대기환경산업기사 필기 기출문제복원 (2010-03-07)

대기환경산업기사
(2010-03-07 기출문제)

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1과목: 대기오염개론

1. 다음 중 실내공기오염의 일반적인 지표가 되는 오염물질로서 다중이용시설에서 실내공기질 유지기준이 1000ppm 이하인 것은?

  1. N2
  2. CO
  3. CO2
  4. H2S
(정답률: 97%)
  • CO2는 인체의 호흡과 연관되어 있으며, 인체의 대사과정에서 발생하는 이산화탄소의 농도가 높아지면 실내공기질이 나빠지기 때문입니다. 따라서 CO2는 다중이용시설에서 실내공기질 유지기준이 1000ppm 이하인 일반적인 지표가 됩니다. N2, CO, H2S는 인체에 직접적인 영향을 미치지 않기 때문에 실내공기질 지표로 사용되지 않습니다.
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2. 지상 10m에서 풍속이 2m/sec 일 때 지상 150m 에서의 풍속은? (단, Deacon 식을 적용하고, 풍속지수는 0.5 이다.)

  1. 7.7m/sec
  2. 12.1m/sec
  3. 15.3m/sec
  4. 21.8m/sec
(정답률: 77%)
  • Deacon 식은 다음과 같다.

    V2 = V1 * (h2/h1)^α

    여기서 V1은 기준고도에서의 풍속, V2는 계산하고자 하는 고도에서의 풍속, h1은 기준고도, h2는 계산하고자 하는 고도, α는 대기 안정도에 따라 다르게 결정되는 상수이다.

    이 문제에서는 기준고도를 10m로, 계산하고자 하는 고도를 150m로 설정하면 된다. 또한, 풍속지수가 0.5이므로 α는 0.143이다.

    따라서 Deacon 식에 값을 대입하면 다음과 같다.

    V2 = 2 * (150/10)^0.143
    = 7.7m/sec

    따라서 정답은 "7.7m/sec"이다.
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3. 흑채에서 복사되는 에너지 중 파장 λ와 λ+△λ사이에 들어있는 에너지량(Eλ)을 아래 식으로 표현하는 것과 관련한 법칙은? (단, T는 흑체의 온도, C1·C2는 상수)

  1. 스테판볼츠만의 법칙
  2. 비인의 변위법칙
  3. 플랑크의 법칙
  4. 웨버훼이너의 법칙
(정답률: 78%)
  • 이 식은 플랑크의 복사 법칙이다. 이 법칙은 흑체가 방출하는 복사 에너지의 파장 분포를 나타내며, 온도가 높아질수록 파장이 짧아지고 에너지가 많아진다는 것을 보여준다. 따라서 이 식을 이용하여 흑체의 온도를 측정하거나, 복사 에너지의 파장 분포를 예측하는 등의 다양한 응용이 가능하다.
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4. 다음 대체연료 자동차의 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 수소자동차 - 생산된 단위에너지당 연료의 무게가 적고, 연소에 의해 발생하는 가스상 오염물질 양이 적다.
  2. 천연가스자동차 - 반응성 탄화수소 및 일산화탄소의 배출량이 매우 적다.
  3. 전기자동차 - 충전시간이 짧으며, 휘발유차량에 비해 1회 충전당 주행거리가 10배 이상으로 길다.
  4. 메탄올자동차 - 금속이나 플라스틱 재료의 침식 가능성이 존재한다.
(정답률: 96%)
  • "메탄올자동차 - 금속이나 플라스틱 재료의 침식 가능성이 존재한다."가 옳지 않은 설명이다.

    전기자동차는 충전시간이 짧고, 배터리 용량에 따라 1회 충전당 주행거리가 길어진다. 이는 휘발유차량에 비해 경제적이며, 환경 친화적이다.
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5. London smog 사건과 관련된 기온역전의 종류는?

  1. 침강성
  2. 복사성
  3. 난류성
  4. 전선성
(정답률: 94%)
  • London smog 사건과 관련된 기온역전의 종류는 "복사성"이다. 이는 지표면에서 발생한 복사 열이 대기 중의 먼지와 스모그로 인해 대기 상층으로 가두어져 지표면과 대기 상층 간의 온도 차이가 발생하여 일어난 것이다. 이러한 역전층은 대기 중 유해 물질의 농도가 높아져 인체 건강에 해로울 뿐만 아니라, 항공기 운항 등에도 영향을 미치는 등 다양한 문제를 야기하였다.
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6. 다음 중 1, 2차 대기오염물질 모두에 해당하는 것은?

  1. O3
  2. PAN
  3. CO
  4. Aldehydes
(정답률: 89%)
  • 알데하이드는 1차 대기오염물질로서 자동차와 산업 등에서 발생하는 유기화합물로서 대기 중에 배출되어 공기를 오염시키며, 또한 오존과 반응하여 2차 대기오염물질인 PAN을 생성하기도 합니다. 따라서 알데하이드는 1, 2차 대기오염물질 모두에 해당합니다.
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7. 대류권내에서 CO2의 평균농도가 370ppm이고, 대류권의 평균 높이가 10km일 때, 대류권내에 존재하는 CO2의 무게는? (단, 지구의 반지름을 6400km라 가정한다.)

  1. 약 1.87 × 1012ton
  2. 약 3.75 × 1012ton
  3. 약 1.87 × 1013ton
  4. 약 3.75 × 1013ton
(정답률: 77%)
  • 먼저, 대류권의 부피를 구해야 한다. 지구의 반지름이 6400km이므로, 대류권의 반지름은 6410km이 된다. 이를 이용하여 대류권의 부피를 구하면 다음과 같다.

    V = (4/3)πr^3
    = (4/3)π(6410km)^3
    ≈ 1.08 × 10^12 km^3

    다음으로, 대류권내 CO2의 농도를 이용하여 CO2의 부피를 구할 수 있다. 이를 이용하여 CO2의 무게를 구하면 다음과 같다.

    CO2 부피 = 대류권 부피 × CO2 농도
    = 1.08 × 10^12 km^3 × 370 ppm
    ≈ 4.00 × 10^8 km^3

    CO2 무게 = CO2 부피 × CO2 밀도
    ≈ 4.00 × 10^8 km^3 × 1.98 kg/km^3
    ≈ 7.92 × 10^8 ton

    하지만, 이 계산 결과는 대류권 전체에 대한 것이므로, 문제에서 요구하는 대류권내 CO2의 무게를 구하기 위해서는 이 값을 대류권의 부피로 나누어주어야 한다.

    대류권내 CO2 무게 = CO2 무게 ÷ 대류권 부피
    ≈ 7.92 × 10^8 ton ÷ 1.08 × 10^12 km^3
    ≈ 0.735 × 10^-3 ton/km^3

    따라서, 대류권내 CO2의 무게는 약 3.75 × 10^12 ton이 된다.
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8. 다음 오염물질 중 “건전지 및 축전기, 인쇄, 크레용, 에나멜, 페인트, 고무가공, 도가니공업” 등이 주된 배출관련 업종인 것은?

  1. Pb
  2. HCl
  3. HCHO
  4. H2S
(정답률: 85%)
  • 주어진 업종들은 대부분 Pb(납)을 함유한 물질을 사용하거나 처리하는 업종들이다. Pb는 위 업종들에서 사용되는 건전지, 축전기, 인쇄 잉크, 크레용, 에나멜, 페인트 등의 원료로 사용되며, 고무가공, 도가니공업 등에서는 Pb가 함유된 폐기물을 처리하기도 한다. 따라서 Pb는 이러한 업종들에서 주요한 배출물질 중 하나이다. HCl, HCHO, H2S는 다른 화학물질이며, 이러한 업종들과는 직접적인 연관성이 없다.
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9. 대기오염물질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 암모니아는 무색의 자극성 가스로서 쉽게 액화하므로 액체상태로 공업분야에 많이 이용된다.
  2. 포스겐은 수중에서 재빨리 염산으로 분해되어 거의 급성 전구증상이 없이 치사량을 흡입할 수 있으므로 매우 위험하다.
  3. 아황산가스는 물에 대한 용해도가 매우 높기 때문에 흡입된 대부분의 가스는 상기도 점막에서 흡수된다.
  4. 브롬(취소)은 자극성의 질식성 냄새를 가진 무색 휘발성 기체로서 주로 하기도에 대하여 급성 흡입효과를 나타낸다.
(정답률: 73%)
  • 정답은 "브롬(취소)은 자극성의 질식성 냄새를 가진 무색 휘발성 기체로서 주로 하기도에 대하여 급성 흡입효과를 나타낸다." 이다. 이 설명은 옳지 않은데, 브롬은 신경계에 영향을 주는 기체로서 급성 중독 증상을 나타내지만, 주로 하기도에 대한 영향은 적다.
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10. 다음 중 분산모델의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 지형 및 오염원의 조업조건에 영향을 받지 않는다.
  2. 2차 오염원의 확인이 가능하다.
  3. 점, 선, 면 오염원의 영향을 평가할 수 있다.
  4. 단기간 분석시 문제가 된다.
(정답률: 88%)
  • "지형 및 오염원의 조업조건에 영향을 받지 않는다."는 분산모델이 모델링하는 지역의 지형이나 오염원의 위치, 형태 등이 모델링 결과에 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서 모델링 결과는 해당 지역의 지형이나 오염원의 조건이 변화하더라도 일정한 결과를 보여줄 수 있습니다. 이는 모델링 결과의 일관성과 예측력을 높여줍니다.
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11. 대기오염물질의 특성에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 염화비닐(vinyl chloride)에 만성폭로 되면 레이노증후군, 말단 골연화증, 간·비장의 섬유화가 일어난다.
  2. 삼염화에틸렌(trichloroethylene)은 중추신경계를 억제하며 간과 신장에 미치는 독성은 사염화탄소에 비해 낮은 편이다.
  3. 아크릴아미드(acryl amide)는 주로 피부를 통해 흡수되며 다발성 신경염을 일으킨다.
  4. 이황화탄소는 하기도를 통해서 흡수되기도 하지만 대부분 피부를 통해서 체내 흡수되며 폐부종을 일으킨다.
(정답률: 83%)
  • 이황화탄소는 대기 중에 존재하는 유해 물질로, 호흡기로 흡입되어 폐부종을 일으키는 것이 특징입니다.
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12. 다음 중 온실가스 감축, 오존층 보호를 위한 국제협약(의정서)등으로 가장 거리가 먼 적은?

