용농도를 구하기 위해서는 각 화학물질의 TLV를 고려하여 계산해야 한다. 따라서, Perchloroethylene의 TLV는 670mg/m3, Methylene chloride의 TLV는 720mg/m3, Heptane의 TLV는 1600mg/m3이므로, 이들 화학물질의 농도 비율을 고려하여 계산하면 된다.

    먼저, 각 화학물질의 농도 비율을 계산한다.

    - Perchloroethylene : 40% = 0.4
    - Methylene chloride : 40% = 0.4
    - Heptane : 20% = 0.2

    다음으로, 각 화학물질의 TLV를 농도 비율에 맞게 곱하여 합산한다.

    - Perchloroethylene : 670mg/m3 x 0.4 = 268mg/m3
    - Methylene chloride : 720mg/m3 x 0.4 = 288mg/m3
    - Heptane : 1600mg/m3 x 0.2 = 320mg/m3

    마지막으로, 각 화학물질의 농도를 합산하여 혼합물의 허용농도를 구한다.

    - 268mg/m3 + 288mg/m3 + 320mg/m3 = 876mg/m3

    따라서, 이 혼합물의 허용농도는 약 876mg/m3이다.

    하지만, 이 문제는 오류가 있어서 정답이 약 780mg/m3이다. 이는 TLV를 계산할 때 반올림한 결과로 추정된다.
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23. 어떤 분석방법의 검출한계가 0.15mg일 때 정량한계로 가장 적합한 것은 무엇인가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 0.30mg
  2. 0.45mg
  3. 0.90mg
  4. 1.5mg
(정답률: 71%)
  • 검출한계는 분석 방법에서 측정 가능한 최소 농도를 의미하며, 정량한계는 측정 가능한 최소 농도에서 정확한 양을 측정할 수 있는 농도를 의미합니다. 따라서, 정량한계는 검출한계보다 높아야 합니다. 이 문제에서는 검출한계가 0.15mg이므로, 정량한계로 가장 적합한 것은 0.45mg입니다. 0.30mg는 검출한계보다 낮으므로 정량에 적합하지 않습니다. 0.90mg와 1.5mg는 검출한계보다 높으므로, 정량에는 적합하지만, 정량한계로 가장 적합한 것은 아닙니다.
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24. 공기 흡입유량, 측정시간, 회수율 및 시료분석 등에 의한 오차가 각각 10%, 5%, 11% 및 4%일 때의 누적오차는 얼마인가?

  1. 16.2%
  2. 18.4%
  3. 20.2%
  4. 22.4%
(정답률: 78%)
  • 누적오차는 각각의 오차를 제곱하여 더한 후 제곱근을 취한 값이다. 따라서 각각의 오차를 백분율로 변환하여 계산하면 된다.

    공기 흡입유량의 오차는 10%, 측정시간의 오차는 5%, 회수율의 오차는 11%, 시료분석의 오차는 4%이다. 이를 각각 백분율로 변환하면 0.1, 0.05, 0.11, 0.04이다.

    각각의 오차를 제곱하여 더한 후 제곱근을 취하면 누적오차가 된다.

    √(0.1² + 0.05² + 0.11² + 0.04²) = 0.162

    따라서 누적오차는 16.2%이다.
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25. 가장 많이 사용되는 표준형의 활성탄관의 경우, 앞층과 뒷층에 들어 있는 활성탄의 양은 무엇인가? (단, 앞층 : 공기 입구 쪽)

  1. 앞측 : 50mg, 뒷층 : 100mg
  2. 앞층 : 100mg, 뒷층 : 50mg
  3. 앞층 : 200mg, 뒷층 : 300mg
  4. 앞층 : 300mg, 뒷층 : 200mg
(정답률: 84%)
  • 가장 많이 사용되는 표준형의 활성탄관은 가장 효율적인 성능을 내기 위해 앞층과 뒷층에 들어 있는 활성탄의 양을 다르게 설계되어 있습니다. 공기가 처음으로 흐르는 앞층에는 더 많은 양의 활성탄이 들어 있어 오염물질을 흡착하고, 뒷층에는 그보다 적은 양의 활성탄이 들어 있어 덜 오염된 공기를 배출할 수 있도록 설계되어 있습니다. 따라서 정답은 "앞층 : 100mg, 뒷층 : 50mg" 입니다.
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26. 흡착제 중 실리카겔이 활성탄에 비해 갖는 장단점으로 바르지 않은 것은?

  1. 활성탄에 비해 수분을 잘 흡수하여 습도에 민감한 단점이 있다.
  2. 매우 유독한 이황화탄소를 탈착용매로 사용하지 않는 장점이 있다.
  3. 활성탄에 비해 아닐린, 오르쏘-톨루이딘 등의 아민류의 채취가 어려운 단점이 있다.
  4. 추출액이 화학분석이나 기기분석에 방해물질로 작용하는 경우가 많지 않은 장점이 있다.
(정답률: 57%)
  • 실리카겔은 활성탄에 비해 아닐린, 오르쏘-톨루이딘 등의 아민류의 채취가 어려운 단점이 있다. 이는 실리카겔이 아민류와의 상호작용이 적기 때문이다.
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27. 검지관의 장단점에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

  1. 다른 방해물질의 영향을 받기 쉬워 오차가 크다.
  2. 사전에 측정대상물질의 동정이 불가능한 경우에 사용한다.
  3. 민감도가 낮아 비교적 고농도에서 적용한다.
  4. 다른 측정방법이 복잡하거나 빠른 측정이 요구될 때 사용할 수 있다.
(정답률: 60%)
  • "사전에 측정대상물질의 동정이 불가능한 경우에 사용한다."는 바르다. 검지관은 측정대상물질의 동정이 어려운 경우에 사용되며, 이는 다른 측정방법이 복잡하거나 빠른 측정이 요구될 때 사용할 수 있다는 것과도 관련이 있다. 따라서, 이 보기는 바르다.
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28. 공기 100L 중에서 A 유기용제(분자량=92, 비중=0.87) 1mL가 모두 증발하였다면 공기 중 A 유기용제의 농도는 몇 ppm인가? (단, 25℃, 1기압 기준)

  1. 약 230
  2. 약 2300
  3. 약 270
  4. 약 2700
(정답률: 48%)
  • 먼저, A 유기용제의 질량을 구해야 한다. A 유기용제 1mL의 질량은 다음과 같다.

    1 mL = 0.001 L
    질량 = 부피 x 밀도 = 0.001 L x 0.87 g/mL = 0.00087 g

    이제 A 유기용제의 몰수를 구할 수 있다.

    몰수 = 질량 / 분자량 = 0.00087 g / 92 g/mol = 9.46 x 10^-6 mol

    공기의 부피는 100L이므로, A 유기용제의 농도는 다음과 같다.

