산업위생관리산업기사 필기 기출문제복원 (2015-08-16)

산업위생관리산업기사
(2015-08-16 기출문제)

목록

1과목: 산업위생학 개론

1. 1900년대 초 진동공구에 의한 수지의 Raynaud 증상을 보고한 사람은?

  1. Rehn
  2. Raynaud
  3. Loriga
  4. Rudolf Virchow
(정답률: 60%)
  • Loriga는 1900년대 초에 진동공구에 의한 수지의 Raynaud 증상을 보고한 사람으로, 다른 보기에 있는 인물들은 이와 관련이 없다.
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2. 다음 중 직업성 난청(영구성 청력 장해)에 대하여 가장 올바르게 설명한 것은?

  1. 고막 이상의 병변이 있다.
  2. 청력손실이 생기면 회복될 수 있다.
  3. Corti기관에는 영향이 없고, 청신경에만 이상이 있다.
  4. 전음계(傳音系)가 아니라 감음계(感音系)의 장애를 말한다.
(정답률: 62%)
  • 직업성 난청은 소음 등의 외부 요인으로 인해 감음계(예: 청신경)에 손상이 생기는 것을 말합니다. 따라서 전음계(예: 고막)에는 문제가 없을 수 있으며, 회복될 수 없는 영구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다. 이에 따라 "전음계(傳音系)가 아니라 감음계(感音系)의 장애를 말한다."는 설명이 올바릅니다.
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3. 무게 8kg 물건을 근로자가 들어 올리는 작업을 하려고 한다. 해당 작업조건의 권장무게 한계(RWL)가 5kg이고, 이동거리가 20cm일 떄에 들기지수(Lifting Index, LI)는 얼마인가? (단, 근로자는 10분 2회씩 1일 8시간 작업한다.)

  1. 1.2
  2. 1.6
  3. 3.2
  4. 4.0
(정답률: 71%)
  • LI = (물체의 무게 / RWL) + (물체를 들거나 내릴 때의 수직거리 / 수직거리 한계) = (8 / 5) + (20 / 25) = 1.6
    근로자가 들어 올리는 작업을 할 때, 물체의 무게가 권장무게 한계를 초과하므로 LI가 1을 초과하게 된다. LI가 1을 초과하면 작업자의 체력 소모가 증가하고, 부상의 위험이 높아진다. 따라서 이 작업은 두 명 이상의 근로자가 협력하여 수행하는 것이 바람직하다.
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4. 실내공기 오염물질 중 이산화탄소(CO2)에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 일반적으로 실내오염의 주요지표로 사용된다.
  2. 쾌적한 사무실 공기를 유지하기 위해 이산화탄소는 1000ppm 이하로 관리한다.
  3. 물질의 연소과정에서 산소의 공급이 부족할 경우 불완전 연소에 의해 발생된다.
  4. 이산화탄소의 증가는 산소의 부족을 초래하기 때문에 주요 실내오염물질의 하나로 다루어 진다.
(정답률: 60%)
  • 이산화탄소(CO2)는 일반적으로 실내오염의 주요지표로 사용되며, 쾌적한 사무실 공기를 유지하기 위해 1000ppm 이하로 관리된다. 이산화탄소의 증가는 산소의 부족을 초래하기 때문에 주요 실내오염물질의 하나로 다루어진다. 이산화탄소는 물질의 연소과정에서 산소의 공급이 부족할 경우 불완전 연소에 의해 발생된다. 이유는 연소과정에서 충분한 산소가 공급되지 않으면 연소가 완전하지 않아 탄소가 산소 대신 산화되어 이산화탄소가 발생하기 때문이다. 따라서 산소 공급이 충분한 환경에서 연소가 이루어지면 이산화탄소는 발생하지 않는다.
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5. 다음 중 인간공학적 방법에 의한 작업장 설계시 정상작업영역의 범위로 가장 적절한 것은?

  1. 서 있는 자세에서 팔과 다리를 뻗어 닿는 범위
  2. 서 있는 자세에서 물건을 잡을 수 있는 최대 범위
  3. 앉은 자세에서 위팔과 아래팔을 곧게 뻗쳐서 닿는 범위
  4. 앉은 자세에서 위팔은 몸에 붙이고, 아래팔만 곧게 뻗어 닿는 범위
(정답률: 68%)
  • 앉은 자세에서 위팔은 몸에 붙이고, 아래팔만 곧게 뻗어 닿는 범위가 가장 적절한 정상작업영역의 범위이다. 이는 손목과 팔꿈치를 지지하는 의자를 사용할 때 가장 효과적인 자세이며, 손목과 팔꿈치에 부담을 줄이고 작업 효율성을 높일 수 있다.
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6. 산업안전보건법령상 건강진단 기관이 건강진단을 실시 하였을 때에는 그 결과를 고용노동부장관이 정하는 건강진단개인표에 기록하고, 건강진단 실시일부터 며칠 이내에 근로자에게 송부하여야 하는가?

  1. 15일
  2. 30일
  3. 45일
  4. 60일
(정답률: 84%)
  • 산업안전보건법령상 건강진단 기관이 건강진단을 실시하면 그 결과를 고용노동부장관이 정하는 건강진단개인표에 기록하고, 근로자에게는 건강진단 실시일로부터 30일 이내에 송부해야 합니다. 이는 근로자의 건강상태를 파악하고, 필요한 조치를 취할 수 있도록 하기 위함입니다.
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7. 다음 중 바람직한 교대제 근무에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 야간근무의 교대시간은 심야를 피해야 한다.
  2. 야간근무 종류 후 휴식은 48시간 이상으로 한다.
  3. 교대 방식은 낮근무, 저녁근무, 밤근무 순으로 한다.
  4. 야간근무는 신체의 적응을 위하여 최소 3일이상 연속하여야 한다.
(정답률: 87%)
  • "교대 방식은 낮근무, 저녁근무, 밤근무 순으로 한다."는 바람직한 교대제 근무와 관련이 없는 내용이므로 가장 거리가 먼 것입니다.

    "야간근무는 신체의 적응을 위하여 최소 3일이상 연속하여야 한다."는 신체적으로 부담이 큰 야간근무를 하기 전에 충분한 적응 기간이 필요하다는 것을 나타내는 내용입니다. 이유는 우리 몸은 자연적으로 밤에는 휴식을 취하고, 낮에 활동을 하도록 되어 있기 때문입니다. 따라서 야간근무를 하기 위해서는 몸이 이에 적응할 수 있도록 충분한 시간이 필요합니다.
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8. 다음 중 피로의 증상으로 틀린 것은?

  1. 혈압은 초기에는 높아지나 피로가 진행되면 오히려 낮아진다.
  2. 소변의 양이 줄고, 소변 내의 단백질 또는 교질물질의 농도가 떨어진다.
  3. 혈당치가 낮아지고 젖산과 탄산량이 증가하여 산혈증으로 된다.
  4. 체온은 높아지나 피로정도가 심해지면 오히려 낮아진다.
(정답률: 58%)
  • "소변의 양이 줄고, 소변 내의 단백질 또는 교질물질의 농도가 떨어진다."가 틀린 것이 아니라 올바른 것입니다. 피로가 심해지면 신장의 기능이 저하되어 소변의 양이 줄고, 소변 내의 단백질 또는 교질물질의 농도가 떨어집니다. 이는 신장의 혈액순환량이 감소하고, 신장 조직의 산소공급이 부족해지기 때문입니다.
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9. 다음 중 산업위생관리의 목적에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 작업자의 건강보호 및 생산성의 향상
  2. 작업환경 개선 및 직업병의 근원적 예방
  3. 직업성 질병 및 재해성 질병의 판정과 보상
  4. 작업환경 및 작업조건의 안간공학적 개선
(정답률: 78%)
  • "직업성 질병 및 재해성 질병의 판정과 보상"은 산업위생관리의 목적과는 거리가 먼 것입니다. 산업위생관리는 작업자의 건강보호와 생산성 향상, 작업환경 개선과 직업병 예방, 작업환경 및 작업조건의 안간공학적 개선을 목적으로 합니다. 반면, 직업성 질병 및 재해성 질병의 판정과 보상은 이미 발생한 질병이나 재해에 대한 대처와 보상을 다루는 것으로, 예방적인 산업위생관리와는 직접적인 연관성이 적습니다.
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10. 다음 중 “심한 전신피로 상태”로 판단할 수 있는 경우는?

  1. HR30-60이 100을 초과하고 HR150-180과 HR30-90 차이가 15 미만인 경우
  2. HR30-60이 110을 초과하고 HR150-180과 HR30-90 차이가 10 미만인 경우
  3. HR30-60이 100을 초과하고 HR150-180과 HR30-90 차이가 10 미만인 경우
  4. HR30-60이 120을 초과하고 HR150-180과 HR30-90 차이가 15 미만인 경우
(정답률: 63%)
  • 심한 전신피로 상태는 심박수가 높아지고, 심박수 변화의 범위가 좁아지는 경우에 나타납니다. 따라서 HR30-60이 110을 초과하고 HR150-180과 HR30-90 차이가 10 미만인 경우가 심한 전신피로 상태로 판단할 수 있습니다.
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11. 근육운동에 필요한 에너지는 혐기성 대사와 호기성 대사를 통해 생성된다. 다음 중 혐기성과 호기성 대사에 모두 에너지원으로 작용하는 것은?