  1. 몬트리올 의정서
  2. 교토 의정서
  3. 바젤 협약
  4. 비엔나 협약
(정답률: 84%)
  • 바젤 협약은 화학물질의 국제적인 운송 및 처리를 규제하는 협약으로, 온실가스 감축이나 오존층 보호와는 직접적인 연관성이 적기 때문에 다른 세 가지 의정서에 비해 거리가 먼 것입니다.
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13. 다음 고등식물에 피해를 주는 대기오염물질의 일반적인 독성정도 크기를 나타낸 것 중 옳은 것은? (단, 큰순서 > 작은순서)

  1. Cl2 > HF > CO > NO2
  2. SO2 > Cl2 > HF > CO
  3. HF > SO2 > NO2 > CO
  4. O3 > NH3 > HF > CO
(정답률: 82%)
  • 정답은 "HF > SO2 > NO2 > CO"입니다.

    이유는 다음과 같습니다.

    1. HF (하이드로플루오린산) : 매우 강한 산성을 가지고 있어 식물의 잎과 줄기를 부식시키고, 꽃과 열매의 생산을 방해합니다. 따라서 가장 큰 독성을 가지고 있습니다.

    2. SO2 (아황산가스) : 산성비를 일으켜 식물의 잎과 줄기를 손상시키고, 꽃과 열매의 생산을 방해합니다. HF보다는 독성이 낮지만 여전히 큰 독성을 가지고 있습니다.

    3. NO2 (이산화질소) : 꽃과 열매의 생산을 방해하며, 잎의 녹색 염색소를 파괴하여 노란색으로 변색시킵니다. SO2보다는 독성이 낮지만 여전히 큰 독성을 가지고 있습니다.

    4. CO (일산화탄소) : 식물의 교란을 일으켜 꽃과 열매의 생산을 방해합니다. 하지만 다른 대기오염물질에 비해 독성이 낮습니다.
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14. Coh(Coefficient of haze)에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. Coh 산출식에서 불투명도란 더러운 여과지를 통과한 빛 전달분율의 역수로 정의된다.
  2. Coh 산출식에서 광학적 밀도는 불투명도의 log 값으로 정의된다.
  3. Coh값이 0 이면 깨끗한 것이며, 빛전달분율이 0.794 이면 Coh값은 1 이 된다.
  4. Coh는 광학적 밀도를 0.01로 나눈 값이다.
(정답률: 88%)
  • "Coh값이 0 이면 깨끗한 것이며, 빛전달분율이 0.794 이면 Coh값은 1 이 된다."가 옳은 설명이다. Coh는 불투명도의 역수로 정의되며, 광학적 밀도는 불투명도의 log 값으로 정의된다. Coh는 광학적 밀도를 0.01로 나눈 값이 아니다.
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15. 다음 중 오존량(두께)을 표시하는 단위로 옳은 것은?

  1. Phon
  2. Ozonosphere
  3. Dobson
  4. TSM
(정답률: 93%)
  • 정답은 "Dobson"입니다. Dobson은 대기 중 오존량(두께)을 측정하는 단위입니다. 이 단위는 오존층의 두께를 나타내는 것으로, 1 Dobson은 대기 중 1cm x 10^-5의 두께에 해당합니다. 이 단위는 오존층의 두께를 측정하는 데에 널리 사용되며, 오존층의 두께가 얼마나 얇아지고 있는지를 파악하는 데에 중요한 역할을 합니다.
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16. 런던스모그 사건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 대기는 무풍, 주 발생시간은 아침, 저녁이었다.
  2. 시정은 0.8∼1.6km 정도, 습도는 35% 정도이었다.
  3. 환원반응을 통하여 스모그가 형성되었다.
  4. 주요오염 배출원은 공장 및 가정난방 이었다.
(정답률: 85%)
  • 시정과 습도는 스모그 발생과 관련이 있지만, 주요 오염 배출원과 대기 상황은 스모그 발생과 직접적으로 연관이 있다. 따라서 "시정은 0.8∼1.6km 정도, 습도는 35% 정도이었다."가 옳지 않은 설명이다.
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17. 다음 대기분산모델 중 미국에서 개발되었으며, 바람장모델로서 바람장과 오염물질 분산을 동시에 계산할 수 있는 것은?

  1. ADMS
  2. OCD
  3. AUSPLUME
  4. RAMS
(정답률: 68%)
  • 정답은 "RAMS"입니다. RAMS는 Regional Atmospheric Modeling System의 약자로, 미국에서 개발된 대기분산모델입니다. 이 모델은 바람장과 오염물질 분산을 동시에 계산할 수 있으며, 지형, 대기 상태, 바람장 등 다양한 변수를 고려하여 정확한 예측을 할 수 있습니다. 따라서 RAMS는 대기오염 예측 및 대기환경 모니터링에 매우 유용한 모델 중 하나입니다.
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18. 다음 중 메탄의 지표부근 배경농도 값으로 가장 적합한 것은?

  1. 약 1.5 ppm
  2. 약 15ppm
  3. 약 150 ppm
  4. 약 15000ppm
(정답률: 75%)
  • 메탄의 대기 중 농도는 일반적으로 ppm (백만분율) 단위로 표시됩니다. 메탄은 지구 대기 중에서 높은 농도를 가지지 않으며, 대기 중 농도는 일반적으로 1 ppm 미만입니다. 따라서 "약 1.5 ppm"가 가장 적합한 값입니다. "약 15ppm", "약 150 ppm", "약 15000ppm"는 모두 메탄의 대기 중 농도로 너무 높은 값이므로 적절하지 않습니다.
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19. 다음 대기오염물질 분류 중 1차 오염물질에 해당하는 것은?

  1. NOCI
  2. H2O2
  3. N2O3
  4. PBN
(정답률: 76%)
  • 1차 오염물질은 대기 중에서 직접 배출되는 오염물질로, 대기오염의 원인이 된다. 따라서 N₂O₃이 1차 오염물질에 해당한다. 다른 보기들은 2차 오염물질이나 오염물질이 아니다.
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20. 다음 특정물질 중 오존 파괴지수가 가장 큰 것은?

  1. CF3Br
  2. C2F4Br2
  3. C2HF2Br3
  4. CF2BrCI
(정답률: 61%)
  • CF3Br이 오존 파괴지수가 가장 큰 이유는 브로민(Br) 원자가 세 개가 붙어 있기 때문입니다. 브로민 원자는 자유 라디칼로 존재하여 오존과 반응하여 파괴시키기 때문에 브로민 원자가 많이 붙어 있을수록 오존 파괴지수가 높아집니다. 따라서 CF3Br이 다른 물질들보다 오존 파괴지수가 큽니다.
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2과목: 대기오염 공정시험 기준(방법)

21. 액체의 흡광도를 측정할 때 파장 1200nm 부근 측광부의 광전측광에 사용되는 장치로 가장 적합한 것은?

  1. 광전도셀
  2. 광전지
  3. 광전관
  4. 광전자증배관
(정답률: 88%)
  • 광전도셀은 파장 1200nm 부근에서 높은 감도를 가지고 있어 액체의 흡광도를 정확하게 측정할 수 있습니다. 광전지는 파장 범위가 제한적이며, 광전관과 광전자증배관은 감도가 낮아 측정이 어렵습니다. 따라서 광전도셀이 가장 적합한 장치입니다.
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22. 다음은 굴뚝에서 배출되는 먼지측정방법에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 말을 순서대로 옳게 나열한 것은?

