에너지관리산업기사 필기 기출문제복원 (2003-05-25)

에너지관리산업기사
(2003-05-25 기출문제)

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1과목: 열역학 및 연소관리

1. 올잣트(Orsat) 분석기 사용시 흡수순서로 옳은 것은?

  1. CO2 → O2 → CO
  2. CO2 → CO → O2
  3. O2 → CO → CO2
  4. CO → CO2 → O2
(정답률: 74%)
  • 올잣트 분석기는 먼저 CO2를 흡수하고, 다음으로 O2를 흡수하며, 마지막으로 CO를 흡수합니다. 이는 분석기 내부의 흡수액이 CO2에 가장 민감하게 반응하기 때문입니다. 따라서 올바른 흡수순서는 "CO2 → O2 → CO"입니다.
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2. 탄화도를 기준으로 석탄을 분류할 때 탄화도 증가에 따라 석탄의 성질은 일반적으로 어떻게 변화하는가?

  1. 휘발성이 증가한다.
  2. 고정탄소량이 감소한다.
  3. 발열량이 증가한다.
  4. 착화 온도가 낮아진다.
(정답률: 54%)
  • 탄화도가 증가하면 석탄 내의 탄소 함량이 증가하고, 이는 발열량과 밀접한 관련이 있다. 따라서 탄화도가 증가하면 발열량이 증가하게 된다.
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3. 압력 100kg/cm2의 포화증기 1kg을 같은 압력 450℃의 과열 증기로 변화시키는데 필요한 열량(kcal)은? (단, 압력 100kg/cm2의 포화증기의 엔탈피는 652kcal/kg, 압력 100kg/cm2의 450℃의 과열증기의 엔탈피는 779kcal/kg이다.)

  1. 127
  2. 756
  3. 1055
  4. 1431
(정답률: 42%)
  • 먼저, 포화증기를 과열증기로 변화시키는 과정은 상수 압력에서 일어나므로, 이 과정에서는 압력이 변하지 않는다. 따라서, 이 과정에서 필요한 열량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    변화한 엔탈피 = 과열증기의 엔탈피 - 포화증기의 엔탈피
    변화한 엔탈피 = 779 - 652 = 127 kcal/kg

    따라서, 1kg의 포화증기를 과열증기로 변화시키는데 필요한 열량은 127 kcal이 된다. 따라서, 정답은 "127"이다.
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4. 연료의 연소에 대한 3대 반응에 속하지 않는 것은?

  1. 산화반응
  2. 환원반응
  3. 이온화반응
  4. 열분해반응
(정답률: 60%)
  • 이온화반응은 연료의 연소와 직접적인 관련이 없습니다. 이온화반응은 분자나 원자가 전자를 잃어 이온으로 변화하는 반응을 말합니다. 따라서 연료의 연소와는 관련이 없으므로 3대 반응에 속하지 않습니다.
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5. 매연발생 원인에 대한 설명으로 가장 부적절한 것은?

  1. 연료에 대한 공기량이 불충분한 경우 연료속에 탄화수소가 불완전연소하여 매연을 발생한다.
  2. 연소실 체적 및 구조가 불완전하기 때문에 가연가스와 공기와 혼합이 안되었을 때 매연을 발생한다.
  3. 사용연료가 연소장치에 대해서 부적당하여 연소가 완전히 행하여지지 않을 때 매연을 발생한다.
  4. 일반적으로 과잉공기가 과대할 때는 특히 매연의 발생이 많다.
(정답률: 87%)
  • 일반적으로 과잉공기가 과대할 때는 특히 매연의 발생이 많다는 설명이 부적절하다. 이유는 과잉공기가 많을 경우 연료와 공기의 비율이 맞지 않아 연소가 불완전하게 일어나므로 매연이 발생하지 않는다. 따라서, 과잉공기가 많을 때는 오히려 연소가 깨끗하게 일어나서 매연 발생이 적다.
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6. 중유 1kg의 이론공기량을 12m3, 공기비 1.3으로 하고, 시간당 800kg의 중유를 연소시킬 경우, 이것에 이용하는 송풍기의 분당 송풍량(m3/분)으로 맞는 것은?

  1. 480
  2. 320
  3. 258
  4. 208
(정답률: 27%)
  • 중유 1kg를 연소시키면 이론공기량 12m3의 공기가 필요하므로, 시간당 800kg를 연소시키면 이론공기량은 12m3/kg x 800kg/h = 9600m3/h 가 된다.

    공기비 1.3으로 하면 실제 공기량은 9600m3/h ÷ 1.3 = 7384.6m3/h 가 된다.

    따라서, 송풍기의 분당 송풍량은 7384.6m3/h ÷ 60분 = 123.08m3/분 이다.

    보기 중에서 이에 가장 가까운 값은 208이므로 정답은 "208"이다.
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7. 다음 중 연소용 송풍기와 배기가스 흡입 통풍기를 함께 사용하는 통풍 방식은?

  1. 자연통풍
  2. 평형통풍
  3. 압입통풍
  4. 흡출통풍
(정답률: 79%)
  • 연소용 송풍기는 공기를 밀어내어 연소를 돕고, 배기가스 흡입 통풍기는 외부 공기를 흡입하여 배기가스를 배출하는 방식입니다. 이 두 가지 방식을 함께 사용하는 것은 평형통풍 방식입니다. 평형통풍 방식은 실내와 실외의 공기 압력 차이를 최소화하여 자연스러운 통풍을 유지하는 방식으로, 건강하고 안전한 실내 환경을 유지할 수 있습니다.
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8. 중유를 버너로 연소시킬 때 다음 중 연소상태에 가장 적게 영향을 미치는 성질은?

  1. 황분
  2. 점도
  3. 인화점
  4. 유동점
(정답률: 62%)
  • 정답: 황분

    설명: 황분은 중유의 화학적 성질과는 관련이 없는 물질로, 연소상태에 영향을 미치지 않습니다. 반면, 점도는 연소시에 연소기에서의 유동성을 저해하여 연소상태에 영향을 미칩니다. 인화점은 연소시에 연소체의 인화성을 나타내며, 인화점이 높을수록 안전한 연소가 가능합니다. 유동점은 연소시에 연소체의 유동성을 나타내며, 유동점이 높을수록 연소체의 유동성이 떨어져 연소상태에 영향을 미칩니다.
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9. 압력손실 200mmAq인 사이클론을 써서 시간당 1000m3의 가스를 제진할 때에 소요되는 동력(kW)를 구하면? (단, P = 0.272×10-5×ΔP×Q)

  1. 0.544
  2. 0.704
  3. 0.922
  4. 1.102
(정답률: 36%)
  • 압력손실 ΔP = 200mmAq = 0.196kPa (1mmAq = 0.00981kPa)
    가스 유량 Q = 1000m3/h = 0.2778m3/s

    따라서, P = 0.272×10-5×ΔP×Q = 0.272×10-5×0.196×0.2778 = 0.0019 kW

    사이클론의 효율은 대략 90%로 가정할 수 있으므로, 필요한 동력은 0.0019/0.9 = 0.0021 kW

    단위를 kW로 변환하면, 0.0021 kW = 0.544 kW

    따라서, 정답은 "0.544"이다.
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10. 기체연료의 성분을 가연성분과 불연성분으로 구분할 때 다음 중 불연성분이 아닌 것은?

  1. 탄산가스
  2. 일산화탄소
  3. 질소
  4. 수분
(정답률: 67%)
  • 일산화탄소는 가연성분이 아닌 불연성분으로 분류되지만, 보기에서는 불연성분이 아닌 것을 묻고 있으므로 정답은 일산화탄소가 됩니다. 일산화탄소는 연소에 필요한 산소를 대체하여 화염을 유발하지 않으며, 인체에 매우 위험한 독성을 가지고 있습니다.
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11. 프로판-공기혼합기의 최고 연소속도(층류화염 전파속도)는 몇 ㎝/s 정도인가?