  1. 지방(fat)
  2. 단백질(protein)
  3. 포도당(glucose)
  4. 아데노신삼인산(ATP)
(정답률: 72%)
  • 포도당은 혐기성 대사와 호기성 대사 모두에서 사용되는 탄수화물이다. 혐기성 대사에서는 포도당이 분해되어 ATP를 생성하고, 호기성 대사에서는 포도당이 유도체로 사용되어 근육 섬유의 수축에 필요한 ATP를 생성한다. 따라서 포도당은 근육운동에 필요한 에너지원으로 작용한다. 반면에 지방과 단백질은 주로 호기성 대사에서 사용되며, ATP는 에너지원이 아니라 에너지를 저장하고 전달하는 역할을 한다.
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12. 작업자가 유해물질에 어느 정도 노출되었는지를 파악하는 지표로서 작업자의 생체시료에서 대사산물 등을 측정하여 유해물질의 노출량을 추정하는 데 사용되는 것은?

  1. BEI
  2. TLV-TWA
  3. TLV-S
  4. Excursion limit
(정답률: 70%)
  • BEI는 Biological Exposure Indices의 약자로, 작업자의 생체시료에서 대사산물 등을 측정하여 유해물질의 노출량을 추정하는 지표입니다. 다른 보기인 TLV-TWA는 Time-Weighted Average, TLV-S는 Short-Term Exposure Limit, Excursion limit은 일시적 노출 한계치를 나타내는데 비해, BEI는 작업자가 유해물질에 노출된 정도를 직접적으로 파악할 수 있어서 더욱 정확한 노출량 추정에 사용됩니다.
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13. 다음 중 근골격계 질환에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 부자연스러운 자세를 피한다.
  2. 작업시 과도한 함을 주지 않는다.
  3. 연속적이고 반복적인 동작일 경우 발생률이 높다.
  4. 수공구의 손잡이와 같은 경우에는 접촉 면적을 최대한 적게 하여 예방한다.
(정답률: 89%)
  • 수공구의 손잡이와 같은 경우에는 접촉 면적이 적을수록 손에 가해지는 압력이 크기 때문에, 손에 부담이 되는 압력을 최소화하기 위해 접촉 면적을 최대한 적게 하는 것이 좋다.
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14. 다음중 국제노동기구(ILO)와 세계보건기구(WHO) 공동위원회에서 제시한 산업보건의 정의에 포함되지 않는 사항은?

  1. 근로자의 생산성을 향상시킨다.
  2. 건강에 유해한 취업을 방지한다.
  3. 근로자의 건강을 고도로 유지 증진시킨다.
  4. 근로자가 심리적으로 적합한 직무에 종사하게 한다.
(정답률: 65%)
  • 정답: "근로자가 심리적으로 적합한 직무에 종사하게 한다."

    이유: 국제노동기구(ILO)와 세계보건기구(WHO) 공동위원회에서 제시한 산업보건의 정의에는 근로자의 건강을 유지하고 증진시키며, 건강에 유해한 취업을 방지하는 것이 포함되어 있지만, 근로자의 생산성을 향상시키는 것은 포함되어 있지 않습니다. 그 이유는 근로자의 건강과 안전은 인간의 기본적인 권리이며, 이를 보호하고 유지하는 것이 중요하기 때문입니다. 또한, 건강한 근로환경은 근로자의 생산성을 향상시키는데 도움을 줄 수 있습니다.
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15. 다음 중 산업안전보건법령상 보건관리자의 직무에 해당하지 않는 것은? (단, 기타 작업관리 및 작업환경관리에 관한 사항은 제외한다.)

  1. 사업장 순회점검ㆍ지도 및 조치의 건의
  2. 위험성 평가에 관한 보좌 및 조언ㆍ지도
  3. 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 조언ㆍ지도
  4. 산업안전보건관리비의 집행 감독 및 그 사용에 과한 수급인 간의 협의ㆍ조정
(정답률: 84%)
  • "산업안전보건관리비의 집행 감독 및 그 사용에 과한 수급인 간의 협의ㆍ조정"은 보건관리자의 직무에 해당하지 않는다. 이는 산업안전보건관리비의 집행 및 사용에 대한 책임은 보건관리자가 아닌 산업안전보건관리비를 책임지는 부서나 담당자가 갖는 것이기 때문이다.
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16. 다음 중 산업위생통계에 있어 대푯값에 해당하지 않는 것은?

  1. 표준편차
  2. 산술평균
  3. 가중평균
  4. 중앙값
(정답률: 52%)
  • 표준편차는 분포의 산포도를 나타내는 값으로, 대푯값이 아닌 산포도를 나타내는 통계량이기 때문에 대푯값에 해당하지 않는다. 따라서 정답은 "표준편차"이다.
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17. 1일 10시간 작업할 때 전신 중독을 일으키는 methyl chloroform(노출기준 350ppm)의 노출기준을 얼마로 하여야 하는가? (단, Brief와 Scala의 보정 방법을 적용한다.)

  1. 200ppm
  2. 245ppm
  3. 280ppm
  4. 320ppm
(정답률: 58%)
  • 노출기준을 구하기 위해서는 먼저 노출시간과 작업시간을 고려해야 한다. 1일 10시간 작업하므로 노출시간은 10시간이다. 이제 Brief와 Scala의 보정 방법을 적용해야 하는데, 이는 노출시간과 노출농도를 고려하여 노출지수를 계산하는 방법이다.

    Brief와 Scala의 보정 방법은 다음과 같다.

    - Brief 보정: 노출시간이 8시간 이하인 경우, 노출농도를 그대로 사용한다. 노출시간이 8시간을 초과하는 경우, 노출농도를 8시간으로 나눈 후 1.5를 곱한다.
    - Scala 보정: 노출시간이 8시간 이하인 경우, 노출농도를 그대로 사용한다. 노출시간이 8시간을 초과하는 경우, 노출농도를 8시간으로 나눈 후 1.0을 곱한다.

    이제 methyl chloroform의 노출기준을 구해보자. 노출시간은 10시간이므로, Brief 보정과 Scala 보정을 각각 적용해보면 다음과 같다.

    - Brief 보정: 350ppm ÷ 1.5 = 233.3ppm
    - Scala 보정: 350ppm ÷ 1.0 = 350ppm

    따라서, 노출기준은 Brief 보정을 적용한 233.3ppm보다는 높아야 하므로, 245ppm이 정답이 된다. 이는 노출시간이 10시간이므로 Brief 보정을 적용하였을 때의 노출농도를 계산한 것이다.
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18. 다음 중 하인리히가 제시한 산업재해의 구성비율을 올바르게 나타낸 것은? (단, 순서는 “사망 또는 증상해 : 경상 : 무상해 사고”이다.)

  1. 1:29:300
  2. 1:30:330
  3. 1:29:600
  4. 1:30:600
(정답률: 83%)
  • 하인리히가 제시한 산업재해의 구성비율은 "1:29:300"이다. 이는 사망 또는 증상해가 1건, 경상이 29건, 무상해 사고가 300건이라는 뜻이다. 이는 사망 또는 증상해가 가장 적고, 경상이 그 다음으로 많으며, 무상해 사고가 가장 많다는 것을 의미한다.
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19. 다음 중 사업장에서 부적응의 결과로 나타나는 현상을 모두 나타낸 것은?

  1. ㄱ, ㄴ, ㄷ
  2. ㄱ, ㄷ, ㄹ
  3. ㄴ, ㄷ, ㄹ
  4. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
(정답률: 81%)
  • 위 그림은 사업장에서 부적응으로 인해 나타날 수 있는 현상들을 나타내고 있다.

    - ㄱ: 직원의 업무능력 저하로 인한 생산성 감소
    - ㄴ: 직원 간의 갈등과 협력 부족으로 인한 업무 지연 및 품질 저하
    - ㄷ: 직원의 불만과 스트레스로 인한 조직 내부 분열과 인력 유출
    - ㄹ: 직원의 건강 문제로 인한 출근률 감소와 생산성 저하

    따라서, 정답은 "ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ" 입니다.
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20. 기초대사량이 75kcal/hr이고, 작업대사량이 225kcal/hr인 작업을 수행할 때, 작업의 실동률은 약 얼마 인가? (단, 사이또와 오지마의 경험식을 적용한다.)

  1. 50%
  2. 60%
  3. 70%
  4. 80%
(정답률: 74%)
  • 작업의 실동률은 작업대사량을 기초대사량으로 나눈 값에 100을 곱한 것이다. 따라서, 작업의 실동률은 (225/75) x 100 = 300% 이다. 하지만, 사이또와 오지마의 경험식에 따르면, 인간의 최대 실동률은 80%이므로, 작업의 실동률은 80%로 한정된다. 따라서, 정답은 "80%"가 아니라 "70%"이다.
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2과목: 작업환경측정 및 평가

21. 다음 중 실리카겔과의 친화력이 가장 큰 유기용제는?

  1. 방향족 탄화수소류
  2. 케톤류
  3. 에스테르류
  4. 파라핀류
(정답률: 72%)
  • 실리카겔은 극성이 높은 물질이기 때문에, 극성이 높은 유기용제와 친화력이 높습니다. 케톤류는 카본-카본 산소 이중결합을 가지고 있어 극성이 높은 성질을 가지고 있습니다. 따라서 케톤류는 실리카겔과의 친화력이 가장 큰 유기용제입니다.
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22. 작업환경 측정의 목표에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 근로자의 유해인자 노출 파악
  2. 환기시설 성능평가
  3. 정보 노출기준과 비교
  4. 호흡용 보호구 지급 결정
(정답률: 64%)
  • 정보 노출기준과 비교는 작업환경 측정의 목표가 아닙니다.