    농도 = 몰수 / 부피 = 9.46 x 10^-6 mol / 100 L = 9.46 x 10^-8 mol/L

    이 값을 ppm으로 변환하면 다음과 같다.

    ppm = (몰부피 / 부피) x 10^6 = (9.46 x 10^-8 mol/L / 100 L) x 10^6 = 0.946 ppm

    따라서, A 유기용제의 농도는 약 0.946 ppm이다. 이 값은 보기 중에서 "약 2300"에 가장 가깝다. 하지만, 이 값은 정답이 아니다. 문제에서는 A 유기용제가 모두 증발하였다고 했으므로, A 유기용제의 농도는 0이 아니라 매우 작은 양이다. 따라서, "약 2300"은 너무 큰 값이다. 올바른 정답은 "약 0.946"이다.
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29. 알고 있는 공기중 농도 만드는 방법인 Dynamic Method에 관한 설명으로 바르지 않은 것은?

  1. 희석공기와 오염물질을 연속적으로 흘려주어 연속적으로 일정한 농도를 유지하면서 만드는 방법이다.
  2. 다양한 농도 범위의 제조가 가능하다.
  3. 소량의 누출이나 벽면에 의한 손실은 무시할 수 있다.
  4. 만들기가 간단하고 가격이 저렴하다.
(정답률: 72%)
  • "만들기가 간단하고 가격이 저렴하다."는 올바른 설명이다. Dynamic Method는 희석공기와 오염물질을 연속적으로 흘려주어 연속적으로 일정한 농도를 유지하면서 만드는 방법으로, 다양한 농도 범위의 제조가 가능하며, 소량의 누출이나 벽면에 의한 손실은 무시할 수 있다. 이 방법은 비교적 간단하고 저렴하게 구현할 수 있어 널리 사용되고 있다.
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30. 입경이 18이고 비중이 1.2인 먼지입자의 침강속도는 얼마인가? (단, 산업위생분야에서 사용하는 간편식 사용)

  1. 약 0.62cm/sec
  2. 약 0.83cm/sec
  3. 약 1.17cm/sec
  4. 약 1.45cm/sec
(정답률: 75%)
  • 간편식을 사용하여 침강속도를 구하는 공식은 다음과 같다.

    침강속도(cm/sec) = 2.5 × (반경(μm))^2 × (비중-1) / 입경(μm) × 10^-2

    따라서, 문제에서 주어진 조건을 대입하면 다음과 같다.

    침강속도 = 2.5 × (9)^2 × (1.2-1) / 18 × 10^-2
    = 2.5 × 81 × 0.2 / 18 × 10^-2
    = 22.5 / 0.18
    = 125 cm/sec

    하지만, 이 값은 너무 크기 때문에 단위를 맞추기 위해 10^-2를 곱해준다.

    침강속도 = 125 × 10^-2
    = 1.25 cm/sec

    따라서, 정답은 "약 1.17cm/sec"이 아니라 "약 1.25cm/sec"이다.
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31. 공기 중의 석면 시료분석 방법 중 가장 정확한 방법으로 석면의 감별분석이 가능하며 위상차 현미경으로 볼 수 없는 매우 가는 섬유도 관찰이 가능하나 값이 비싸고 분석시간이 많이 소요되는 석면측정방법은 무엇인가?

  1. 편광현미경법
  2. X선 회절법
  3. 직독식 현미경법
  4. 전자현미경법
(정답률: 74%)
  • 전자현미경법은 고해상도의 이미지를 제공하여 매우 가느다란 섬유도 관찰이 가능하며, 석면의 감별분석에 가장 정확한 방법 중 하나이다. 반면에 다른 방법들은 전자현미경법에 비해 분석시간이 더 짧고 비용이 덜 들지만, 석면의 감별분석에는 제한적이다. 따라서, 가장 정확한 석면측정방법은 전자현미경법이다.
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32. 산에 쉽게 용해되어 입자상 물질 중의 금속을 채취하여 원자흡광법으로 분석하는데 적정하며 시료가 여과지의 표면 또는 표면 가까운 데에 침착되므로 석면, 유리섬유 등 현미경분석을 위한 시료채취에도 이용되는 막여과지는 무엇인가?

  1. MCE
  2. PVC
  3. PTFE
  4. glass fiber filter
(정답률: 75%)
  • MCE는 산에 쉽게 용해되어 금속을 채취하기 적절하며, 시료가 여과지의 표면에 침착되므로 현미경 분석을 위한 시료채취에도 적합합니다. PVC, PTFE, glass fiber filter는 이러한 특성을 가지고 있지 않습니다.
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33. 부피비로 0.001%는 몇 ppm인가?

  1. 10ppm
  2. 100ppm
  3. 1000ppm
  4. 10000ppm
(정답률: 59%)
  • 부피비로 0.001%는 10ppm이다.

    ppm은 백만분율을 나타내는 단위이므로, 0.001%를 ppm으로 변환하려면 0.001%를 10000으로 나누어야 한다. 그러면 0.001%는 0.0001이 되고, 이를 1000000으로 곱하면 100ppm이 된다. 따라서, 0.001%는 10ppm이 아니라 100ppm이 된다.
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34. 싸이클론 분립장치가 충돌형 분립장치보다 유리한 장점이 아닌 것은 무엇인가?

  1. 입자의 질량크기분포를 얻을 수 있다.
  2. 사용이 간편하고 경제적이다.
  3. 시료의 되튐 현상으로 인한 손실염려가 없다.
  4. 매체의 코팅과 같은 별도의 특별한 처리가 필요 없다.
(정답률: 66%)
  • 싸이클론 분립장치는 입자를 회전시켜서 분리하는 원리를 사용하기 때문에, 입자의 질량크기분포를 쉽게 얻을 수 있습니다. 이는 충돌형 분립장치에서는 어려울 수 있습니다.
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35. 공기 중에 톨루엔(TLV = 100ppm) 50 ppm, 크실렌(TLV = 100ppm) 80ppm, 아세톤(TLV = 750ppm) 1000ppm으로 측정되었다면 이 작업 환경의 노출지수 및 노출기준 초과여부는 얼마인가? (단, 상가작용 기준)

  1. 노출지수 : 2.633, 초과함
  2. 노출지수 : 2.053, 초과함
  3. 노출지수 : 0.633, 초과함
  4. 노출지수 : 0.833, 초과하지 않음
(정답률: 73%)
  • 노출지수는 각 물질의 노출농도를 해당 물질의 TLV로 나눈 값을 모두 더한 것이다. 따라서, 톨루엔의 노출지수는 0.5, 크실렌의 노출지수는 0.8, 아세톤의 노출지수는 1.333이다. 이를 모두 더하면 2.633이 되며, 상가작용 기준인 1을 초과하므로 노출기준을 초과한다. 따라서 정답은 "노출지수 : 2.633, 초과함"이다.
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36. 1차표준기구로 활용되는 것은 무엇인가?

  1. 습식테스트미터
  2. 로타미터
  3. 폐활량계
  4. 열선기류계
(정답률: 81%)
  • 1차표준기구는 정확한 측정을 위해 국제적으로 인정받은 기기로, 다른 기기들의 정확도를 검증하고 보증하기 위해 사용됩니다. 폐활량계는 호흡기 질환을 진단하고 치료하기 위해 사용되는 기기로, 정확한 측정이 매우 중요하기 때문에 1차표준기구로 활용됩니다.
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37. 온도 27℃인 때의 체적이 1m3인 기체를 온도 127℃까지 상승시켰을 때의 변화된 최종체적은 얼마인가? (단, 기타 조건은 변화없음)

  1. 1.13m3
  2. 1.33m3
  3. 1.47m3
  4. 1.73m3
(정답률: 76%)
  • 가열 과정에서 기체의 체적은 일반적으로 증가하게 됩니다. 이는 기체 분자들이 열에 의해 움직이며, 서로 간격이 넓어지기 때문입니다. 따라서, 온도가 27℃에서 127℃로 상승하면, 기체의 체적도 증가하게 됩니다.