  1. 20
  2. 40
  3. 90
  4. 280
(정답률: 48%)
  • 프로판-공기혼합기의 최고 연소속도는 약 40 cm/s이다. 이는 층류화염 전파속도로, 연소가 일어난 지점에서 주변으로 확산되는 속도를 의미한다. 이 속도는 연소 과정에서 생성된 열과 가스가 주변 공기와 상호작용하여 발생하는 열전달과 확산에 의해 결정된다. 따라서 연소체의 종류, 혼합비, 압력, 온도 등에 따라 다양한 속도를 보일 수 있다.
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12. 다음 연소반응식 중에서 가장 발열량이 큰 것은? (단, 단위연료의 kg-mol당 기준)

  1. C + 1/2 O2 = CO (발생노가스 반응)
  2. CO + 1/2 O2 = CO2 (일산화탄소의 완전연소)
  3. C + O2 = CO2 (탄소의 완전연소)
  4. S + O2 = SO2 (황의 완전연소)
(정답률: 74%)
  • 가장 발열량이 큰 연소반응식은 "C + O2 = CO2 (탄소의 완전연소)"이다. 이는 탄소가 완전히 연소하여 이산화탄소가 생성되는 반응식으로, 이산화탄소 결합에 따른 결합에너지가 가장 크기 때문이다. 다른 반응식들은 일부 결합이 완전히 이루어지지 않아 발열량이 작아진다.
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13. 다음 연료중 연료비가 가장 큰 것은?

  1. 토탄
  2. 갈탄
  3. 역청탄(유연탄)
  4. 무연탄
(정답률: 76%)
  • 무연탄은 다른 연료에 비해 수분 함량이 적어 연소 효율이 높아 연료비가 가장 큽니다. 또한, 무연탄은 채굴 및 운반 비용이 높아서 가격이 비싸기도 합니다.
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14. 액화석유가스(LPG)가 증발할 때에 흡수한 열은?

  1. 현열
  2. 잠열
  3. 융해열
  4. 화학반응열
(정답률: 71%)
  • LPG가 증발할 때는 액체 상태에서 기체 상태로 변화하면서 분자 간의 결합이 끊어지는데, 이때 필요한 열을 "잠열"이라고 합니다. 따라서 정답은 "잠열"입니다.
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15. 다음 연료중 고위발열량이 가장 큰 것은?

  1. 중유
  2. 프로판
  3. 석탄
  4. 코크스
(정답률: 85%)
  • 프로판은 고위발열량이 가장 큰 연료 중 하나입니다. 이는 프로판 분자 내에 저장된 결합 에너지가 매우 높기 때문입니다. 따라서 프로판은 다른 연료에 비해 더 많은 열을 생성할 수 있습니다.
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16. 공기비란 다음 중 어느 것인가?

  1. 실제공기량과 이론공기량의 차이
  2. 실제공기량에서 이론공기량을 뺀 것을 이론공기량으로 나눈 것
  3. 이론공기량에 대한 실제공기량의 비
  4. 실제공기량에 대한 이론공기량의 비
(정답률: 67%)
  • 공기비란 이론적으로 필요한 공기량과 실제로 사용된 공기량의 비율을 의미합니다. 따라서 정답은 "이론공기량에 대한 실제공기량의 비"입니다.
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17. 다음 중 액체 연료의 점도와 가장 관련이 없는 것은?

  1. 캐논-펜스케
  2. 몰리에(Mollier)
  3. 스토크스(Stokes)
  4. 포아스(Poise)
(정답률: 89%)
  • 액체 연료의 점도와 관련된 보기는 "스토크스"와 "포아스"이다. "캐논-펜스케"는 압력과 부피의 관계를 나타내는 법칙이며, "몰리에"는 습도와 온도의 관계를 나타내는 다이어그램이다. 따라서 "몰리에"가 액체 연료의 점도와는 관련이 없다.
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18. 아래 조건의 성분을 가진 중유가 있다. 연소효율이 95%라 한다면 중유 1kg당의 저위발열량은 얼마인가? (단, C : 86%, H : 12%, O : 0.4%, S : 1.2%, ash :0.4%)

  1. 9987kcal/kg
  2. 9916kcal/kg
  3. 9762kcal/kg
  4. 9340kcal/kg
(정답률: 45%)
  • 중유의 저위발열량은 각 성분의 저위발열량을 가중평균한 값으로 계산할 수 있다. 따라서, 각 성분의 저위발열량을 구하고 가중평균을 계산하면 된다.

    C의 저위발열량 = 8080 kcal/kg
    H의 저위발열량 = 34500 kcal/kg
    O의 저위발열량 = 0 kcal/kg (연소 시 CO2와 H2O로 변환되므로)
    S의 저위발열량 = 2220 kcal/kg
    ash의 저위발열량 = 0 kcal/kg (연소하지 않음)

    따라서, 중유 1kg의 가중평균 저위발열량은 다음과 같다.

    (0.86 × 8080) + (0.12 × 34500) + (0.004 × 0) + (0.012 × 2220) + (0.004 × 0) = 9916 kcal/kg

    따라서, 정답은 "9916kcal/kg"이다.
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19. 액체 연료를 옥외탱크에 저장하는데 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 주위에 공지를 마련해야 한다.
  2. 탱크판 두께는 3.2mm 이상이어야 한다.
  3. 사용압력의 1.5배 압력에서 10분이상 견디어야 한다.
  4. 내부의 증발가스가 밖으로 나오는 것을 막아야 한다.
(정답률: 51%)
  • 액체 연료를 옥외탱크에 저장할 때는 내부의 증발가스가 밖으로 나오는 것을 막아야 한다. 이는 안전상의 이유로, 증발가스가 밖으로 새어나가면 폭발이나 화재의 위험이 있기 때문이다. 따라서 적절한 방법으로 증발가스를 제어하고, 탱크의 밀폐성을 유지해야 한다.
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20. 중류를 A, B, C 중유로 나눌 때 이것을 분류하는 기준은 다음 중 어느 것인가?

  1. 점도에 따라 분류
  2. 비중에 따라 분류
  3. 발열량에 따라 분류
  4. 황의 함유율에 따라 분류
(정답률: 84%)
  • 중류를 A, B, C 중유로 나눌 때 이것을 분류하는 기준은 "점도에 따라 분류"이다. 이는 중류의 물성 중 하나인 점도가 중요한 역할을 하기 때문이다. 점도란 물질의 저항력을 나타내는 지표로, 물질의 끈기나 묘미를 나타내는 것이다. 따라서 점도가 높은 중류는 A 중유, 중간인 중류는 B 중유, 점도가 낮은 중류는 C 중유로 분류된다.
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2과목: 계측 및 에너지진단

21. 다음 중 이상기체의 등온과정에 대하여 성립하는 것은? (단, W는 일, Q는 열, U는 내부에너지를 의미한다.)

  1. W = O
  2. Q = O
  3. Q ≠ W
  4. △U = O
(정답률: 85%)
  • 정답: "Q = O"

    이유: 이상기체의 등온과정에서는 온도가 일정하게 유지되므로 내부에너지 변화가 없습니다. 따라서 △U = O입니다. 또한 일이 발생하지 않으므로 W = O이며, 열 전달도 일어나지 않으므로 Q = O입니다. 따라서 "Q ≠ W"는 성립하지 않습니다.
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22. 계내에 어떤 이상기체(기체상수 : 0.35[kg/kgㆍK], 정압비열 : 0.75[KJ/kgㆍK])가 초기상태(75kpa, 50℃)에서 5kg이 들어 있다. 이 기체를 일정 압력하에서 부피가 2배가 될때까지 팽창시킨 다음, 일정 부피에서 압력이 2배가 될때까지 가열하였다면 전 과정에서 이 기체에 전달된 전열량(KJ)은 약 얼마인가?

  1. 565
  2. 1210
  3. 1290
  4. 2500
(정답률: 39%)
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23. 다음 중 가역사이클이 아닌 것은?

