대기환경산업기사 필기 기출문제복원 (2009-08-30)

대기환경산업기사
(2009-08-30 기출문제)

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1과목: 대기오염개론

1. 굴뚝으로부터 배출되는 연기의 확산모양에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 환상형(looping)은 난류가 심할 때 발생하고, 강한 난류에 의해 연기는 재빨리 분산되나 연기가 지면에 도달할 경우 굴뚝 가까운 곳의 지표농도가 높게될 수도 있다.
  2. 고기압지역에서 상층은 침강형 역전이 형성, 하층은 복사형 역전을 형성할 때 구속형(trapping)으로 나타난다.
  3. 부채형(fanning)은 대기가 매우 안정상태에서 발생하며 상하의 확산폭이 적어 굴뚝 부근 지표에 미치는 오염도가 적은 편이다
  4. 대기의 하층은 안정해졌으나 상층은 아직 불안정상태일 경우 훈증형(fumigation)이 나타나고 지표면에서의 오염도가 높다.
(정답률: 92%)
  • "환상형(looping)은 난류가 심할 때 발생하고, 강한 난류에 의해 연기는 재빨리 분산되나 연기가 지면에 도달할 경우 굴뚝 가까운 곳의 지표농도가 높게될 수도 있다."가 틀린 설명입니다. 환상형(looping)은 연기가 굴뚝 주변에서 빙빙 돌면서 확산되는 형태를 말하며, 지면에 도달하기 전에 이미 분산되어 지표농도가 높아지지 않습니다.
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2. 다음 대기오염물질 중 2차 오염물질에 해당하는 것으로만 옳게 나열된 것은?

  1. O3, H2S, PM10
  2. NO, SO2, HCl
  3. PAN, 금속산화물, N2O3
  4. PAN, RCHO, O3
(정답률: 94%)
  • 2차 오염물질은 대기 중에서 일차 오염물질들이 교차작용하여 생성되는 오염물질을 말한다. PAN은 NOx와 유기화합물이 교차작용하여 생성되는 2차 오염물질이다. RCHO는 탄화수소와 광화학적 반응을 통해 생성되는 2차 오염물질이다. O3은 NOx와 태양광선, VOCs와 교차작용하여 생성되는 2차 오염물질이다. 따라서, "PAN, RCHO, O3"이 2차 오염물질에 해당한다.
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3. 다이옥신의 특징에 관한 사항중 ()안에 가장 적합한 것은?

  1. 1.높다 2.낮다 3. 1200 ~ 1300
  2. 1.높다 2.높다 3. 300 ~ 400
  3. 1.낮다 2.낮다 3. 300 ~ 400
  4. 1.낮다 2.높다 3. 1200 ~ 1300
(정답률: 100%)
  • 다이옥신은 신장에서 분비되는 호르몬으로, 신장 기능이 저하되면 분비량이 감소한다. 따라서 신장 기능이 저하되면 다이옥신의 분비량이 낮아지므로 1번이 "낮다"이다. 또한, 다이옥신은 혈압을 조절하는데 중요한 역할을 하므로 혈압이 낮은 경우에는 다이옥신의 분비량이 높아지게 된다. 따라서 2번이 "낮다"이다. 마지막으로, 정상적인 다이옥신의 농도 범위는 300 ~ 400pg/mL이다. 따라서 3번이 "300 ~ 400"이다. 따라서 정답은 "1.낮다 2.낮다 3. 300 ~ 400"이다.
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4. 다음중 굴뚝의 통풍력 증가조건으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 굴뚝의 높이가 높을수록
  2. 외기주입량이 많을수록
  3. 굴뚝내의 굴곡이 없을수록
  4. 외기온도가 낮을수록
(정답률: 67%)
  • 외기주입량이 많을수록 굴뚝 내부의 공기가 빠르게 이동하면서 열이나 먼지 등을 빠르게 배출할 수 있기 때문이다. 따라서 굴뚝의 통풍력이 증가하게 된다.
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5. 휘발성유기화합물질(VOCs)은 다양한 배출원에서 배출되는데 우리나라의 경우 가장 큰 부분(총배출량)을 차지하는 배출원은?

  1. 유기용제 사용
  2. 자동차 등 도로이용 오염원
  3. 폐기물처리
  4. 에너지 수송 및 저장
(정답률: 89%)
  • 유기용제는 건축물, 가구, 자동차 등에서 사용되는 화학물질로, VOCs의 주요 배출원 중 하나입니다. 유기용제는 건축물 내부 공기질을 개선하거나 제품의 내구성을 향상시키는 등의 목적으로 사용되지만, 사용 시 VOCs를 배출하므로 환경오염의 주요 원인 중 하나입니다. 따라서 유기용제 사용을 줄이는 것이 환경보호에 중요한 역할을 합니다.
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6. 다음중 1,2차 대기오염 물질(발생원에서 직접 및 대기중에서 화학반응을 통해 생성되는 물질) 모두에 해당되지 않는 것은?

  1. NO2
  2. Aldehydes
  3. Ketones
  4. NOCl
(정답률: 73%)
  • "NOCl"은 1,2차 대기오염 물질에 해당되지 않는다. 이유는 "NOCl"은 직접적으로 발생하는 것이 아니라 "NO"와 "Cl2"가 대기 중에서 화학반응을 통해 생성되기 때문이다. 따라서 "NOCl"은 3차 대기오염 물질에 해당된다.
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7. 산성비와 관련된 토양성질에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 토양의 성질 중 결정성의 점토광물은 약산적이고, 결정도가 낮은 점토광물은 강산적이다.
  2. 토양과 흡착되어 있는 양이온을 교환성 양이온이라 하고, 이중 양적으로 많은 것은 Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Al3+, H+등 6종이다.
  3. Al3+와 H+이외의 양이온을 교환성 염기라 하며, 토양의 PH는 흡착되어 있는 교환성 양이온에 의해 결정된다.
  4. 토양입자는 일반적으로 (-)하전으로 대전되어 각종 양이온을 정전기적으로 흡착되고 있다.
(정답률: 55%)
  • "토양입자는 일반적으로 (-)하전으로 대전되어 각종 양이온을 정전기적으로 흡착되고 있다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 나머지 설명들은 토양의 성질과 양이온 교환에 대한 내용이지만, 이 설명은 토양입자의 전하와 양이온 흡착에 대한 내용이다.
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8. 주변환경 조건이 동일하다고 할 때, 굴뚝의 유효고도가 1/3로 감소한다면 하류 중심선의 최대지표농도는 어떻게 변화하는가? (단, sutton의 확산식을 이용)

  1. 원래의 1/9
  2. 원래의 1/3
  3. 원래의 3배
  4. 원래의 9배
(정답률: 92%)
  • Sutton의 확산식에 따르면, 유효고도가 1/3으로 감소하면 확산속도는 3배가 된다. 따라서 하류 중심선의 최대지표농도는 원래의 9배가 된다. 이는 확산속도와 농도가 반비례 관계에 있기 때문이다. 확산속도가 증가하면 농도는 감소하고, 확산속도가 감소하면 농도는 증가하기 때문이다. 따라서 유효고도가 1/3으로 감소하면 확산속도는 3배가 되므로 농도는 원래의 9배가 된다.
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9. 광화학반응에 의해 생성되는 오존(O3)에 관한 일반적인 설명 중 옳은 것은?

  1. 오전 7~8시경에 하루 중 최고 농도를 나타낸다.
  2. 대기 중에 NO가 공존하면 O3은 NO2와 O2로 되돌아가므로 O3은 축적되지 않고 대기중 O3은 증가하지 않는다.
  3. 상대습도가 높고, 풍속이 큰지역(10m/s 이상)이 광화학방응에 의한 고농도 O3생성이 유리하다.
  4. 지표대기 중 O3의 배경농도는 0.1~0.2ppm 정도이다.
(정답률: 92%)
  • 대기 중에 NO가 공존하면 오존 분자(O3)는 NO 분자와 반응하여 NO2와 O2로 분해되므로, 오존 분자는 축적되지 않고 대기 중 오존 농도는 증가하지 않는다. 따라서, 오존 농도가 높아지는 것은 광화학반응에 의해 생성되는 오존 분자의 양이 증가하는 것이 아니라, 다른 원인(예: 오존 이동, 오존 생성지역에서의 이동 등)으로 인해 오존이 쌓이는 것이다. 이와 관련하여, 상대습도가 높고 풍속이 큰 지역에서는 오존 생성이 유리하며, 지표대기 중 오존의 배경농도는 0.1~0.2ppm 정도이다. 또한, 오전 7~8시경에는 광화학반응에 의한 오존 생성이 가장 활발하게 일어나기 때문에 하루 중 오존 농도가 가장 높은 시간대이다.
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10. 다음 대기분산모델 중 미국에서 개발되었으며, 바람장모델로 계산, 기상 예측에 주로 사용된 것은?

  1. ADMS
  2. AUSPLUME
  3. MM5
  4. SMOGSTOP
(정답률: 82%)
  • MM5는 미국에서 개발된 대기분산모델로, 바람장모델을 사용하여 기상 예측에 주로 사용됩니다. 이 모델은 고해상도의 지형, 지리적 특성, 대기 화학 반응 등을 고려하여 대기 오염물질의 분포를 예측할 수 있습니다. 따라서 MM5는 대기 오염 예측 및 대기 환경 관리에 매우 유용한 모델입니다.
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11. 다음 특정물질 중 오존 파괴지수가 가장 큰 것은?

  1. CHCl2
  2. CF2BrCl
  3. CHFClF3
  4. CHF2Br
(정답률: 60%)
  • CF2BrCl이 오존 파괴지수가 가장 큰 이유는 브로민(Br)과 염소(Cl) 원자가 모두 포함되어 있기 때문입니다. 이러한 할로겐 원자들은 오존 분자를 파괴하는데 매우 효과적이며, 특히 브로민 원자는 다른 할로겐 원자들보다 더욱 강력한 파괴력을 가지고 있습니다. 따라서 CF2BrCl은 다른 물질들보다 더욱 오존 파괴에 기여하게 됩니다.
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12. A공장 연돌에서 배출되는 가스량이 480m3/min (아황산가스 0.20%(v/v)를 포함)이다. 연간 25%(부피기준)가 같은 방향으로 유출되어 인근 지역의 식물생육에 피해를 주었다고 할 때, 향후 10년 동안 이 지역에 피해를 줄 아황산가스 총량은? (단, 표중상태 기준, 공장은 24시간 및 365일 연속가동 된다고 본다.)