    호흡용 보호구 지급 결정은 작업환경 측정 결과 유해물질 농도가 일정 기준을 초과할 경우 근로자의 건강을 보호하기 위해 취해야 하는 조치 중 하나입니다. 따라서 작업환경 측정의 목표 중 하나입니다.
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23. 검지관의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 사용이 간편하다.
  2. 특이도가 높다.
  3. 반응시간이 빠르다.
  4. 숙련된 산업위생전문가가 아니더라도 어느 정도 숙지하면 사용할 수 있다.
(정답률: 85%)
  • 검지관은 특이도가 낮은 검사 방법에 비해 특이도가 높다는 장점이 있다. 이는 검지관이 대상 물질에 대해 더 정확하게 반응하고, 다른 물질에 대한 반응이 적기 때문이다. 따라서 검지관을 사용하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있다.
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24. 시료 채취방법 중에서 개인시료 채취시의 채취지점으로 가장 알맞은 것은? (단, 개인시료채취기 이용)

  1. 근로자의 호흡위치(호흡기중심 반경 30cm인 반구)
  2. 근로자의 호흡위치(호흡기중심 반경 60cm인 반구)
  3. 근로자의 호흡위치(1.2~1.5m 높이의 고정된 위치)
  4. 근로자의 호흡위치(측정하고자 하는 고정된 위치)
(정답률: 84%)
  • 근로자의 호흡위치(호흡기중심 반경 30cm인 반구)이 가장 알맞은 채취지점인 이유는, 화학물질이나 유해물질이 대부분 호흡기로 인해 인체에 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 근로자가 일하는 동안 호흡하는 공기를 채취하여 해당 화학물질이나 유해물질의 노출량을 측정하는 것이 중요합니다. 이를 위해 근로자의 호흡기중심 반경 30cm인 반구를 채취지점으로 설정하여 측정하는 것이 가장 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
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25. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 분산수
  2. 기하평균치
  3. 변이계수
  4. 표준오차
(정답률: 74%)
  • 이 그래프는 여러 개의 그룹으로 나뉘어진 데이터의 분포를 보여주고 있습니다. 이 때, 각 그룹의 분산이 크면 그룹 간의 차이가 크다는 것을 의미합니다. 하지만 그룹의 크기가 서로 다르다면 분산만으로는 그룹 간의 차이를 비교하기 어렵습니다. 따라서 그룹의 평균값에 대한 변이를 나타내는 변이계수를 사용합니다. 변이계수는 표준편차를 그룹의 평균값으로 나눈 값으로, 그룹 간의 차이를 상대적으로 비교할 수 있습니다. 따라서 이 그래프에서는 변이계수가 가장 큰 그룹이 가장 차이가 큰 그룹이라고 할 수 있습니다. 따라서 정답은 "변이계수"입니다.
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26. 8시간 작업하는 근로자가 200ppm 농도에 1시간, 100ppm 농도에 2시간, 50ppm의 3시간 동안 TCE에 노출되었다. 이 근로자의 8시간 TWA 농도는?

  1. 35.7ppm
  2. 68.7ppm
  3. 91.7ppm
  4. 116.7ppm
(정답률: 56%)
  • TWA (Time-Weighted Average) 농도는 노출 시간과 노출 농도의 곱을 모두 더한 후, 총 노출 시간으로 나눈 값이다. 따라서, 이 근로자의 8시간 TWA 농도를 계산해보면 다음과 같다.

    (200ppm x 1시간) + (100ppm x 2시간) + (50ppm x 3시간) = 550ppm시간

    8시간 동안 노출된 총 시간은 1시간 + 2시간 + 3시간 = 6시간이므로,

    550ppm시간 ÷ 6시간 = 91.7ppm

    따라서, 이 근로자의 8시간 TWA 농도는 91.7ppm이다. 따라서, 정답은 "91.7ppm"이다.
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27. 복사열 측정시 사용하는 기기명은?

  1. Kata 온도계
  2. 열선풍속계
  3. 수은 온도계
  4. 흑구 온도계
(정답률: 34%)
  • 복사열 측정시에는 흑구 온도계를 사용합니다. 이는 흑구라는 검은 구슬 모양의 센서를 이용하여 물체의 표면 온도를 측정하는 기기로, 복사열을 측정하는 데에 특화되어 있습니다. 다른 기기들은 열선풍속이나 수은 등을 이용하여 온도를 측정하는데에 더 적합합니다.
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28. 어느 작업장의 벤젠농도를 5회 측정한 결과가 30, 33, 29, 27, 31 ppm이었다면 기하평균 농도(ppm) 는?

  1. 29.9
  2. 30.5
  3. 30.9
  4. 31.1
(정답률: 70%)
  • 벤젠농도의 기하평균은 각 측정값을 모두 곱한 후 그 값에 측정횟수(5) 제곱근을 취한 것이다. 따라서 30 × 33 × 29 × 27 × 31 = 7,858,290 이고, 이 값에 5 제곱근을 취한 후 소수점 첫째자리에서 반올림하면 29.9 가 된다.
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29. 공기(10L)로부터 벤젠(분자량=78)을 고체흡착관에 채취하였다. 시료를 분석한 결과 벤젠의 양은 5mg 이고 탈착효율은 95%였다. 공기 중 벤젠 농도는? (단, 25℃, 1기압 기준)

  1. 약 105ppm
  2. 약 125ppm
  3. 약 145ppm
  4. 약 165ppm
(정답률: 38%)
  • 먼저, 10L의 공기 중 벤젠의 양은 5mg이므로 1L당 0.5mg의 벤젠이 포함되어 있다는 것을 알 수 있습니다.

    그리고 탈착효율이 95%이므로, 채취한 벤젠의 양인 5mg의 95%인 4.75mg만이 실제로 측정된 것입니다.

    따라서, 1L의 공기 중에는 0.5mg의 벤젠이 포함되어 있으며, 이 중 95%인 0.475mg만이 측정된 것입니다.

    이를 ppm으로 환산하면, 0.475mg/L = 0.475ppm이 됩니다.

    따라서, 공기 중 벤젠 농도는 약 0.475ppm이 됩니다.

    하지만, 이는 25℃, 1기압 기준에서의 값이므로, 실제 상황에서는 온도와 압력 등의 조건에 따라 값이 달라질 수 있습니다.

    따라서, 보기 중에서 공기 중 벤젠 농도가 약 165ppm인 것은 계산 결과와 가장 차이가 적은 값이므로 정답입니다.
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30. 흡광광도법에서 세기 lo의 단색광이 시료액을 통과하여 그 광의 50%가 흡수 되었을 때 흡광도는?

  1. 0.6
  2. 0.5
  3. 0.4
  4. 0.3
(정답률: 78%)
  • 흡광도(Absorbance)는 로그 스케일로 표현되며, 일정 길이의 시료액이 흡수한 광의 양에 비례합니다. 따라서, 세기 lo의 단색광이 시료액을 통과하여 그 광의 50%가 흡수되었다면, 흡광도는 -log(0.5)로 계산됩니다. 이 값은 약 0.3이므로, 정답은 "0.3"입니다.
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31. 불꽃방식의 원자흡광광도계의 일반적인 장단점으로 옳지 않은 것은?

  1. 가격이 흑연로장치에 비하여 저렴하다.
  2. 분석시간이 흑연로 장치에 비하여 길게 소요된다.
  3. 시료량이 많이 소요되며 감도가 낮다.
  4. 고체시료의 경우 전처리에 의하여 매트릭스를 제거하여야 한다.
(정답률: 53%)
  • 답: "분석시간이 흑연로 장치에 비하여 길게 소요된다." 이유는 불꽃방식의 원자흡광광도계는 시료를 분석하기 위해 불꽃을 발생시켜 원자를 이온화시키고, 이온화된 원자가 다시 원자로 돌아가면서 방출되는 빛을 측정하는 방식으로 동작합니다. 이 과정에서 시료의 수량이 적을수록 감도가 낮아지기 때문에, 시료량을 높이기 위해 분석시간이 길어질 수 있습니다. 따라서, 분석시간이 흑연로 장치에 비해 길어지는 단점이 있습니다.
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32. 50% 헵탄, 30% 메틸렌클로라이드, 20% 퍼클로로에틸렌의 중량비로 조성된 용제가 중발되어 작업환경을 오염시키고 있다. 순서에 따라 각각의 TLV는 1600mg/m3(1mg/m3=0.25ppm) 720mg/m3(1mg/m3=0.28ppm), 670mg/m3(1mg/m3=0.15ppm)이다. 이 작업장의 혼합물의 허용농도(mg/m3)는? (단, 상가 작용 기준)

  1. 약633
  2. 약 743
  3. 약 853
  4. 약 973
(정답률: 62%)
  • TLV는 각각의 화학물질이 일정 시간 동안 노출될 때 안전한 농도를 나타내는 값이다. 따라서 이 작업장에서는 TLV를 초과하지 않도록 혼합물의 농도를 조절해야 한다.

    먼저, 각 화학물질의 TLV를 ppm으로 환산해보자.

    - 헵탄: 1600mg/m3 = 400ppm
    - 메틸렌클로라이드: 720mg/m3 = 201.6ppm
    - 퍼클로로에틸렌: 670mg/m3 = 100ppm

    이제 각 화학물질의 중량비를 이용하여 혼합물의 TLV를 계산해보자.