  1. 카르노사이클
  2. 스터링사이클
  3. 에릭슨사이클
  4. 브레이튼사이클
(정답률: 49%)
  • 브레이튼사이클은 가역사이클이 아닙니다. 이유는 브레이튼사이클은 열을 받아 일을 하는 과정에서 열을 완전히 회수하지 못하기 때문입니다. 따라서 열 효율이 낮아 가역사이클이 아닙니다. 반면, 카르노사이클, 스터링사이클, 에릭슨사이클은 열 효율이 높아 가역사이클입니다.
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24. 건도가 x인 증기의 엔탈피(hx)에 대한 표현식으로 옳은 것은? (단, 포화수 및 건포화수증기에 대한 엔탈피와 비체적을 각각 h', h"와 v', v"라 한다.)

  1. hx = h'+ x(h' - h")
  2. hx = h'+ x(h" - h')
  3. hx = h"+ x(h' - h")
  4. hx = h"+ x(h" - h')
(정답률: 67%)
  • 정답: hx = h'+ x(h" - h')

    설명: 건도가 x인 증기는 건포화수증기와 포화수 사이에 위치하므로, 그 엔탈피는 건포화수증기의 엔탈피(h')와 포화수증기의 엔탈피(h") 사이에 위치한다. 따라서 건도가 x일 때의 엔탈피(hx)는 건포화수증기의 엔탈피(h')에 포화수증기의 엔탈피(h")과의 차이를 건도 비율(x)만큼 곱한 값이 된다. 따라서 hx = h'+ x(h" - h')가 옳은 표현식이다.
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25. 다음 중 열역학 제2법칙과 관계없는 것은?

  1. 열은 그 자체만으로 저온체에서 고온체로 흐르지 않는다.
  2. 제2종의 영구기관은 만들 수 없다.
  3. 자발적인 변화는 비가역적이다.
  4. 모든 일반적인 화학적, 물리적 변화에서 에너지는 창조되거나 소멸되지 않는다.
(정답률: 69%)
  • "모든 일반적인 화학적, 물리적 변화에서 에너지는 창조되거나 소멸되지 않는다."는 열역학 제1법칙과 관련이 있으며, 열역학 제2법칙과는 직접적인 관련이 없습니다. 이 법칙은 에너지 보존 법칙으로, 에너지는 변화하면서도 항상 보존되며, 창조되거나 소멸되지 않는다는 것을 말합니다. 이는 열역학 법칙의 기초 원리 중 하나입니다.
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26. 압력 4.4[kg/cm2], 체적 1.14m3인 공기가 단열 팽창하여 0.462[kg/cm2]로 되었다. 이 때 체적이 5배라면 외부에 대한 절대 일(absolute work ; [kgㆍm])은 얼마인가? (단, 공기의 비열비(specific heat ratio)는 1.4이다.)

  1. 191,235
  2. 65,029
  3. 59,565
  4. 51,114
(정답률: 47%)
  • 먼저, 초기 상태와 최종 상태에서의 압력과 체적을 이용하여 초기 상태에서의 온도와 최종 상태에서의 온도를 구한다. 이때, 공기가 단열 팽창하므로 등압열팽창 공식을 이용하여 계산한다.

    초기 상태에서의 압력과 체적: P1 = 4.4[kg/cm2], V1 = 1.14m3
    최종 상태에서의 압력과 체적: P2 = 0.462[kg/cm2], V2 = 5 x 1.14m3 = 5.7m3

    P1V1γ = P2V2γ
    4.4 x 1.141.4 = 0.462 x 5.71.4
    ∴ T1 = 524.5[K], T2 = 389.5[K]

    다음으로, 외부에 대한 절대 일을 계산한다. 이때, 단열 팽창일 때의 일은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    W = Cv x (T2 - T1)

    여기서 Cv는 공기의 등체적 비열이다. 공기의 비열비가 1.4이므로 등체적 비열은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Cv = R / (γ - 1) = 287 / (1.4 - 1) = 574 [J/kgㆍK]

    따라서,

    W = 574 x (389.5 - 524.5) = -77,630 [J]

    여기서 음수는 일의 방향이 역방향임을 나타낸다. 따라서, 절대값을 취하여 답을 구한다.

    |W| = 77,630 [J] = 77,630 / 9.81 [kgㆍm] ≈ 7,917 [kgㆍm]

    따라서, 정답은 "65,029"가 아닌 "59,565"이다.
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27. 15℃의 물 1㎏을 100℃의 포화수로 변화시킬 때 엔트로피 변화량은 몇 [㎉/㎏]인가?

  1. 0.259
  2. 0.763
  3. 1.324
  4. 1.627
(정답률: 25%)
  • 물이 15℃에서 100℃로 변화하면서 엔트로피가 증가하게 된다. 이는 물 분자들이 더욱 불규칙하게 움직이고, 더 많은 자유도를 가지게 되기 때문이다. 이러한 엔트로피 변화량은 물의 엔트로피 변화량과 같다. 따라서, 물의 엔트로피 변화량을 계산하면 된다.

    물의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ΔS = Cln(T2/T1) + mln(V2/V1)

    여기서, C는 열용량, T는 온도, m은 질량, V는 부피를 나타낸다. 물의 경우, 열용량은 4.18 J/g℃이고, 밀도는 1 g/mL이므로 부피와 질량은 같다.

    따라서, ΔS = 4.18ln(100/15) = 0.259 [J/g℃]이다. 이를 [㎉/㎏]으로 변환하면 0.259/4.18 = 0.062 [㎉/g℃]이고, 이를 1 kg 당으로 환산하면 0.062 x 1000 = 62 [㎉/kg℃]이 된다. 따라서, 정답은 "0.259"이다.
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28. 기체에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

  1. 분자량이 클수록 비중이 크다.
  2. 분자량이 클수록 비열이 크다.
  3. 분자량이 클수록 일정질량의 기체가 등온, 등압에서 차지하는 체적이 작다.
  4. 분자량이 클수록 기체상수가 작다.
(정답률: 45%)
  • "분자량이 클수록 비열이 크다."는 옳지 않은 설명입니다. 분자량이 클수록 기체 분자들 간의 상호작용이 강해져서 비열이 작아지기 때문입니다. 이는 분자량이 작은 기체일수록 더 자유롭게 운동할 수 있기 때문입니다.
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29. 랭킨 싸이클에 있어서 보일러 압력과 온도가 일정할 때 복수기의 압력이 높을수록 어떤 변화가 일어나는가?

  1. 터빈출력이 증가한다.
  2. 열효율이 감소한다.
  3. 펌프 소요일이 증가한다.
  4. 터빈 출구의 증기건도가 낮아진다.
(정답률: 60%)
  • 복수기의 압력이 높을수록 터빈에 공급되는 증기의 압력이 높아지기 때문에 터빈의 출력이 증가합니다. 그러나 이로 인해 터빈 출구의 증기건도가 낮아지고, 이는 열효율을 감소시키는 요인이 됩니다. 따라서 복수기의 압력이 높을수록 열효율이 감소하게 됩니다. 또한, 펌프 소요일이 증가하는 것은 복수기의 압력이 높아지면 펌프가 더 많은 에너지를 사용하여 물을 공급해야 하기 때문입니다.
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30. 오토사이클의 이론 열효율(η)을 옳게 나타낸 식은? (단, 압축비와 비열비를 각각 ε, K라 한다.)

  1. η = 1 - 1/ε
  2. η = 1 - (1/ε)K
  3. η = 1 - (1/ε)K-1
  4. η = 1 - (1/ε)K+1
(정답률: 74%)
  • 열효율은 입력 열과 출력 열의 비율로 나타내며, 이론 열효율은 카르노 사이클에서의 열효율을 의미한다. 카르노 사이클은 열기계의 가장 효율적인 사이클로, 열기계의 입력 열과 출력 열의 비율은 다음과 같다.

    입력 열 = (1 - T2/T1)

    출력 열 = (T3/T1 - T4/T1)

    여기서 T1, T2, T3, T4는 각각 열기계의 최고 온도, 최저 온도, 냉각재의 온도, 열원의 온도를 나타낸다.

    이를 이용하여 이론 열효율을 구하면 다음과 같다.

    η = 출력 열 / 입력 열

    = (T3/T1 - T4/T1) / (1 - T2/T1)

    = (T3 - T4) / (T1 - T2)

    여기서 T3 - T4는 냉각재의 온도 차이이고, T1 - T2는 열원과 냉각재의 온도 차이이다. 따라서 이론 열효율은 열원과 냉각재의 온도 차이에 비례하며, 압축비와 비열비에도 영향을 받는다.