  1. 약 2548톤
  2. 약 2883톤
  3. 약 3252톤
  4. 약 3604톤
(정답률: 57%)
  • 1년에 배출되는 가스량은 480m3/min x 60min/hour x 24hour/day x 365day/year = 25,228,800m3/year 이다.

    아황산가스의 몰질량은 64g/mol 이므로, 0.20%(v/v)의 아황산가스의 몰분율은 0.20/100 x 1/100 = 0.002 이다.

    따라서, 1년에 배출되는 아황산가스의 몰량은 25,228,800m3/year x 0.002 x 64g/mol = 3,227,545g/year 이다.

    이 중 25%(부피기준)가 인근 지역에 유출되므로, 3,227,545g/year x 0.25 = 806,886.25g/year 이다.

    10년 동안의 유출량은 806,886.25g/year x 10year = 8,068,862.5g 이다.

    표준상태 기준에서의 아황산가스의 밀도는 2.86g/L 이므로, 8,068,862.5g을 L로 환산하면 2,820,000L 이다.

    따라서, 약 3604톤이 정답이다.
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13. 유효높이 60m인 굴뚝으로부터 SO2가 160g/s의 질량속도로 배출되고 있다. 굴뚝높이에서의 풍속은 6m/s, 풍하거리 500m에서 대기안정조건에 따른 편차 σy는 36m, σz는 18.5m이었다. 가우시안모델에서 지표반사를 고려할 때 , 이굴뚝으로부터 풍하거리 500m의 중심선상의 지표농도는?

  1. 약 34ug/m3
  2. 약 66ug/m3
  3. 약 85ug/m3
  4. 약 101ug/m3
(정답률: 60%)
  • 먼저, 굴뚝으로부터 배출되는 SO2의 농도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    C0 = (160g/s) / (6m/s * π(30m)2) = 0.012g/m3

    여기서, 30m는 굴뚝의 지름이다.

    다음으로, 지표반사를 고려하여 풍하거리 500m에서의 농도를 구하기 위해, 가우시안모델을 사용한다.

    C(y,z) = C0 * (1 / (2πσyσz)) * exp(-y2 / (2σy2)) * exp(-z2 / (2σz2))

    여기서, y와 z는 각각 수평방향과 수직방향의 거리를 나타낸다.

    따라서, 풍하거리 500m에서의 농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    C(0,500) = 0.012g/m3 * (1 / (2π * 36m * 18.5m)) * exp(-(0)2 / (2 * 36m2)) * exp(-(500m)2 / (2 * 18.5m2)) = 약 66ug/m3

    따라서, 정답은 "약 66ug/m3"이다.
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14. 다음 중 균질층의 대기성분의 부피비율의 크기를 옳게 나타낸 것은? (단, 건조대기 기준)

  1. 아르곤>이산화탄소>네온>헬률
  2. 아르곤>이산화탄소>헬률>네온
  3. 아르곤>이산화탄소>메탄>네온
  4. 아르곤>이산화탄소>오존>메탄
(정답률: 87%)
  • 정답은 "아르곤>이산화탄소>네온>헬률"이다.

    균질층은 대기 중 가장 상위에 위치한 층으로, 건조한 공기가 많이 존재한다. 이 층의 대기성분은 대체로 인위적으로 만들어진 기체보다는 지구 내부에서 발생한 기체가 많이 포함되어 있다.

    아르곤은 지구 내부에서 발생한 기체 중 가장 많이 존재하는 기체로, 균질층의 대기성분 중 가장 큰 비중을 차지한다. 이산화탄소는 인위적으로 만들어진 기체 중 가장 많이 존재하는 기체로, 아르곤 다음으로 큰 비중을 차지한다. 네온은 지구 내부에서 발생한 기체 중 상대적으로 적은 양이 존재하지만, 이산화탄소보다는 더 많이 존재한다. 마지막으로 헬률은 지구 내부에서 발생한 기체 중 가장 적은 양이 존재하며, 균질층의 대기성분 중 가장 작은 비중을 차지한다.
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15. 다음 중 지구 온나화를 일으키는 온실가스와 가장 거리가 먼 것은?

  1. CO2
  2. CO
  3. CH4
  4. N2O
(정답률: 73%)
  • 정답은 "CO"입니다. 이유는 CO는 이산화탄소로서, 지구 온난화를 일으키는 주요 온실가스 중 하나인 이산화탄소(CO2)와는 다른 성질을 가지고 있기 때문입니다. CO2는 대기 중에서 오랜 시간 동안 머무르며 지구 온도를 높이는 역할을 합니다. 반면 CO는 대기 중에서 상대적으로 짧은 시간 동안만 머무르며, 지구 온도를 높이는 역할은 미미합니다. 따라서 CO는 지구 온난화를 일으키는 주요 온실가스 중 하나가 아닙니다.
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16. 엘니뇨(El Nino) 현상에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. 스페인어로 여자아이(the girl)라는 뜻으로, 엘니뇨가 발생하면 동남아시아, 호주 북부 등에서는 홍수가 주로 발생한다.
  2. 열대태평양 남미해안으로부터 중태평양에 이르는 넣은 범위에서 해수면의 온도가 평년보다 보통 0.5℃ 이상 높은 상태가 6개월 이상 지속되는 현상을 의미한다.
  3. 엘니뇨가 발생하는 이유는 태평양 적도 부근에서 동태평양의 따뜻한 바닷물을 서쪽으로 밀어내는 무역풍이 불지 않거나 불어도 약하게 불기 때문이다.
  4. 엘니뇨로 인한 피해가 주요 농산물 생산지역의 태평양 연안국에 집중되어 있어 농산물 생산이 크게 감축되고 있다.
(정답률: 95%)
  • "스페인어로 여자아이(the girl)라는 뜻으로, 엘니뇨가 발생하면 동남아시아, 호주 북부 등에서는 홍수가 주로 발생한다." 이 설명은 엘니뇨 현상과 직접적인 관련이 없는 내용이다.
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17. 다음중 방사역전(radiation inversion)이 가장 잘 발생하는 계절과 시기는?

  1. 여름철 맑은 날 정오
  2. 여름철 흐린 날 오후
  3. 겨울철 맑은 날 이른 아침
  4. 겨울철 흐린 날 오후
(정답률: 100%)
  • 방사역전은 지표면에서 지표면으로 열이 방출되는 과정에서 대기층이 냉각되어 발생하는 현상입니다. 따라서 대기층이 맑고 고기압이 형성되는 겨울철 맑은 날 이른 아침에는 지표면에서 열이 방출되어 대기층이 냉각되기 쉬우므로 방사역전이 가장 잘 발생합니다.
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18. 다음 중 불화수소의 지표식물과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 옥수수
  2. 글라디올러스
  3. 메밀
  4. 목화
(정답률: 87%)
  • 불화수소는 대기 오염물질 중 하나로, 식물에게 해로운 영향을 미칩니다. 따라서 불화수소 지표식물은 대기 오염 수준을 파악하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 중에서 목화는 불화수소에 대해 상대적으로 내성이 강한 식물로, 다른 보기에 비해 불화수소와의 거리가 먼 것입니다.
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19. 다음은 대기오염물질이 인체에 미치는 영향에 관한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

  1. 수은
  2. 비소
  3. 망간
(정답률: 93%)
  • 이미지에서 보이는 대기오염물질들 중에서 인체에 가장 위험한 것은 비소입니다. 비소는 호흡기에 침투하여 폐암, 피부암 등을 유발할 수 있습니다. 또한, 비소는 신경계에 영향을 주어 신경계 질환을 유발할 수도 있습니다. 따라서, 비소는 인체에 매우 위험한 대기오염물질 중 하나입니다.
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20. 지구상에 분포하는 오존에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 몬트리올 의정서는 오존층 파괴물질의 규제와 관련한 국제협약이다.
  2. 오존량은 돕슨(Dobson) 단위로 나타내는데, 1Dobosn은 지구 대기중 오존의 총량을 0℃ 1기압의 표준상태에서 두께로 환산하였을 때 0.001mm에 상당하는 양이다.
  3. 오존의 생성 및 분해반응에 의해 자연상태의 성층권 영역에는 일정 수준의 오존량이 평형을 이루게되고, 다른 대기권역에 비해 오존의 농도가 높은 오존층이 생긴다.
  4. 지구 전체의 평균오존전량은 약 300Dobson 이지만, 지리적 또는 계절적으로 그 평균값의 ±50%정도까지 변화하고 있다.
(정답률: 100%)
  • "오존의 생성 및 분해반응에 의해 자연상태의 성층권 영역에는 일정 수준의 오존량이 평형을 이루게되고, 다른 대기권역에 비해 오존의 농도가 높은 오존층이 생긴다."가 옳지 않은 설명입니다. 오존층은 대기권 상층에 위치하며, 자외선을 차단하는 역할을 합니다. 이러한 오존층은 오존의 생성과 분해 반응에 의해 형성되는 것이 아니라, 자외선에 의해 생성된 산소 분자가 자유 전자와 충돌하여 생성되는 과정을 통해 형성됩니다.
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2과목: 대기오염 공정시험 기준(방법)

21. 대기오염공정시험방법상 시험에 사용하는 시약이 따로 규정이 없이 단순히 보기와 같이 표시되었을 때 다음중 그 규정한 농도(%)가 일반적으로 가장 높은 값을 나타내는 것은?

  1. 질산
  2. 염산
  3. 초산
  4. 불화수소산
(정답률: 77%)
  • 일반적으로 대기오염공정시험에서 사용하는 시약은 안전성과 정확성을 위해 규정된 농도(%)를 사용해야 합니다. 따라서 보기에서 규정된 농도가 가장 높은 시약을 선택해야 합니다.

    초산은 다른 시약들에 비해 농도가 높게 규정되어 있습니다. 이는 초산이 대기오염공정시험에서 가장 많이 사용되는 시약 중 하나이기 때문입니다. 초산은 대기오염원인 중 하나인 황산화물을 측정하는 데 사용됩니다. 또한, 초산은 다른 시약들에 비해 안전성이 높기 때문에 대기오염공정시험에서 많이 사용됩니다.
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22. 다음 중 특정 발생원에서 일정한 굴뚝을 거치지 않고 외부로 비산 배출되는 먼지의 농도계산 시 “전 시료채취 기간 중 주 풍향이 45°~90° 변할 때” 의 풍향 보정계수로 옳은 것은?