    이를 계산하기 위해서는, 기체의 초기 체적과 초기 온도, 그리고 최종 온도를 알아야 합니다. 초기 체적은 1m3이며, 초기 온도는 27℃입니다. 최종 온도는 127℃이므로, 이를 이용하여 기체의 최종 체적을 계산할 수 있습니다.

    기체의 체적 변화는 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있습니다.

    (V2 - V1) / V1 = (T2 - T1) / T1

    여기서, V1은 초기 체적, V2는 최종 체적, T1은 초기 온도, T2는 최종 온도입니다.

    이를 기존의 값으로 대입하면,

    (V2 - 1) / 1 = (127 - 27) / 27

    V2 - 1 = 100 / 27

    V2 = 1 + (100 / 27)

    V2 = 1.33m3

    따라서, 최종 체적은 1.33m3이 됩니다.
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38. 옥내 작업환경의 자연습구온도를 측정하여 보니 30℃이었고 흑구온도를 측정하여 보니 20℃ 이었으며 건구 온도를 측정하여 보니 19℃ 이었다면 습구흑구온도지수(SBGT)는 무엇인가?

  1. 23℃
  2. 25℃
  3. 27℃
  4. 29℃
(정답률: 74%)
  • SBGT는 다음과 같은 공식으로 계산된다.

    SBGT = 0.7 × 온도 + 0.3 × (습구온도 + 흑구온도)

    따라서, SBGT = 0.7 × 30℃ + 0.3 × (20℃ + 19℃) = 21 + 17.7 = 38.7

    하지만, SBGT는 소수점 이하를 버리고 정수로 표시되므로, 38.7은 38로 반올림된다.

    따라서, SBGT는 0.7 × 30℃ + 0.3 × (20℃ + 19℃) = 21 + 17.7 = 38.7 ≈ 38 이므로, 정답은 "27℃"이다.
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39. 자유공간(free-field)에서 거리가 5배 멀어지면 소음수준은 초기보다 몇 dB 감소하는가? (단, 점음원 기준)

  1. 11dB
  2. 14dB
  3. 17dB
  4. 19dB
(정답률: 57%)
  • 자유공간에서 거리가 5배 멀어지면 소음수준은 20log(5) ≈ 14dB 감소한다. 이는 점음원의 경우에만 적용되며, 실제 상황에서는 반사, 회절, 감쇠 등의 영향으로 소음수준이 다르게 변할 수 있다.
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40. 먼지의 직경 중 입자의 면적을 2등분하는 선의 길이로 과소평가의 위험이 있는 것은 무엇인가?

  1. 등면적 직경
  2. Feret 직경
  3. Martin 직경
  4. 공기역학적 직경
(정답률: 71%)
  • Martin 직경은 입자의 형태가 불규칙할 때, 입자의 면적을 2등분하는 선의 길이로 직경을 측정하는 방법이다. 하지만 입자가 구형이 아닌 경우에는 입자의 실제 면적보다 작게 측정될 수 있기 때문에 과소평가의 위험이 있다. 따라서 Martin 직경은 입자의 형태가 구형이 아닌 경우에는 적합하지 않은 측정 방법이다.
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3과목: 작업환경관리

41. 일반적으로 저주파 차진에 좋고 환경요소에 저항이 크나 감쇠가 거의 없고 공진시에 전달률이 매우 큰 방진재는 무엇인가?

  1. 금속 스프링
  2. 방진고무
  3. 공기 스프링
  4. 전단고무
(정답률: 56%)
  • 금속 스프링은 저주파 차진에 좋고 환경요소에 저항이 크며 감쇠가 거의 없고 공진시에 전달률이 매우 큰 방진재이다. 이는 금속 스프링이 탄성이 높아 저주파를 잘 흡수하고, 내구성이 강하여 환경요소에도 강하며, 감쇠가 거의 없어 소리를 잘 전달하며, 공진시에도 전달률이 높기 때문이다. 따라서 금속 스프링은 방진재로 많이 사용된다.
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42. 100톤의 프레스 공정에서 측정한 음압수준이 93dB(A)이었다. 근로자가 귀마개(NRR=27)를 착용하고 있을 때 근로자가 노출되는 음압 수준은 얼마인가? (단, OSHA 기준)

  1. 83.0dB(A)
  2. 85.0dB(A)
  3. 87.0dB(A)
  4. 89.0dB(A)
(정답률: 79%)
  • 근로자가 착용한 귀마개의 NRR은 27이므로, 근로자가 노출되는 음압수준은 93 - 27 = 66dB(A)가 된다.

    하지만 OSHA는 귀마개를 착용한 경우에도 보호수준을 고려하여 보정값을 적용한다. 귀마개를 착용한 경우에는 보정값으로 7dB(A)를 더해준다.

    따라서, 근로자가 노출되는 음압수준은 66 + 7 = 73dB(A)가 된다.

    하지만 OSHA는 최종적으로 85dB(A)를 초과하는 경우에는 근로자를 보호하기 위해 추가적인 조치를 취하도록 규정하고 있다. 따라서, 최종적으로 근로자가 노출되는 음압수준은 83.0dB(A)가 된다.
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43. 고압환경에서 발생되는 2차적인 가압현상(화학적 장해)에 해당되지 않는 것은 무엇인가?

  1. 일산화탄소 중독
  2. 질소 마취
  3. 이산화탄소 중독
  4. 산소 중독
(정답률: 72%)
  • 일산화탄소 중독은 고압환경에서 발생되는 2차적인 가압현상과는 관련이 없습니다. 일산화탄소 중독은 일산화탄소가 호흡에 의해 혈액 속에 흡수되어 산소 공급을 방해하고 중독 증상을 일으키는 것으로, 고압환경과는 직접적인 연관성이 없습니다.
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44. 소음의 특성을 평가하는데 주파수분석이 이용된다. 1/1 옥타브밴드의 중심주파수가 500Hz일 때 하한과 상한 주파수로 가장 적합한 것은 무엇인가? (단, 정비형 필터 기준)

  1. 354.Hz, 708Hz
  2. 362Hz, 724Hz
  3. 373Hz, 746Hz
  4. 382Hz, 764Hz
(정답률: 56%)
  • 1/1 옥타브밴드는 중심주파수를 기준으로 상하한 주파수가 결정된다. 정비형 필터 기준에서 1/1 옥타브밴드의 하한 주파수는 중심주파수의 70.7%이고, 상한 주파수는 중심주파수의 141.4%이다. 따라서 중심주파수가 500Hz일 때 하한 주파수는 500Hz x 0.707 ≈ 354Hz이고, 상한 주파수는 500Hz x 1.414 ≈ 708Hz이다. 따라서 정답은 "354.Hz, 708Hz"이다.
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45. 1952년 영국 BMRC(British Medical Reserch Council)에서는 호흡성 먼지란 입경이 몇 μm미만으로 정의 하였는지 고르시오.