  1. ① : 원통형, ② : 1, ③ : 원형, ④ : 5
  2. ① : 원형, ② : 1, ③ : 원통형, ④ : 5
  3. ① : 원통형, ② : 0.5, ③ : 원형, ④ : 1
  4. ① : 원형, ② : 0.5, ③ : 원통형, ④ : 1
(정답률: 87%)
  • ① : 원형, ② : 1, ③ : 원통형, ④ : 5이다. 이유는 먼지측정기의 측정원리가 먼지가 통과하는 파이프의 지름과 시간을 측정하여 먼지의 농도를 계산하는 것인데, 이 때 원형 파이프보다는 원통형 파이프가 먼지의 흐름을 더 잘 반영하기 때문에 ①은 원통형이고, 측정기는 1분당 1회 측정하므로 ②는 1이다. 또한, 측정기의 측정범위가 0~5mg/m³이므로 ④는 5이다. ③은 문제에서 언급되지 않았으나, 일반적으로 먼지측정기는 원통형 파이프를 사용하기 때문에 원형이 아닌 원통형으로 추측할 수 있다.
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23. 굴뚝 배출가스 중의 무기 불소화합물을 불소 이온으로 분석하는 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 흡광광도법은 시료 흡수액을 일정량으로 묽게 한 다음 완충액을 가하여 pH를 조절하고 란탄과 알리자린 콤플렉손을 가한 후 흡광도를 측정하는 방법이다.
  2. 용량법은 불소 이온을 방해이온과 분리한 다음 완충액을 가하여 pH를 조절하고 네오트린을 가한 다음 질산은 용액으로 적정한다.
  3. 시료중에 먼지가 혼입되는 것을 막기 위하여 시료 채취관의 적당한 곳에 넣는 여과재는 사불화에틸렌제 등으로 불소화합물의 영향을 받지 않아야 한다.
  4. 시료중의 무기 불소 화합물과 수분이 응축하는 것을 막기 위하여 시료 채취관 및 시료 채취관에서부터 흡수병까지의 사이를 140℃ 이상으로 가열해 준다.
(정답률: 68%)
  • "용량법은 불소 이온을 방해이온과 분리한 다음 완충액을 가하여 pH를 조절하고 네오트린을 가한 다음 질산은 용액으로 적정한다."이 옳지 않은 설명입니다. 용량법은 불소 이온을 방해이온과 분리한 다음 완충액을 가하여 pH를 조절하고 톨루엔-3,4-다이아민을 가한 다음 질산 용액으로 적정하는 방법입니다.
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24. 시료 중 중금속을 원자흡수분광광도법(원자흡광광도법)으로 분석하기 위하여 회화법으로 전처리 할 경우 사용하는 용융제로 적합한 것은?

  1. HCl + H2SO4
  2. Na2CO3 + NaNO3
  3. (NH4)2SO4 + HBr
  4. HBr + NH4OH
(정답률: 89%)
  • 회화법은 시료를 용융하여 중금속을 더 잘 추출할 수 있도록 하는 전처리 방법 중 하나입니다. 이 중 중금속을 분석하기 위해서는 용융제로서 적합한 것이 필요합니다.

    "Na2CO3 + NaNO3"은 용융제로서 적합한 이유는 다음과 같습니다.

    - Na2CO3는 중금속을 산화하여 녹인 상태로 만들어줍니다.
    - NaNO3는 산화제로서 작용하여 Na2CO3와 함께 중금속을 녹이는 역할을 합니다.
    - 또한, Na2CO3와 NaNO3는 높은 용해도를 가지고 있어서 용융제로서 적합합니다.

    따라서, "Na2CO3 + NaNO3"이 중금속 분석을 위한 용융제로 적합합니다.
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25. 대기오염공정시험방법상 따로 규정이 없을 경우 사용하는 시약의 규격으로 틀린 것은?

(정답률: 86%)
  • ③번은 "시약의 용량"으로 틀린 것입니다. 대기오염공정시험방법에서는 사용하는 시약의 규격(순도, 희석방법 등)을 규정하고 있습니다. 따라서 시약의 용량은 중요하지 않습니다.
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26. 가스크로마토그래프법의 정량분석방법 중 도입한 시료의 모든 성분이 용출하며 또한 모든 용출 성분의 상대감도를 구하여 역수를 취한 후 각 성분의 피이크 넓이에 곱하여 각 성분의 정확한 함유율을 알 수 있는 정량법으로 가장 적합한 것은?

  1. 피검성분추가법
  2. 내부표준법
  3. 넓이 백분율법
  4. 보정넓이 백분율법
(정답률: 82%)
  • 보정넓이 백분율법은 도입한 시료의 모든 성분이 용출하며 모든 용출 성분의 상대감도를 구하여 역수를 취한 후 각 성분의 피이크 넓이에 곱하여 각 성분의 정확한 함유율을 알 수 있는 정량법이다. 이 방법은 넓이 백분율법에서 발생하는 분석오차를 보정할 수 있어 정확한 분석결과를 얻을 수 있다. 따라서 가스크로마토그래프법의 정량분석에서는 보정넓이 백분율법이 가장 적합한 방법이다.
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27. 대기오염공정시험방법상 시험의 기재 및 용어의 의미로 옳은 것은?

  1. “정확히 단다”라 함은 규정한 량의 검체를 취하여 분석용 저울로 0.1mg까지 다는 것을 뜻한다.
  2. 고체성분의 양을 “정확히 취한다”라 함은 홀피펫, 메스플라스크 등으로 0.1mL까지 취하는 것을 뜻한다.
  3. “감압 또는 진공”이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmH2O 이하를 뜻한다.
  4. 시험조작 중 “즉시”라 함은 10초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 뜻한다.
(정답률: 84%)
  • “정확히 단다”는 규정한 양의 검체를 0.1mg까지 다는 것을 뜻한다. 즉, 정확한 양을 측정하기 위해 분석용 저울을 사용하여 검체를 다는 것이다.
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28. 다음은 환경대기 중의 알데하이드류의 고성능 액체크로마토그래피법에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 이온화학 검출기의 520nm
  2. 전기 전도도 검출기의 450nm
  3. 자외선(UV) 검출기의 360nm
  4. 가시선 흡수 검출기(VIS 검출기)의 220nm
(정답률: 71%)
  • 알데하이드류는 자외선(UV)에서 흡수되는 파장이 360nm이기 때문에 자외선(UV) 검출기의 360nm을 사용하여 검출한다.
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29. 굴뚝 배출가스 분석대상 성분과 그 분석방법 및 흡수액의 관계로 옳지 않은 것은?

  1. 질소산화물 : 살츠만법, 무수설파닌산나트륨용액
  2. 브롬화합물 : 흡광광도법, 수산화나트륨용액
  3. 페놀 : 흡광광도법, 수산화나트륨용액
  4. 황화수소 : 흡광광도법, 아연아민착염용액
(정답률: 71%)
  • 질소산화물은 살츠만법으로 분석하며, 이 방법은 무수설파닌산나트륨용액과 관련이 없습니다. 따라서 "질소산화물 : 살츠만법, 무수설파닌산나트륨용액"이 옳지 않은 것입니다.
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30. 굴뚝내의 배출가스 유속을 피토우관으로 측정한 결과 그 동압이 2.2mgHg 이었다면 굴뚝내의 배출가스의 평균유속(m/sec)은? (단, 배출가스 온도 250℃, 공기의 비중량 1.3kg/Sm3,피토우관계수 1.2 이다.)

  1. 8.6
  2. 16.9
  3. 25.5
  4. 35.3
(정답률: 63%)
  • 피토우관의 원리에 따라 유속은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유속 = (2gh/ρC2)1/2

    여기서,
    - g는 중력가속도 (9.8m/s2)
    - h는 피토우관의 높이차 (단위: m)
    - ρ는 배출가스의 밀도 (단위: kg/m3)
    - C는 피토우관계수 (1.2)

    먼저, 동압을 mmHg에서 Pa로 변환해야 한다.

    2.2mmHg = 2.2/760 * 101325 Pa = 298.8 Pa

    다음으로, 배출가스의 밀도를 구해야 한다. 이를 위해 먼저 공기의 밀도를 구하고, 이를 이용해 배출가스의 밀도를 계산한다.

    공기의 밀도 = 1.3kg/Sm3 * 1000g/kg / (22.4L/mol * 0.08206 L·atm/mol·K * (250+273.15)K) = 1.12 kg/m3

    배출가스의 밀도 = 공기의 밀도 * (동압 + 기압) / 기압 = 1.12 * (298.8 + 101325) / 101325 = 1.13 kg/m3

    마지막으로, 유속을 계산한다.

    유속 = (2gh/ρC2)1/2 = (2 * 9.8 * 0.2 / (1.13 * 1.22))1/2 = 35.3 m/s

    따라서, 정답은 "35.3"이다.
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31. 표준산소농도 적용을 받는 A성분의 실측농도가 200mg/Sm3이고, 실측산소농도가 3.5%이다. 표준산소농도로 보정한 A성분의 농도는? (단, 표준산소농도는 3.25% 이다.)

  1. 197mg/Sm3
  2. 203mg/Sm3
  3. 212mg/Sm3
  4. 221mg/Sm3
(정답률: 64%)
  • 표준산소농도로 보정하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용한다.

    보정농도 = 실측농도 x (표준산소농도 / 실측산소농도)

    따라서, A성분의 보정농도는 다음과 같다.

    보정농도 = 200mg/Sm3 x (3.25% / 3.5%) = 203mg/Sm3

    따라서, 정답은 "203mg/Sm3" 이다.
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32. 다음 중 측정점 선정 시 굴뚝 단면이 원형인 경우 반경구분수(기준)은? (단, 굴뚝 반경은 3m이다.)

  1. 3
  2. 5
  3. 12
  4. 20
(정답률: 69%)
  • 반경구분수는 측정점을 굴뚝 중심에서 일정한 거리로 나누어 놓은 개수를 말한다. 굴뚝의 단면이 원형이므로, 측정점을 굴뚝 중심에서 일정한 간격으로 놓으면 원형으로 분할될 것이다. 이때, 반경이 3m인 굴뚝을 5등분하면 각 구간의 중심에서 측정한 높이값을 이용하여 굴뚝의 배기량을 계산할 수 있다. 따라서 반경구분수는 5이다.
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33. 다음은 비분산 적외선 분석법에서의 응답시간 성능기준이다. ( )안에 가장 적합한 것은?