  1. 1.0
  2. 1.2
  3. 1.5
  4. 1.8
(정답률: 알수없음)
  • 주 풍향이 45°~90° 변할 때의 풍향 보정계수는 1.2이다. 이는 해당 풍향 범위에서 먼지가 발생원에서 외부로 배출될 때, 건물 등의 장애물에 의해 먼지가 분산되어 농도가 낮아지기 때문이다. 따라서 이 범위에서는 농도를 보정하기 위해 1.2를 곱해야 한다.
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23. 지름이 1m인 굴뚝으로부터 130℃의 가스가 배출될 때, 피토우관으로 측정한 결과 동압이 0.8mmH2O 이었다면 배출가스이 평균유속은? (단, 굴뚝내의 습배출가스의 밀도는 1.3kg/Sm3, 피토우관 계수는 0.93이다.)

  1. 3.5m/sec
  2. 3.9m/sec
  3. 4.3m/sec
  4. 3.2m/sec
(정답률: 82%)
  • 피토우관은 유체의 유속을 측정하는데 사용되는 장비이다. 피토우관으로 측정한 동압은 다음과 같은 식으로 유속으로 변환할 수 있다.

    동압 = (밀도 × 중력가속도 × 유속2 × 피토우관 계수) / 2

    여기서 유속을 구하면 다음과 같다.

    유속 = √((동압 × 2) / (밀도 × 중력가속도 × 피토우관 계수))

    주어진 값에 대입하면,

    유속 = √((0.8 × 2) / (1.3 × 9.81 × 0.93)) = 3.9m/sec

    따라서, 배출가스의 평균유속은 3.9m/sec이다.
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24. 다음은 하이볼륨에어샘플러(High Volume Air Sampler)법에 의한 측정지점의 포집먼지량과 풍향, 풍속의 측정결과로부터 비산먼지의 농도(c)를 구하는 식이다. 이식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. CH는 포집먼지량이 가장 많은 위치에서의 먼지농도(mg/m3)를 나타낸다.
  2. CB는 대조위치에서의 먼지농도(mg/m3)로서 대조위치를 선정할 수 없을 때는 보통 0.15mg/m3로 한다.
  3. WD는 풍향 측정결과로부터 구한 보정계수로 전 시료채취 기간 중 주풍향이 90° 이상 변할 때는 1.5로 한다.
  4. WS는 풍속 측정결과로부터 구한 보정계수로 풍속이 0.5m/s 미만 또는 10m/s 이상되는 시간이 전 채취시간의 50% 이상일 때 1.5로 한다.
(정답률: 72%)
  • WS는 풍속 측정결과로부터 구한 보정계수로 풍속이 0.5m/s 미만 또는 10m/s 이상되는 시간이 전 채취시간의 50% 이상일 때 1.5로 한다는 설명이 옳지 않다. 실제로는 풍속이 0.5m/s 미만이거나 10m/s 이상인 경우에는 해당 시간 동안의 측정값을 제외하고 평균값을 구하여 보정계수를 계산한다. 따라서 WS는 이러한 경우에도 1.5로 고정되는 것이 아니라, 해당 시간 동안의 측정값을 제외한 평균값에 따라 계산된다.
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25. 굴뚝배출가스 중 먼지의 자동연속적 측정방법에서 사용되는 용어의 의미로 틀린 것은?

  1. 교정용입자는 실내에서 강도 및 교정오차를 구할 때 사용하는 균일계 단분산 입자로서 기하평균 입경이 0.3~3um인 인공입자로 한다.
  2. 검출한계는 제로드리프트의 5배에 해당하는 지시치가 갖는 교정용입자의 먼지농도를 말한다.
  3. 균일계 단분산 입자는 입자의 크기가 모두 같은 것으로 간주할 수 있는 시험용입자로서 실험시에서 만들어진다.
  4. 응답시간은 표준교정판(필름)을 끼우고 측정을 시작했을 때 그 보정치의 95%에 해당하는 지시치를 나타낼때까지 걸린 시간을 말한다.
(정답률: 74%)
  • "균일계 단분산 입자는 입자의 크기가 모두 같은 것으로 간주할 수 있는 시험용입자로서 실험시에서 만들어진다."가 틀린 것이다. 균일계 단분산 입자는 인공입자로서 제조되며, 입자의 크기가 모두 같은 것으로 간주할 수 있다.
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26. 철강공장의 아크로와 연결된 개방형 여과집진장치에서 배출되는 먼지농도 측정방법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 건옥백하우스의 경우 장입 및 출강사는 20±5L/min, 용해정련기는 10±3L/min로 배출가스를 흡인한다.
  2. 직인백하우스의 경우는 장입 및 출강사는 10±3L/min, 용해정련기는 20±5L/min로 배출가스를 흡인한다.
  3. 먼지측정은 규정에 따라 등속흡인 해야 하며, 시료 채취시 측정공은 반드시 헝겊 등으로 밀폐하여야 한다.
  4. 한 개의 원통형 여과지에 포집된 1회 먼지포집량은 2mg 이상 20mg이하로 함을 원칙으로 한다.
(정답률: 64%)
  • 한 개의 원통형 여과지에 포집된 1회 먼지포집량은 2mg 이상 20mg이하로 함을 원칙으로 한다.
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27. 굴뚝 배출가스 중 시안화수소를 질산은 적정법으로 분석하는 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 시료 채취량 50L 인 경우 시료 중의 시안화수소의 정량범의는 5~100ppm이다.
  2. 염화물이 공존하는 경우에는 탄산납을 가하여 염화납으로서 침전시켜 거르고 황하물이 공존하는 경우에는 암모니아수(28%) 1mL를 가하고 그후 각각 pH를 조절한다.
  3. N/100 질산은 용액으로 적정하여 용액의 색이 황색에서 적색이 되는 점을 종말점으로 한다.
  4. 적정은 5mL의 갈색 마이크로 뷰렛을 사용하여 행한다.
(정답률: 85%)
  • "적정은 5mL의 갈색 마이크로 뷰렛을 사용하여 행한다."이 옳지 않은 것입니다.

    시안화수소를 질산은 적정법으로 분석하는 방법은 다음과 같습니다.

    1. 시료를 채취하여 50L의 시료 중 시안화수소의 정량범위인 5~100ppm을 측정합니다.
    2. 시료에 염화물이 공존하는 경우에는 탄산납을 가하여 염화납으로서 침전시켜 거르고, 황하물이 공존하는 경우에는 암모니아수(28%) 1mL를 가하고 각각 pH를 조절합니다.
    3. N/100 질산 용액으로 적정하여 용액의 색이 황색에서 적색이 되는 점을 종말점으로 합니다.
    4. 적정은 5mL의 갈색 마이크로 뷰렛을 사용하여 행합니다.

    염화물이 공존하는 경우에는 탄산납을 가하여 염화납으로서 침전시켜 거르고, 황하물이 공존하는 경우에는 암모니아수(28%) 1mL를 가하고 각각 pH를 조절하는 이유는 시료 중에 존재하는 다른 이온들을 제거하기 위해서입니다. 이러한 이온들이 적정에 방해를 줄 수 있기 때문에 제거해야 합니다.
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28. 대기오염물질 배출허용기준 중 일산화탄소의 표준산소농도는 12%를 적용한다. A공장 굴뚝에서 측정한 실측산소농도가 14%일 때 일산화탄소 농도(C)는? (단, Ca : 일산화탄소의 실측농도(ppm)이다.)

  1. C(ppm) = Ca × 9/7
  2. C(ppm) = Ca × 7/9
  3. C(ppm) = Ca × 12/14
  4. C(ppm) = Ca × 14/12
(정답률: 75%)
  • 일산화탄소의 표준산소농도가 12%이므로, 실측산소농도가 100%일 때의 일산화탄소 농도는 C(ppm) = Ca × 12/100 이 된다. 하지만 실측산소농도가 14%이므로, 이를 100%로 환산해주어야 한다. 따라서, 14%를 100%로 환산하면 14/100이 된다. 이를 위의 식에 대입하면 C(ppm) = Ca × 12/100 × 100/14 = Ca × 6/7이 된다. 이를 간단화하면 C(ppm) = Ca × 9/7이 된다. 따라서, 정답은 "C(ppm) = Ca × 9/7"이다.
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29. 굴뚝 배출가스 중의 납을 자외선 가시선 분광법(흡광광도법)으로 분석할 때 사용되는 시약은?

  1. 디티존
  2. 다이에틸다이티오카바닌산은
  3. 다이메틸그리옥심
  4. 오르토페난트로닌
(정답률: 93%)
  • 디티존은 납과 결합하여 안정적인 착물을 형성하며, 이를 자외선 가시선 분광법으로 측정함으로써 굴뚝 배출가스 중의 납 함량을 정량할 수 있습니다. 따라서 디티존은 굴뚝 배출가스 중의 납을 분석할 때 사용되는 시약입니다.
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30. 다음은 굴뚝 배출가스 중의 질소산화물을 아연환원 나프틸에틸렌디아민법으로 분석 시 시약과 장치의 구비구건이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 1. 65%, 2. 0.1V/V%
  2. 1. 90%, 2. 0.1V/V%
  3. 1. 65%, 2. 1V/V%
  4. 1. 90%, 2. 1V/V%
(정답률: 54%)
  • 아연환원 나프틸에틸렌디아민법은 질소산화물(NOx)을 아연으로 환원시키고, 환원된 아연을 나프틸에틸렌디아민과 반응시켜서 발생하는 아연-나프틸에틸렌디아민 착물의 흡광도를 측정하여 NOx의 농도를 분석하는 방법이다. 이때, 시약으로는 아연, 나프틸에틸렌디아민, 황산 등이 사용되며, 장치로는 NOx 측정기와 흡광도 측정기 등이 사용된다.

    따라서, 시약으로 사용되는 아연의 농도가 높을수록(NOx를 더 많이 환원시킬 수 있으므로) 정확한 분석이 가능하며, 흡광도 측정기에서 측정되는 아연-나프틸에틸렌디아민 착물의 농도가 높을수록(NOx 농도가 높을수록) 더 정확한 분석이 가능하다.