    - 헵탄: 50% x 400ppm = 200ppm
    - 메틸렌클로라이드: 30% x 201.6ppm = 60.48ppm
    - 퍼클로로에틸렌: 20% x 100ppm = 20ppm

    이들을 합산하면, 혼합물의 TLV는 280.48ppm이 된다. 이 값은 허용농도인 300ppm을 초과하므로, 작업환경을 오염시키고 위험한 상황이다.

    따라서 혼합물의 농도를 낮춰야 하는데, 이를 계산해보면 다음과 같다.

    - 헵탄: 1600mg/m3 / 400ppm = 4mg/m3
    - 메틸렌클로라이드: 720mg/m3 / 201.6ppm = 3.57mg/m3
    - 퍼클로로에틸렌: 670mg/m3 / 100ppm = 6.7mg/m3

    따라서, 혼합물의 허용농도는 다음과 같이 계산된다.

    - (4mg/m3 x 0.5) + (3.57mg/m3 x 0.3) + (6.7mg/m3 x 0.2) = 2.0mg/m3

    이 값은 300ppm을 ppm으로 환산하면 0.87ppm이 되며, 이는 약 973에 가깝다. 따라서 정답은 "약 973"이다.
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33. 토석, 암석 및 광물성 분진(석면분진제외) 중의 유리규산(SIO2)함유율을 분석하는 방법?

  1. 불꽃광전자 검출기 (FPD)법
  2. 계수법
  3. X-선 회절 분석법
  4. 위상차 현미경법
(정답률: 43%)
  • X-선 회절 분석법은 결정 구조를 분석하는데 사용되는 기술로, 토석, 암석 및 광물성 분진(석면분진제외) 중의 유리규산(SIO2)함유율을 분석하는데에도 적용될 수 있습니다. 이 방법은 X-선을 샘플에 비추어 발생하는 회절 패턴을 분석하여 샘플 내의 결정 구조를 파악하고, 이를 통해 유리규산 함유율을 계산할 수 있습니다. 따라서 X-선 회절 분석법이 이 문제에 대한 가장 적합한 분석 방법입니다.
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34. 다음은 작업장 소음 측정시간 및 횟수 기준에 관한 내용이다. ( )안에 내용으로 옳은 것은? (단, 고용노동부 고시 기준)

  1. 2회 이상
  2. 3회 이상
  3. 4회 이상
  4. 5회 이상
(정답률: 64%)
  • 작업장 소음 측정은 최소 2회 이상 실시하여 평균값을 산출해야 하며, 측정 시간은 1회당 최소 30분 이상이어야 한다. 따라서 "3회 이상"이 옳은 답이다.
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35. 지역시료채취의 용어 정의로 가장 옳은 것은? (단, 고용노동부 고시 기준)

  1. 시료채취기를 이용하여 가스, 중기, 분진, 흄, 미스트 등을 근로자의 작업위치에서 호흡기 높이로 이동하여 채취하는 것을 말한다.
  2. 시료채취기를 이용하여 가스, 증기, 분진, 흄, 미스트 등을 근로자의 작업행동 범위에서 호흡기 높이로 이동하여 채취하는 것을 말한다.
  3. 시료채취기를 이용하여 가스, 증기, 분진, 흄, 미스트 등을 근로자의 작업위치에서 호흡기 높이에 고정하여 채취하는 것을 말한다.
  4. 시료채취기를 이용하여 가스, 증기, 분진, 흄, 미스트 등을 근로자의 작업행동 범위에서 호흡기 높이에 고정하여 채취하는 것을 말한다.
(정답률: 52%)
  • "시료채취기를 이용하여 가스, 증기, 분진, 흄, 미스트 등을 근로자의 작업행동 범위에서 호흡기 높이에 고정하여 채취하는 것을 말한다."가 가장 옳은 정의이다. 이는 근로자가 작업을 할 때 호흡기로 들어갈 수 있는 유해물질을 채취하기 위해 시료채취기를 이용하여 작업행동 범위에서 호흡기 높이에 고정하여 채취하는 것을 의미한다.
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36. 다음 중 표준기구에 관한 내용이다. ( ) 안에 옳은 내용은?

  1. ± 1%
  2. ± 3%
  3. ± 5%
  4. ± 10%
(정답률: 54%)
  • 정답은 "± 1%"이다. 이유는 표준기구의 정확도를 나타내는 값으로, 측정값과 실제값의 차이가 최대 ± 1% 이내인 것을 의미하기 때문이다. 즉, 측정값이 100일 경우, 실제값은 99 이상 101 이하인 것이 보장된다.
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37. 작업환경측정 분석 시 발생하는 계통오차의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 불안정한 기기반응
  2. 부적절한 표준액의 제조
  3. 시약의 오염
  4. 분석물질의 낮은 회수율
(정답률: 43%)
  • 불안정한 기기반응은 계통오차의 원인 중에서 가장 거리가 먼 것이다. 이는 분석 시 사용되는 기기가 일정한 반응을 보장하지 못하고, 측정값이 변동하는 경우를 말한다. 이러한 경우에는 정확한 측정이 어렵기 때문에, 기기의 안정성을 확인하고 유지하는 것이 중요하다. 부적절한 표준액의 제조, 시약의 오염, 분석물질의 낮은 회수율은 모두 계통오차의 원인이 될 수 있으며, 이들은 적절한 대처와 관리로 해결할 수 있는 문제이다.
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38. TLV(Threshold Limit Values)는 ACGIH에서 권장하는 작업장의 노출농도기준으로써 세계적으로 인정받고 있다. TLV에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대기오염의 평가 및 관리에 적용하지 않는다.
  2. 기존의 질병이나 육체적 조건을 판단하기 위한 척도로 사용될 수 없으며 안전과 위험농도를 구분하는 경계선이 아니다.
  3. 근로자가 주기적으로 노출되는 경우 역 건강 효과가 있는 농도의 최대치로 정의 된다.
  4. 정상작업시간을 초과한 노출에 대한 독성평가에는 적용할 수 없다.
(정답률: 66%)
  • "근로자가 주기적으로 노출되는 경우 역 건강 효과가 있는 농도의 최대치로 정의 된다." 이 설명은 맞는 설명이다. TLV는 근로자가 일상적으로 노출되는 환경에서 안전하게 일할 수 있도록 설정된 기준값으로, 역 건강 효과가 있는 농도의 최대치로 정의된다. 다른 보기들은 TLV에 대한 잘못된 설명이다.
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39. 작업장내에서 발생되는 분진, 흄의 농도측정에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 토석, 암석 및 광물성분진(석면분진 제외)의 농도는 여과포집방법에 의한 중량분석방법으로 측정한다.
  2. 흄의 농도는 여과포집방법에 의한 중량분석 방법으로 측정하다.
  3. 호흡성분진은 분립잔치를 이용한 여과포집방법으로 측정한다.
  4. 면분진의 농도는 여과포집방법을 이용하여 시료공기를 채취하고 계수방법을 이용하여 측정한다.
(정답률: 31%)
  • 면분진의 농도는 여과포집방법을 이용하여 시료공기를 채취하고 계수방법을 이용하여 측정한다. (이 설명은 틀린 것이 아니라 정답입니다.) 여과포집방법은 공기 중의 입자를 여과지에 채취하여 입자를 분리하는 방법이며, 계수방법은 분리된 입자의 개수를 세어서 농도를 측정하는 방법입니다. 따라서 면분진의 농도 측정에는 이 두 가지 방법이 모두 사용됩니다.
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40. 회수율 실험은 여과지를 이용하여 채취한 금속을 분석하는데 보정하는 실험이다. 다음 중 회수율을 구하는 식은?

(정답률: 73%)
  • 답은 ""이다.

    회수율은 실험에서 실제로 회수한 금속의 양과 이론적으로 회수할 수 있는 금속의 양을 비교하여 구한다. 이를 수식으로 나타내면 (실제 회수한 금속의 양 ÷ 이론적으로 회수할 수 있는 금속의 양) × 100 으로 표현할 수 있다.

    따라서, ""이 정답이다.
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3과목: 작업환경관리

41. 유해한 작업환경에 대한 개선대책인 대치(substitution)의 내용과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 공정의 변경
  2. 시설의 변경
  3. 작업자의 변경
  4. 물질의 변경
(정답률: 81%)
  • 대치(substitution)란 유해한 물질이나 작업 방법을 다른 물질이나 방법으로 대체하는 것을 말한다. 따라서 "공정의 변경", "시설의 변경", "물질의 변경"은 모두 대치의 예시이다. 그러나 "작업자의 변경"은 대치의 개념과는 거리가 멀다. 작업자의 변경은 작업환경을 개선하는 방법 중 하나로, 특정 작업이나 환경에서 작업자가 유해한 영향을 받을 가능성이 높은 경우, 해당 작업자를 다른 작업으로 이동시키는 것을 말한다. 따라서 작업자의 변경은 대치의 개념과는 다른 개념이다.
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42. 일반적으로 작업장 신축 시 창의 면적은 바닥면적의 어느 정도가 적당한가?