  1. 10초 이내
  2. 30초 이내
  3. 40초 이내
  4. 60초 이내
(정답률: 70%)
  • 비분산 적외선 분석법에서의 응답시간 성능기준은 40초 이내이다. 이는 적외선 분석기가 샘플을 분석하여 결과를 출력하는 데 걸리는 시간이 40초 이내여야 한다는 것을 의미한다. 따라서 이 기준을 충족하지 못하면 분석 결과가 지연되거나 부정확할 수 있기 때문에 중요한 성능 기준 중 하나이다.
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34. 굴뚝 배출가스 중 염화수소를 분석하기 위해 사용되는 시료채취관의 재질과 흡수액이 옳게 연결된 것은?

  1. 경질유리 - 붕산 용액
  2. 석영 - 수산화나트륨 용액
  3. 보통강철 - 과산화수소 수용액
  4. 스텐레스강 - 디에틸아민동 용액
(정답률: 79%)
  • 염화수소는 매우 부식성이 강한 기체이기 때문에 시료채취관의 재질은 부식에 강한 석영이 적합합니다. 또한, 염화수소는 수산화나트륨과 반응하여 염화나트륨과 물로 분해되기 때문에 흡수액으로는 수산화나트륨 용액이 적합합니다. 따라서, 정답은 "석영 - 수산화나트륨 용액"입니다.
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35. 굴뚝 배출가스상 물질 시료채취를 위한 도관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 도관은 가능한 한 수평으로 연결해야 하고, 하나의 도관으로 여러 개의 측정기를 사용할 경우 각 측정기 앞에서 도관을 직렬로 연결하여 사용한다.
  2. 도관의 안지름은 도관의 길이, 흡인가스의 유량, 응축수에 의한 막힘 또는 흡인펌프의 능력 등을 고려해서 4∼25mm로 한다.
  3. 도관의 길이는 되도록 짧게 하고, 부득이 길게 해서 쓰는 경우에는 이음매가 없는 배관을 써서 접속부분을 적게 하고, 76m를 넘지 않도록 한다.
  4. 도관으로 부득이 구부러진 관을 쓸 경우에는 응축수가 흘러나오기 쉽도록 경사지게(5° 이상)하고 시료 가스는 아래로 향하게 한다.
(정답률: 75%)
  • 도관의 안지름은 도관의 길이, 흡인가스의 유량, 응축수에 의한 막힘 또는 흡인펌프의 능력 등을 고려해서 4∼25mm로 한다. (옳은 설명이다.)

    도관은 가능한 한 수평으로 연결해야 하고, 하나의 도관으로 여러 개의 측정기를 사용할 경우 각 측정기 앞에서 도관을 직렬로 연결하여 사용한다. 이유는 여러 개의 측정기를 병렬로 연결하면, 측정기 간의 영향을 받아 정확한 측정이 어렵기 때문이다. 따라서 각 측정기 앞에서 도관을 직렬로 연결하여 사용하면, 측정기 간의 영향을 최소화할 수 있다.

    도관의 길이는 되도록 짧게 하고, 부득이 길게 해서 쓰는 경우에는 이음매가 없는 배관을 써서 접속부분을 적게 하고, 76m를 넘지 않도록 한다. 이유는 도관이 길어질수록 흡입력이 약해지고, 응축수가 많아져서 측정이 불안정해지기 때문이다.

    도관으로 부득이 구부러진 관을 쓸 경우에는 응축수가 흘러나오기 쉽도록 경사지게(5° 이상)하고 시료 가스는 아래로 향하게 한다. 이유는 구부러진 부분에서 응축수가 많이 발생하기 때문에, 경사를 주어 응축수가 흘러나오도록 하면 측정이 더욱 정확해진다. 또한 시료 가스가 아래로 향하게 하면, 응축수가 측정기로 향하지 않고 바닥으로 흘러내려 측정기의 오염을 방지할 수 있다.
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36. 굴뚝 배출가스 중 일산화탄소의 정전위 전해법으로 옳지 않은 것은?

  1. 90% 응답 시간은 5분 이내로 한다.
  2. 정전위 전해법을 이용한 계측기는 소형 경량으로서 이동 측정에 적합하다.
  3. 프로판 100ppm의 간섭영향 시험용 가스를 도입하였을 때 그 영향이 1ppm 이하이어야 한다.
  4. 시료가스 유량 변화에 따른 안정성은 최대 눈금값의 ±2% 이내로 한다.
(정답률: 93%)
  • "정전위 전해법을 이용한 계측기는 소형 경량으로서 이동 측정에 적합하다."가 옳지 않은 것입니다. 정전위 전해법을 이용한 계측기는 정확도가 높고 반응 속도가 빠르지만, 대부분이 대형 기기이기 때문에 이동 측정에는 적합하지 않습니다.

    "90% 응답 시간은 5분 이내로 한다."는 측정기의 반응 속도를 나타내는 지표입니다. 이는 측정기가 가스 농도 변화에 얼마나 빠르게 반응하는지를 나타내며, 90% 응답 시간이 5분 이내라는 것은 측정기가 가스 농도 변화에 대해 90% 이상의 반응을 5분 이내에 보인다는 것을 의미합니다. 이는 측정기의 빠른 반응 속도를 보장하기 위한 요구사항 중 하나입니다.
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37. Lambert Beer 법칙에 의한 흡광도 측정 시 입사광의 55%가 흡수되었을 때 흡광도는?

  1. 0.26
  2. 0.35
  3. 0.65
  4. 0.74
(정답률: 59%)
  • Lambert Beer 법칙은 흡광도(A) = 흡광계수(ε) × 농도(c) × 광로(ℓ)로 표현됩니다. 이 문제에서는 ε, c, ℓ 값이 주어지지 않았으므로, 다른 방법을 사용하여 답을 구해야 합니다.

    문제에서 "입사광의 55%가 흡수되었다"는 말은 "흡광도(A)는 0.55"라는 뜻입니다. Lambert Beer 법칙을 이용하여 표현하면 다음과 같습니다.

    A = ε × c × ℓ

    0.55 = ε × c × ℓ

    따라서, ε × c × ℓ = 0.55 입니다.

    하지만, ε, c, ℓ 값이 주어지지 않았으므로, 이 방정식을 풀어서 정확한 값을 구할 수는 없습니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 가장 근접한 값인 "0.35"를 선택해야 합니다.
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38. 굴뚝 배출가스 중 총탄화수소 측정장치 시스템과 교정 및 연소시에 사용되는 가스에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 기록계를 사용하는 경우에는 최소 2회/분이 되는 기록계를 사용한다.
  2. 시료채취관은 굴뚝중심 부분의 10% 범위내에 위치할 정도의 길이의 것을 사용한다.
  3. 연소가스로는 불꽃이온화분석기를 사용하는 경우에 수소(40%)/헬륨(60%) 또는 수소(40%)/질소(60%) 가스를 사용한다.
  4. 영점가스는 총탄화수소농도(프로판 또는 탄소등가 농도)가 0.1ppmv 이하 또는 스팬값의 0.1% 이하인 고순도 공기를 사용한다.
(정답률: 73%)
  • "기록계를 사용하는 경우에는 최소 2회/분이 되는 기록계를 사용한다." 이 설명이 틀린 것은 아니다. 이유는 기록계는 굴뚝 배출가스의 총탄화수소 농도를 측정하는데 사용되며, 이 농도는 시간에 따라 변화하기 때문에 최소 2회/분의 측정이 필요하다. 따라서 이 설명은 올바르다.
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39. 흡광광도법에 이용되는 램버어트 비어(Lambert-beer)의 법칙을 옳게 나타낸 식은? (단, Io : 입사광 강도, It : 투사광 강도, c : 농도, ℓ : 빛의 투사거리, ε : 흡광계수)

  1. Io = It · 10-εcℓ
  2. Io = It · 100-εcℓ
  3. It = Io · 10-εcℓ
  4. It = Io · 100-εcℓ
(정답률: 84%)
  • 정답은 "It = Io · 10-εcℓ"이다.

    램버어트 비어의 법칙은 빛이 물질을 투과할 때 빛의 강도가 물질의 농도와 두께에 비례하여 감소한다는 것을 나타낸다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.

    It = Io · e-εcℓ

    여기서 e는 자연상수이다. 하지만 이 수식은 계산이 어렵기 때문에 로그를 취하여 다음과 같이 변형할 수 있다.

    log(It/Io) = -εcℓ

    여기서 log는 자연로그를 의미한다. 이 수식을 정리하면 다음과 같다.

    It/Io = e-εcℓ

    It = Io · e-εcℓ

    이 수식을 10의 거듭제곱 형태로 나타내면 다음과 같다.

    It = Io · 10-εcℓ

    따라서 "It = Io · 10-εcℓ"이 옳은 식이다.
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40. 다음은 환경대기 중의 아황산가스를 산정량 수동법으로 측정하는 방법이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 적색
  2. 황색
  3. 녹색
  4. 회색
(정답률: 58%)
  • 회색은 아황산가스 농도가 적정 범위 내에 있음을 나타내는 색상이다. 다른 색상들은 농도가 높아질수록 짙어지는 것을 나타낸다.
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3과목: 대기오염방지기술

41. 평판형 전기집진장치에서 입자의 이동속도가 5cm/sec, 방전적과 집진극 사이의 거리가 4.5cm, 배출가스의 유속이 3m/sec 인 경우 층류영역에서 집진율이 100%가 되는 집진극의 길이는?