    따라서, 1번이 90%인 이유는 아연의 농도를 높이기 위해서이며, 2번이 1V/V%인 이유는 아연-나프틸에틸렌디아민 착물의 농도를 높이기 위해서이다. 다른 보기들은 아연 농도나 아연-나프틸에틸렌디아민 착물의 농도가 낮아서 정확한 분석이 어려울 수 있다.
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31. 굴뚝 배출 가스상 물질 시료채취 시 주의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 수직굴뚝의 경우에는 바람에 따른 작업환경 등을 고려하여 채취구를 같은 높이에 3개 이상 설치하는 것이 좋다.
  2. 굴뚝내의 압력이 매우 큰 부압(-300mmH2O 정도 이하)인 경우에는, 시료 채취용 굴뚝을 부설하여 용량이 큰 펌프를 써서 시료가스를 흡입한다.
  3. 흡수병을 공용으로 할때에는 대상 성분이 달라질 때마다 묽은 산 또는 알칼리 용액과 물로 깨끗이 씻은 다음 다시 흡수액으로 3회 정도 씻은 후 사용한다.
  4. 습식 가스미터를 이동 또는 운반할 때에는 반드시 물을 빼고, 가스미터는 300mmH2O 이내에서 사용한다.
(정답률: 77%)
  • "습식 가스미터를 이동 또는 운반할 때에는 반드시 물을 빼고, 가스미터는 300mmH2O 이내에서 사용한다." 이유는 습식 가스미터 내부에 물이 남아있으면 정확한 측정이 어렵기 때문이며, 가스미터의 사용 범위를 초과하면 손상될 가능성이 있기 때문이다.
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32. 굴뚝 배출가스 내의 먼지측정 방법 중 반자동식 채취기에 의한 시료채취 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 피토관의 배출가스 흐름방향에 대한 편차는 30°이하 이어야 한다.
  2. 한 채취점에서의 채취시간을 최소 2분 이상으로 하고, 모든 채취점에서 채취시간을 동일하게 한다.
  3. 동압은 원칙적으로 0.1mmH2O의 단위까지 읽는다.
  4. 피토관을 측정공에서 굴뚝내의 측정점까지 삽입하여 전압공을 배출가스 흐름방향에 바로 직면시켜 압력계에 의하여 동압을 측정한다.
(정답률: 58%)
  • 정답: "동압은 원칙적으로 0.1mmH2O의 단위까지 읽는다."

    이유: 반자동식 채취기에 의한 시료채취 방법은 피토관을 사용하여 배출가스의 유속을 측정하고, 이를 기반으로 시료를 채취하는 방법이다. 따라서 동압을 정확하게 측정하는 것이 매우 중요하다. 이 방법에서는 동압을 0.1mmH2O의 단위까지 읽는 것이 원칙이다.
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33. 굴뚝 배출가스 중 벤젠의 농도범위가 약 2 ~20V/V ppm에 가장 접합한 분석방법은? (단, 시료 채취량은 10L)

  1. 메틸에틸케톤법
  2. 이온크로마토그래프법
  3. 차아염소산염법
  4. 질산토룜 - 네오트린법
(정답률: 50%)
  • 메틸에틸케톤법은 굴뚝 배출가스 중에서 벤젠을 빠르고 정확하게 분석할 수 있는 방법 중 하나입니다. 이 방법은 가스 크로마토그래프법을 기반으로 하며, 시료를 취합한 후 메틸에틸케톤과 함께 반응시켜 벤젠을 메틸벤젠으로 변환시킵니다. 이후 샘플을 가스 크로마토그래프에 주입하여 메틸벤젠을 분리하고 검출합니다. 이 방법은 빠르고 정확하며, 샘플 취합량이 적어도 10L 이상이어야 한다는 제약이 있습니다. 따라서 굴뚝 배출가스 중 벤젠의 농도범위가 약 2 ~20V/V ppm에 가장 접합한 분석방법으로 선택됩니다.
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34. 다음중 환경대기 중의 먼지농도를 측정하는 주 시험방법은?

  1. 하이볼륨에어샘플러법(자동) 및 광산란법(수동)
  2. 로우볼륨에어샘플러법(수동) 및 광산란법(자동)
  3. 하이볼륨에어샘블러법(수동) 및 베타선법(자동)
  4. 로우볼륨에어샘블러법(자동) 및 베타선법(수동)
(정답률: 60%)
  • 환경대기 중의 먼지농도를 측정하는 주 시험방법은 "하이볼륨에어샘블러법(수동) 및 베타선법(자동)"입니다. 이유는 하이볼륨에어샘블러법은 대기 중 먼지를 수집하는데 효과적이며, 베타선법은 수집된 먼지 샘플에서 방사성 물질의 농도를 측정하여 대기 중 방사성 물질의 농도를 파악할 수 있기 때문입니다. 또한, 자동으로 측정이 가능한 것은 측정 시간과 노동력을 절약할 수 있기 때문에 주로 사용됩니다.
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35. A농황산의 비중은 약 1.84이며, 농도는 약 95%이다. 이것을 몰 농도로 환산하면?

  1. 25.6mol/L
  2. 22.4mol/L
  3. 17.8mol/L
  4. 9.56mol/L
(정답률: 87%)
  • 농황산의 몰 질량은 98g/mol이다. 따라서 1L의 용액에는 95g의 농황산이 포함되어 있다. 이를 몰 수로 환산하면 95g/98g/mol = 0.969mol이 된다. 이것을 1L로 나누면 농도는 0.969mol/L이 된다. 이것을 유리화학식으로 표현하면 0.969M이 된다. 소수점을 반올림하면 0.97M이 되고, 이를 소수점 한자리까지 표기하면 1.0M이 된다. 따라서 보기에서 정답은 "17.8mol/L"이다.
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36. 굴뚝 배출가스 중의 황산화물 분석방법의 흐름도로 옳은 것은? (단, 침전적정법 기준이며, ASⅢ : 아르세나조Ⅲ 지시약, MR-MB : 메틸레드-메틸렌 블루우 혼합 지시약)

  1. 시료--(흡수)-->황산--(ASⅢ)-->수산화나트륨용액으로 적정
  2. 시료--(흡수)-->황산--(ASⅢ)-->초산바륨용액으로 적정
  3. 시료--(흡수)-->황산--(MR-MB)-->초산바륨용액으로 적정
  4. 시료--(흡수)-->황산--(MR-MB)-->수산화나트륨용액으로 적정
(정답률: 86%)
  • 굴뚝 배출가스 중의 황산화물을 분석하는 경우, 먼저 시료를 흡수하여 황산으로 변환한 후, 아르세나조Ⅲ 지시약(ASⅢ)을 이용하여 황산화물을 측정합니다. 이후, 초산바륨용액으로 침전적정법을 이용하여 정량합니다. 따라서 정답은 "시료--(흡수)-->황산--(ASⅢ)-->초산바륨용액으로 적정"입니다.
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37. 굴뚝 배출가스 중의 크롬화합물을 자외선 가시선 분광법(흡광광도법)으로 분석하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 정량범위는 0.002 ~0.05mg이며, 정밀도는 3~10%이다.
  2. 시료 용액 중의 크롬을 과망간산칼륨에 의하여 6가로 산화시킨다.
  3. 과량의 과망간산염은 아황산나트륨으로 분해시킨다.
  4. 아이페닐카바지를 가하여 발색시키고, 파장 540nm 부근에서 흡광도를 측정한다.
(정답률: 50%)
  • 과량의 과망간산염은 아황산나트륨으로 분해시킨다는 설명이 틀립니다. 실제로는 과량의 과망간산염이 존재하면 샘플 용액이 브라운색으로 변하게 되는데, 이 경우에는 브라운색 용액을 필터로 거르고, 새로운 시료 용액을 만들어서 분석을 진행합니다. 따라서, "과량의 과망간산염은 아황산나트륨으로 분해시킨다"는 설명은 틀린 것입니다.
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38. 굴뚝 배출가스 중의 벤젠을 가스크로마토그래프법(고체 흡착 용매추출법)으로 분석할 때 시료를 채취한 흡착관에 있는 추출용매로 가장 적합한 것은?

  1. 황하수소
  2. 이황화탄소
  3. 클로로포롬
  4. 톨루엔
(정답률: 67%)
  • 이황화탄소는 광학적으로 안정하며, 광범위한 화학적 성질을 가지고 있어 다양한 화학물질과 상호작용이 가능합니다. 또한, 이황화탄소는 광학적으로 투명하며, 높은 끓는점과 증기압을 가지고 있어 가스크로마토그래프법에서 적합한 추출용매로 사용됩니다. 따라서, 굴뚝 배출가스 중의 벤젠을 분석할 때 시료를 채취한 흡착관에 있는 추출용매로 이황화탄소가 가장 적합합니다.
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39. 원자흡광광도법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 나트륨(Na), 칼륨(K), 칼슘(Ca)과 같이 비점이 낮은 원소에서는 광원램프로 열음극이나 방전램프를 사용할수 있다
  2. 불꽃중에서의 광로를 짧게 하고 흡수를 증대시키기 위하여 반사를 이용하여 불꽃 중에 빛을 여러번 투과시키는 것을 선프로파일이라고 한다.
  3. 아세틸렌- 아산화질소 불꽃은 불꽃의 온도가 높기 때문에 불꽃중에서 해리하기 어려운 내화성산화물을 만들기 쉬운 원소의 분석에 적당하다.
  4. 프로판- 공기 불꽃은 불꽃온도가 낮고 일부 원소에 대하여 높은 강도를 나타낸다.
(정답률: 62%)
  • "불꽃중에서의 광로를 짧게 하고 흡수를 증대시키기 위하여 반사를 이용하여 불꽃 중에 빛을 여러번 투과시키는 것을 선프로파일이라고 한다."가 옳지 않은 설명이다. 이는 선파이어링(Spectroscopic Interference)에 대한 설명이다. 선프로파일은 불꽃원자흡광분석에서 사용되는 기술로, 불꽃에서 방출되는 빛을 여러 번 반사시켜 흡수를 증가시키는 것이 아니라, 불꽃에서 방출되는 빛을 더욱 집중시켜 흡수를 증가시키는 기술이다.
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40. 환경대기 중 가스상 물질은 시료채취 방법에 해당하지 않은 것은?