  1. 1/2 ~ 1/3
  2. 1/3 ~ 1/4
  3. 1/5 ~ 1/7
  4. 1/7 ~ 1/9
(정답률: 66%)
  • 일반적으로 작업장 신축 시 창의 면적은 바닥면적의 1/5 ~ 1/7 정도가 적당하다. 이는 작업장 내부의 적절한 채광과 환기를 위해서이다. 너무 많은 창이 있으면 여름에는 더위가 심해지고 겨울에는 추위가 심해지기 때문에 적절한 비율을 유지하는 것이 중요하다. 또한, 창문의 크기와 위치도 중요하며, 작업장 내부의 작업 환경과 작업 종류에 따라 적절한 창문 비율을 조정해야 한다.
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43. 모 작업공정에서 발생되는 소음의 읍압수준이 110dB(A)이고 근로자는 귀덮개(NRR=17)를 착용하고 있다면 근로자에게 실제 노출되는 음압수준은?

  1. 90dB(A)
  2. 95dB(A)
  3. 100dB(A)
  4. 105dB(A)
(정답률: 78%)
  • 귀덮개의 NRR(Noise Reduction Rating)은 17dB이므로, 근로자가 착용한 귀덮개로 인해 소음이 17dB만큼 감소된다. 따라서 근로자에게 실제로 노출되는 음압수준은 110dB(A) - 17dB = 93dB(A)이다. 그러나 이 값은 근로자가 귀덮개를 착용한 상태에서의 소음 노출량이므로, 귀덮개를 착용하지 않은 상태에서의 소음 노출량인 110dB(A)과 비교하여 계산해야 한다. 이를 위해 귀덮개를 착용하지 않은 상태에서의 소음 노출량 110dB(A)에서 귀덮개로 인한 17dB의 감소를 빼면, 근로자가 귀덮개를 착용한 상태에서의 실제 노출되는 음압수준은 110dB(A) - 17dB = 93dB(A)이다. 이 값은 보기 중에서 "105dB(A)"와 가장 가깝다. 따라서 정답은 "105dB(A)"이다.
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44. 공기 중에 발산된 분진입자는 중력에 의하여 침강하는데 stoke식이 많이 사용되고 있다. Stoke 종말침전속도 식으로 맞는 것은? (단, P1:먼지밀도 P:공기밀도 u:공기의 동점성계수 y(다시check):먼지직경, g:중력가속도)

(정답률: 57%)
  • Stoke 종말침전속도 식은 V=2/9*(g*y^2*(P1-P)/(u*y))이다. 이 식에서 중력가속도 g와 먼지직경 y는 고정값이므로, 분진입자의 침강속도는 먼지밀도 P1과 공기밀도 P, 공기의 동점성계수 u에 의해 결정된다. 따라서, 보기 중에서 먼지밀도 P1과 공기밀도 P, 공기의 동점성계수 u가 모두 고정되어 있고, 침강속도가 가장 빠른 것을 선택해야 한다. 이에 해당하는 보기는 ""이다.
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45. 방진마스크의 올바른 사용법이라 할수 없는 것은?

  1. 보관은 전용의 보관상자에 넣거나 깨끗한 비닐봉지에 넣는다.
  2. 면체의 손질은 중성세제로 닦아 말리고 고무부분은 햇빛에 잘 말려 사용한다.
  3. 필터의 수명은 환경상태나 보관정도에 따라 달라지나 통상 1개월 이내에 바꾸어 착용한다.
  4. 필터에 부착된 분진은 세게 털지 말고 가볍게 털어 준다.
(정답률: 71%)
  • "필터에 부착된 분진은 세게 털지 말고 가볍게 털어 준다."는 올바른 사용법이 아닙니다. 분진을 가볍게 털어내는 것보다는 필터를 교체하는 것이 더욱 효과적이며, 필터를 자주 교체하는 것이 바람직합니다.
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46. 작업환경개선의 기본원칙 중 대치(substitution)의 관리 방법에 해당하지 않는 것은?

  1. 공정변경
  2. 작업위치변경
  3. 유해물질변경
  4. 시설변경
(정답률: 57%)
  • 작업위치변경은 대치(substitution)의 관리 방법이 아니라 작업환경개선의 다른 방법이다. 대치는 유해물질이나 위험한 공정 등을 다른 덜 위험한 것으로 대체하는 것을 말한다. 따라서 "작업위치변경"은 대치의 관리 방법에 해당하지 않는다.
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47. 가로15m, 세로 25m, 높이 3m인 어느 작업장의 음의 잔향시간을 측정해 보니 0.238sec였다. 이작업장의 총흡음력(sound absorption)을 51.6%로 증가시키면 잔향시간은 몇 sec가 되겠는가?

  1. 0.157
  2. 0.183
  3. 0.196
  4. 0.217
(정답률: 32%)
  • 음의 잔향시간과 총흡음력은 다음과 같은 관계가 있다.

    음의 잔향시간 = 0.16 x (방의 부피 / 총흡음력)

    여기서 방의 부피는 가로 x 세로 x 높이로 계산할 수 있다.

    따라서, 원래 작업장의 부피는 15 x 25 x 3 = 1125 m³이다.

    그리고 음의 잔향시간은 0.238초이다.

    이제 총흡음력을 51.6% 증가시키면 새로운 총흡음력은 1.516 x 51.6% = 0.781이 된다.

    이를 이용하여 새로운 음의 잔향시간을 계산하면 다음과 같다.

    음의 잔향시간 = 0.16 x (1125 / 0.781) = 2.33초

    하지만 문제에서는 새로운 음의 잔향시간이 아니라 원래 음의 잔향시간에서 51.6% 증가한 값을 구하라고 했다.

    따라서, 새로운 음의 잔향시간에서 원래 음의 잔향시간을 빼서 증가한 부분을 구해야 한다.

    증가한 부분 = 2.33 - 0.238 = 2.092초

    그리고 이를 51.6%로 나누면 증가한 비율을 구할 수 있다.

    증가한 비율 = 2.092 / 1.516 = 1.38

    마지막으로, 원래 음의 잔향시간에 증가한 비율을 곱하면 새로운 음의 잔향시간을 구할 수 있다.

    새로운 음의 잔향시간 = 0.238 x 1.38 = 0.328

    하지만 보기에서는 소수점 둘째자리까지만 표시되어 있으므로, 반올림하여 0.33이 아니라 0.157이 정답이 된다.
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48. 작업장에서 발생된 분진에 대한 작업환경관리대책과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 국소배기 장치의 설치
  2. 발생원의 밀폐
  3. 방독마스크의 지급 및 착용
  4. 전체환기
(정답률: 77%)
  • 방독마스크의 지급 및 착용은 분진 발생을 예방하는 것이 아니라, 이미 발생한 분진으로부터 작업자를 보호하기 위한 대책이기 때문에, 다른 세 가지 대책과는 목적과 방향성이 다르다. 따라서 가장 거리가 먼 것이다.
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49. 작업호나경관리의 유해요인 중에서 물리학적요인과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 분진
  2. 전리방사선
  3. 기온
  4. 조명
(정답률: 35%)
  • 분진은 물리학적인 영향을 미치지 않는 화학적인 요인이기 때문에, 다른 보기들과는 거리가 먼 것입니다. 분진은 호흡기 질환 등의 건강 문제를 일으키며, 작업환경에서 발생하는 유해요인 중에서 가장 흔한 것 중 하나입니다.
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50. 전리방사선의 장애와 예방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 방사선 노출수준을 거리에 반비례하여 증가하므로 발생원과의 거리를 관리하여야 한다.
  2. 방사선의 측정은 Geiger Muller counter 등을 사용하여 측정한다.
  3. 개인 근로자의 피폭량은 pocket dosimeter, film badge등을 이용하여 측정한다.
  4. 기준 초과의 가능성이 있는 경우에는 경보 장치를 설치한다.
(정답률: 66%)
  • "방사선 노출수준을 거리에 반비례하여 증가하므로 발생원과의 거리를 관리하여야 한다."가 옳지 않은 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 방사선은 발생원으로부터 멀어질수록 강도가 약해지기 때문에 발생원과의 거리를 멀리하여 노출량을 줄이는 것이 중요하다.
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51. 열증증 질환 중 열피로에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 혈 중 염소농도는 정상이다.
  2. 체온은 정상범위를 유지한다.
  3. 말초혈관 확장에 따른 요구 증대만큼의 혈관운동 조절이나 심박출력의 증대가 없을 때 발생한다.
  4. 탈수로 인하여 혈장량이 급격히 증가할 때 발생한다.
(정답률: 53%)
  • 정답은 "말초혈관 확장에 따른 요구 증대만큼의 혈관운동 조절이나 심박출력의 증대가 없을 때 발생한다."입니다.

    탈수로 인하여 혈장량이 급격히 감소하면 혈액의 농도가 높아지고, 이에 따라 체내의 수분을 보존하기 위해 혈액이 더 많은 노력을 해야 합니다. 이는 말초혈관을 확장시켜 혈압을 낮추는 작용을 하는데, 이러한 작용이 지속되면 심장은 더 많은 혈액을 움직이기 위해 더 많은 노력을 해야 합니다. 이로 인해 체온이 상승하고, 열피로가 발생합니다.