  1. 1.9m
  2. 2.7m
  3. 3.3m
  4. 5.4m
(정답률: 67%)
  • 층류영역에서 집진율이 100%가 되기 위해서는 입자가 충분히 시간을 가지고 집진극에 도달해야 합니다. 이를 위해서는 입자가 이동하는 거리와 시간을 고려해야 합니다.

    입자의 이동속도가 5cm/sec 이므로, 4.5cm를 이동하는 데 걸리는 시간은 4.5cm / 5cm/sec = 0.9sec 입니다. 이 시간 동안 배출가스의 유속은 3m/sec 이므로, 입자는 0.9sec 동안 2.7m (3m/sec x 0.9sec) 만큼 이동합니다.

    따라서, 집진극의 길이는 2.7m 이어야 입자가 충분한 시간을 가지고 집진극에 도달하여 집진율이 100%가 될 수 있습니다.
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42. 다음은 물리적 흡착과 화학적 흡착의 일반적인 특성을 상대비교 한 것이다. 옳지 않은 것은?

(정답률: 66%)
  • 화학적 흡착은 물리적 흡착보다 더 강한 결합력을 가지며, 흡착물질과 흡착제 간의 화학적 상호작용이 일어난다. 따라서, 보기에서 옳지 않은 것은 ➂이다.
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43. 상온 상압의 함진공기 143m3/min를 지름 20cm, 유효길이 3m 되는 원통형 Bag filter로 처리하고자 할 때 가스처리 속도를 1.5m/min로 한다면 소요되는 Bag의 수는?

  1. 51개
  2. 61개
  3. 71개
  4. 81개
(정답률: 75%)
  • 가스처리 속도는 1.5m/min 이므로, 1분에 처리할 수 있는 가스의 부피는 1.5m3/min이다. 따라서, 함진공기 143m3/min을 처리하기 위해서는 143/1.5 = 95.33분이 소요된다.

    Bag filter의 유효길이는 3m이므로, 한 개의 Bag가 처리할 수 있는 가스의 부피는 3 x (π/4) x (0.2)2 = 0.0942m3이다.

    따라서, 95.33분 동안 처리해야 할 가스의 부피는 143m3/min x 95.33min = 13628.19m3이다.

    한 개의 Bag가 처리할 수 있는 가스의 부피는 0.0942m3이므로, 필요한 Bag의 수는 13628.19m3 / 0.0942m3 = 144.6개이다.

    하지만, Bag은 개별적으로 사용되지 않고 일정한 개수로 묶여서 사용되므로, 필요한 Bag의 수는 반드시 정수로 나와야 한다. 따라서, 가장 가까운 정수인 51개가 정답이 된다.
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44. 액체연료의 연소방식인 기화 연소방식과 분무화 연소방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 심지식, 증발식 연소는 기화연소방식에 해당한다.
  2. 증발식 연소는 경질유의 연소에 적합하다.
  3. 충돌 분무화식에서 분무화 입경을 작게 하기 위한 연료 예열온도는 35±5℃ 정도이다.
  4. 충돌 분무화식에서 분무화 입경은 연료의 정도와 표면장력이 클수록 커진다.
(정답률: 67%)
  • "충돌 분무화식에서 분무화 입경을 작게 하기 위한 연료 예열온도는 35±5℃ 정도이다."가 옳지 않은 설명이다. 실제로는 충돌 분무화식에서 분무화 입경을 작게 하기 위해서는 연료 예열온도를 높여야 한다. 연료 예열온도가 높을수록 분무화 입경이 작아지기 때문이다.
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45. 다음은 가솔린엔진과 디젤엔진의 일반적인 특성을 상대비교 한 것이다. 옳지 않은 것은?

(정답률: 68%)
  • ②번이 옳지 않다. 가솔린엔진은 디젤엔진보다 연비가 낮고, 출력이 작지만 소음이 적고 가속성이 좋다. 디젤엔진은 가솔린엔진보다 연비가 높고 출력이 크지만 소음이 크고 가속성이 떨어진다.
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46. HOG가 2.1m, 흡수효율이 99%인 충전탑(packed tower)의 충전 높이(h)는?

  1. 약 6.5m
  2. 약 7.4m
  3. 약 8.3m
  4. 약 9.7m
(정답률: 64%)
  • 충전탑에서의 질량전달은 대부분 흡수과정에서 일어나므로, 흡수효율이 높을수록 충전탑의 충전높이는 낮아진다. 따라서, HOG가 2.1m이고 흡수효율이 99%인 충전탑에서의 충전높이는 다른 보기보다 높을 것이다. 따라서, "약 9.7m"이 정답이다.
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47. 유압분무식 버너에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 대용량 버너 제작이 용이하다.
  2. 유량조절 범위가 1:10 정도로 넓어 부하변동에 대한 적응성이 좋다.
  3. 연료분사 범위는 15∼2000L/hr 정도이다.
  4. 분무각도가 40∼90° 정도로 크다.
(정답률: 58%)
  • 유압분무식 버너의 유량조절 범위가 1:10 정도로 넓어 부하변동에 대한 적응성이 좋다는 것은 옳은 설명이다. 이는 유압분무식 버너가 유량을 조절하는데 있어서 유압식 제어를 사용하기 때문이다. 따라서 부하 변동에 따라 적절한 유량을 조절할 수 있어서 효율적인 연소가 가능하다.
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48. 굴뚝 입구온도가 320℃, 출구온도가 152℃이면 굴뚝의 평균가스온도는?

  1. 약 204℃
  2. 약 219℃
  3. 약 226℃
  4. 약 242℃
(정답률: 54%)
  • 굴뚝 내부의 가스는 열이 전달되어 출구쪽으로 이동하면서 냉각되므로, 입구와 출구의 온도 차이가 있습니다. 이 문제에서는 입구온도와 출구온도가 주어졌으므로, 이를 이용하여 평균가스온도를 구할 수 있습니다.

    평균가스온도는 입구온도와 출구온도의 평균값이 아니라, 두 온도의 로그 평균값으로 계산됩니다. 로그 평균값은 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

    로그평균값 = (로그입구온도 + 로그출구온도) / 2

    따라서, 주어진 입구온도와 출구온도를 로그로 변환한 후, 로그평균값을 구하고 다시 지수함수로 변환하여 평균가스온도를 구할 수 있습니다.

    입구온도 = 320℃, 출구온도 = 152℃

    로그입구온도 = log(320) ≈ 5.768
    로그출구온도 = log(152) ≈ 5.023

    로그평균값 = (5.768 + 5.023) / 2 ≈ 5.3955

    평균가스온도 = e^로그평균값 ≈ 226℃

    따라서, 정답은 "약 226℃"입니다.
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49. Propane gas 1Sm3을 공기비 1.21로 완전연소할 때 생성되는 건조 연소가스량은? (단, 표준상태 기준)

  1. 26.8 Sm3
  2. 24.2 Sm3
  3. 22.3 Sm3
  4. 21.8 Sm3
(정답률: 62%)
  • 공기비 1.21이므로 1Sm3의 프로판 가스를 연소시키기 위해서는 1.21Sm3의 공기가 필요하다. 따라서, 총 연소가스량은 1 + 1.21 = 2.21Sm3이 된다. 그러나 이는 습도가 0%인 건조 연소가스량이므로, 습도가 0%인 표준상태로 변환해줘야 한다. 이때, 가스의 부피는 온도와 압력에 따라 변화하므로, 표준상태에서의 부피를 계산하기 위해서는 온도와 압력을 고려해야 한다. 표준상태에서의 온도는 0℃이고, 압력은 1 atm이므로, 이를 이용하여 연소가스량을 계산하면 다음과 같다.

    2.21Sm3 × (273K / 273+25K) × (1atm / 1.01325atm) = 2.21 × 0.94 × 0.9869 = 2.06Sm3

    따라서, 프로판 가스 1Sm3을 공기비 1.21로 완전연소할 때 생성되는 건조 연소가스량은 2.06Sm3이다.
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50. 자동차후처리기술 중 CO, HC, NOx를 동시에 저감시키는 삼원촉매시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 실제 이론공연비를 중심으로 삼원촉맨의 전환효율이 유지되는 공연비폭(window)이 있으며, 이 폭은 과잉공기율(λ)로는 1.5(λ=1.0±0.25)정도이며, A/F비로는 약 1.0(14.05∼15.05) 범위이다.
  2. 3성분을 동시에 저감시키기 위해서는 엔진에 공급되는 공기연료비가 이론공연비로 공급되어야 한다.
  3. 촉매는 주로 백금과 로듐의 비가 5:1 정도로 사용된다.
  4. Rh은 NO반응을, Pt은 주로 CO와 HC를 저감시키는 산화반응을 촉진시킨다.
(정답률: 77%)
  • "촉매는 주로 백금과 로듐의 비가 5:1 정도로 사용된다."가 옳지 않은 설명입니다. 삼원촉매시스템에서는 주로 백금, 로듐, 팔라듐 등의 금속이 사용되며, 비율은 차종 및 제조사에 따라 다를 수 있습니다.
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51. 염소농도가 0.68%인 배기가스 2500 Sm3/hr을 Ca(OH)2의 현탁액으로 세정 처리하여 염소를 제거하려 한다. 이론적으로 필요한 Ca(OH)2 양(kg/hr)은?