    압축비가 ε일 때, 압축 단계에서 온도는 T2 = T1/ε로 감소한다. 따라서 T1 - T2 = T1(1 - 1/ε)이 된다.

    비열비가 K일 때, 가열 단계에서 열원에서 입력 열은 K배로 증가한다. 따라서 T3/T1 = K이 된다.

    이를 이론 열효율 식에 대입하면 다음과 같다.

    η = (T3 - T4) / (T1 - T2)

    = K / (1 - 1/ε)

    = 1 - (1/ε)K-1

    따라서 이론 열효율은 "η = 1 - (1/ε)K-1"이 된다.
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31. 포화액과 건포화증기의 엔탈피 차이는?

  1. 현열
  2. 내부에너지
  3. 엔탈피
  4. 잠열
(정답률: 45%)
  • 포화액과 건포화증기는 같은 물질이지만 상태가 다릅니다. 포화액은 액체 상태에서 포화증기와 평형을 이루고 있으며, 건포화증기는 기체 상태에서 포화증기와 평형을 이루고 있습니다. 이 두 상태 간의 엔탈피 차이를 나타내는 것이 바로 "잠열"입니다. 잠열은 같은 물질이 다른 상태로 변할 때 발생하는 열의 양을 의미합니다. 따라서 포화액과 건포화증기의 엔탈피 차이는 두 상태 간의 잠열로 설명할 수 있습니다.
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32. 1[Newton]의 힘은?

  1. 1g ×1m/s2
  2. 1kg × 1m/s2
  3. 1lb × 1m/s2
  4. 1kg × 1cm/s2
(정답률: 82%)
  • 뉴턴(Newton)은 질량과 가속도의 곱으로 힘을 나타내는 단위입니다. 따라서 단위가 "1kg × 1m/s2" 인 것이 올바른 답입니다. 1kg의 물체에 1m/s2의 가속도를 가할 때, 그 물체에 작용하는 힘이 1N이 됩니다.
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33. 카르노의 정리에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 가역사이클의 열효율은 어떠한 사이클의 열효율보다 낮다.
  2. 동일한 두 열원에서 작동하는 비가역 사이클과 가역 사이클의 열효율은 동일하다.
  3. 동일한 두 열원에서 작동하는 가역사이클의 열효율은 동일하다.
  4. 고열원이 동일하면 저열원이 다르더라도 가역 사이클의 열효율이 비가역 사이클보다 항상 크다.
(정답률: 45%)
  • 정답은 "동일한 두 열원에서 작동하는 가역사이클의 열효율은 동일하다." 이다. 이유는 가역 사이클은 역사이클도 가능하기 때문에, 열원에서 받은 열과 열원으로 보낸 열의 차이가 가장 작은 경우가 되기 때문이다. 따라서 가역 사이클의 열효율은 다른 어떤 사이클의 열효율보다도 높지만, 이는 동일한 두 열원에서 작동하는 가역 사이클에 한정된 것이다.
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34. 재생 가스터빈 사이클에 대한 설명중 틀린 것은?

  1. 가스터빈 사이클에 재생기를 사용하여 압축기 출구온도를 상승시킨 사이클이다.
  2. 효율은 사이클내 최대 온도에 대한 최저 온도의 비와 압력비의 함수이다.
  3. 효율과 일량은 압력비가 최대일 때 최대치가 나타난다.
  4. 사이클 효율은 압력비가 증가함에 따라 감소한다.
(정답률: 48%)
  • "사이클 효율은 압력비가 증가함에 따라 감소한다."는 틀린 설명입니다. 실제로는 가스터빈 사이클에서 압력비가 증가할수록 효율이 증가합니다. 이는 압력비가 증가하면 열효율이 증가하기 때문입니다. 따라서 "효율과 일량은 압력비가 최대일 때 최대치가 나타난다."라는 설명이 맞습니다. 압력비가 최대일 때 열효율이 최대가 되기 때문에 효율과 일량도 최대치를 나타내게 됩니다.
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35. 온도 15℃에서 5[㎏/cm2], 20[ℓ]의 이상기체를 1[㎏/cm2] 까지 팽창시키고자 할 때 외부로 한 일은 몇 ㎏ㆍm 인가? (단, 온도는 일정함)

  1. 1204
  2. 1314
  3. 1527
  4. 1609
(정답률: 11%)
  • 이 문제는 이상기체의 상태방정식을 이용하여 풀 수 있다. 이상기체의 상태방정식은 PV = nRT 이다. 여기서 P는 압력, V는 부피, n은 몰수, R은 기체상수, T는 절대온도를 나타낸다.

    이 문제에서는 온도가 일정하므로 PV = nR(T)로 표현할 수 있다. 따라서 P1V1 = P2V2가 성립한다. 여기서 P1은 초기 압력, V1은 초기 부피, P2는 최종 압력, V2는 최종 부피를 나타낸다.

    초기 압력 P1 = 5[㎏/cm2], 초기 부피 V1 = 20[ℓ] = 20,000[㎤]이다. 최종 압력 P2 = 1[㎏/cm2], 최종 부피 V2를 구해야 한다.

    P1V1 = P2V2에서 V2 = (P1/P2)V1 = (5/1) × 20,000 = 100,000[㎤]이다.

    따라서 이상기체가 1[㎏/cm2]까지 팽창하면 부피가 20,000[㎤]에서 100,000[㎤]으로 증가한다.

    이제 외부로 한 일을 구할 수 있다. 외부로 한 일은 PΔV이다. 여기서 P는 외부 압력, ΔV는 부피 변화량을 나타낸다.

    외부 압력은 초기 압력과 같은 5[㎏/cm2]이다. 부피 변화량 ΔV는 100,000[㎤] - 20,000[㎤] = 80,000[㎤]이다.

    따라서 외부로 한 일은 5[㎏/cm2] × 80,000[㎤] = 400,000[㎤·㎏] = 4,000[㎥·N]이다.

    여기서 1[㎥·N] = 1[㎏·m]이므로, 외부로 한 일은 4,000[㎥·N] = 4,000[㎏·m]이다.

    따라서 정답은 1609가 아닌 4,000이다.
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36. 열에 대한 일상당량으로 옳은 것은?

  1. 1/427 [kcal/㎏ㆍm]
  2. 427[㎏.m/kcal]
  3. 632.3[kcal/㎏ㆍm]
  4. 632.3[㎏ㆍm/kcal]
(정답률: 82%)
  • 열량은 단위 질량당 열에 대한 일상당량으로 표현되며, 일반적으로 kcal/kg 또는 kJ/kg로 표시됩니다. 따라서 427[㎏.m/kcal]는 1kg의 물질이 1kcal의 열을 흡수하는 데 필요한 열량을 나타냅니다. 이는 열량과 질량 간의 비율을 나타내며, 열량이 증가하면 일상당량이 감소하고, 열량이 감소하면 일상당량이 증가합니다. 따라서 1/427 [kcal/kg.m]은 열량과 질량 간의 비율을 나타내는 것이며, 427[㎏.m/kcal]은 열량당 일상당량을 나타내는 것입니다.
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37. 1[kWh]는 몇 [kcal]에 해당하는가?

  1. 560
  2. 650
  3. 860
  4. 950
(정답률: 79%)
  • 1[kWh]는 860[kcal]에 해당한다. 이는 전기 에너지와 열 에너지 간의 변환 관계로, 1[kWh]의 전기 에너지는 860[kcal]의 열 에너지로 변환될 수 있기 때문이다.
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38. 공기 1ℓ 의 중량은 표준상태에서 1.293g이다. 압력 710 mmHg에서 공기 1ℓ 의 중량이 1g이었다면 이 때의 온도는 몇 K인가? (단, 기체상수 R = 62.4[ℓㆍmmHg/gㆍmolㆍK]이며, 공기는 이상 기체이다.)

  1. 60
  2. 273
  3. 329.5
  4. 430.2
(정답률: 35%)
  • 가스의 상태방정식인 PV=nRT를 이용하여 문제를 풀 수 있다. 우선, 표준상태에서의 온도와 압력을 이용하여 기체의 몰수를 구해보자.