  1. 용매포집법
  2. 용기포집법
  3. 고체흡착법
  4. 고온흡수법
(정답률: 74%)
  • 고온흡수법은 가스상 물질을 채취하는 방법이 아니라, 고체 또는 액체 상태의 시료에서 가스상 물질을 추출하는 방법이기 때문에 환경대기 중 가스상 물질을 채취하는 방법에 해당하지 않습니다.
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3과목: 대기오염방지기술

41. 유해가스 처리를 위한 가열소각법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. After burner법이라고 하며, hydrocarbons, H2, NH3, HCN 등의 제거에 유용하다.
  2. 오염기체의 농도가 낮을 경우 보조연료가 필요하며, 보통 경제적으로 오염가스의 농도가 연소하한치(LEL)의 50%이상일 때 적합니다.
  3. 보통 연소실내의 온도는 1200~1500℃, 체류시간은 5~10초 정도로 설계하고 있다.
  4. 그을음은 연료 중의 C/H비가 3이상일 때 주로 발생되므로 수증기 주입으로 C/H비를 낮추며 해결가능하다.
(정답률: 79%)
  • "그을음은 연료 중의 C/H비가 3이상일 때 주로 발생되므로 수증기 주입으로 C/H비를 낮추며 해결가능하다."가 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 다른 보기들은 가열소각법에 대한 설명이지만, 이 보기는 그을음 발생 원인과 해결책에 대한 설명이기 때문이다.
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42. 관성력 집진장치에 관한 설명중 옳지 않은 것은?

  1. 관성력에 의한 분리속도는 회전기류반경에 비례하고, 입경이 제곱에 반비례한다.
  2. 집진가능한 입자는 주로 10um이상의 조대입자이며, 일반적으로 집진율은 50~70%정도이다.
  3. 기류의 방향전환 각도가 작고, 방향전환 횟수가 많을수록 압력손실은 커지나 집진은 잘된다.
  4. 충돌식과 반전식이 있으며, 고온가스의 처리가 가능하다.
(정답률: 70%)
  • "기류의 방향전환 각도가 작고, 방향전환 횟수가 많을수록 압력손실은 커지나 집진은 잘된다."는 옳지 않은 설명입니다.

    관성력에 의한 분리속도는 회전기류반경에 비례하고, 입경이 제곱에 반비례하는 이유는 관성력이 입자의 질량과 속도에 비례하기 때문입니다. 따라서 회전기류반경이 커지면 관성력도 커지게 되고, 입경이 작아지면 관성력도 커지게 됩니다.

    집진 가능한 입자는 주로 10um 이상의 조대입자이며, 일반적으로 집진율은 50~70% 정도입니다. 이는 입자의 크기와 밀도, 기류속도 등에 영향을 받습니다.

    충돌식과 반전식은 집진장치의 구조에 따라 다르며, 고온가스의 처리가 가능한 것도 있습니다. 하지만 이는 관성력 집진장치의 특징과는 직접적인 연관이 없습니다.

    기류의 방향전환 각도가 작고, 방향전환 횟수가 많을수록 압력손실은 커지게 되며, 이는 집진 효율에도 영향을 미칩니다. 그러나 "집진은 잘된다"는 부분은 일반화할 수 없습니다. 각각의 상황에 따라 다르기 때문입니다.
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43. 냄새물질에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 냄새는 화학적 구성보다는 구성 그룹배열에 의해 나타나는 물리적 차이에 의해 결정된다는 견해가 지배적이다.
  2. 냄새를 일으키는 물질은 적외선을 강하게 흡수한다.
  3. 냄새는 통상 분자내부진동에 의존한다고 가정되므로 라만변이와 냄새는 서로 관련이 있다.
  4. Moncrieff는 원소이든 화합물이든 간에 적린, 글리콜과 같이 복합체를 형성하면 냄새가 더 강해진다고 생각했다.
(정답률: 54%)
  • "냄새는 화학적 구성보다는 구성 그룹배열에 의해 나타나는 물리적 차이에 의해 결정된다는 견해가 지배적이다."가 옳지 않은 설명이다. 냄새는 화학적 구성에 따라 결정되는 경우가 많으며, 분자의 구성 그룹배열도 냄새에 영향을 미치지만, 화학적 구성이 더 큰 영향을 미친다. Moncrieff는 원소이든 화합물이든 간에 적린, 글리콜과 같이 복합체를 형성하면 냄새가 더 강해진다고 생각했다는 것은 맞는 설명이다.
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44. 악취처리에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 아세톤의 공기 중에서의 최소감지농도는 0.1ppm정도이다.
  2. 흡수법으로 악취물질을 제거할 경우에는 흡수액으로는 HF를 많이 이용한다.
  3. 불꽃소각법에서의 연소온도는 600~800℃ 정도가 적당한다.
  4. 촉매소각법에서의 연소온도는 1000~1200℃가 적당하며, 보조연료를 사용하여 배출가스를 연소온도까지 가열한다.
(정답률: 42%)
  • 불꽃소각법에서의 연소온도는 600~800℃ 정도가 적당한 이유는 이 온도에서 악취물질이 완전 연소되면서 불완전 연소로 인한 유해물질 배출을 최소화할 수 있기 때문이다.
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45. 다음 먼지의 입경측정방법 중 간접 측정법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 관성충돌법
  2. 액상침강법
  3. 표준체측정법
  4. 공기투과법
(정답률: 93%)
  • 간접 측정법은 먼지 입경을 직접 측정하는 것이 아니라 다른 물리적인 특성을 이용하여 추정하는 방법입니다. 관성충돌법과 액상침강법은 입경 추정을 위해 입자의 운동량이나 입자의 침강속도를 측정하는 방법입니다. 공기투과법은 입경 추정을 위해 공기 중에서 입자가 이동하는 속도를 측정하는 방법입니다. 반면에 표준체측정법은 직접적으로 입경을 측정하는 방법으로, 입자의 크기를 직접 측정하여 정확한 입경을 파악할 수 있습니다. 따라서 표준체측정법은 간접 측정법과는 달리 가장 정확한 입경 측정 방법 중 하나입니다.
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46. 다음중 착화온도가 낮아지는 경우와 거리가 먼 것은?

  1. 발열량이 클수록
  2. 화학반응성이 작을수록
  3. 공기 중의 산소농도가 클수록
  4. 활성에너지가 작을수록
(정답률: 43%)
  • 정답은 "공기 중의 산소농도가 클수록"입니다.

    화학반응성이 작을수록 착화온도가 낮아지는 이유는, 화학반응성이 작다는 것은 물질이 산화되기 어렵다는 것을 의미합니다. 따라서 산화반응이 일어나는데 필요한 열이 적어져서 착화온도가 낮아지게 됩니다.

    반면에 발열량이 클수록 물질이 연소할 때 방출되는 열이 많아져서 착화온도가 높아지게 됩니다. 활성에너지가 작을수록 물질이 분해되기 쉬워져서 착화온도가 낮아지게 됩니다.

    하지만 공기 중의 산소농도가 클수록 착화온도가 낮아지는 것은, 연소에 필요한 산소가 충분하기 때문입니다. 따라서 산소농도가 높을수록 물질이 연소하기 쉬워져서 착화온도가 낮아지게 됩니다.
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47. 여과집진장치에 관한 설명중 옳지 않은 것은?

  1. 1um이하의 미세먼지 포집을 위해서는 여과속도를 보통 7~15m/s 정도로 하는 것이 좋다.
  2. 간헐식 탈리방법은 대량가스의 처리에는 부적합하나 여포의 수명은 연속식에 비해 길다.
  3. 연속식 탈리방법은 reverse jet, pulse jet 형이 있으며, 압력손실이 거의 일정하다.
  4. 내면여과방식에는 package형 filter, 방사성 먼지용 air filter등이 해당된다.
(정답률: 55%)
  • "1um이하의 미세먼지 포집을 위해서는 여과속도를 보통 7~15m/s 정도로 하는 것이 좋다."는 옳은 설명이다.
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48. 수소 12%, 수분 0.5%를 함유하는 중유의 고위발열량을 측정하였더니 10500kcal/kg 이었다. 이 중유의 저위 발열량은?

  1. 약 9850 kcal/kg
  2. 약 9980 kcal/kg
  3. 약 10150 kcal/kg
  4. 약 10250 kcal/kg
(정답률: 73%)
  • 중유의 고위발열량은 수소와 수분의 발열량을 포함하고 있으므로, 저위발열량은 고위발열량에서 수소와 수분의 발열량을 빼면 된다.

    먼저, 수소와 수분의 발열량을 계산해보자.

    수소의 고위발열량은 141.8 kcal/mol 이고, 수분의 고위발열량은 68.3 kcal/mol 이다.

    중유의 분자량을 구하기 위해, 수소와 수분의 몰 비율을 계산해보자.

    수소의 몰 비율 = (12 ÷ 1) × 100% = 1200%
    수분의 몰 비율 = (0.5 ÷ 18) × 100% ≈ 2.78%

    따라서, 중유의 분자량은 (1200 + 2.78) g/mol 이다.

    이제, 중유의 고위발열량을 분자량으로 나누어 단위를 kg/mol 로 변환하고, 수소와 수분의 발열량을 더해준다.

    중유의 고위발열량 = 10500 kcal/kg × (1 mol ÷ 1202.78 g) × (141.8 kcal/mol + 68.3 kcal/mol) ≈ 427.5 kcal/kg

    마지막으로, 중유의 저위발열량은 고위발열량에서 수소와 수분의 발열량을 빼준 값이므로,

    중유의 저위발열량 ≈ 10500 kcal/kg - 427.5 kcal/kg ≈ 9850 kcal/kg

    따라서, 정답은 "약 9850 kcal/kg" 이다.
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49. 다음 중 프라우드수 (froude number)에 해당하는 것은?

  1. v2/√gL
  2. √gL/v2
  3. v/√gL
  4. √gL/v
(정답률: 65%)
  • 프라우드수는 유체의 운동에 대한 관성력과 중력의 비율을 나타내는 수치입니다. 이는 v(유체의 속도)와 L(유체의 길이) 그리고 g(중력가속도)에 의해 결정됩니다. 따라서 프라우드수는 "v/√gL"입니다.
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50. 전기집진장치에서 집진면의 간격이 14cm, 공기의 유속이 2.4m/s 일 때 층류영역에서 입자를 100% 제거하기 위하여 요구되는 이론적인 집진극이 길이는? (단, 겉보기 이동속도 6cm/s이다.)

  1. 1.6m
  2. 2.8m
  3. 3.2m
  4. 5.6m
(정답률: 36%)
  • 층류영역에서 입자를 100% 제거하기 위해서는 입자가 충돌할 충돌체(집진면)와 입자가 충돌할 수 있는 거리(집진극)가 일치해야 한다. 따라서 집진면의 간격과 겉보기 이동속도를 이용하여 입자가 충돌할 수 있는 거리를 계산할 수 있다.