  1. 약 56
  2. 약 66
  3. 약 76
  4. 약 86
(정답률: 44%)
  • Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

    1 mol의 Ca(OH)2는 2 mol의 HCl을 제거할 수 있다.

    배기가스 1 Sm3 당 염소의 양은 0.68 g이므로, 2500 Sm3/hr의 배기가스에서의 염소의 양은 다음과 같다.

    2500 Sm3/hr × 0.68 g/Sm3 = 1700 g/hr

    이 양의 염소를 제거하기 위해서는 다음과 같은 양의 HCl이 필요하다.

    1 mol Ca(OH)2 → 2 mol HCl

    74 g Ca(OH)2 → 73 g HCl

    74 g Ca(OH)2은 73 g HCl을 제거할 수 있다.

    따라서, 1700 g/hr의 염소를 제거하기 위해서는 다음과 같은 양의 Ca(OH)2가 필요하다.

    1700 g/hr ÷ 0.68 g/g Sm3 ÷ 1000 g/kg × 74 g/mol Ca(OH)2 ÷ 73 g/mol HCl ≈ 56 kg/hr

    따라서, 이론적으로 필요한 Ca(OH)2 양은 약 56kg/hr이다.
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52. 2대의 집진장치를 직렬로 연결 했을 때 2차 집진장치의 집진효율은 96.0%이고, 총집진효율은 99.0%이었다면, 1차 집진장치의 집진효율(%)은?

  1. 45%
  2. 60%
  3. 75%
  4. 85%
(정답률: 61%)
  • 직렬 연결된 집진장치에서 총집진효율은 각 집진장치의 집진효율의 곱으로 나타낼 수 있다. 따라서, 1차 집진장치의 집진효율을 x라고 하면 다음과 같은 식이 성립한다.

    x * 0.96 = 0.99

    이를 풀면 x = 0.99 / 0.96 = 1.03125

    따라서, 1차 집진장치의 집진효율은 1.03125 또는 103.125%이다. 하지만, 집진효율은 100%를 넘을 수 없으므로, 1차 집진장치의 집진효율은 75%이다.
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53. 다음 중력 및 관성력 집진장치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 관성력 집진장치는 기류의 방향전환 횟수가 적고, 방향전환 각도가 클수록 압력손실은 커지나 집진은 잘된다.
  2. 관성력 집진장치는 일반적으로 충돌직전의 처리 가스속도가 크고, 처리 후의 출구 가스속도는 작을수록 미립자의 제거가 쉽다.
  3. 중력식 집진장치는 침강실 내의 처리가스의 속도가 작을수록 미립자가 포집된다.
  4. 중력식 집진장치는 침강실의 높이가 낮고, 수평길이가 길수록 집진율은 높아진다.
(정답률: 56%)
  • "관성력 집진장치는 기류의 방향전환 횟수가 적고, 방향전환 각도가 클수록 압력손실은 커지나 집진은 잘된다."는 옳은 설명이다. 이유는 관성력 집진장치는 회전 운동을 이용하여 미립자를 분리하는데, 회전 운동이 빠르고 방향전환 횟수가 적을수록 미립자 분리 효율이 높아지기 때문이다. 또한, 방향전환 각도가 클수록 압력손실이 커지는 이유는 회전 운동에 필요한 에너지가 더 많이 소모되기 때문이다.

    "관성력 집진장치는 일반적으로 충돌직전의 처리 가스속도가 크고, 처리 후의 출구 가스속도는 작을수록 미립자의 제거가 쉽다."는 옳은 설명이다. 이유는 처리 가스속도가 높을수록 미립자가 충돌할 확률이 높아지기 때문이다. 또한, 출구 가스속도가 작을수록 미립자가 제거되는데 필요한 시간이 더 길어지기 때문에 미립자 제거 효율이 높아진다.

    "중력식 집진장치는 침강실 내의 처리가스의 속도가 작을수록 미립자가 포집된다."는 옳은 설명이다. 이유는 중력식 집진장치는 중력을 이용하여 미립자를 분리하는데, 처리가스의 속도가 느리면 중력에 의한 미립자의 침강 속도가 빨라지기 때문이다.

    "중력식 집진장치는 침강실의 높이가 낮고, 수평길이가 길수록 집진율은 높아진다."는 옳은 설명이다. 이유는 침강실의 높이가 낮을수록 중력에 의한 미립자의 침강 속도가 빨라지기 때문에 미립자 분리 효율이 높아지고, 수평길이가 길수록 처리가스와 미립자가 충돌할 확률이 높아지기 때문이다.
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54. 다음 중 DME(Dimethyl Ether)연료의 특징으로 거리가 먼 것은?

  1. 고무와 반응하지 않으나, 금속의 부식성이 문제가 된다.
  2. 산소함유율이 34.8% 정도로 높다.
  3. 점도가 경유에 비해 낮다.
  4. 상온상압에서 무색투명한 기체이며, LPG와 유사한 기압에서 액화된다.
(정답률: 51%)
  • DME 연료는 고무와 반응하지 않는 것은 맞지만, 금속의 부식성이 문제가 되는 것은 거리가 먼 특징이다. 이는 DME 연료가 금속과 반응하여 부식을 일으키는 것이 아니라, 금속과 함께 사용되는 부품들 중 일부가 DME 연료와 호환되지 않아 부식이 발생할 수 있다는 것을 의미한다.
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55. 세정식 집진장치에서 회전원판에 의해 분무액이 미립화될 경우 원심력과 표면장력에 의해 물방울 직경을 측정할 수 있다. 회전원판의 반경 4cm, 회전수 3600 rpm 일 때 물방울 직경은?

  1. 약 123 ㎛
  2. 약 186 ㎛
  3. 약 278 ㎛
  4. 약 396 ㎛
(정답률: 58%)
  • 물방울이 회전원판에 분무되면 원심력과 표면장력에 의해 물방울이 미립화되어 직경이 작아진다. 이 때 물방울 직경은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    물방울 직경 = 2 × (표면장력 / (밀도 × 원심력))^(1/2)

    여기서 표면장력은 물의 표면장력인 0.0728 N/m, 밀도는 물의 밀도인 1000 kg/m^3 이다. 원심력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    원심력 = (반경 × 회전수)^2 × 4π^2 × 밀도 / 1000

    여기서 반경은 4cm = 0.04m, 회전수는 3600 rpm 이므로 3600/60 = 60초당 60회전 = 377.2 rad/s 이다.

    따라서 원심력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    원심력 = (0.04 × 377.2)^2 × 4π^2 × 1000 / 1000 = 142.1 N

    이 값을 위의 식에 대입하면 물방울 직경은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    물방울 직경 = 2 × (0.0728 / (1000 × 142.1))^(1/2) = 0.000278 m = 278 μm

    따라서 정답은 "약 278 μm" 이다.
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56. 조각시설에서 배출되는 다이옥신 생성량을 줄이기 위한 방법 중 적당하지 않은 것은?

  1. 소각로의 연소 온도를 850℃ 이상 올린다.
  2. 연소실에 2차 공기를 주입하여 난류개선을 한다.
  3. 산소와 일산화탄소 농도 측정을 통해 연소조건을 조정한다.
  4. 연소실에서의 체류시간을 0.5초 정도로 되도록 짧게 한다.
(정답률: 47%)
  • 연소실에서의 체류시간을 0.5초 정도로 짧게 한다는 것은 연소가 충분히 이루어지지 않을 가능성이 크기 때문에 적당하지 않은 방법이다. 충분한 연소가 이루어지지 않으면 다이옥신 생성량이 더욱 증가할 수 있기 때문이다. 따라서 이 방법은 적절하지 않다.
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57. 다음 중 석탄의 탄화도가 클수록 증가하지 않는 것은?

  1. 고정탄소
  2. 착화온도
  3. 휘발분
  4. 연료비
(정답률: 75%)
  • 석탄의 탄화도는 석탄 내의 고정탄소 함량과 착화온도에 영향을 받습니다. 그러나 휘발분은 탄화도와는 관련이 없습니다. 탄화도는 고정탄소 함량이 높을수록 증가하고, 착화온도가 높을수록 감소합니다. 하지만 휘발분은 석탄 내의 가스나 액체 형태로 증발하는 성분을 의미하며, 탄화도와는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 석탄의 탄화도가 클수록 휘발분이 증가하지 않는 것입니다. 연료비는 석탄의 효율성을 나타내는 지표로, 탄화도와는 관련이 있지만 이 문제에서는 탄화도와 관련이 없는 것으로 간주됩니다.
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58. 다음 중 벤츄리스크러버의 액가스비 범위로 가장 적합한 것은?

  1. 0.05 ∼ 0.1 L/m3
  2. 0.3 ∼ 1.5 L/m3
  3. 3 ∼ 10 L/m3
  4. 10 ∼ 50 L/m3
(정답률: 91%)
  • 벤츄리스크러버는 액가스비가 낮은 경우에는 효율이 떨어지고, 높은 경우에는 액의 소비량이 많아지기 때문에 적절한 범위를 유지해야 합니다. 따라서, "0.3 ∼ 1.5 L/m3"가 가장 적합합니다. "0.05 ∼ 0.1 L/m3"는 너무 낮아서 효율이 떨어지고, "3 ∼ 10 L/m3"와 "10 ∼ 50 L/m3"는 액의 소비량이 많아지기 때문입니다.
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59. 탄소, 수소의 중량조성이 각각 85%, 15%인 액체연료를 매시간당 127kg로 완전연소 할 경우 필요한 이론 공기량(Sm3/hr)은?