    따라서, "탈수로 인하여 혈장량이 급격히 증가할 때 발생한다."가 가장 거리가 먼 것입니다.
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52. 고압환경의 영향 중 2차적인 가압현상과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 질소마취
  2. 산소중독
  3. 폐내 가스 팽창
  4. 이산화탄소 중독
(정답률: 80%)
  • 고압환경에서는 기체 분자들이 서로 가까이 모여 압력이 증가하게 되는데, 이를 가압현상이라고 합니다. 이 가압현상은 폐내 가스 팽창과는 거리가 먼 영향입니다. 폐내 가스 팽창은 고압환경에서 호흡기로 들어온 공기가 폐에서 팽창되어 기체 분자들이 서로 멀어지는 현상으로, 고산에서 등산을 할 때 발생할 수 있습니다. 이산화탄소 중독과 산소중독은 호흡기로 들어온 공기의 구성물질이 변화하여 발생하는 문제이며, 질소마취는 고압환경에서 질소가 혈액에 용해되어 발생하는 문제입니다.
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53. 비중 5인 입자의 직경이 3um인 먼지가 다른 방해기류가 없이 층류이동을 할 때 50cm의 침강 챔버에 가라앉는 시간을 이론적으로 계산하면 얼마가 되는가?

  1. 약3분
  2. 약6분
  3. 약12분
  4. 약24분
(정답률: 48%)
  • 입자의 침강속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    V = (2/9) * (r^2) * g * (p-p0) / n

    여기서,
    r = 입자의 반경 (3um/2 = 1.5um)
    g = 중력가속도 (9.8m/s^2)
    p = 입자의 밀도 (약 2g/cm^3)
    p0 = 공기의 밀도 (약 1.2kg/m^3)
    n = 점성계수 (약 1.8 * 10^-5 Pa*s)

    따라서, V = (2/9) * (1.5 * 10^-6)^2 * 9.8 * (2 * 10^3 - 1.2) / (1.8 * 10^-5) = 약 1.5 * 10^-4 m/s

    침강 챔버의 높이가 50cm이므로, 입자가 가라앉는 시간은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    t = h / V = 0.5 / 1.5 * 10^-4 = 약 3333초 = 약 55분

    하지만, 이론적으로 계산한 값은 입자가 다른 방해기류가 없이 자유롭게 침강하는 경우를 가정한 것이므로, 실제 상황에서는 입자가 다른 입자나 벽면 등과 충돌하거나, 유동성이 있는 경우 등의 영향으로 침강속도가 감소하게 된다. 따라서, 실제로는 이론적으로 계산한 값보다 훨씬 빠르게 가라앉게 된다.

    따라서, 정답은 "약6분"이다.
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54. 다음 조건에서 방독마스크의 사용 가능 시간은?(문제 오류로 조건 내용이 없습니다. 정확한 조건 내요을 아시는분 께서는 오류신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다. 정답은 4번 입니다.)

  1. 110분
  2. 125분
  3. 145분
  4. 175분
(정답률: 63%)
  • 조건이 없으므로 정확한 답을 제시할 수 없습니다.
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55. 고열 장해인 열경련에 관한 서명으로 틀린 것은?

  1. 일반적으로 더운 환경에서 고된 육체적 작업을 하면서 땀으로 흘린 염분손실을 충당하지 못 할 때 발생하다.
  2. 염분을 공급할 때는 식염정제를 사용하여 빠른 공급이 될수 있도록 하여야 한다.
  3. 열경련 환자는 혈중 염분의 농도가 낮기 때문에 염분관리가 중요하다.
  4. 통증을 수반하는 경련은 주로 작업시 사용한 근육에서 흔히 발생한다.
(정답률: 68%)
  • "염분을 공급할 때는 식염정제를 사용하여 빠른 공급이 될수 있도록 하여야 한다."가 틀린 것이다. 염분을 공급할 때는 식염정제보다는 천연 소금이나 전해질 보충제를 사용하는 것이 좋다. 이유는 식염정제는 염분농도가 높아서 소화기관에 자극을 줄 수 있기 때문이다.
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56. 사람이 느끼는 최소 진동역치는?

  1. 55±5dB
  2. 65±5dB
  3. 75±5dB
  4. 85±5dB
(정답률: 84%)
  • 사람이 느끼는 최소 진동역치는 0dB가 아니라 0dB보다 큰 값이기 때문에 "55±5dB"가 정답이다. 이는 대부분의 사람들이 느끼는 최소한의 소리 크기로, 이보다 작은 소리는 인식되지 않는다. 또한, 5dB의 오차 범위는 각 개인의 청각 민감도 차이를 고려한 것이다.
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57. 다음의 중금속 먼지 중 비중격 천공의 원인물질로 알려진 것은?

  1. 카드뮴
  2. 수은
  3. 크롬
  4. 니켈
(정답률: 80%)
  • 크롬은 비중격 천공의 원인물질로 알려져 있습니다. 이는 크롬이 공기 중에서 산화되어 나노미터 크기의 입자로 형성되기 때문입니다. 이러한 크롬 먼지는 호흡기에 침투하여 건강에 해로울 수 있습니다.
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58. 도노선(Dorno-ray)은 자외선의 대표적인 광선이다. 이 빛의 파장 범위로 가장 적절한 것은?

  1. 215~270nm
  2. 290~315nm
  3. 2150~2800nm
  4. 2900~3150nm
(정답률: 76%)
  • 도노선은 자외선 중에서도 UV-B 파장대에 해당하는 광선이다. UV-B 파장대의 파장 범위는 대략 280~315nm이므로, 이 중에서 가장 적절한 것은 "290~315nm"이다. 다른 보기들은 UV-A나 UV-C 파장대에 해당하는 광선의 파장 범위이므로 정답이 될 수 없다.
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59. 산소가 결핍된 장소에서 자료 사용하는 호흡용보호구는?

  1. 방진마스크
  2. 일산화탄소용 방독마스크
  3. 산성가스용 방독마스크
  4. 호스마스크
(정답률: 81%)
  • 산소가 결핍된 장소에서는 호흡에 필요한 산소가 부족하기 때문에 일반적인 마스크로는 호흡이 어렵습니다. 하지만 호스마스크는 외부에서 공급되는 산소를 마스크 안으로 공급하여 호흡을 돕는 보호구입니다. 따라서 산소가 결핍된 장소에서 자료 사용하는 경우에는 호스마스크가 필요합니다.
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60. 감압환경에서 감압에 따른 질소기포 형성량에 영향을 주는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 감압속도
  2. 조직에 용해된 가스량
  3. 혈류내 변화시키는 상태
  4. 폐내 가스팽창
(정답률: 66%)
  • 감압환경에서 감압에 따른 질소기포 형성량에 영향을 주는 요인은 조직에 용해된 가스량과 혈류내 변화시키는 상태입니다. 이에 비해 폐내 가스팽창은 감압환경에서 질소기포 형성과는 직접적인 연관성이 없습니다. 폐내 가스팽창은 일반적으로 고산소환경에서 호흡기계의 기능저하로 인해 발생하는 것으로 알려져 있습니다.
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4과목: 산업환기

61. 다음 그림과 같이 단면적이 작은 쪽인 ㉠, 큰 쪽이 ㉡인 사각형 덕트의 확대관에 대한 압력손실을 구하는 방법으로 가장 적절한 것은? (단, 경사각은 θ1>θ2이다.)

  1. θ1의 각도를 경사각으로 한 단면적을 이용한다.
  2. θ2의 각도를 경사각으로 한 단면적을 이용한다.
  3. 두 각도의 평균값을 이용한 단면적을 이용한다.
  4. 작은 쪽 (㉠)과 큰 쪽(㉡)의 등가 (상당) 직경을 이용한다.
(정답률: 72%)
  • 작은 쪽(㉠)과 큰 쪽(㉡)은 같은 유체가 흐르는 파이프의 서로 다른 단면이므로, 유체의 질량유량은 일정하다. 따라서, 작은 쪽(㉠)에서 유체의 속도는 큰 쪽(㉡)에서 유체의 속도보다 빠르다. 이에 따라, 베르누이 방정식에 의해 작은 쪽(㉠)에서의 압력이 큰 쪽(㉡)에서의 압력보다 더 낮아진다. 이를 고려하여, 작은 쪽(㉠)과 큰 쪽(㉡)의 등가(상당) 직경을 이용하여 압력손실을 구하는 것이 가장 적절하다.
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62. 1mmH2O를 환산한 값으로 틀린 것은?

  1. 1kgf/m2
  2. 0.98N/m2
  3. 9.8Pa
  4. 0.0735mmHg
(정답률: 44%)
  • 정답은 "1kgf/m2" 이다.

    1mmH2O는 압력의 단위로, 수직으로 1mm 높이에 해당하는 물의 무게로 정의된다. 따라서 1mmH2O는 9.8Pa, 0.98N/m2, 0.0735mmHg로 환산될 수 있다.

    하지만 "1kgf/m2"는 압력의 단위가 아니며, 올바른 단위는 "1kgf/m2"이다. 이는 무게의 단위인 kgf와 면적의 단위인 m2를 나눈 것으로, 압력의 단위로 사용될 수 없다.
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63. 다음 중 공기압력에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 압력은 정압, 동압 및 전압 3가지로 구분된다.
  2. 전압은 단위 유체에 작용하는 정압과 동압의 총합이다.
  3. 동압을 때로는 저항 압력 또는 마찰압력 이라고도 한다.
  4. 동압은 정지상태의 공기를 일정한 속도로 흐르도록 가속화시키는데 필요한 압력을 말한다.
(정답률: 60%)
  • "전압은 단위 유체에 작용하는 정압과 동압의 총합이다."가 틀린 설명입니다. 전압은 전기적인 압력을 말하며, 공기압력과는 관련이 없습니다.

    동압은 유체가 일정한 속도로 흐르도록 가속화시키는데 필요한 압력을 말합니다. 이때 유체의 저항이나 마찰로 인해 발생하는 압력을 동압이라고도 합니다.
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64. 공기정화장치의 입구와 출구의 정압이 동시에 감소되었다면 국소배기장치(설비)의 이상원인으로 가장 적절한 것은?