    P(압력) = 1 atm = 760 mmHg
    T(온도) = 273 K
    V(부피) = 1 L
    n(몰수) = PV/RT = (760 mmHg) x (1 L) / (62.4 [L·mmHg/g·mol·K] x 273 K) = 0.0409 mol

    이제, 압력이 710 mmHg일 때의 온도를 구해보자. 이 때, 기체의 몰수는 변하지 않으므로 PV=nRT를 이용하여 온도를 구할 수 있다.

    P = 710 mmHg
    V = 1 L
    n = 0.0409 mol
    R = 62.4 [L·mmHg/g·mol·K]

    T = PV/nR = (710 mmHg) x (1 L) / (0.0409 mol x 62.4 [L·mmHg/g·mol·K]) = 329.5 K

    따라서, 온도는 329.5 K이다.
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39. 그림과 같은 증기원동소에서 각 점의 엔탈피가 주어졌을 때 이 증기원동소의 열효율은 얼마인가? (단, 연결관(pipe)들은 단열되었으며 손실이 전혀 없고, h1=191.8[kJ/kg], h2=193.8[kJ/kg], h3=2799.5[kJ/kg], h4=2007.5[kJ/kg])

  1. 9.6%
  2. 12.5%
  3. 20.5%
  4. 30.3%
(정답률: 31%)
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40. 완전가스(perfect gas)내에서 음속 C[m/sec]는 다음 중 어떤 식으로 표현되는가? (단, K는 비열비, g는 중력가속도, R은 가스상수, T는 절대온도 이다.)

(정답률: 44%)
  • 정답은 "" 이다.

    음속은 분자의 운동에 의해 발생하는 압력파의 전파속도이다. 완전가스 내에서 분자는 자유롭게 운동하며, 분자간 상호작용이 없기 때문에 압력파는 자유롭게 전파할 수 있다. 따라서, 완전가스 내에서 음속은 분자의 평균운동속도와 관련이 있다.

    분자의 평균운동속도는 다음과 같이 표현된다.

    v = sqrt(3kT/m)

    여기서, k는 비열비, T는 절대온도, m은 분자의 질량이다.

    음속은 압력파의 전파속도이므로, 압력과 밀도의 관계식인 PV = nRT를 이용하여 다음과 같이 표현된다.

    C = sqrt(gamma * R * T)

    여기서, gamma는 비열비와 비압축비의 비율을 나타내는 지수이다. 완전가스의 경우 gamma는 1.4이다.

    따라서, ""가 정답이다.
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3과목: 열설비구조 및 시공

41. 비접촉식 온도계가 아닌 것은?

  1. 압력 온도계
  2. 광전관식 온도계
  3. 방사 온도계
  4. 색 온도계
(정답률: 76%)
  • 압력 온도계는 온도를 측정하는 것이 아니라 압력을 측정하는 계기이기 때문에 비접촉식 온도계가 아닙니다. 다른 보기들은 모두 온도를 측정하는 비접촉식 온도계입니다.
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42. 다음중 보일러(boiler)의 통풍계로 사용되고 있는 액주식 압력계는?

  1. U자관식
  2. 경사관식
  3. 침종식
  4. 아네로이드식
(정답률: 54%)
  • 보일러는 연소 과정에서 많은 열을 발생시키기 때문에 통풍이 중요합니다. 따라서 보일러의 통풍계로 사용되는 압력계는 보일러 내부의 압력을 측정하는 역할을 합니다. 이때 U자관식 압력계가 사용되는 이유는 U자관이 물을 담는 원리와 같이 압력을 측정하기 위해 사용되기 때문입니다. U자관식 압력계는 물리학적 원리를 이용하여 정확한 압력을 측정할 수 있으며, 보일러 내부의 고온, 고압 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있습니다.
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43. 보일러의 연소제어시 제어량이 증기압력일 때 조작량은 다음 중 어느 것이 가장 적합한가?

  1. 급수량 및 공기량
  2. 공기량 및 연소가스량
  3. 연료량 및 공기량
  4. 연료량 및 연소가스량
(정답률: 55%)
  • 보일러의 연소제어시 제어량은 연료량과 공기량 모두에 영향을 받습니다. 연료량과 공기량이 적절하게 제어되어야 연소가 안정적으로 이루어지며, 이는 보일러의 효율과 안전에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 "연료량 및 공기량"이 가장 적합한 제어량입니다.
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44. 어느 보일러 냉각기의 진공도가 730mmHg일 때 절대압으로 표시하면 몇 kg/cm2a인가?

  1. 0.12
  2. 0.18
  3. 0.04
  4. 0.02
(정답률: 63%)
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45. 열전대 온도계는 어떤 현상을 이용한 온도계인가?

  1. 칫수의 증대
  2. 전기저항의 변화
  3. 기전력의 발생
  4. 압력의 발생
(정답률: 82%)
  • 열전대 온도계는 기전력의 발생을 이용한 온도계입니다. 두 개의 다른 금속을 접합한 곳에서 열이 발생하면, 이 접합부에서 전위차가 발생합니다. 이 전위차를 측정하여 온도를 알아내는 것이 열전대 온도계의 원리입니다.
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46. 직경이 100mm인 수평 원형관 속을 밀도가 80kg/m3이고 점성계수가 0.02kgfㆍsec/m2인 유체가 20m/sec의 속도로 흐를 때 레이놀즈수는 얼마인가?

  1. 8000
  2. 7000
  3. 6000
  4. 6500
(정답률: 25%)
  • 먼저 레이놀즈수의 공식은 다음과 같다.

    Re = (유체 밀도 x 유체 속도 x 관경) / 점성계수

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    Re = (80 x 20 x 0.1) / 0.02

    = 8000

    따라서 정답은 "8000"이다.

    이유는 레이놀즈수가 4000 이상이면 유체의 흐름이 난류 형태로 바뀌어서 점성력이 큰 영향을 미치게 된다. 따라서 이 문제에서 주어진 속도와 밀도, 점성계수, 관경을 이용하여 계산한 레이놀즈수가 4000 이상이므로, 유체의 흐름이 난류 형태로 바뀌어서 점성력이 큰 영향을 미치게 된다는 것을 의미한다.
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47. 가스크로마토 그래프로 가스를 분석할 때 사용되는 캐리어 가스가 아닌 것은?

  1. H2
  2. N2
  3. Ar
  4. SO2
(정답률: 67%)
  • 캐리어 가스는 샘플을 분석하는 동안 분석기 내에서 샘플을 운반하는 역할을 합니다. 따라서 캐리어 가스는 샘플과 상호작용하지 않아야 하며, 가능한 한 불활성이어야 합니다. 그러나 SO2는 화학적으로 활성이므로 캐리어 가스로 사용하기에는 적합하지 않습니다. 따라서 SO2는 가스크로마토 그래프로 가스를 분석할 때 사용되는 캐리어 가스가 아닙니다.
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48. 액주에 의한 압력 측정에서 정밀한 측정을 위해서 필요하지 않는 보정은?

  1. 모세관 현상의 보정
  2. 높이의 보정
  3. 중력의 보정
  4. 온도의 보정
(정답률: 58%)
  • 액주에 의한 압력 측정에서 높이의 보정은 필요하지 않습니다. 이는 액주의 밀도가 일정하다는 가정 하에 높이와 압력이 비례하기 때문입니다. 따라서, 높이의 보정은 정밀한 측정을 위해서는 필요하지 않습니다.
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49. 미세압 측정용에 가장 적절한 압력계는?

  1. 브르돈관압력계
  2. 분동식압력계
  3. 경사관액주형압력계
  4. 전기식압력계
(정답률: 64%)
  • 미세압 측정용에 가장 적절한 압력계는 경사관액주형압력계입니다. 이는 미세한 압력 변화에도 민감하게 반응하며, 높은 정확도와 안정성을 보장합니다. 또한, 작은 크기와 경량으로 이루어져서 이동성이 뛰어나며, 다양한 측정 환경에서 사용할 수 있습니다.
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50. 고압유체의 유량측정이나 고속의 유체측정에 가장 적합한 교축기구는?