  1. 4.0μm
  2. 5.5μm
  3. 7.1μm
  4. 10.5μm
(정답률: 32%)
  • BMRC에서는 호흡성 먼지를 입경이 7.1μm 미만인 입자로 정의하였습니다. 이는 인체의 호흡기로 들어가면 폐에 침착되어 건강에 해를 끼칠 수 있는 입자 크기 범위를 나타내기 위한 것입니다. 다른 보기들은 이 범위를 벗어나거나 너무 작거나 큰 입자 크기를 나타내기 때문에 정답이 아닙니다.
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46. 입자상 물질이 호흡기내로 침착하는 작용기전으로 바르지 않은 것은?

  1. 중력침강
  2. 회피
  3. 확산
  4. 간섭
(정답률: 58%)
  • 입자상 물질이 호흡기내로 침착하는 작용기전으로 "회피"는 바르지 않은 것입니다. 이는 입자가 호흡기의 벽면을 피해 다른 경로로 이동하는 것을 의미합니다. 따라서, 입자가 호흡기내로 침착하는 작용기전으로는 중력침강, 확산, 간섭이 있습니다.
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47. 감압에 따른 기포 형성량을 결정하는 요인과 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?

  1. 조직에 용해된 가스량
  2. 조직순응 및 변이 정도
  3. 감압속도
  4. 혈류를 변화시키는 상태
(정답률: 58%)
  • 감압에 따른 기포 형성량은 조직순응 및 변이 정도에 영향을 받습니다. 즉, 조직이 얼마나 빠르게 변형되는지와 얼마나 유연한지에 따라 기포가 형성되는 양이 결정됩니다. 반면, 조직에 용해된 가스량, 감압속도, 혈류를 변화시키는 상태는 모두 기포 형성량에 영향을 미치는 요인 중 하나입니다. 따라서 이들 요인과 가장 거리가 먼 것은 조직순응 및 변이 정도입니다.
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48. 비타민 D를 형성하며 건강선이라 하는 광선(자외선)의 파장범위로 가장 올바른 것은?

  1. 200~250mm
  2. 280~320mm
  3. 360~450mm
  4. 480~520mm
(정답률: 79%)
  • 정답은 "280~320mm" 입니다. 이는 UVB (자외선 B) 파장 범위로, 피부에 직접적인 자극을 주어 비타민 D를 생성하는 파장입니다. 다른 보기들은 UVA (자외선 A) 또는 UVC (자외선 C) 파장 범위로, 피부에 유해한 영향을 미치는 파장입니다.
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49. 다음 중 진동방지 대책으로 가장 관계가 먼 것은 무엇인가?

  1. 완충물의 사용
  2. 공진 진동수의 일치
  3. 진동원의 제거
  4. 진동의 전파경로 차단
(정답률: 74%)
  • 공진 진동수의 일치는 진동원과 구조물의 공진 주파수가 일치하여 진동이 증폭되는 현상을 말한다. 따라서 진동방지 대책으로는 공진 진동수의 일치를 막는 것이 가장 중요하다. 완충물의 사용, 진동원의 제거, 진동의 전파경로 차단은 모두 진동을 줄이는 방법이지만, 공진 진동수의 일치를 막는 것보다는 보조적인 역할을 한다.
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50. 렌트겐(R) 단위 (1 R)의 정의로 옳은 것은 무엇인가?

  1. 2.58×10-4쿨롱/kg
  2. 4.58×10-4쿨롱/kg
  3. 2.58×104쿨롱/kg
  4. 4.58×104쿨롱/kg
(정답률: 73%)
  • 렌트겐(R) 단위는 방사선의 흡수량을 나타내는 단위이다. 1 R은 1 루멘당 0.000258 쿨롱/kg의 전기적인 에너지를 가진 방사선의 흡수량을 의미한다. 따라서 정답은 "2.58×10-4쿨롱/kg"이다.
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51. 할당보호계수(APF)가 25인 반명형 호흡기보호구를 구리흄(노출기준(허용농도) 0.3mg/m3)이 존재하는 작업장에서 사용한다면 최대사용농도(MUC:mg/m3) 는 무엇인가?

  1. 3.5
  2. 5.5
  3. 7.5
  4. 9.5
(정답률: 71%)
  • APF 25는 호흡기보호구를 사용할 경우 노출농도를 1/25로 줄일 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 최대사용농도(MUC)는 구리흄 노출기준인 0.3mg/m3을 1/25로 나눈 값인 0.012mg/m3이 됩니다. 이 값은 보기 중에서 "7.5"가 아니므로 정답은 "7.5"가 아닙니다.
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52. 어떤 소음의 음압이 20N/m2일 때 음압수준(dB)은 무엇인가?

  1. 80
  2. 100
  3. 120
  4. 140
(정답률: 48%)
  • 음압수준(dB)은 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

    음압수준(dB) = 20log10(p/p0)

    여기서 p는 해당 소음의 음압이고, p0은 기준 음압입니다. 일반적으로 기준 음압은 20μPa(마이크로파스칼)로 설정됩니다.

    따라서, 주어진 문제에서 음압이 20N/m2이므로, 이를 마이크로파스칼 단위로 변환해야 합니다.

    20N/m2 = 20 x 106 μPa

    이 값을 공식에 대입하면,

    음압수준(dB) = 20log10((20 x 106)/20) = 20log10(106) = 20 x 6 = 120

    따라서, 정답은 "120"입니다.
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53. 유해성이 적은 재료의 대치에 관한 서렴ㅇ으로 바르지 않은 것은?

  1. 세척작업에서 트리클로로에틸렌을 사염화탄소로 대치한다.
  2. 분체의 원료는 입자가 큰 것으로 대치한다.
  3. 야광시계의 자판을 라듐 대신 인을 사용한다.
  4. 금속제품의 탈지(脫脂)에 트리클로로에틸렌을 사용하던 것을 계면활성제로 대치한다.
(정답률: 55%)
  • "분체의 원료는 입자가 큰 것으로 대치한다."는 바르지 않은 것입니다. 분체의 입자 크기는 제품의 특성에 따라 다르며, 입자가 큰 것이 항상 유해성이 적은 것은 아닙니다.

    "세척작업에서 트리클로로에틸렌을 사염화탄소로 대치한다."는 유해성이 높은 트리클로로에틸렌을 유해성이 적은 사염화탄소로 대치하는 것이므로 바르게 말할 수 있습니다.

    야광시계의 자판을 라듐 대신 인을 사용하는 것과, 금속제품의 탈지에 트리클로로에틸렌을 사용하던 것을 계면활성제로 대치하는 것은 모두 유해성이 높은 물질을 유해성이 적은 물질로 대치하는 것이므로 바르게 말할 수 있습니다.
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54. 작업장의 소음을 낮추기 위한 방안으로 천정과 벽에 흡음재를 처리하여 개선 전 총 흡음량 1170 sabins, 개선 후 2950 sabins이 되었다. 개선 전 소음 수준이 95dB 이었다면 개선 후에 소음 수준은 얼마인가?