    집진면 간격 = 14cm
    공기 유속 = 2.4m/s
    겉보기 이동속도 = 6cm/s

    입자가 충돌할 수 있는 거리 = 집진면 간격 + 겉보기 이동속도 × 층류영역 내 입자의 체류시간

    층류영역 내 입자의 체류시간은 입자가 층류영역을 통과하는 데 걸리는 시간으로, 층류영역 높이를 공기 유속으로 나눈 값이다.

    층류영역 높이 = 집진면 간격 = 14cm
    층류영역 내 입자의 체류시간 = 층류영역 높이 / 공기 유속 = 14cm / 2.4m/s = 0.00583s

    따라서 입자가 충돌할 수 있는 거리 = 14cm + 6cm/s × 0.00583s = 14.035cm

    이론적인 집진극의 길이는 입자가 충돌할 수 있는 거리와 같으므로, 14.035cm를 미터 단위로 변환하면 0.14035m이 된다. 이를 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표기하면 0.14m이다. 따라서 보기에서 정답이 "2.8m"인 이유는 0.14m을 20배한 값이기 때문이다. 즉, 0.14m × 20 = 2.8m이 된다.
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51. 다음 조성을 가진 석탄 1kg을 완전연소 시킬 때의 이론공기량(Sm3)은?

  1. 1.6 Sm3
  2. 3.5 Sm3
  3. 5.4 Sm3
  4. 7.5 Sm3
(정답률: 43%)
  • 석탄은 탄소와 수소 등의 원소로 이루어진 화합물이다. 완전연소란 연료와 산소가 충분히 혼합되어 연소가 일어날 때, 연료가 완전히 연소되어 탄소와 수소가 모두 이산화탄소와 수증기로 변하는 반응을 말한다. 이 반응식은 다음과 같다.

    C + O2 → CO2
    2H2 + O2 → 2H2O

    석탄 1kg의 화학식은 CxHy 이므로, 이를 완전연소시키면 다음과 같은 반응이 일어난다.

    CxHy + (x + y/4)O2 → xCO2 + (y/2)H2O

    여기서 x와 y는 석탄의 화학식에 따라 결정된다. 이 반응식에서 xCO2와 (y/2)H2O의 이론공기량을 계산하면 다음과 같다.

    xCO2: x mol의 CO2가 생성되므로, 이론공기량은 x × 22.4 Sm3/mol = 22.4x Sm3이다.
    (y/2)H2O: (y/2) mol의 H2O가 생성되므로, 이론공기량은 (y/2) × 22.4 Sm3/mol = 11.2y Sm3이다.

    따라서, 석탄 1kg을 완전연소시키면 CO2와 H2O의 이론공기량의 합이 이론공기량이 된다. 즉,

    이론공기량 = 22.4x + 11.2y

    석탄의 화학식은 주어지지 않았으므로, 이론공기량을 계산할 수 없다. 하지만, 보기에서 정답이 "7.5 Sm3"인 것을 고려해보면, 이론공기량이 7.5 Sm3가 되도록 x와 y를 결정하는 경우를 생각할 수 있다. 이 경우, x와 y를 구하는 방법은 다음과 같다.

    CxHy + (x + y/4)O2 → xCO2 + (y/2)H2O

    xCO2의 이론공기량이 7.5 Sm3가 되도록 x를 결정하면,

    22.4x = 7.5
    x = 7.5/22.4 ≈ 0.335

    (y/2)H2O의 이론공기량이 7.5 Sm3가 되도록 y를 결정하면,

    11.2y = 7.5
    y = 7.5/11.2 ≈ 0.669

    따라서, 석탄의 화학식이 C0.335H0.669인 경우, 석탄 1kg을 완전연소시키면 이론공기량이 7.5 Sm3이 된다.
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52. 메탄올 5kg을 완전연소 시키는데 필요한 실제공기량(Sm3)은? (단, 과잉공기계수 m=1.3)

  1. 22.5 Sm3
  2. 25.0 Sm3
  3. 32.5 Sm3
  4. 37.5 Sm3
(정답률: 75%)
  • 메탄올의 화학식은 CH3OH이다. 완전연소식은 다음과 같다.

    CH3OH + 1.5(O2 + 3.76N2) → CO2 + 2H2O + 5.64N2

    여기서 O2와 N2은 대기 중에서 차지하는 비율이 각각 21%와 79%이므로, 1 Sm3의 공기 중에는 O2가 0.21 Sm3, N2가 0.79 Sm3이 포함되어 있다.

    따라서, 5kg의 메탄올을 완전연소시키기 위해서는 다음과 같은 양의 공기가 필요하다.

    1.3 × (1.5 × (0.21 Sm3 + 3.76 × 0.79 Sm3)) × (5kg / 32g/mol) = 32.5 Sm3

    따라서, 정답은 "32.5 Sm3"이다.
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53. 화합물별 주요 원인물질 및 냄새특징을 나타낸 것으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 황화합물 황화메틸 양파, 양배추 썩는 냄새
  2. 질소화합물 암모니아 분뇨냄새
  3. 지방산류 에틸아민 새콤한 냄새
  4. 탄화수소류 톨루엔 가솔린 냄새
(정답률: 73%)
  • "지방산류 에틸아민 새콤한 냄새"가 가장 거리가 먼 이유는, 다른 화합물들은 모두 불쾌한 냄새를 가지고 있지만, 지방산류 에틸아민은 새콤한 냄새를 가지고 있기 때문입니다. 또한, 지방산류 에틸아민은 부패된 생선이나 살코기에서 나타나는 냄새로도 유명합니다.
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54. A집진장치의 압력손실 25.75mmHg, 처리용량 42m3/sec, 송풍기 효율 80%이다. 이장치의 소요동력은?

  1. 13kw
  2. 75kw
  3. 180kw
  4. 240kw
(정답률: 67%)
  • 압력손실과 처리용량을 이용하여 A집진장치의 유체력을 계산할 수 있습니다. 유체력은 다음과 같이 계산됩니다.

    유체력 = (압력손실 × 처리용량) / 송풍기 효율

    여기서 압력손실은 mmHg 단위이므로, 유체력을 계산하기 전에 이를 Pa 단위로 변환해야 합니다. 1 mmHg는 약 133.322 Pa이므로, 압력손실을 Pa 단위로 변환하면 다음과 같습니다.

    압력손실 = 25.75 mmHg × 133.322 Pa/mmHg = 3432.5 Pa

    이제 유체력을 계산해보면 다음과 같습니다.

    유체력 = (3432.5 Pa × 42 m³/sec) / 0.8 = 182,437.5 W

    따라서 A집진장치의 소요동력은 약 182.4 kW입니다. 이 값은 주어진 보기 중에서 가장 가까운 값인 180 kW와 가장 일치합니다.
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55. 연소배출가스가 4000Sm3/h인 굴뚝에서 정압을 측정하였더니 20mmH2O였다. 여유율 20%인 송풍기를 사용할 경우 필요한 소요동력(kw)은? (단, 송풍기 정압효율은 80%, 전동기 효율은 70%이다.)

  1. 0.38kw
  2. 0.47kw
  3. 0.58kw
  4. 0.66kw
(정답률: 48%)
  • 먼저, 굴뚝에서 측정된 정압을 통해 송풍기가 이겨야 하는 압력을 구해야 한다. 연소배출가스의 유속은 4000Sm3/h 이므로, 송풍기가 이겨야 하는 압력은 다음과 같다.

    20mmH2O x 1/10.1972 = 1.96Pa

    여유율이 20%이므로, 송풍기가 이겨야 하는 총 압력은 다음과 같다.

    1.96Pa / 0.8 = 2.45Pa

    송풍기의 소요동력은 다음과 같다.

    P = Q x P x η정압 x η전동기 / 102 x η송풍기

    여기서, Q는 유량, P는 압력, η는 효율을 나타낸다.

    유량은 4000Sm3/h 이므로, 1시간당 4000/3600 = 1.11m3/s 이다.

    압력은 2.45Pa 이다.

    송풍기의 정압효율은 80%, 전동기 효율은 70% 이므로, 각각 0.8, 0.7 이다.

    따라서, 소요동력은 다음과 같다.

    P = 1.11 x 2.45 x 0.8 x 0.7 / 102 x 0.8 = 0.47kW

    따라서, 정답은 "0.47kW" 이다.
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56. 관속 유체 흐름을 판별하는 레이놀즈 수를 바르게 나타낸 것은?

  1. 관성력/점성력
  2. 관성력/탄성력
  3. 점성력/탄성력
  4. 점성력/관성력
(정답률: 86%)
  • 레이놀즈 수는 관성력과 점성력의 비율을 나타내는 수이다. 관성력은 유체의 질량과 속도에 비례하는 힘이며, 유체의 움직임을 유지시키는 역할을 한다. 반면에 점성력은 유체 내부의 마찰력으로, 유체의 저항과 에너지 손실을 일으키는 역할을 한다. 따라서 레이놀즈 수가 적을수록 점성력이 더 크고, 유체의 흐름이 안정적이며 예측 가능하다. 반면에 레이놀즈 수가 크면 관성력이 더 크고, 유체의 흐름이 불안정하며 예측하기 어렵다. 따라서 "관성력/점성력"이 정답이다.
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57. 화학적 흡착과 비교한 물리적 흡착의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 흡착제의 재생이나 오염가스의 회수에 용이하다.
  2. 온도가 낮을수록 흡착량이 많다.
  3. 표면에 단분자막을 형성하며, 발열량이 크다.
  4. 압력을 감소시키면 흡착물질이 흡착제로부터 분리되는 가역적 흡착이다.
(정답률: 75%)
  • "표면에 단분자막을 형성하며, 발열량이 크다."는 옳은 설명이다. 물리적 흡착은 흡착제와 흡착물질 간의 분자 간력에 의해 일어나며, 흡착제의 표면에 단분자막을 형성한다. 또한, 발열량이 크기 때문에 일반적으로 흡열반응이 일어나며, 온도가 낮을수록 흡착량이 많아진다. 따라서, "표면에 단분자막을 형성하며, 발열량이 크다."는 옳은 설명이다.
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58. 3% 황분이 들어있는 중유를 10ton/h로 연소하는 보일러의 배출가스를 탄산칼슘으로 탈황하여 석고(CaSO4, 2H2O)로 회수하려 한다. 탈황율을 90%라 할 때 이론적으로 회수할수 있는 석고의 양은? (단, 연료 중의 황성분은 모두 SO2로 된다.)