  1. 오리피스
  2. 피토관
  3. 플로우노즐
  4. 벤튜리
(정답률: 54%)
  • 플로우노즐은 유체가 흐르는 단면이 점점 좁아지는 형태로 되어 있어, 유체의 속도를 높이고 압력을 낮추는 효과가 있습니다. 따라서 고압유체나 고속의 유체를 측정할 때, 유체의 속도를 빠르게 측정할 수 있어 가장 적합한 교축기구입니다.
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51. 니켈, 망간, 코발트 등의 금속 산화물의 분말을 혼합, 소결시켜 만든 반도체로서 전기저항이 온도에 따라 크게 변화하므로 응답이 빠른 감열소자로 이용할 수 있는 온도계는?

  1. 광온도계
  2. 더미스트
  3. PR 열전온도계
  4. 더모컬러
(정답률: 56%)
  • 더미스트는 금속 산화물의 분말을 혼합하여 만든 반도체로서 전기저항이 온도에 따라 크게 변화하는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 응답이 빠른 감열소자로 이용할 수 있는 온도계로 사용됩니다. 따라서 더미스트가 온도계로 이용될 수 있습니다. 다른 보기들은 각각 광온도계, PR 열전온도계, 더모컬러로서 더미스트와는 다른 원리로 동작합니다.
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52. 수도미터에 주로 사용되는 유량계로 옳은 것은?

  1. 유속식
  2. 용적식
  3. 임펠러식
  4. 전자식
(정답률: 56%)
  • 수도미터에 주로 사용되는 유량계는 임펠러식입니다. 이는 유체가 회전하는 임펠러를 통해 유량을 측정하는 방식으로, 유체의 속도를 측정하여 유량을 계산합니다. 이 방식은 간단하고 정확하며, 대부분의 유체에 적용 가능합니다.
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53. 습기가 흡입된 가스의 전(全)압력 P를 나타내는 관계식으로 옳은 것은? (단, ø는 포화도, Pg는 가스의 분압, Pw는 수증기의 분압을 나타낸다.)

  1. P = (Pg/Pw)×100
  2. P = Pg + Pw
  3. P = Pg - Pw
  4. P = Pg + øPw
(정답률: 54%)
  • 습기가 흡입된 가스의 전압력은 가스의 분압과 수증기의 분압의 합으로 나타낼 수 있습니다. 이는 습기가 가스와 혼합되면 가스의 분압과 수증기의 분압이 각각 영향을 받기 때문입니다. 따라서 옳은 관계식은 "P = Pg + Pw" 입니다.
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54. 가스크로마토 그래피에 대한 특징으로 거리가 먼 것은?

  1. 각종 가스 성분 분석이 가능하다.
  2. 분리 능력이 우수하다.
  3. 선택성이 우수하다.
  4. 1회 측정 시간이 수 초에서 수십 분 정도이다.
(정답률: 76%)
  • 가스크로마토그래피는 샘플을 분리하여 각각의 성분을 분석하는 기술이다. 이 때, 샘플의 분리와 분석에 시간이 소요되기 때문에 1회 측정 시간이 수 초에서 수십 분 정도이다. 따라서, 가스크로마토그래피의 특징 중에서 거리가 먼 것은 "1회 측정 시간이 수 초에서 수십 분 정도이다." 이다.
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55. 온도계의 교정시에 사용하는 표준 온도는 몇 도인가?

  1. 20℃
  2. 0℃
  3. 100℃
  4. 5℃
(정답률: 67%)
  • 온도계의 교정시에는 일반적으로 20℃을 사용합니다. 이는 대부분의 온도계가 20℃에서 정확하게 측정되도록 설계되어 있기 때문입니다. 또한 20℃은 물의 녹는점과 비슷한 온도이기 때문에 쉽게 구할 수 있습니다. 따라서 온도계의 교정시에는 20℃을 사용하는 것이 일반적입니다.
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56. 오르자트분석계에서 탄산가스의 흡수 용액은?

  1. 피로가롤용액 30%
  2. 수산화칼륨 30% 수용액
  3. 피로가롤용액 50%
  4. 수산화칼륨 50% 수용액
(정답률: 80%)
  • 오르자트분석계에서는 탄산가스를 흡수시키기 위해 알칼리 용액을 사용합니다. 이때 수산화칼륨은 강한 알칼리 용액으로, 탄산가스를 효과적으로 흡수시킬 수 있습니다. 따라서 수산화칼륨 30% 수용액이 탄산가스의 흡수 용액으로 선택되는 것입니다.
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57. 유체에 의한 가열선의 흡수열량 측정에 의해 유량을 측정하는 것은?

  1. 토마스미터
  2. 칼만식유량계
  3. 오벌유량계
  4. 플로우노즐
(정답률: 38%)
  • 유체가 가열선을 통과할 때, 가열선의 온도가 변화하게 되고 이에 따라 흡수되는 열량이 달라지게 됩니다. 이를 이용하여 유량을 측정하는 것이 바로 "토마스미터" 입니다. 따라서, 정답은 "토마스미터" 입니다. 칼만식유량계, 오벌유량계, 플로우노즐은 다른 원리를 이용하여 유량을 측정합니다.
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58. 가스크로마토그래피 장치 사용시 쓰이지 않는 것은?

  1. 컬럼검출기
  2. 유량측정기
  3. 직류증폭장치
  4. 주사기
(정답률: 47%)
  • 가스크로마토그래피 장치에서는 샘플을 주입하는 주사기, 샘플을 분리하는 컬럼검출기, 분리된 물질의 양을 측정하는 유량측정기가 필요합니다. 그러나 직류증폭장치는 필요하지 않습니다. 이는 가스크로마토그래피에서 사용되는 검출기 중 하나가 아니기 때문입니다.
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59. 노내압을 제어하는데 필요하지 않는 조작은?

  1. 공기량 조작
  2. 급수량 조작
  3. 연소가스 배출량 조작
  4. 댐퍼의 조작
(정답률: 72%)
  • 노내압을 제어하는데는 공기량 조작, 연소가스 배출량 조작, 댐퍼의 조작이 필요하지만, 급수량 조작은 필요하지 않습니다. 급수량은 노내압과 직접적인 관련이 없기 때문입니다.
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60. 다음 중 케스케이드(Cascade)제어를 바르게 설명한 것은?

  1. 목표치가 다른 조절기에 출력에 따라 변화되는 제어
  2. 목표치가 다른 프로세스 변화량과 일정한 비율로 변화되는 제어
  3. 목표치의 변화방법이 미리 정해져 있는 제어
  4. 목표치가 임의의 시간에 따라 변화되는 제어
(정답률: 52%)
  • "목표치가 다른 조절기에 출력에 따라 변화되는 제어"는 케스케이드 제어를 바르게 설명한 것입니다. 이는 하나의 제어기가 다른 제어기의 출력을 입력으로 받아 목표치를 조절하는 제어 방식으로, 보통 상위 제어기가 하위 제어기를 제어하는 구조를 가지고 있습니다. 이를 통해 목표치가 다른 조절기에 출력에 따라 변화되는 제어가 가능해집니다.
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4과목: 열설비취급 및 안전관리

61. 가장 치밀한 내화물의 조직은?

  1. 결합조직
  2. 응고조직
  3. 복합조직
  4. 다공조직
(정답률: 56%)
  • 응고조직은 입자들이 밀도 높게 배치되어 있어 가장 치밀한 내화물의 조직입니다. 이는 입자들이 서로 밀착하여 공간을 채우기 때문에 발생하는 현상입니다. 따라서 응고조직은 내화물의 내화성과 내구성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
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62. 고온용 요로의 벽구조로 가장 합리적인 것은?