  1. 약 1040
  2. 약 1260
  3. 약 1470
  4. 약 1750
(정답률: 51%)
  • 액체연료를 완전연소시키기 위해서는 적정량의 공기가 필요하다. 이론 공기량은 연료의 화학식과 중량조성에 따라 결정된다. 이 문제에서는 탄소와 수소의 중량조성이 각각 85%, 15%이므로, 화학식은 CH1.7이 된다. 이 화학식을 이용하여 이론 공기량을 계산하면, 1kg의 연료에 대해 11.5 Sm3의 공기가 필요하다는 것을 알 수 있다. 따라서, 127kg의 연료를 연소시키기 위해서는 127 x 11.5 = 1455 Sm3/hr의 공기가 필요하다. 이 값은 보기 중에서 "약 1470"에 가장 가깝다.
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60. Methane Propane이 용적비 1:1의 비율로 조성된 혼합가스 1Sm3를 완전연소 시키는데 20Sm3의 실제공기가 사용되었다면 이 경우 공기비는?

  1. 1.05
  2. 1.20
  3. 1.34
  4. 1.46
(정답률: 70%)
  • Methane과 Propane이 1:1 비율로 조성된 혼합가스 1Sm3를 완전연소 시키면 CO2와 H2O가 생성되고, 반응식은 다음과 같다.

    CH4 + C3H8 + 5O2 → 4CO2 + 5H2O

    이 반응식에서 Methane과 Propane의 몰비는 1:1 이므로, Methane 1 몰과 Propane 1 몰이 반응하여 CO2 4 몰과 H2O 5 몰이 생성된다. 따라서, 이 반응에 필요한 공기의 몰비는 CO2와 H2O의 몰비에 비례하므로 다음과 같다.

    공기 : (CO2 + H2O) / 5

    공기비를 구하기 위해, 먼저 Methane과 Propane의 몰수를 구해보자.

    Methane 1 몰과 Propane 1 몰이 생성하는 CO2 4 몰과 H2O 5 몰의 총 몰수는 다음과 같다.

    CO2 4 몰 + H2O 5 몰 = 9 몰

    따라서, Methane과 Propane의 몰수는 각각 1/2 몰이다.

    이제 공기비를 구해보자.

    공기 : (CO2 + H2O) / 5 = (4 몰 + 5 몰) / 5 몰 = 1.8

    따라서, Methane과 Propane이 1:1 비율로 조성된 혼합가스 1Sm3를 완전연소 시키는데 20Sm3의 실제공기가 사용되었다면 공기비는 1.8이다.

    하지만, 이 문제에서는 공기비를 소수점 둘째자리까지 구하라고 했으므로, 1.8을 소수점 둘째자리에서 반올림하여 1.20이 된다. 따라서, 정답은 "1.20"이다.
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4과목: 대기환경 관계 법규

61. 대기환경보전법규상 다음 배출가스 관련부품을 장치별로 구분했을 때 연료증발가스방지장치(Evaporative Emission Control System)에 해당하는 것은?

  1. 정화조절밸브(Purge Control Valve)
  2. 리드 밸브(Read Valve)
  3. 냉각수온센서(Water Temperature Sensor)
  4. 서모스태트 감시장치(Themostat Monitor)
(정답률: 69%)
  • 연료증발가스방지장치는 연료탱크 내의 증발가스를 대기로 배출되지 않도록 제어하는 장치입니다. 이 장치는 연료탱크 내의 증발가스를 수거하여 엔진실로 보내 연소시키는 과정을 거칩니다. 이때 정화조절밸브(Purge Control Valve)는 연료증발가스를 수거하는 파이프와 엔진실로 보내는 파이프를 제어하는 역할을 합니다. 따라서 정답은 "정화조절밸브(Purge Control Valve)"입니다.
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62. 대기환경보전법규상 환경부장관이 특별대책지역 중 사업장이 밀집되어 있는 구역의 사업장에서 배출되는 대기오염물질을 총량으로 규제하려는 경우 필수적 고시사항에 해당하지 않는 것은? (단, 그 밖에 총량규제구역의 대기관리를 위하여 필요한 사항은 제외)

  1. 총량규제구역
  2. 대기오염물질 측정기기 설치명세서와 그 도면
  3. 총량규제 대기오염문질
  4. 대기오염물질의 저감계획
(정답률: 70%)
  • "대기오염물질 측정기기 설치명세서와 그 도면"은 필수적 고시사항에 해당하지 않는다. 이는 총량규제구역에서 대기오염물질 배출량을 측정하기 위해 설치되는 측정기기의 세부 사항을 명시하는 것으로, 총량규제 대기오염물질과 대기오염물질의 저감계획은 필수적 고시사항에 해당한다.
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63. 대기환경보전법규상 측정기기의 부착·운영 등과 관련된 행정처분기준 중 교정가스 또는 교정액의 표준값을 거짓으로 입력하거나 부적절한 교정가스 또는 교정액을 사용하는 경우의 각 위반차수(1차∼4차)별 행정처분기준으로 옳은 것은?

  1. 조업정지5일-조업정지10일-경고-지정취소
  2. 경고-경고-조업정지5일-조업정지10일
  3. 경고-조업정지5일-조업정지10일-허가취소
  4. 조업정지10일-조업정지30일-지정취소-폐쇄
(정답률: 72%)
  • 정답은 "경고-경고-조업정지5일-조업정지10일" 입니다.

    교정가스 또는 교정액은 측정기기의 정확도를 보장하기 위해 사용되는 물질로, 이 값이 부적절하게 입력되거나 사용될 경우 측정값이 실제 대기환경 상태와 다를 수 있습니다. 이에 따라 대기환경보전법규상 측정기기의 부착·운영 등과 관련된 행정처분기준에서는 교정가스 또는 교정액의 표준값을 거짓으로 입력하거나 부적절한 교정가스 또는 교정액을 사용하는 경우를 위반으로 규정하고, 이에 따라 다음과 같은 각 위반차수별 행정처분기준을 두고 있습니다.

    - 1차 위반: 경고
    - 2차 위반: 경고
    - 3차 위반: 조업정지 5일
    - 4차 위반: 조업정지 10일

    따라서, 교정가스 또는 교정액의 표준값을 거짓으로 입력하거나 부적절한 교정가스 또는 교정액을 사용하는 경우 1차 위반과 2차 위반은 각각 경고로 처리되며, 3차 위반은 조업정지 5일, 4차 위반은 조업정지 10일로 처리됩니다. 이에 따라 "경고-경고-조업정지5일-조업정지10일"이 옳은 답입니다.
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64. 대기환경보전법규상 2009년 1월 1일 이후 제작자동차 중 휘발유를 사용하는 이륜자동차의 배출가스 보증기간 적용 기준으로 옳은 것은?

  1. 2년 또는 10000km
  2. 5년 또는 50000km
  3. 6년 또는 100000km
  4. 10년 또는 192000km
(정답률: 46%)
  • 2009년 1월 1일 이후 제작된 휘발유 이륜자동차의 배출가스 보증기간 적용 기준은 "2년 또는 10000km"이다. 이는 대기환경보전법규에서 정한 기준으로, 이 기간 이내에 배출가스 관련 이상이 발생하면 무상으로 수리해주는 보증이 적용된다. 이유는 이 기간과 거리는 차량의 주행거리와 시간에 따라 발생하는 배출가스 관련 이상을 적절히 고려하여 결정된 것이다. 즉, 차량이 일정 거리를 주행하거나 일정 기간이 지나면 배출가스 관련 이상이 발생할 가능성이 높아지기 때문에 이를 예방하기 위해 해당 기간과 거리를 정한 것이다.
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65. 대기환경보전법상 공동주택의 냉난방시설을 설치·운영하는 사업자에 대해 조업정지를 명하여야 하는 경우로 그 조업정지가 공익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우에 환경부장관이 조업정지처분에 갈음하여 부과할 수 있는 과징금 처분기준은?

  1. 1억원 이하
  2. 2억원 이하
  3. 3억원 이하
  4. 5억원 이하
(정답률: 73%)
  • 대기환경보전법 제32조 제2항에 따르면, 환경부장관이 조업정지처분에 갈음하여 부과할 수 있는 과징금은 "2억원 이하"이다. 이는 해당 사업자의 조업정지가 공익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우에만 적용되며, 이는 해당 사업자의 경영활동을 제한하면서도 공익을 보호하기 위한 조치로서 적절한 범위로 판단되기 때문이다.
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66. 다음은 대기환경보전법상 등록의 취소에 관한 설명이다. ( )안에 공통으로 들어갈 알맞은 기간은?

  1. 6개월
  2. 1년
  3. 1년 6개월
  4. 2년
(정답률: 62%)
  • 대기환경보전법상 등록의 취소는 등록일로부터 (2년) 이내에 신청할 수 있기 때문이다.
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67. 다음은 대기환경보전법령상 오염물질 초과에 따른 초과부과금의 위반횟수별 부과계수이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 100분의 100, ② 100분의 105, ③ 100분의 105
  2. ① 100분의 100, ② 100분의 105, ③ 100분의 110
  3. ① 100분의 105, ② 100분의 110, ③ 100분의 110
  4. ① 100분의 105, ② 100분의 110, ③ 100분의 115
(정답률: 77%)
  • 대기환경보전법령에서는 오염물질의 배출량이 일정 기준을 초과할 경우 초과부과금을 부과하고 있다. 이때, 초과부과금의 부과계수는 초과횟수에 따라 다르게 적용된다.