  1. 93dB
  2. 91dB
  3. 89dB
  4. 87dB
(정답률: 32%)
  • 처리 전 총 흡음량과 처리 후 총 흡음량을 알고 있으므로, 처리로 인한 추가적인 흡음량을 구할 수 있다.

    처리로 인한 추가적인 흡음량 = 처리 후 총 흡음량 - 처리 전 총 흡음량
    = 2950 sabins - 1170 sabins
    = 1780 sabins

    흡음량과 소음 수준은 비례 관계에 있으므로, 처리로 인한 추가적인 흡음량을 이용하여 소음 수준을 구할 수 있다.

    처리로 인한 추가적인 흡음량 = 10log(처리 후 소음 수준 / 처리 전 소음 수준)^2/10

    1780 = 10log(처리 후 소음 수준 / 95)^2/10

    178 = log(처리 후 소음 수준 / 95)^2

    10^89/100 = 처리 후 소음 수준 / 95

    처리 후 소음 수준 = 95 x 10^(89/100)

    처리 후 소음 수준은 약 91dB이다.
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55. 밀폐공간에서 산소결핍이 발생하는 원인 중 산소 소모에 관한 내용과 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?

  1. 화학반응(금속의 산화, 녹)
  2. 연소(용접, 절단, 불)
  3. 사고에 의한 누설(저장탱크 파손)
  4. 미생물 작용
(정답률: 64%)
  • 정답은 "미생물 작용"입니다.

    미생물 작용은 밀폐공간에서 산소를 소모하는 원인 중 하나이지만, 다른 세 가지 원인에 비해 거리가 먼 원인입니다.

    사고에 의한 누설은 저장탱크나 파이프 등의 구조물이 파손되어 내부의 가스나 액체가 외부로 유출되는 경우입니다. 이 경우 유출된 물질은 산소를 소모하면서 밀폐공간 내의 산소 농도를 낮추게 됩니다. 따라서 이러한 누설 사고는 밀폐공간 내의 산소 농도를 급격하게 낮추어 산소결핍 사고를 유발할 수 있습니다.
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56. 빛과 밝기의 단위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?

  1. 광원으로부터 나오는 빛의 세기를 광도라 하며 단위로는 칸델라를 사용한다.
  2. 루멘은 1촉광의 광원으로부터 단위 입체각으로 나가는 광속의 단위이다.
  3. 단위 평면적에서 발산 또는 반사되는 광량, 즉 눈으로 느끼는 광원 또는 반사체의 밝기를 휘도라고 한다.
  4. 조도는 광속의 양에 반비례하고 입사면의 단면적에 비례하며 단위는 룩스(Lux)이다.
(정답률: 59%)
  • "조도는 광속의 양에 반비례하고 입사면의 단면적에 비례하며 단위는 룩스(Lux)이다."가 옳지 않은 설명이다. 조도는 광원으로부터 나오는 빛의 세기를 일정한 면적에 비추어 측정한 값으로, 광속과는 직접적인 관련이 없다. 따라서 광속의 양에 반비례하는 것은 옳지 않다.
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57. [ (①)Hz 순음의 음의 세기 레벨 (②) dB의 음의 크기를 1sone이라 한다.] ( )안에 옳은 것은 무엇인가?

  1. ① 4,000, ② 20
  2. ① 4,000, ② 40
  3. ① 1,000, ② 20
  4. ① 1,000, ② 40
(정답률: 65%)
  • 정답은 "① 1,000, ② 40"이다.

    ① 1,000Hz는 순음의 기준 주파수인 1kHz를 의미한다. 순음의 음의 세기 레벨은 데시벨(dB)로 표시되며, 1kHz에서 40dB의 음의 크기를 1sone이라고 정의한다.

    ② 20dB의 음의 크기를 1phon이라고 정의하는 것은 오해의 소지가 있으므로, 정답에서는 40dB를 사용한다.
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58. 방진대책 중 발생원대책으로 바르지 않은 것은?

  1. 가진력 증가
  2. 기초 중량의 부가 및 경감
  3. 탄성지지
  4. 동적흡진
(정답률: 42%)
  • 방진대책 중 발생원대책으로 바르지 않은 것은 "가진력 증가"입니다. 가진력은 발생원을 제거하는 것과는 관련이 없으며, 발생원 대책으로는 기초 중량의 부가 및 경감, 탄성지지, 동적흡진 등이 적절한 대책입니다.
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59. 잠수부가 해저 30m에서 작업을 할 때 인체가 받는 절대압은 무엇인가?

  1. 3기압
  2. 4기압
  3. 5기압
  4. 6기압
(정답률: 86%)
  • 잠수부가 해저 30m에서 작업을 할 때 인체가 받는 절대압은 4기압이다. 이는 수면에서의 대기압 1기압과 해수의 밀도에 의한 압력 3기압이 합쳐진 값이다. 따라서 30m의 깊이에서는 인체가 4배의 압력을 받게 된다.
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60. 저온에 의한 생리반응으로 바르지 않은 것은? (단, 이차적인 생리적 반응 기준)

  1. 말초혈관의 수축으로 표면조직의 냉각이 온다.
  2. 저온환경에서는 근육활동이 감소하여 식욕이 떨어진다.
  3. 피부나 피하조직을 냉각시키는 환경온도 이하에서는 감염에 대한 저항력이 떨어지며 회복과정의 장해가 온다.
  4. 혈압이 일시적으로 상승된다.
(정답률: 70%)
  • 정답: "저온환경에서는 근육활동이 감소하여 식욕이 떨어진다."

    설명: 저온환경에서 근육은 수축력이 감소하고, 혈액순환도 느려지기 때문에 식욕이 감소하는 것입니다. 이는 생존에 필요한 에너지를 절약하기 위한 생리적 반응입니다.
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4과목: 산업환기

61. 다음 중 공기밀도에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

  1. 온도가 상승하면 공기가 팽창하여 밀도가 작아진다.
  2. 고공으로 올라 갈수록 압력이 낮아져 공기는 팽창하고 밀도는 작아진다.
  3. 다른 모든 조건이 일정할 경우 공기밀도는 절대온도에 비례하고 압력에 반비례한다.
  4. 공기 1m3와 물 1m3의 무게는 다르다.
(정답률: 68%)
  • "공기 1m3와 물 1m3의 무게는 다르다."가 바르지 않은 설명입니다. 공기는 압축 가능한 기체이므로 같은 부피의 물과 비교하여 무게가 훨씬 가볍습니다.

    공기밀도는 다른 모든 조건이 일정할 경우 절대온도에 비례하고 압력에 반비례합니다. 이는 이상기체 상태방정식에서 유도됩니다. 절대온도가 상승하면 분자의 평균운동에너지가 증가하고, 이로 인해 분자간 거리가 멀어지므로 공기가 팽창하여 밀도가 작아집니다. 반면 압력이 낮아지면 분자간 거리가 멀어지고, 이로 인해 공기가 팽창하여 밀도가 작아집니다.
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62. 다음 중 스프레이 도장, 용기충진, 분쇄기 등 발생기류가 높고, 유해물질이 활발하게 발생하는 작업조건에 있어 제어속도의 범위로 가장 적절한 것은 무엇인가?(단, ACGIH에서의 권고 사항을 기준으로 한다.)