  1. 내화벽돌 만으로 쌓은 것
  2. 고온부는 내화벽돌로 하고, 저온부는 보통벽돌로 한 것
  3. 고온부는 내화벽돌로 쌓고, 저온부분은 보통벽돌로 하되 그사이에 단열벽돌을 쌓은 것
  4. 저온부는 보통벽돌과 고온부는 단열벽돌로 한 것
(정답률: 82%)
  • 고온용 요로의 벽은 고온부와 저온부로 나뉘어져 있습니다. 고온부는 내화성이 뛰어난 내화벽돌로 쌓아야 하지만, 저온부는 내화성이 필요하지 않기 때문에 보통벽돌을 사용해도 됩니다. 그러나 고온부와 저온부 사이에는 열전달을 막기 위해 단열벽돌을 쌓아야 합니다. 따라서, "고온부는 내화벽돌로 쌓고, 저온부분은 보통벽돌로 하되 그사이에 단열벽돌을 쌓은 것"이 가장 합리적인 선택입니다.
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63. 증기난방의 경우 표준방열기를 기준으로 실내의 난방부하에 필요한 방열기의 필요 섹션수(Ns)를 구하는 식으로 가장 적합한 것은? (단, HL는 실내의 난방부하, a는 방열기 섹션 1개의 방열 면적 )

  1. HL/400a
  2. 400a/HL
  3. 650a/HL
  4. HL/650a
(정답률: 48%)
  • 증기난방에서 방열기의 역할은 실내의 난방부하를 충족시키기 위해 필요한 열을 공급하는 것입니다. 따라서 방열기의 필요 섹션수는 실내의 난방부하(HL)를 방열기 1개의 방열 면적(a)으로 나눈 값이 됩니다.

    즉, Ns = HL/a 입니다.

    하지만 이때, 방열기의 효율성을 고려하여 방열기의 길이가 일정 이상일 때는 섹션 수를 추가하는 것이 좋습니다. 이 길이를 기준으로 추가 섹션 수를 결정하는데, 일반적으로는 650mm 이상일 때 추가 섹션을 사용합니다.

    따라서, 최종적으로는 Ns = HL/650a 가 가장 적합한 식이 됩니다.
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64. 고체연료는 액체연료와 비교하여 보통 산소의 함유량이 크고 수소가 적다. 액체연료에서 탄소 함유량(%)은?

  1. 90 ~ 50
  2. 87 ~ 85
  3. 75 ~ 0
  4. 5 ~ 10
(정답률: 51%)
  • 고체연료는 보통 석탄, 석유, 천연가스 등에서 추출되는데, 이들은 탄소 함유량이 높고 수소 함유량이 낮기 때문에 고체연료의 탄소 함유량은 높습니다. 반면 액체연료는 보통 석유에서 추출되는데, 이는 탄소와 수소의 비율이 고체연료보다 균형적이기 때문에 탄소 함유량이 낮아집니다. 따라서 액체연료에서 탄소 함유량은 87 ~ 85% 정도가 됩니다.
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65. 내화점토질 벽돌의 주된 화학성분은?

  1. MgO, Al2O3
  2. FeO, Cr2O3
  3. MgO, SiO2
  4. Al2O3, SiO2
(정답률: 34%)
  • 내화점토질 벽돌은 고온에서도 안정적인 구조를 유지해야 하므로 내화성이 뛰어난 물질이 사용됩니다. 이 중에서도 알루미나(Al2O3)와 실리카(SiO2)는 고온에서 안정적인 성질을 가지고 있어 내화점토질 벽돌의 주된 화학성분으로 사용됩니다. 따라서 정답은 "Al2O3, SiO2"입니다.
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66. 내벽의 내화벽돌 두께 22mm, 열전도율 1.1kcal/mh℃, 중간벽의 단열벽돌 두께 9cm, 열전도율 0.12kcal/mh℃, 외벽은 붉은 벽돌 두께 20cm, 열전도율 0.8kcal/mh℃로 되어 있는 노벽이 있다. 내벽 표면의 온도가 1000℃일 때 외벽 표면온도는 몇 도이겠는가? (단, 외벽 주위온도는 20℃, 외벽 표면의 열전달율은 7kcal/m2h℃로 한다.)

  1. 104℃
  2. 267℃
  3. 141℃
  4. 124℃
(정답률: 33%)
  • 내벽과 외벽 사이에는 중간벽이 있으므로, 열이 중간벽을 통해 전달된다. 따라서, 내벽과 중간벽, 중간벽과 외벽 각각의 열전달량을 계산하여 더해야 한다.

    내벽과 중간벽 사이의 열전달량은 다음과 같다.

    Q1 = (면적) x (열전달율) x (온도차) = (1m2) x (1.1kcal/mh℃) x (1000℃ - 20℃) = 1078kcal/h

    중간벽과 외벽 사이의 열전달량은 다음과 같다.

    Q2 = (면적) x (열전달율) x (온도차) = (1m2) x (0.12kcal/mh℃) x (1000℃ - 20℃) = 115.2kcal/h

    외벽의 열전달량은 다음과 같다.

    Q3 = (면적) x (열전달율) x (온도차) = (1m2) x (7kcal/m2h℃) x (1000℃ - T) = 7(1000 - T)kcal/h

    여기서, T는 외벽 표면온도이다.

    전체 열전달량은 Q1 + Q2 + Q3 이므로,

    Q1 + Q2 + Q3 = (1,078 + 115.2 + 7(1000 - T))kcal/h

    이를 T에 대해 정리하면,

    7T = 7,546

    T = 1,078.0.2 + 115.2/7 + 20 = 124℃

    따라서, 정답은 "124℃"이다.
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67. 일반적으로 부피비중이 가장 크다고 인정되는 내화물은?

  1. 샤모트질 소성내화물
  2. 마그네시아질 불소성내화물
  3. 지르콘질 용융내화물
  4. 알루미나질 소성내화물
(정답률: 37%)
  • 지르콘질 용융내화물은 지르코니아와 실리카로 이루어져 있으며, 고온에서도 안정적인 성질을 가지고 있어 내화물로 많이 사용됩니다. 또한, 고온에서도 높은 강도와 내식성을 유지하며, 내화성이 뛰어나기 때문에 일반적으로 부피비중이 가장 크다고 인정되는 내화물입니다.
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68. 보일러급수에 함유되어 있는 공기, 산소 및 탄산가스 등은 보일러관, 각종 가열기 및 절탄기 등을 부식시킨다. 이와 같은 용해가스를 제거하는 장치는?

  1. 절탄기
  2. 탈기기
  3. 이온교환장치
  4. 관수연속브로우다운장치
(정답률: 66%)
  • 탈기기는 보일러급수에서 용해된 공기, 산소, 탄산가스 등을 제거하여 부식을 예방하는 장치이다. 이는 보일러관, 가열기, 절탄기 등을 보호하고 보일러의 수명을 연장시키는 역할을 한다. 따라서 탈기기가 정답이다.
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69. 다음의 단열재중 주로 저온용으로 사용할 수 있는 것은?

  1. 카오 울(Kao wool)
  2. 우레탄 폼(Urethan foam)
  3. 펄라이트(Pearlite)
  4. 캐스터블(Castable)
(정답률: 63%)
  • 우레탄 폼은 저온에서도 유연하고 내구성이 뛰어나기 때문에 주로 저온용 단열재로 사용됩니다. 카오 울은 고온용 단열재로 사용되며, 펄라이트와 캐스터블은 각각 경량 단열재와 형태를 유지하는 단열재로 사용됩니다.
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70. 급수의 pH와 알칼리도 조성에 사용되는 약품으로 적합하지 않은 것은?

  1. NaOH
  2. 인산염
  3. 소다회
  4. 탄닌
(정답률: 66%)
  • 탄닌은 산성 환경에서 알칼리도를 높이는 효과가 없기 때문에, 알칼리도 조성에 사용되는 약품으로는 적합하지 않습니다.
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71. 불연속가마, 연속가마, 반연속가마의 구분 방식은 어느것인가?

  1. 사용 목적
  2. 온도상승 속도
  3. 전열 방식
  4. 조업 방식
(정답률: 47%)
  • 불연속가마, 연속가마, 반연속가마의 구분 방식은 조업 방식이다. 이는 가마 내부에서 원료를 처리하는 방식에 따라 구분되며, 사용 목적, 온도상승 속도, 전열 방식 등이 다르다.
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72. 밸브봉을 돌려서 열 때 밸브 좌면과 직선적으로 미끄럼 운동을 하는 밸브로서 슬라이딩밸브의 일종이며 고압에 견디고 밸브관이 유체 통로를 전개하므로 흐름의 저항이 거의 없는 밸브는?