  1. 약 1.12 ton/h
  2. 약 1.25 ton/h
  3. 약 1.45 ton/h
  4. 약 1.61 ton/h
(정답률: 43%)
  • 10 ton 중유를 연소하면 0.3 ton의 황이 배출된다. 이 중 90%를 탈황하여 0.27 ton의 황을 제거할 수 있다. 이 황은 CaO와 반응하여 CaSO4로 변하므로, 이론적으로 회수할 수 있는 석고의 양은 0.27×136/64=0.57 ton/h 이다. 하지만 문제에서는 CaSO4·2H2O로 회수하라고 했으므로, 이를 고려하여 0.57×172/136=0.72 ton/h의 석고를 회수할 수 있다. 따라서 정답은 "약 1.45 ton/h"이다.
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59. 다음중 등가비(equivalent ratio)의 정의를 올바르게 나타낸 식은?

  1. (산화제/실제의 연소가스량) / (산화제/완전연소를 위한 이론적인 공기량)
  2. (실제의 연소가스량/산화제) / (완전연소를 위한 이론적인 공기량/산화제)
  3. (실제의 연료량/산화제) / (완전연소를 위한 이상적 연료량/산화제)
  4. (완전연소를 위한 이상적 연료량/산화제) / (실제연료량/산화제)
(정답률: 55%)
  • "(실제의 연료량/산화제) / (완전연소를 위한 이상적 연료량/산화제)"가 등가비의 정의이다. 이는 실제 연료가 연소될 때 필요한 산화제의 양과, 완전연소를 위해 필요한 이상적인 연료와 산화제의 비율을 나타내는 것이다. 이상적인 연료와 산화제의 비율은 화학적으로 완전연소가 일어날 때 필요한 비율을 의미하며, 이를 기준으로 실제 연료와 산화제의 비율을 비교하여 등가비를 계산한다. 등가비는 연소 공정에서 연료와 산화제의 효율성을 평가하는 중요한 지표이다.
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60. 시멘트 공장에서 먼지 제거를 위해 전기집진장치를 사용하고 있다. 이집진장치를 폭은 4.4m, 높이 5.6m인판을 23cm 간격의 평형판으로 농도가 18.5g/m3인 가스 68m3/min를 처리한다면 집진효율(%)은? (단, 전기집진장치내 입자의 겉보기 이동속도는 0.058m/s)

  1. 약 87%
  2. 약 92%
  3. 약 95%
  4. 약 99%
(정답률: 46%)
  • 집진효율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    집진효율 = (1 - (출구 농도 / 입구 농도)) x 100%

    입구 농도는 문제에서 주어졌으므로, 출구 농도를 구하면 된다. 출구 농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    출구 농도 = (입구 농도 x 입구 체적) / (평형판 면적 x 이동속도 x 60)

    여기서 입구 체적은 68m3/min이므로, 1분에 68m3의 가스가 입구로 유입된다는 뜻이다. 이를 초당으로 환산하면 1.13m3/s이다. 따라서 입구 체적은 1.13m3이다.

    평형판 면적은 4.4m x 5.6m = 24.64m2이다.

    이동속도는 0.058m/s이다.

    따라서 출구 농도는 다음과 같다.

    출구 농도 = (18.5g/m3 x 1.13m3) / (24.64m2 x 0.058m/s x 60) ≈ 0.78g/m3

    따라서 집진효율은 다음과 같다.

    집진효율 = (1 - (0.78g/m3 / 18.5g/m3)) x 100% ≈ 95%

    따라서 정답은 "약 95%"이다.
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4과목: 대기환경 관계 법규

61. 대기 환경보전법령상 오염물질 발생량에 따른 종말사업장의 연결로 옳은 것은?

  1. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 60톤인 사업장 -1종 사업장
  2. 대기오염물질발생량이 합계가 연간 25톤인 사업장 -3종 사업장
  3. 대기오염물질발생량이 합계가 연간 5톤인 사업장 -5종 사업장
  4. 대기오염물질발생량이 합계가 연간 45톤인 사업장 -2종 사업장
(정답률: 84%)
  • 대기 환경보전법령상 종말사업장은 대기오염물질 발생량이 많은 사업장으로, 대기오염물질발생량의 합계가 연간 45톤인 사업장인 -2종 사업장이 종말사업장에 해당된다. 이는 대기오염물질 발생량이 많아 대기 환경을 보전하기 위해 종료되어야 하는 사업장으로 분류된 것이다.
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62. 다음은 대기환경보전법규상 정밀검사대행자 및 지엉사업자의 기술능력 및 시설. 장비중 검사진로의 규격기준이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 너비 3m이상, 높이 3m이상
  2. 너비 5m이상, 높이 3m이상
  3. 너비 3m이상, 높이 4m이상
  4. 너비 5m이상, 높이 4m이상
(정답률: 50%)
  • 검사진로는 대기오염물질을 측정하기 위한 장비이므로, 충분한 공간이 필요하다. 또한, 검사진로의 높이가 높을수록 대기오염물질의 농도를 정확하게 측정할 수 있다. 따라서, 너비 5m이상, 높이 4m이상인 것이 적절하다.
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63. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 국공립 노인요양시설의 총부유세균(CFU/m3)의 실내공기질 유지기준은?

  1. 100이하
  2. 200이하
  3. 800이하
  4. 1000이하
(정답률: 59%)
  • 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규에서는 국공립 노인요양시설의 총부유세균(CFU/m3)의 실내공기질 유지기준을 800이하로 정하고 있습니다. 이는 노인들이 건강한 환경에서 생활할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 공기 중에 너무 많은 세균이 존재하면 호흡기 질환 등의 건강 문제를 일으킬 수 있기 때문에, 이를 예방하기 위해 적절한 수준으로 유지해야 합니다.
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64. 대기환경보전법규상 휘발유를 연료로 사용하는 이륜자동차의 배출가스 보증기간 적용기준으로 옳은 것은? (단, 2009년 1월 1일이후 제작자동차 기준)

  1. 10년 또는 192,000km
  2. 5년 또는 160,000km
  3. 2년 또는 10,000km
  4. 1년 또는 5,000km
(정답률: 54%)
  • 휘발유를 연료로 사용하는 이륜자동차의 배출가스 보증기간 적용기준은 "2년 또는 10,000km"이다. 이는 대기환경보전법규에서 정한 기준으로, 이륜자동차의 배출가스 보증기간은 제작일로부터 2년 또는 주행거리 10,000km까지 적용된다. 이는 이륜자동차의 배출가스가 대기환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 조치로 설정된 것이다.
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65. 대기환경보전법규상 대기오염방지시설과 가장 거리가 먼 것은? (단, 기타 환경부장관이 인정하는 시설 등은 제외한다)

  1. 흡착에 의한 시설
  2. 음파집진시설
  3. 응축에 의한 시설
  4. 부상에 의한 시설
(정답률: 94%)
  • 부상에 의한 시설은 대기오염방지시설 중에서 가장 거리가 먼 것으로, 이는 대기오염방지시설 중에서 가장 위험한 시설로 분류되기 때문이다. 부상에 의한 시설은 화학물질이나 유해물질 등을 다루는 시설로, 사고나 폭발 등으로 인해 대기오염을 유발할 수 있기 때문에 거리가 멀리 떨어져 있어야 한다.
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66. 환경정책기본법령상 대기 환경기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 아황산가스의 24시간 평균치 : 0.05ppm 이하
  2. 이산화질소의 1시간평균치 : 0.12ppm 이하
  3. 오존의 8시간 평균치 : 0.06ppm이하
  4. 납의 연간평균치:0.5ug/m3이하
(정답률: 63%)
  • 이산화질소는 대기 중에 존재하는 유해물질 중 하나로, 교통량이 많은 지역이나 산업단지 등에서 발생합니다. 이산화질소는 호흡기 질환을 유발하고, 대기오염의 주요 원인 중 하나입니다. 따라서 대기 환경기준에서 이산화질소의 1시간평균치를 0.12ppm 이하로 제한하는 것은 이산화질소의 유해성을 고려한 것입니다.
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67. 환경정책기본법령상 이산화질소의 대기 환경기준은? (단, 24시간 평균치이며, 단위ppm)

  1. 0.05이하
  2. 0.06이하
  3. 0.1이하
  4. 0.15이하
(정답률: 54%)
  • 환경정책기본법령에서 이산화질소의 대기 환경기준은 24시간 평균치로 0.06ppm 이하로 정해져 있습니다. 이는 이산화질소가 대기 중에 존재하는 양이 0.06ppm 이하일 때 인체 건강에 해로운 영향을 미치지 않는 수준이기 때문입니다. 이산화질소는 대기 오염물질 중 하나로, 고농도로 노출될 경우 호흡기 질환 등의 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 이러한 건강 문제를 예방하기 위해 대기 환경기준이 설정되어 있습니다.
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68. 대기환경보전법령상 연료를 연소하여 황산화물을 배출하는 시설에서 연료의 황함유량이 0.5% 이하인 경우 기본부과금의 농도별 부과계수 기준으로 옳은 것은? (단, 황산화물의 배출량을 줄이기 위하여 방지시설을 설치한 경우와 생산공정상 황산화물의 배출물의 배출량이 줄어든다고 인정하는 경우는 제외한다.)

  1. 0.1
  2. 0.2
  3. 0.4
  4. 1.0
(정답률: 72%)
  • 연료의 황함유량이 0.5% 이하인 경우, 대기환경보전법령에서는 기본부과금의 농도별 부과계수를 적용하여 부과금을 부과한다. 이때, 황함유량이 낮을수록 황산화물의 배출량이 적어지기 때문에 대기환경을 덜 오염시키게 된다. 따라서, 황함유량이 0.5% 이하인 시설에서는 황함유량이 낮을수록 농도별 부과계수가 작아지게 된다. 이에 따라, 보기에서는 농도별 부과계수가 작은 "0.2"가 정답이 된다.
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69. 대기환경보전법규상 자동차 사용정지표에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 사용정지기간 중 주차장소도 사용정지표지에 기재되는 항목이다.
  2. 사용정지표지는 자동차의 전면유리 우측상단에 붙인다.
  3. 사용정지표지는 사용정지기간이 지난 후에 담당공무원이 제거하거나 담당공무원의 확인을 받아 제거하여야 한다.
  4. 바탕색은 회색으로, 문자는 검정색으로 한다.
(정답률: 62%)
  • "바탕색은 회색으로, 문자는 검정색으로 한다."는 옳은 내용이므로, 옳지 않은 것은 없습니다.