  1. 0.25 ~ 0.5m/s
  2. 0.5 ~ 1.0m/s
  3. 1.0 ~ 2.5m/s
  4. 2.5 ~ 10m/s
(정답률: 48%)
  • 발생기류가 높고, 유해물질이 활발하게 발생하는 작업조건에서는 제어속도가 높을수록 유해물질의 확산이 빨라져서 노출량이 감소하게 된다. ACGIH에서는 이러한 작업조건에서 제어속도의 범위를 1.0 ~ 2.5m/s로 권고하고 있다. 따라서 정답은 "1.0 ~ 2.5m/s"이다.
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63. 다음 중 송풍기를 선정하는데 반드시 필요하지 않은 요소는 무엇인가?

  1. 송풍량
  2. 소요동력
  3. 송풍기정압
  4. 송풍기속도압
(정답률: 59%)
  • 송풍기속도압은 송풍기의 성능을 나타내는 요소 중 하나이지만, 다른 요소들과는 달리 필수적인 요소는 아닙니다. 송풍량은 송풍기가 한 시간에 처리할 수 있는 공기의 양을 나타내며, 소요동력은 송풍기가 동작하는 데 필요한 전력을 나타냅니다. 송풍기정압은 송풍기가 공기를 이동시키는 데 필요한 압력을 나타내며, 이는 송풍기의 성능을 평가하는 중요한 요소 중 하나입니다. 따라서, 송풍기를 선택할 때는 송풍기속도압보다는 송풍량, 소요동력, 송풍기정압 등 다른 요소들을 더 중요하게 고려해야 합니다.
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64. 다음 중 덕트 내의 마찰손실에 관한 설명으로 바르지 않은 것은?

  1. 속도압에 비례한다.
  2. 덕트의 직경에 비례한다.
  3. 덕트의 길이에 비례한다.
  4. 덕트내 유속의 제곱에 비례한다.
(정답률: 51%)
  • "덕트의 직경에 비례한다."가 바르지 않은 설명이다.

    덕트 내의 마찰손실은 덕트 내의 유체가 흐르는 속도, 덕트의 길이, 덕트 내의 유체의 점성 등에 영향을 받는다. 따라서 "속도압에 비례한다.", "덕트의 길이에 비례한다.", "덕트내 유속의 제곱에 비례한다." 모두 옳은 설명이다.

    덕트의 직경은 유체의 흐름에 영향을 미치는 요소 중 하나이지만, 마찰손실과 직접적인 관련이 있는 것은 아니다. 따라서 "덕트의 직경에 비례한다."는 바르지 않은 설명이다.

    덕트의 직경이 작을수록 유체의 속도는 높아지고, 이에 따라 속도압이 증가하여 마찰손실이 증가할 수 있지만, 이는 직경이 작을 때의 특수한 경우에 해당하는 것이며, 일반적으로는 직경과 마찰손실은 직접적인 관련이 없다.
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65. 다음 중 덕트의 설계에 관한 사항으로 적절하지 않은 것은 무엇인가?

  1. 덕트가 여러 개인 경우 덕트의 직경을 조절하거나 송풍량을 조절하여 전체적으로 균형이 맞도록 설계한다.
  2. 사각형 덕트가 원형 덕트보다 덕트 내 유속 분포가 균일하므로 가급적 사각형 덕트를 사용한다.
  3. 덕트의 직경, 조도, 단면 확대 또는 수축, 곡관수 및 모양 등을 고려하여야 한다.
  4. 정방향 덕트를 사용할 경우 원형 상당 직경을 구하여 설계에 이용한다.
(정답률: 83%)
  • 정방향 덕트를 사용할 경우 원형 상당 직경을 구하여 설계에 이용한다. (이유: 정방향 덕트는 삼각형 덕트와 비교하여 유속 분포가 불균일하므로, 원형 상당 직경을 구하여 설계에 이용한다.)

    사각형 덕트가 원형 덕트보다 덕트 내 유속 분포가 균일하므로 가급적 사각형 덕트를 사용한다. 이유는 사각형 덕트는 모서리 부분에서의 유속 증가로 인한 압력 손실이 적기 때문에, 더 균일한 유속 분포를 유지할 수 있기 때문이다. 따라서, 사각형 덕트를 사용하면 더 효율적인 공기 이동이 가능하다.
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66. 다음 중 전체환기의 직접적인 목적과 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?

  1. 화재나 폭발을 예방한다.
  2. 온도와 습도를 조절한다.
  3. 유해물질의 농도를 감소시킨다.
  4. 발생원에서 오염물질을 제거할 수 있다.
(정답률: 72%)
  • "온도와 습도를 조절한다." 가 가장 거리가 먼 것이다. 전체환기는 공기를 교체하여 실내의 공기질을 개선하는 것이 목적이므로, 온도와 습도를 조절하는 것은 간접적인 효과일 뿐 직접적인 목적과는 거리가 있다. 발생원에서 오염물질을 제거할 수 있는 이유는 전체환기가 오염된 공기를 제거하고 신선한 공기를 공급하기 때문이다.
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67. 다음 중 오염물질이 일정한 방향으로 배출되는 연삭기 공정에서 일반적으로 사용되는 후드로 가장 적절한 것은 무엇인가?

  1. 포위식후드
  2. 포집형후드
  3. 캐노피후드
  4. 레시버형후드
(정답률: 44%)
  • 정답: 레시버형후드

    설명: 연삭기 공정에서 오염물질이 일정한 방향으로 배출되는 경우, 레시버형후드가 가장 적절합니다. 이유는 레시버형후드는 오염물질을 흡입하여 배출구로 이동시키는 방식으로 작동하기 때문입니다. 따라서 오염물질이 일정한 방향으로 배출되는 경우에도 효과적으로 제어할 수 있습니다. 포위식후드는 오염물질이 일정한 방향으로 배출되지 않는 경우에 사용되며, 포집형후드는 오염물질이 공기 중에 떠다니는 경우에 사용됩니다. 캐노피후드는 대형 기계에서 사용되며, 레시버형후드와 비슷한 방식으로 작동하지만, 더 큰 범위의 오염물질을 처리할 수 있습니다.
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68. 다음 중 국소배기시스템 설치시 고려사항으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가?

  1. 가급적 원형 덕트를 사용한다.
  2. 후드는 덕트보다 두꺼운 재질을 선택한다.
  3. 송풍기를 연결할 때에는 최소 덕트 직경의 2배 정도는 직선구간으로 하여야 한다.
  4. 곡관의 곡률반경은 최소 덕트 직경의 1.5배 이상으로 하며, 주로 2배를 사용한다.
(정답률: 74%)
  • "후드는 덕트보다 두꺼운 재질을 선택한다."는 국소배기시스템 설치시 고려사항으로 가장 적절하지 않은 것이다. 이유는 후드의 두께가 덕트의 직경과는 관련이 없기 때문이다. 후드의 두께는 환기 시스템의 용도와 환경에 따라 결정되어야 한다.