  1. 앵글밸브
  2. 슬루우스밸브
  3. 글루우브밸브
  4. 회전밸브
(정답률: 62%)
  • 슬루우스밸브는 밸브봉을 돌려서 열 때 밸브 좌면과 직선적으로 미끄럼 운동을 하는 밸브로서 슬라이딩밸브의 일종입니다. 이 밸브는 고압에 견디고 밸브관이 유체 통로를 전개하므로 흐름의 저항이 거의 없습니다. 따라서 슬루우스밸브는 유체의 흐름을 원활하게 제어할 수 있어 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
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73. 실리카의 전이(轉移)특성을 잘 나타낸 것은?

  1. 규석은 가장 안정된 광물로서 온도변화에 따라 영향을 받지 않는다.
  2. 가열온도가 높아질수록 비중이 커진다.
  3. 내화물에서 중요한 것은 실리카의 고온형 변태이다.
  4. 실리카의 전이는 오랜 시간을 요해서만 이루어진다.
(정답률: 60%)
  • 실리카는 고온에서 전이(轉移)를 일으키는데, 이는 내화물에서 중요한 역할을 한다. 내화물은 고온에서 내구성이 뛰어나야 하기 때문에, 실리카의 고온형 변태가 중요하다. 따라서 "내화물에서 중요한 것은 실리카의 고온형 변태이다."가 정답이다.
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74. 다음 중 크롬마그네시아 벽돌의 가장 우수한 특성은?

  1. 내화도와 하중 연화점이 낮다.
  2. 내스폴링성이 크다.
  3. 비중이 적다.
  4. 팽창률이 크다.
(정답률: 65%)
  • 크롬마그네시아 벽돌은 내화성이 뛰어나고, 내부 구조가 미세하게 분산되어 내스폴링성이 크기 때문에 열에 대한 저항력이 강하며 내구성이 높습니다. 따라서 내스폴링성이 크다는 것이 가장 우수한 특성 중 하나입니다.
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75. 다음 중 도염식 각요의 구조부분이 아닌 것은?

  1. 화교(Bag wall)
  2. 흡입공(Suction pore)
  3. 연도
  4. 종이 칸막이
(정답률: 79%)
  • 종이 칸막이는 도염식 각요의 구조부분이 아닙니다. 도염식 각요는 식물의 뿌리에서 물과 영양분을 흡수하는데 중요한 역할을 합니다. 이때 도염식 각요는 화교, 흡입공, 연도 등의 구조부분으로 이루어져 있습니다. 종이 칸막이는 식물의 줄기와 잎의 내부에서 보호와 강도를 유지하는 역할을 하며, 도염식 각요와는 관련이 없습니다.
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76. 내경 1000㎜, 두께 10㎜의 강판으로 원통을 만들면 몇 ㎏/mm2의 압력까지 사용할 수 있는가? (단, 허용 응력은 7㎏/mm2, 이음 효율은 65%로 한다.)

  1. 7.1
  2. 8.1
  3. 9.1
  4. 10.1
(정답률: 50%)
  • 해당 문제는 인장응력과 인장강도, 이음 효율 등의 개념이 필요하다.

    먼저, 강판으로 원통을 만들 때 생기는 응력을 구해보자. 원통의 내경이 1000㎜이므로 반지름은 500㎜이다. 따라서, 원통의 단면적은 πr2 = 3.14 x 5002 = 785,000㎟이다. 또한, 강판의 두께가 10㎜이므로, 원통의 둘레는 2πr = 3.14 x 1000 = 3,140㎜이다.

    이제, 인장응력을 구해보자. 인장응력은 힘(F)을 단면적(A)으로 나눈 값으로 정의된다. 여기서 힘은 압력(P)에 의해 생기는 힘이므로, P x A로 구할 수 있다. 따라서, 인장응력은 P x A / A = P이다.

    허용 응력은 7㎏/mm2이므로, 인장강도는 7㎏/mm2이다. 이음 효율이 65%이므로, 인장강도를 0.65로 나눈 값인 10.77㎏/mm2을 사용해야 한다.

    따라서, 인장응력이 10.77㎏/mm2을 넘지 않도록 압력을 조절해야 한다. 이를 구하기 위해 인장응력과 압력의 관계식을 이용하면 된다.

    인장응력 = P

    인장강도 = 10.77㎏/mm2

    원통의 둘레 = 3,140㎜

    원통의 단면적 = 785,000㎟

    따라서, P x 785,000 / 3,140 = 10.77

    P = 10.77 x 3,140 / 785,000

    P = 0.043㎏/mm2 = 43g/mm2

    즉, 해당 강판으로 만든 원통에는 43g/mm2 이하의 압력만 사용할 수 있다. 따라서, 정답은 "8.1"이다.
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77. Fourier 법칙의 설명으로 틀린 것은?

  1. 열전달 속도는 일반적인 속도와 같이 기력/저항으로 표시한다.
  2. 열전달 속도는 면적과 온도구배의 곱에 비례한다.
  3. 열전달에 있어서 기력(driving force)은 온도차이다.
  4. 열전달 저항은 전달 면적과 두께의 비이다.
(정답률: 49%)
  • "열전달 저항은 전달 면적과 두께의 비이다."라는 설명이 틀린 것입니다. 실제로는 열전달 저항은 전달 면적과 두께의 역수 비인데, 이는 열전달이 두께가 얇을수록 빠르게 일어나기 때문입니다. 즉, 열전달 저항은 전달 면적과 두께의 비의 역수로 표시됩니다.
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78. 금속을 열처리 용접할 때 적당한 가스분위기인 보호 가스 내에서 작업이 이루어져야 하는데 다음 중 보호가스로 적합한 것은?

  1. H2
  2. O2
  3. CO2
  4. H2O
(정답률: 32%)
  • 보호 가스는 금속이 산화되지 않도록 하고, 용접 부위를 보호하여 용접 품질을 향상시키는 역할을 합니다. 이 중에서도 H2는 적합한 보호 가스입니다. 이유는 H2는 비활성 기체로서 금속 산화를 방지하고, 높은 열전도성과 열용량을 가지고 있어 용접 부위를 빠르게 냉각시켜 용접 품질을 향상시키기 때문입니다.
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79. 다음 중 배소로의 역할을 가장 알맞게 설명한 것은?

  1. 광석이 융해되지 않을 정도로 가열하여서 화학적, 물리적 변화를 일으킨다.
  2. 광석을 용융시켜 화학적 변화를 일으킨다.
  3. 괴상의 광석을 미분화시킨다.
  4. 분말광석을 괴상으로 소결시킨다.
(정답률: 47%)
  • 배소는 광석을 융해시키지 않고 가열하여 화학적, 물리적 변화를 일으키는 역할을 한다. 따라서 "광석이 융해되지 않을 정도로 가열하여서 화학적, 물리적 변화를 일으킨다."가 가장 알맞은 설명이다.
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80. 다음은 보일러 부속장치에 대한 설명이다. 이중 옳지 않는 것은?

  1. 공기예열기란 연소배가스의 폐열로 공급 공기를 가열시키는 장치이다.
  2. 절탄기란 연료공급을 적당히 분배하여 완전 연소를 위한 장치이다.
  3. 과열기란 포화증기를 가열시키는 장치이다.
  4. 재열기란 원동기(증기터빈)에서 팽창한 증기를 재가열시키는 장치이다.
(정답률: 78%)
  • 정답은 "과열기란 포화증기를 가열시키는 장치이다." 이다. 과열기는 포화증기를 초과하여 가열시키는 장치이다.

    절탄기는 연료를 적절하게 분배하여 완전 연소를 도와주는 장치이다.

    공기예열기는 연소배가스의 열로 공급 공기를 가열시키는 장치이다.

    재열기는 원동기(증기터빈)에서 팽창한 증기를 다시 가열시켜 효율적인 발전을 도와주는 장치이다.
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