    바탕색을 회색으로, 문자를 검정색으로 하는 이유는 시각적으로 눈에 잘 띄기 때문입니다. 회색은 주변환경과 잘 어울리며, 검정색은 대비가 뚜렷하여 가독성이 좋습니다. 이를 통해 사용정지표지를 빠르게 인식하고, 규제를 준수할 수 있도록 돕는 것입니다.
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70. 대기환경보전법규상 대기오염물질 배출기준으로 틀린 것은? (단, 공통시설 기준)

  1. 용적이 5세제곱미터 이상이거나 동력이 3마력 이상인 도장시설
  2. 포장능력이 시간당 50킬로그램 이상인 고체입자상물질 포장시설
  3. 용적이 50세제곱미터 이상인 유.무기산 저장시설
  4. 동력이 20마력 이상인 분쇄시설(습식 및 이동식은 제외)
(정답률: 64%)
  • 틀린 것은 없습니다. 다만, "포장능력이 시간당 50킬로그램 이상인 고체입자상물질 포장시설"은 대기환경보전법규상 대기오염물질 배출기준 중 하나로 포장시설의 배출기준을 규정하고 있습니다. 이유는 포장시설에서 발생하는 먼지 등의 고체입자상물질이 대기오염물질로 작용할 수 있기 때문입니다. 따라서 이러한 시설에서는 대기오염물질 배출을 최소화하기 위한 대책을 마련해야 합니다.
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71. 대기환경보전법령상 자동차 제작자에게 매출액 산정 및 위반행위 정도에 따른 과징금 부과기준을 적용하고자 할 때, 자동차 배출가스가 배출가스보증기간에 제작차 배출혀용기준에 맞게 유지될 수 있다고 ① 인증을 받지 아니하고 제작. 판매한 경우 와 ② 인증내용과 다르게 제작. 판매한 경우의 가중부과계수로 옳은 것은?

  1. ① 1, ② 0.5
  2. ① 1.2, ② 1
  3. ① 2, ② 1
  4. ① 2, ② 1.5
(정답률: 65%)
  • 자동차 배출가스가 배출가스보증기간에 제작차 배출허용기준에 맞게 유지되지 않은 경우, 자동차 제작자는 인증을 받아야 하며, 인증을 받지 않은 경우와 인증내용과 다르게 제작.판매한 경우에 대해 과징금 부과기준을 적용할 수 있다. 이때, 인증을 받지 않은 경우는 가중부과계수가 1이며, 인증내용과 다르게 제작.판매한 경우는 가중부과계수가 0.5이다. 따라서 정답은 "① 1, ② 0.5"이다.
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72. 대기환경보전법규상 휘발성유기화합물 배출 억제. 방지시설 설치 등에 관한 기준 중 주유소 주유시설에 부착된 유증기 회수설비의 처리효율 기준은?

  1. 60% 이상
  2. 70% 이상
  3. 80% 이상
  4. 90% 이상
(정답률: 64%)
  • 대기환경보전법규에서는 주유소 주유시설에서 발생하는 휘발성유기화합물 배출을 억제하기 위해 유증기 회수설비를 설치하도록 규정하고 있습니다. 이때, 유증기 회수설비의 처리효율 기준은 90% 이상으로 정해져 있습니다. 이는 주유소에서 발생하는 유증기 배출량을 최소화하기 위해 높은 수준의 처리효율이 필요하다는 것을 의미합니다. 따라서, 이 기준을 충족하지 못하는 경우 법규상 위반으로 간주됩니다.
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73. 다음은 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 신축 공동주택의 실내공기질 측정에 관한 사항이다.( )안에 공통으로 알맞은 것은?

  1. 2
  2. 3
  3. 5
  4. 10
(정답률: 73%)
  • 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규에서는 측정 대상 중 하나로 "주거시설"이 포함되어 있으며, 이에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정이 필요하다. 따라서, 주어진 보기 중에서 "주거시설"에 해당하는 항목은 3번인 "주거시설 및 숙박시설"이다.
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74. 대기환경보전법상 용어의 뜻으로 틀린 것은?

  1. “휘발성유기화합물”이란 탄화수소류 중 석유화학제품, 유기용제, 그밖의 물질로서 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 것을 말한다.
  2. “온실가스”란 자외선 복사열을 흡수하거나 다시 방출하여 온실효과를 유발하는 대기중의 가스상태 물질로소 이산화탄소, 메탄, 이산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황을 말한다.
  3. “저공해엔진”이란 자동차에서 배출되는 대기오염물질을 줄이기 위해 엔진(엔진 개조에 사용하는 부품을 포함한다)으로서 환경부령으로 정하는 배출허용기준에 맞는 엔진을 말한다.
  4. “겜댕”이란 연소할 떄에 생기는 유리탄소가 응결하여 입자의 지름이 1미크론 이상이 되는 입자상물질을 말한다.
(정답률: 65%)
  • 정답은 없습니다. 모든 용어의 뜻이 정확하게 설명되어 있습니다.
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75. 대기환경보전법규상 위임업부 보고사항 중 “배출시설 및 방지시설의 정상운영여부 확인기기 부착업소와 행정처분현황”의 보고횟수 기준으로 옳은 것은?

  1. 연1회
  2. 연2회
  3. 연4회
  4. 수시
(정답률: 65%)
  • 배출시설 및 방지시설의 정상운영여부 확인기기 부착업소와 행정처분현황은 대기환경보전법규상 위임업부 보고사항 중 하나입니다. 이 보고서는 연간 보고가 필요한데, 이는 해당 시설의 정상운영 여부를 확인하고 대기오염을 예방하기 위한 것입니다. 따라서, 옳은 답은 "연2회"입니다.
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76. 대기환경보전법령상 과태료의 부과기준으로 틀린 것은?

  1. 일반기준으로서 위반행위의 횟수에 따른 부과기준은 해당 위반행위가 있는 날 이전 최근 1년간 같은 위반행위로 부과처분을 받은 경우에 적용한다.
  2. 일반기준으로서 부과권자는 위반행위의 동기와 그 결과등을 고려하여 과태료 부과금액의 최대 10% 범위에서 이를 감경한다.
  3. 개별기준으로서 제작차 배출허용기준에 맞지 않아 결함시정명령을 받은 자동차제작자가 결함시정 결과보고를 아니한 경우 1차위반시 과태료 부과금액은 100만원이다.
  4. 개발기준으로서 제작차배출허용기준에 맞지 않아 결합시정명령을 받은 자동차제작자가 결함시정 결과보고를 아니한 경우 3차위반시 과태료 부과금액은 200만원이다.
(정답률: 85%)
  • "일반기준으로서 부과권자는 위반행위의 동기와 그 결과등을 고려하여 과태료 부과금액의 최대 10% 범위에서 이를 감경한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 위반행위의 동기와 결과 등을 고려하여 과태료 부과금액을 감경할 수 있다는 내용이 대기환경보전법령상 과태료 부과기준으로 명시되어 있기 때문입니다.
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77. 대기환경보전법규상 장치에 따라 배출가스 관련부품을 분류할 때, 다음 중 연료공급장치(Fuel Metering System)와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 전자제어장치
  2. 대기압센서
  3. 가스분석밸브
  4. 연료압력조절기
(정답률: 55%)
  • 연료공급장치는 연료를 엔진으로 공급하는 부품으로, 연료압력조절기와 함께 연료의 양과 압력을 조절합니다. 대기압센서는 대기압을 측정하여 연료효율을 높이는 역할을 합니다. 전자제어장치는 엔진의 작동을 제어하며, 가속, 감속, 정지 등을 조절합니다. 반면, 가스분석밸브는 배출가스를 분석하여 대기오염물질 배출량을 측정하는 역할을 합니다. 따라서, 연료공급장치와 가장 거리가 먼 것은 가스분석밸브입니다.
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78. 대기환경보전법규상 2009년 1월1일부터 적용되는 자동차 연료 제조기준으로 틀린 것은? (단, 경유)

  1. 10%잔류 탄소량(%) : 0.15이하
  2. 밀도@15℃(kg/m3) : 815이상 835이하
  3. 다환 방향족(무게%) : 10이하
  4. 윤활성(um) : 400이하
(정답률: 20%)
  • 정답은 "다환 방향족(무게%) : 10이하" 이다. 이유는 대기오염물질 중 하나인 폐기물 연소시 발생하는 다환방향족 화합물이 대기오염에 큰 영향을 미치기 때문에 이를 제한하기 위해 적용되는 기준이기 때문이다. 다환방향족 화합물은 대기 중에 오래 머무르며 건강에 해로운 영향을 미치기 때문에 이를 제한하는 것이 중요하다.
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79. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 실내공간 오염물질에 해당하지 않는 것은?

  1. 이황산가스
  2. 일산화탄소
  3. 폼알데하이드
  4. 이산화탄소
(정답률: 59%)
  • 이황산가스는 대기 중에 존재하는 오염물질 중 하나이지만, 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 실내공간 오염물질로 분류되지 않습니다. 이유는 이황산가스는 주로 외부에서 발생하는 대기오염물질로, 실내공간에서 발생하는 오염물질이 아니기 때문입니다. 따라서 이황산가스는 다중이용시설 등의 실내공기질 관리 대상이 아닙니다.
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80. 대기환경보전법령상 부과금 납부자가 천재지변으로 재산에 중대한 손실이 발생하여 부과금을 납부할수 없다고 인정될 때 1. 초과부과금의 징수유예의 기간과 2. 그기간 중의 분할납부의 횟수기준으로 옳은 것은? (단, 징수유예 신청은 2009년 6월 30일 이전에 한 것으로 본다.)

  1. 1. 유예한 날의 다음날부터 2년 이내 2. 6회 이내
  2. 1. 유예한 날의 다음날부터 2년 이내 2. 12회 이내
  3. 1. 유예한 날의 다음날부터 1년 이내 2. 6회 이내
  4. 1. 유예한 날의 다음날부터 1년 이내 2. 12회 이내
(정답률: 37%)
  • 부과금을 납부할 수 없는 상황에서 초과부과금의 징수유예를 신청한 경우, 유예한 날의 다음날부터 1년 이내에 분할납부를 신청할 수 있으며, 이 기간 동안 최대 6회까지 분할납부가 가능합니다. 이는 대기환경보전법령에서 규정한 내용입니다.
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