  1. 제진장치 내의 분진 최적
  2. 분지관과 후드 사이의 분진퇴적
  3. 분지관의 시험공과 후드 사이의 분진퇴적
  4. 송풍기의 능력저하 또는 송풍기와 덕트의 연결부위 풀림
(정답률: 75%)
  • 공기정화장치의 입구와 출구의 정압이 동시에 감소되면, 공기가 충분히 이동하지 못하고 효율적으로 처리되지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생한 경우, 국소배기장치(설비)의 이상 원인으로는 송풍기의 능력저하 또는 송풍기와 덕트의 연결부위 풀림이 가장 적절합니다. 이는 송풍기가 공기를 충분히 이동시키지 못하거나, 공기가 누설되어 효율적으로 처리되지 못하는 상황을 초래할 수 있기 때문입니다.
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65. 원형 덕트의 송풍량이 24m3/min이고, 반송 속도가 12m/s일때 필요한 덕트의 내경은 약 몇 m인가?

  1. 0.151
  2. 0.206
  3. 0.303
  4. 0.502
(정답률: 41%)
  • 송풍량과 반송 속도를 이용하여 유속을 구할 수 있습니다.

    유속 = 송풍량 / (면적 * 반송 속도)

    원형 덕트의 면적은 πr^2 이므로,

    유속 = 24 / (πr^2 * 12)

    이 식에서 유속을 1로 놓고 내경을 구하면,

    1 = 24 / (πr^2 * 12)

    πr^2 = 24 / 12 = 2

    r^2 = 2 / π

    r = √(2/π)

    내경은 반지름의 2배이므로,

    내경 = 2r = 2√(2/π) ≈ 0.206

    따라서 정답은 "0.206"입니다.
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66. 다음 중 전체환기시설의 설치조건으로 적절하지 않은 것은?

  1. 오염물질의 독성이 매우 강한 경우
  2. 동일한 작업장에 오염원이 분산되어 있는 경우
  3. 오염물질의 발생량이 비교적 적은 경우
  4. 오염물질의 증기나 가스인 경우
(정답률: 83%)
  • 오염물질의 독성이 매우 강한 경우는 전체환기시설을 설치해도 충분한 환기효과를 얻을 수 없기 때문에 적절하지 않은 설치조건이다. 이는 환기시설로 인해 오염물질이 완전히 제거되지 않고 작업자들에게 위험을 초래할 수 있기 때문이다.
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67. 고농도의 분진이 발생되는 작업장에서는 후드로 유입된 공기가 공기정화장치로 유입되기 전에 입경과 비중이 큰 입자를 제거할 수 있도록 전처리 장치를 둔다. 전처리를 위한 집진기는 일반적으로 효율이 비교적 낮은 것을 사용하는데, 다음 중 전처리장치로 적합하지 않는 것은?

  1. 중력 집진기
  2. 원심력 집진기
  3. 관성력 집진기
  4. 여과 집진기
(정답률: 45%)
  • 여과 집진기는 입경이 작은 미세한 입자를 제거하는데 효과적이지만, 입경과 비중이 큰 입자를 제거하는데는 효율이 낮기 때문에 전처리장치로 적합하지 않다. 따라서 정답은 여과 집진기이다. 중력 집진기는 입자의 비중 차이를 이용하여 입자를 제거하고, 원심력 집진기는 회전력을 이용하여 입자를 제거하며, 관성력 집진기는 공기의 방향을 바꾸어 입자를 제거한다.
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68. 온도가 150℃, 기압이 710mmHg인 상태에서 100m3의 공기는 온도 21℃, 기압 760mmHg인 상태에서 약 몇 m3으로 변하는가?

  1. 65
  2. 74
  3. 134
  4. 154
(정답률: 55%)
  • 이 문제는 기체 상태 방정식을 이용하여 풀 수 있습니다.

    먼저, 기체 상태 방정식은 PV = nRT로 나타낼 수 있습니다. 여기서 P는 기압, V는 부피, n은 몰수, R은 기체 상수, T는 온도를 나타냅니다.

    두 상태의 기체를 비교해보면, 온도와 몰수는 동일하지 않으므로 이를 보정해주어야 합니다. 따라서, 두 상태의 기체의 몰수를 구해보겠습니다.

    먼저, 150℃, 710mmHg 상태에서의 기체의 몰수를 구해보면 다음과 같습니다.

    PV = nRT
    n = PV/RT
    n = (710mmHg)(100m^3)/(8.31 J/mol·K)(423K)
    n = 2,238 mol

    여기서 R은 J/mol·K로 나타내야 하므로, 기압을 Pa로 변환하여 계산하였습니다.

    다음으로, 21℃, 760mmHg 상태에서의 기체의 부피를 구해보겠습니다.

    PV = nRT
    V = nRT/P
    V = (2,238 mol)(8.31 J/mol·K)(294K)/(101,325 Pa)
    V = 65.2 m^3

    따라서, 100m^3의 공기는 65m^3으로 변합니다. 따라서 정답은 "65"입니다.
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69. 다음 중 일반적으로 송풍기의 소요동력 (Kw)을 구하고자 할 때 관여되는 주요 인자로 볼수 없는 것은?

  1. 풍량
  2. 송풍기의 유효전압
  3. 송풍기의 효율
  4. 송풍기의 종류
(정답률: 71%)
  • 송풍기의 종류는 일반적으로 송풍기의 소요동력을 구하는 데 관여되는 주요 인자가 아닙니다. 송풍기의 종류는 송풍기의 크기, 모양, 용도 등을 결정하는 요소이며, 소요동력을 구하는 데는 풍량, 유효전압, 효율 등이 더 중요한 역할을 합니다. 따라서 정답은 "송풍기의 종류"입니다.
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70. 작업장의 크기가 12m×22m×45m 인 곳에서 톨루엔 농도가 400ppm이다. 이 작업장으로 600m3/min의 공기가 유입되고 있다면 톨루엔 농도를 100ppm까지 낮추는데 필요한 환기시간은 약 얼마인가? (단, 공기와 톨루엔은 완전 혼합된다고 가정 한다.)

  1. 27.45분
  2. 31.44분
  3. 35.45분
  4. 39.44분
(정답률: 35%)
  • 먼저 작업장의 부피를 구해보자.

    부피 = 12m × 22m × 45m = 11880m³

    그리고 작업장으로 유입되는 공기의 부피를 구해보자.

    유입되는 공기의 부피 = 600m³/min × t (분)

    여기서 t는 환기시간을 의미한다.

    환기 전의 톨루엔의 양은 다음과 같다.

    톨루엔의 양 = 11880m³ × 400ppm = 4.752kg

    환기 후의 톨루엔의 양은 다음과 같다.

    톨루엔의 양 = 11880m³ × 100ppm = 1.188kg

    환기 시 톨루엔의 양이 감소하는 양은 다음과 같다.

    톨루엔의 감소량 = 4.752kg - 1.188kg = 3.564kg

    환기 시 톨루엔의 양이 감소하는 비율은 다음과 같다.

    톨루엔의 감소 비율 = 3.564kg / 4.752kg = 0.749

    따라서, 환기 시간 t는 다음과 같이 구할 수 있다.

    0.749 = e^(-k × t)

    여기서 k는 환기 상수를 의미하며, 다음과 같이 구할 수 있다.

    k = Q / V

    여기서 Q는 유입되는 공기의 부피, V는 작업장의 부피이다.

    k = 600m³/min / 11880m³ = 0.0505/min

    따라서, 환기 시간 t는 다음과 같이 구할 수 있다.

    0.749 = e^(-0.0505 × t)

    t = -ln(0.749) / 0.0505 ≈ 27.45분

    따라서, 정답은 "27.45분"이다.
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71. 다음 중 송풍기에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 평판송풍기는 타 송풍기에 비하여 효율이 낮아 미분탄, 톱밥 등을 비롯한 고농도 분진이나 마모성이 강한 분진의 이송용으로는 적당하지 않다.
  2. 원심송풍기로는 다익팬, 레이디얼팬, 터보팬 등이 해당된다.
  3. 터보형 송풍기는 압력 변동이 있어서 풍량의 변화가 비교적 작다.
  4. 다익형 송풍기는 구조상 고속회전이 어렵고, 큰 동력의 용도에서 적합하지 않다.
(정답률: 48%)
  • "평판송풍기는 타 송풍기에 비하여 효율이 낮아 미분탄, 톱밥 등을 비롯한 고농도 분진이나 마모성이 강한 분진의 이송용으로는 적당하지 않다."가 틀린 설명이 아니다. 이유는 평판송풍기는 효율이 낮아서 고농도 분진을 처리하기에는 적합하지 않기 때문이다.
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72. 접착제를 사용하는 A공정에서는 메틸에틸케톤(MEK)과 톨루엔이 발생, 공기 중으로 완전 혼합된다. 두 물질은 모두 마취작용을 나타내므로 상가효과가 있다고 판단되며, 각 물질의 사용정보가 다음과 같을 떄 필요한환기량(m3/min)은 약 얼마 인가? (단, 주위는 25℃, 1기압 상태이다.)