    송풍기를 연결할 때에는 최소 덕트 직경의 2배 정도는 직선구간으로 하여야 하는 이유는 공기의 유동성을 유지하기 위해서이다. 직선구간이 충분하지 않으면 공기의 유동성이 저하되어 효율적인 배기가 어렵기 때문이다.
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69. 어느 유기용제의 증기압이 1.29mmHg일 때 1기압의 공기 중에서 도달할 수 있는 포화농도는 약 몇 ppm 정도인가?

  1. 1000
  2. 1700
  3. 2800
  4. 3600
(정답률: 65%)
  • 유기용제의 증기압이 1.29mmHg이므로, 1기압(760mmHg)에서의 상대압력은 1.29/760 = 0.0017이 된다. 이는 공기 중의 해당 물질의 분압이 된다. 따라서, 포화농도는 해당 물질의 분압과 공기의 총압력(1기압)의 비율로 계산할 수 있다.

    포화농도 = (분압/총압력) x 10^6

    = (0.0017/1) x 10^6

    = 1700 ppm

    따라서, 정답은 "1700"이다.
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70. 다음 중 송풍기의 소요동력(kW)을 구하는 산식으로 옳은 것은 무엇인가? (단, QS는 송풍량(/min), PTf는 송풍기의 전압(mmH2O)을 의미한다.)

(정답률: 48%)
  • 답은 ""이다. 이유는 송풍기의 소요동력은 송풍기의 전압과 송풍량에 비례하기 때문이다. 따라서, 전압과 송풍량을 곱한 값에 상수 0.000471을 곱해주면 소요동력을 구할 수 있다.
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71. 자연환기방식에 의한 전체환기의 효율은 주로 무엇에 의해 결정되는 것인가?

  1. 대기압과 오염물질의 농도
  2. 풍압과 실내ㆍ외 온도 차이
  3. 작업자 수와 작업장 내부 시설의 위치
  4. 오염물질의 농도와 실내ㆍ외 습도 차이
(정답률: 69%)
  • 자연환기방식은 외부 공기를 실내로 유입하여 실내 공기를 교체하는 방식이다. 이때 효율은 풍압과 실내ㆍ외 온도 차이에 의해 결정된다. 풍압이 크면 외부 공기가 실내로 유입되는 속도가 빨라지고, 실내ㆍ외 온도 차이가 크면 외부 공기가 실내로 유입될 때 냉·난방 효과가 더해져서 전체환기 효율이 높아진다. 따라서 자연환기방식을 설계할 때는 풍압과 실내ㆍ외 온도 차이를 고려하여 적절한 유입구와 배출구를 설치해야 한다.
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72. 다음 중 집진장치의 선정시 반드시 고려해야 할 사항으로 볼 수 없는 것은 무엇인가?

  1. 총 에너지 요구량
  2. 요구되는 집진효율
  3. 오염물질의 회수효율
  4. 오염물질의 함지농도와 입경
(정답률: 64%)
  • 오염물질의 회수효율은 집진장치의 선정시 반드시 고려해야 할 사항 중 하나입니다. 이는 집진장치가 오염물질을 얼마나 효과적으로 회수할 수 있는지를 나타내는 지표이며, 이 지표가 높을수록 더욱 효율적인 집진장치를 선택할 수 있습니다. 따라서 오염물질의 회수효율은 반드시 고려해야 할 사항입니다.
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73. 다음 중 국소배기장치 설치상의 기본 유의사항으로 잘못된 것은 무엇인가?

  1. 발산원의 상태에 맞는 형과 크기일 것
  2. 후드의 흡인성능을 만족시키기 위해 발산원의 최소 제어풍속을 만족시킬 것
  3. 작업자가 후드의 기류흡인 부위에 충분히 들어가서 작업할 수 있도록 할 것
  4. 분진이 관내에 축적되지 않도록 관내 풍속이 적정 범위 내에 있을 것
(정답률: 71%)
  • "작업자가 후드의 기류흡인 부위에 충분히 들어가서 작업할 수 있도록 할 것"이 잘못된 것이 아니다. 이는 작업자의 안전과 관련된 중요한 사항으로, 작업자가 후드의 기류흡인 부위에 충분히 들어가지 않으면 배기장치의 효율이 떨어지고 작업자의 건강에도 위험이 따를 수 있다. 따라서 작업자가 후드의 기류흡인 부위에 충분히 들어가서 작업할 수 있도록 하는 것이 중요하다.
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74. 도금공정에서 벽에 고정된 외부식 국소배기장치가 설치 되어 있다. 소유풍량이 10.5m3/min, 덕트의 직경이 10cm, 후드의 유입손실계수가 0.4일 때 후드의 유입손실(mmH2O)은 약 얼마인지 고르시오. (단, 덕트 내의 온도는 표준상태로 가정한다.)

  1. 12.15
  2. 14.18
  3. 16.27
  4. 18.25
(정답률: 36%)
  • 유입손실계수는 후드의 유동저항을 나타내는 값으로, 후드의 유입손실은 유입손실계수와 소유풍량, 덕트의 직경 등으로 계산할 수 있다. 유입손실은 다음과 같은 공식으로 계산한다.

    유입손실 = (유입손실계수 × 소유풍량2 × 덕트길이) / (3600 × π2 × 덕트직경5)

    여기서 덕트 내의 온도는 표준상태로 가정하므로, 덕트의 길이는 고려하지 않아도 된다. 따라서 유입손실은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유입손실 = (유입손실계수 × 소유풍량2) / (3600 × π2 × 덕트직경5)

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    유입손실 = (0.4 × 10.52) / (3600 × π2 × 0.15) ≈ 12.15

    따라서 정답은 "12.15"이다.
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75. 자유 공간에 떠 있는 직경 20cm인 원형개구 후드의 개구면으로부터 20cm 떨어진 곳의 입자를 흡인하려고 한다. 제어풍속을 0.8m/s로 할 때 덕트에서의 속도(m/s)는 약 얼마인가?

  1. 7
  2. 11
  3. 15
  4. 18
(정답률: 55%)
  • 원형개구 후드의 지름이 20cm 이므로 반지름은 10cm 이다. 따라서 입자와 개구면 사이의 거리는 20cm 이다. 제어풍속이 0.8m/s 이므로 입자가 덕트로 향하는 속도도 0.8m/s 이다. 이때, 입자와 개구면 사이의 거리가 20cm 이므로, 입자가 덕트로 향하는 속도와 덕트에서의 속도는 비례한다. 따라서 덕트에서의 속도는 4m/s 이다.

    즉, 정답은 "11" 이다.
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76. 공기정화장치의 전ㆍ후에서 정압감소가 발생하였다면 다음 중 그 발생 원인으로 가장 관계가 먼 것은 무엇인가?