    - 1회 초과: 100%
    - 2회 초과: 105%
    - 3회 이상 초과: 105%

    따라서, 위의 보기에서 정답은 "① 100분의 100, ② 100분의 105, ③ 100분의 105"이다.
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68. 대기환경보전법규상 배출허용기준의 준수여부 등을 확인하기 위해 환경부령으로 지정된 대기오염도 검사기관에 해당하지 않는 것은?

  1. 대기환경기술진흥원
  2. 낙동강유역환경청
  3. 수도권대기환경청
  4. 원주지방환경청
(정답률: 80%)
  • 대기환경기술진흥원은 대기오염도 검사기관으로 지정되어 있지 않기 때문입니다.
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69. 대기환경보전법령상 대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장의 종별 분류로 옳은 것은?

  1. 1종 사업장
  2. 2종 사업장
  3. 3종 사업장
  4. 4종 사업장
(정답률: 91%)
  • 대기환경보전법령상 대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장은 2종 사업장에 해당합니다. 이는 대기오염물질 발생량이 일정 수준 이상인 1종 사업장보다는 적지만, 일반적인 사업장보다는 많은 양의 대기오염물질을 발생시키기 때문입니다. 3종 사업장과 4종 사업장은 대기오염물질 발생량이 더 적은 사업장으로 분류됩니다.
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70. 대기환경보전법상 특별대책지역내의 휘발성유기화합물 배출시설로서 휘발성유기화합물 배출억제시설 등의 조치를 하지 않은 사업자에 대한 벌칙기준은?

  1. 5년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금
  2. 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금
  3. 300만원 이하의 벌금
  4. 200만원 이하의 벌금
(정답률: 74%)
  • 대기환경보전법상 특별대책지역내의 휘발성유기화합물 배출시설로서 휘발성유기화합물 배출억제시설 등의 조치를 하지 않은 사업자에 대한 벌칙기준은 "300만원 이하의 벌금"입니다. 이는 대기환경보전법 제47조에 따라 정해진 벌칙기준으로, 해당 사업자가 위반행위를 하였을 경우 적용됩니다. 다른 보기들은 벌칙기준과 관련이 있지만, 이 경우에는 해당 사업자의 위반행위와 관련된 벌금액이 정해진 것입니다.
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71. 대기환경보전법규상 자동차연료 검사기관의 기술능력 및 검사장비 기준에 있어 LPG·CNG 검사장비에 해당하지 않는 것은?

  1. 밀도시험기(Density Meter)
  2. 황함량분석기(Sulfur Analyzer)
  3. 증류시험기(Distillation Apparatus)
  4. 동판부식시험기(Copper Strip Corrosion Apparatus)
(정답률: 72%)
  • LPG·CNG 검사장비는 대기환경보전법규상 자동차연료 검사기관의 기술능력 및 검사장비 기준에 해당하는데, 증류시험기는 해당하지 않는다. 이는 LPG·CNG와 같은 액체가 아닌 기체 상태의 연료에 대해서는 증류시험기가 적용되지 않기 때문이다. 증류시험기는 액체 연료의 증류점을 측정하는데 사용되며, 이는 액체 연료의 품질을 판단하는 중요한 지표 중 하나이다.
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72. 대기환경보전법규상 자동차연료인 휘발유 제조기준 중 황함량 기준은? (단, 2009년 1월 1일부터 적용기준)

  1. 10 ppm 이하
  2. 20 ppm 이하
  3. 30 ppm 이하
  4. 50 ppm 이하
(정답률: 75%)
  • 대기환경보전법규상 자동차연료인 휘발유 제조기준 중 황함량 기준은 2009년 1월 1일부터 10 ppm 이하로 적용되었습니다. 이는 황산화물이 대기오염물질로 작용하기 때문에, 황 함량을 줄이는 것이 대기환경 보전에 중요하다고 판단되었기 때문입니다. 따라서, 휘발유 제조 시 황 함량이 10 ppm 이하로 유지되어야 합니다.
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73. 대기환경보전법규상 위임업무 보고사항 중 “자동차연료 제조기준 적합여부 검사현황” 보고횟수기준으로 옳은 것은?

  1. 수시
  2. 연 1회
  3. 연 2회
  4. 연 4회
(정답률: 50%)
  • "자동차연료 제조기준 적합여부 검사현황"은 대기환경보전법규상 위임업무 중 하나로, 자동차연료 제조업체가 제조한 연료가 대기환경보전법규에 부합하는지 검사하는 것입니다. 이러한 검사는 연간 4회 이상 수행되어야 하기 때문에 정답은 "연 4회"입니다.
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74. 대기환경보전법령상 오존경보 단계별 조치사항 중 “주의보 발령”에 해당하는 조치사항은?

  1. 자동차의 사용자제 요청
  2. 주민의 실외활동 제한요청
  3. 사업장의 연료사용량 감축 권고
  4. 사업장의 조업시간 단축명령
(정답률: 60%)
  • "주의보 발령"은 대기오염물질 농도가 일정 수준 이상 상승하여 건강에 미치는 영향이 예상되는 경우에 발령됩니다. 이때 자동차의 사용자제 요청은 대기오염물질 발생원 중 하나인 자동차의 대기오염물질 배출을 줄이기 위한 조치입니다. 따라서 "주의보 발령"에 해당하는 조치사항 중에서 자동차의 사용자제 요청이 선택되는 것입니다.
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75. 다음은 환경정책기본법상 용어의 정의이다. ( )안에 가장 알맞은 것은?

  1. 환경타당성검토
  2. 환경영향평가
  3. 사전환경성검토
  4. 환경저감평가
(정답률: 73%)
  • 사전환경성검토는 환경영향평가 이전에 시행되며, 사업의 계획 단계에서 환경에 미치는 영향을 사전에 예측하고 평가하는 것이다. 따라서 사전환경성검토는 환경영향평가보다 더 초기에 이루어지는 검토 방법이다.
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76. 대기환경보전법상 환경부장관은 황사피해방지를 위하여 5년마다 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 시·도지사의 의견을 들은 후 황사대핵위원회의 심의를 거쳐 황사피해방지 종합대책을 수립하여야 하는데, 이 종합대책에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 황사 발생 현황 및 전망
  2. 종합대책 추진실적 및 그 평가
  3. 황사 주 발생국가의 무역적 제재 방안 수립
  4. 황사피해 방지를 위한 국내대책 및 황사 발생 감소를 위한 국제협력
(정답률: 65%)
  • "황사 주 발생국가의 무역적 제재 방안 수립"은 황사피해방지 종합대책과 직접적인 연관성이 없는 사항입니다. 황사 발생 국가의 무역적 제재는 외교적인 문제이며, 황사 발생을 예방하거나 대처하는 방안과는 직접적인 상관관계가 없습니다. 따라서 이 항목은 종합대책에 포함되어서는 안 됩니다.
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77. 대기환경보전법령상 대기오염물질의 초과부과금 산정기준 중 황산화물의 1킬로그램당 부과금액은 얼마인가?

  1. 500원
  2. 770원
  3. 2300원
  4. 6000원
(정답률: 74%)
  • 황산화물의 초과부과금 산정기준은 1kg당 500원으로 정해져 있기 때문입니다.
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78. 다음 중 대기환경보전법규상 특정대기유해물질에 해당하는 것은?

  1. 오존
  2. 아크롤레인
  3. 황화에틸
  4. 아세트알데히드
(정답률: 80%)
  • 대기환경보전법규에서는 "아세트알데히드"를 특정대기유해물질로 규정하고 있습니다. 이는 이 물질이 인체에 유해한 영향을 미치기 때문입니다. 아세트알데히드는 눈, 코, 입, 목 등 호흡기계를 자극하여 기침, 가래, 인후통 등의 증상을 유발할 수 있으며, 장기간 노출될 경우 암 발생 가능성도 있습니다. 따라서 대기환경보전법규에서는 이 물질의 배출을 제한하고 규제하고 있습니다.
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79. 환경정책기본법령상 오존(O3)의 대기환경기준으로 옳은 것은? (단, 1시간 평균치)

  1. 0.03 ppm 이하
  2. 0.05 ppm 이하
  3. 0.1 ppm 이하
  4. 0.15 ppm 이하
(정답률: 62%)
  • 환경정책기본법령상 오존(O3)의 대기환경기준은 "0.1 ppm 이하"이다. 이는 인체 건강에 영향을 미치는 농도를 최소화하기 위한 기준으로, 1시간 동안 노출했을 때 0.1 ppm 이하의 농도로 유지해야 인체 건강에 안전하다는 것을 의미한다. 농도가 높아질수록 호흡기계 질환 등의 건강 문제를 유발할 수 있기 때문에 이러한 기준이 필요하다.
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80. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법규상 “공항시설 중 여객터미널” 의 PM10(㎍/m3) 실내공기질 유지기준은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

  1. 200 이하
  2. 150 이하
  3. 100 이하
  4. 25 이하
(정답률: 88%)
  • 기존에는 공항시설 중 여객터미널의 PM10 실내공기질 유지기준이 200 이하였으나, 2020년 7월 1일부터 개정된 실내공기질 관리법규에 따라 150 이하로 하향 조정되었습니다. 이는 보다 건강하고 안전한 실내환경을 위한 조치로 이루어졌습니다. 따라서 현재는 공항시설 중 여객터미널에서 PM10 실내공기질이 150 이하로 유지되어야 합니다.
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