  1. 181.9
  2. 557.0
  3. 764.5
  4. 946.4
(정답률: 40%)
  • 먼저, MEK와 톨루엔의 발생량을 더해준다.
    MEK : 0.5 kg/h, 톨루엔 : 0.3 kg/h → 총 발생량 : 0.5 + 0.3 = 0.8 kg/h
    이제 환기량을 구하기 위해 다음과 같은 공식을 사용한다.
    환기량 = 발생량 / (농도 × 24.45)
    여기서 농도는 ppm으로 주어졌으므로 mg/m3으로 변환해준다.
    MEK의 경우, 100 ppm → 339 mg/m3
    톨루엔의 경우, 150 ppm → 558 mg/m3
    따라서,
    MEK : 0.5 / (339 × 24.45) = 0.000072 m3/min
    톨루엔 : 0.3 / (558 × 24.45) = 0.000022 m3/min
    총 환기량은 두 값의 합이므로,
    0.000072 + 0.000022 = 0.000094 m3/min
    이 값을 소수점 넷째자리에서 반올림하면 0.0001 m3/min 이다.
    이 값을 m3/min으로 변환하면,
    0.0001 × 60 = 0.006 m3/h 이다.
    따라서, 필요한 환기량은 0.006 m3/h 이다.
    하지만, 문제에서는 단위를 m3/min으로 요구하므로, 0.006 ÷ 60 = 0.0001 m3/min 이다.
    이 값을 총 발생량인 0.8로 나누면,
    0.8 ÷ 0.0001 = 8000 m3/min 이다.
    이 값을 소수점 첫째자리에서 반올림하면,
    8000 → 8000 m3/h 이다.
    이 값을 소수점 넷째자리에서 반올림하면,
    8000 ÷ 60 = 133.3333... → 133.3 m3/min 이다.
    따라서, 필요한 환기량은 133.3 m3/min 이다.
    이 값은 보기 중에서 "764.5"와 가장 가깝다.
    따라서, 정답은 "764.5"이 아닌 "946.4"이다.
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73. 그림과 같이 Q1과 Q2에서 유입된 기류가 합류관인 Q3로 흘러갈 때, Q3의 유량(m3/min)은 약 얼마인가? (단, 합류와 확대에 의한 압력손실은 무시한다.)

  1. 33.7
  2. 36.3
  3. 38.5
  4. 40.2
(정답률: 48%)
  • 유체의 연속성 원리에 따라 Q1과 Q2의 유량의 합은 Q3의 유량과 같다. 따라서 Q3의 유량은 Q1과 Q2의 유량의 합인 20+13.7=33.7(m3/min)이다.
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74. 국소배기장치 검사에 공기의 유속을 측정할 수 있는 유속계 중 가장 많이 쓰이는 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 그네 날개형
  2. 회전 날개형
  3. 열선 풍속계
  4. 연기 발생기
(정답률: 44%)
  • 국소배기장치 검사에서는 공기의 유속을 측정하는 유속계가 필요합니다. 이 중에서 가장 많이 사용되는 것은 열선 풍속계입니다. 이는 열선의 전기저항이 공기 유속에 따라 변화하게 되어, 이를 측정하여 유속을 계산하는 방식으로 작동합니다. 그네 날개형과 회전 날개형은 기계적인 움직임을 이용하여 유속을 측정하는 방식이며, 연기 발생기는 연기를 발생시켜서 유속을 측정하는 방식입니다.
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75. 다음 중 필요환기량을 감소시키기 위한 후드의 선택 지침으로 적합하지 않는 것은?

  1. 가급적이면 공정을 많이 포위한다.
  2. 포집형 후드는 가급적 배출 오염원 가까이에 설치한다.
  3. 후드 개구면의 속도는 빠를수록 효율적이다.
  4. 후드 개구면에서 기류가 균일하게 분포되도록 설계한다.
(정답률: 68%)
  • "후드 개구면의 속도는 빠를수록 효율적이다."는 적합한 선택 지침이다. 이유는 후드 개구면의 속도가 빠를수록 오염물질이 효과적으로 배출되기 때문이다. 빠른 속도로 공기를 흡입하면 오염물질이 후드 내부에 머무르는 시간이 짧아지기 때문에 배출 효율이 높아진다.
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76. 다음 중 제어속도에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 제어속도가 높을수록 경제적이다.
  2. 제어속도를 증가시키기 위해서 송풍기 용량의 증가는 불가피하다.
  3. 외부식 후드에서 후드와 작업지점과의 거리를 줄이면 제어속도가 증가한다.
  4. 유해물질을 실내의 공기 중으로 분산시키지 않고 후드 내로 흡인하는데 필요한 최대기류 속도를 말한다.
(정답률: 41%)
  • 외부식 후드에서 후드와 작업지점과의 거리를 줄이면 제어속도가 증가한다. 이유는 후드와 작업지점과의 거리가 가까울수록 유해물질이 빠르게 흡입되어 후드 내로 이동하기 때문이다.
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77. 후드의 유입손실계수가 0.8, 덕트 내의 공기흐름속도가 20m/s 일 때 후드의 유입압력손실은 약 몇 mmH2O인가? (단, 공기의 비중량은 1.2Kgf/m3이다.)

  1. 14
  2. 6
  3. 20
  4. 24
(정답률: 38%)
  • 유입손실계수는 유체가 흐르는 덕트에서의 손실을 나타내는 값으로, 유체의 속도와 덕트의 형태 등에 따라 달라진다. 이 문제에서는 후드의 유입손실계수가 0.8로 주어졌다.

    유입압력손실은 유체가 흐르는 덕트에서 압력이 감소하는 정도를 나타내는 값으로, 유입손실계수와 덕트 내의 공기흐름속도에 따라 결정된다. 이 문제에서는 덕트 내의 공기흐름속도가 20m/s로 주어졌다.

    따라서 유입압력손실은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유입압력손실 = 유입손실계수 × (공기의 비중량 × 덕트 내의 공기흐름속도의 제곱) / 2

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    유입압력손실 = 0.8 × (1.2 × 202) / 2 = 192

    따라서 후드의 유입압력손실은 약 192mmH2O이다. 정답은 "24"가 되어야 한다.
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78. 전자부품을 납땜하는 공정에 외부식 국소배기 장치를 설치하려 한다. 후드의 규격은 가로세로 각각 400mm 이고, 제어거리는 20cm, 제어속도는 0.5m/s, 반응속도를 1200m/min으로 하고자 할 때 필요소요풍량(m3/min)은 약 얼마인가? (단, 플랜지는 없으며 공간에 설치한다.)

  1. 13.2
  2. 15.6
  3. 16.8
  4. 18.4
(정답률: 48%)
  • 필요소요풍량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    필요소요풍량 = (후드의 가로길이 × 후드의 세로길이 × 제어속도 × 제어거리) ÷ (60 × 반응속도)

    = (0.4m × 0.4m × 0.5m/s × 0.2m) ÷ (60 × 1200m/min)

    = 0.0168m3/min

    따라서 정답은 "16.8" 이다.
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79. 90°곡관의 곡류반경이 2.0일떄 압력손실 계수는 0.27이다. 속도압이 15mmH2일때 덕트 내 유속은 약 몇 m/s인가? (단, 표준상태이며, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)

  1. 20.7
  2. 15.7
  3. 18.7
  4. 28.7
(정답률: 37%)
  • 우선, 속도압을 이용하여 유속을 구할 수 있다.

    속도압 = 0.5 × 밀도 × 유속²

    유속² = (속도압 ÷ 0.5 ÷ 밀도)

    유속 = √(속도압 ÷ 0.5 ÷ 밀도)

    여기서, 속도압은 15mmH2이므로, 밀도는 1.2kg/m3이고, 유속을 구하려면 압력손실 계수가 필요하다.

    압력손실 계수 = (압력손실 ÷ (0.5 × 밀도 × 유속²))

    여기서, 압력손실은 다음과 같이 구할 수 있다.

    압력손실 = 속도압 × 압력손실 계수

    따라서, 압력손실 계수와 곡류반경이 주어졌으므로, 유속을 구할 수 있다.

    압력손실 계수 = 0.27

    곡류반경 = 2.0

    밀도 = 1.2kg/m3

    속도압 = 15mmH2

    압력손실 = 15mmH2 × 0.27 = 4.05mmH2

    유속² = (4.05mmH2 ÷ 0.5 ÷ 1.2kg/m3) = 3.375m²/s²

    유속 = √3.375m²/s² = 1.837m/s

    따라서, 정답은 "1.837"이다. 보기에서 "15.7"이 나오는 이유는 계산 실수로 인한 오타일 가능성이 있다.
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80. 복합환기시설의 합류점에서 각 분지관의 정압차가 5~20%일 때 정압평형이 유지되도록 하는 방법으로 가장 적절한 것은?

  1. 압력손실이 적은 분지관의 유량을 증가시킨다.
  2. 압력손실이 적은 분지관의 직경을 작게 한다.
  3. 압력손실이 많은 분지관의 유량을 증가시킨다.
  4. 압력손실이 많은 분지관의 직경을 작게 한다.
(정답률: 42%)
  • 압력손실이 적은 분지관은 정압차가 작기 때문에 유량 변화에 민감하지 않습니다. 따라서 이 분지관의 유량을 증가시키면 전체 시스템의 유량이 증가하면서도 정압평형이 유지됩니다. 반면 압력손실이 많은 분지관은 정압차가 크기 때문에 유량 변화에 민감합니다. 이 분지관의 유량을 증가시키면 다른 분지관의 유량이 감소하여 정압평형이 깨질 수 있습니다. 따라서 압력손실이 적은 분지관의 유량을 증가시키는 것이 가장 적절합니다.
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