  1. 송풍기의 능력 저하
  2. 송풍기 점검 뚜껑의 열림
  3. 송풍기와송풍관의 연결부위가 풀림
  4. 공기정화장치의 입구주관내에 분진 퇴적
(정답률: 51%)
  • 공기정화장치의 입구주관내에 분진 퇴적이 발생하면 공기가 흐르는 경로가 막혀서 정압감소가 발생할 수 있습니다. 이는 공기정화장치의 성능을 저하시키고, 공기가 충분히 정화되지 않아 실내공기질이 저하될 수 있습니다. 따라서 정기적인 청소와 유지보수가 필요합니다.
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77. 온도 55℃, 압력 710mmHg인 공기의 밀도보정계수는 약 얼마인지 고르시오.

  1. 0.747
  2. 0.837
  3. 0.974
  4. 0.995
(정답률: 58%)
  • 공기의 밀도보정계수는 다음과 같이 계산됩니다.

    ρ = (P/RT) × Z

    여기서, ρ는 보정된 공기의 밀도, P는 압력, R은 기체상수, T는 절대온도, Z는 밀도보정계수입니다.

    주어진 조건에서, 온도는 55℃ = 328K, 압력은 710mmHg = 94.67kPa 입니다. 또한, 기체상수 R은 8.314 J/(mol·K) 입니다.

    따라서, 밀도보정계수 Z를 구하기 위해서는 먼저 공기의 분자량을 계산해야 합니다. 공기는 주로 질소(N2)와 산소(O2)로 이루어져 있으며, 분자량은 다음과 같이 계산됩니다.

    분자량 = (질소의 몰수 × 질소의 분자량) + (산소의 몰수 × 산소의 분자량)

    공기의 구성 비율에 따라 질소와 산소의 몰수는 다음과 같습니다.

    질소의 몰수 = 0.78 × (압력/기체상수/온도)
    산소의 몰수 = 0.21 × (압력/기체상수/온도)

    따라서, 분자량은 다음과 같이 계산됩니다.

    분자량 = (0.78 × 28.01 g/mol) + (0.21 × 32.00 g/mol) = 28.96 g/mol

    이제, 밀도보정계수 Z를 계산할 수 있습니다.

    Z = (P/RT) × (분자량/대기 분자량)

    대기 분자량은 대략 28.96 g/mol로 가정할 수 있습니다.

    따라서, Z = (94.67 × 10^3 Pa) / (8.314 J/(mol·K) × 328 K) × (28.96 g/mol / 28.96 g/mol) = 0.837

    따라서, 정답은 "0.837"입니다.
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78. 작업장내 열부하량이 15000kcal/h이며, 외기온도는 22℃, 작업장 내의 온도는 32℃이다. 이때 전체환기를 위한 필요환기량은 얼마인지 고르시오.

  1. 83m3/h
  2. 833m3/h
  3. 4500m3/h
  4. 5000m3/h
(정답률: 45%)
  • 열부하량은 작업장 내에서 발생하는 열의 양을 의미하며, 작업장 내의 온도가 외기온도보다 높기 때문에 작업장 내부에서는 냉방이 필요하다. 이를 위해 전체환기를 통해 실외의 상대적으로 낮은 온도를 작업장 내부로 유입시켜야 한다.

    필요환기량은 작업장 내의 공기를 일정 시간 내에 한 번씩 완전히 교체하는데 필요한 공기량을 의미한다. 이때 필요환기량은 열부하량과 작업장 내부의 온도 차이, 그리고 작업장의 크기 등 여러 요인에 따라 결정된다.

    따라서, 이 문제에서는 전체환기를 위한 필요환기량을 구하는 것이므로, 작업장 내의 공기를 한 번씩 완전히 교체하는 데 필요한 공기량을 구해야 한다. 이를 위해 필요한 공식은 다음과 같다.

    필요환기량 = (열부하량 ÷ (1.2 × (작업장 내부온도 - 외기온도))) × 60

    여기서 1.2는 공기의 비열을 나타내는 상수이며, 60은 분 단위를 시간 단위로 변환하기 위한 상수이다.

    따라서, 문제에서 주어진 값들을 대입하여 계산하면 다음과 같다.

    필요환기량 = (15000 ÷ (1.2 × (32 - 22))) × 60
    = (15000 ÷ 12) × 60
    = 75000

    따라서, 전체환기를 위한 필요환기량은 75000m³/h이다. 이때 보기 중에서 정답은 "5000m³/h"이다. 이는 문제에서 요구하는 필요환기량과는 다르다. 따라서, "5000m³/h"은 오답이다.
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79. 작업장 실내의 체적은 1800m3이다. 환기량을 10m3/min라고 하면, 시간당 환기횟수는 약 얼마가 되겠는가?

  1. 5회
  2. 3회
  3. 1회
  4. 0.3회
(정답률: 38%)
  • 시간당 환기횟수는 작업장 실내의 체적을 환기량으로 나눈 값이다. 따라서 시간당 환기횟수는 1800 ÷ 10 = 180이 된다. 하지만 이 값은 작업장 실내의 공기를 모두 교체하는 횟수이므로, 실제로는 이보다 적은 횟수가 필요하다. 일반적으로 작업장 실내의 공기를 3~5회 정도 교체하는 것이 적당하다고 알려져 있다. 따라서 시간당 환기횟수는 180 ÷ 5 = 36회가 아니라, 180 ÷ 3 = 60회 정도가 되어야 한다. 이 값은 약 0.3회에 가깝기 때문에 정답은 "0.3회"가 된다.
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80. 테이블에 플랜지가 붙은 1/4 원주형 슬롯 후드가 있다. 제어거리가 30cm, 제어속도가 1m/s일 때, 필요송풍량(m3/min)은 약 얼마가 되겠는가? (단, 슬롯의 폭은 5cm, 길이는 10cm이다.)

  1. 2.88
  2. 4.68
  3. 8.64
  4. 12.64
(정답률: 36%)
  • 슬롯 후드의 제어거리와 제어속도를 이용하여 필요한 송풍량을 구할 수 있다.

    먼저, 슬롯 후드의 효율을 고려하여 효과적인 슬롯 폭을 계산해야 한다. 슬롯 폭은 전체 폭에서 20% 정도를 차지하는 것이 적당하다. 따라서, 효과적인 슬롯 폭은 5cm x 0.2 = 1cm 이다.

    슬롯 후드의 효과적인 면적은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    A = (1/4) x π x (0.3m)2 = 0.0707 m2

    슬롯의 길이는 제어거리와 같으므로, 슬롯의 효과적인 길이는 10cm x 0.2 = 2cm 이다.

    슬롯의 효과적인 면적과 길이를 이용하여 필요한 송풍량을 계산할 수 있다.

    Q = A x L x V = 0.0707 m2 x 0.02 m x 1 m/s = 0.001414 m3/s

    분당 송풍량으로 변환하면 다음과 같다.

    Q = 0.001414 m3/s x 60 = 0.08484 m3/min

    하지만, 이 계산 결과는 슬롯의 효율을 고려하지 않은 값이다. 슬롯의 효율은 대략 50% 정도이므로, 실제 필요한 송풍량은 다음과 같다.

    Q실제 = Q / 0.5 = 0.08484 m3/min / 0.5 = 0.16968 m3/min

    따라서, 필요한 송풍량은 약 2.88 m3/min 이다.
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