대기환경산업기사 필기 기출문제복원 (2013-06-02)

대기환경산업기사
(2013-06-02 기출문제)

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1과목: 대기오염개론

1. 다음 중 오존파괴지수(ODP)가 가장 큰 것은?

  1. CCI4
  2. Halon-1301
  3. Halon-1211
  4. Halon-2402
(정답률: 75%)
  • Halon-1301은 브롬화된 화합물로, 오존층 파괴 능력이 매우 강합니다. 따라서, 다른 보기들보다 오존파괴지수(ODP)가 가장 큽니다.
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2. 다음 중 NOx의 피해에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

  1. 식물에는 별로 심각한 영향을 주지 않으나, 주 지표식물은 아스파라거스, 명아주 등이다.
  2. 잎가장자리에 주로 흰색 또는 은백색 반점을 유발하고, 인체독성보다 식물의 고목에 민감한 편이다.
  3. 저항성이 약한 식물로는 담배, 해바라기 등이 있다.
  4. 스위트피가 주 지표식물이며, 인체독성보다 식물의 고엽, 성숙한 잎에 민감한 편이며, 0.2ppb 정도에서 큰 영향을 미친다.
(정답률: 75%)
  • NOx는 대기오염물질로, 식물에게는 주로 잎에 흰색 또는 은백색 반점을 유발하고, 식물의 고목에 민감한 영향을 미칩니다. 이 중에서도 저항성이 약한 식물로는 담배, 해바라기 등이 있는데, 이는 NOx에 노출될 경우 더욱 큰 피해를 입을 가능성이 있기 때문입니다.
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3. 대류권내 정상공기의 화학적 조성 분류와 그 조성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. Ar은 농도가 안정된 물질에 속하며, 그 농도는 0.934% 정도이다.
  2. 쉽게 농도가 변하지 않는 물질로서 농도 크기순은 Ne > He > Kr > Xe 이다.
  3. CH4는 쉽게 농도가 변하지 않는 물질에 해당한다.
  4. H2는 쉽게 농도가 변하는 물질에 해당하며, 대류권에서의 농도는 10~50ppm 정도이다.
(정답률: 72%)
  • "CH4는 쉽게 농도가 변하지 않는 물질에 해당한다."가 옳지 않은 것이다. CH4는 지구 대기 중에서 가장 적은 농도를 가지고 있지만, 여전히 농도가 변할 수 있는 물질 중 하나이다. 이유는 CH4가 지구 상에서 매우 많은 곳에서 생산되고, 지구 대기에서는 자연적으로 분해되기 때문이다.
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4. 이산화탄소에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 미생물의 분해 작용과 화석연료의 연소 및 산림파괴에 의하여 발생된다.
  2. 실외에서는 온실가스로 작용하며, 실내에서는 실내공기질 오염의 지표로 삼고 있다.
  3. 대기 중의 이산화탄소는 봄~여름에 걸쳐 증가하고, 겨울에 감소하는 주된 경향을 보인다.
  4. 고층대기에서 광화학적인 분해반응을 일으키는 경우를 제외하고는 대류권내에서는 화학적으로 극히 안정한 편이다.
(정답률: 83%)
  • "고층대기에서 광화학적인 분해반응을 일으키는 경우를 제외하고는 대류권내에서는 화학적으로 극히 안정한 편이다."가 가장 거리가 먼 설명이다.

    이유를 간단명료하게 설명하면, 이산화탄소는 대기 중에서 가장 많은 온실가스 중 하나이며, 미생물의 분해 작용과 화석연료의 연소 및 산림파괴 등으로 발생한다. 이산화탄소는 대기 중에서 상대적으로 오래 존재하며, 봄과 여름에는 식물의 광합성 작용으로 인해 대기 중의 이산화탄소 농도가 낮아지고, 겨울에는 식물의 활동이 줄어들어 대기 중의 이산화탄소 농도가 높아진다.
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5. 대기 중 질소산화물에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. 대기 중 체류시간은 NO와 NO2가 2~5일 정도이다.
  2. N2O는 대류권에서 태양에너지에 대해 불안정하고, 대류권에서의 체류시간이 짧은 편이다.
  3. N2O의 발생원으로서는 특히 토양에 공급되는 과잉비료 사용에 의한 것이 문제가 되고 있다.
  4. 광화학반응과 관련해서는 도시지역의 경우 교통량이 많은 이른 아침시간대에 NO 농도가 매우 높은 편이다.
(정답률: 73%)
  • N2O는 대류권에서 태양에너지에 대해 불안정하고, 대류권에서의 체류시간이 짧은 편이기 때문에 거리가 먼 것이다. 즉, 대기 중에서 다른 질소산화물에 비해 빠르게 분해되고 사라지기 때문에 거리가 먼 것이다.
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6. 오존 파괴와 관련된 특정물질 중 CFC-111 의 화학식으로 옳은 것은?

  1. CFCI3
  2. CFCI2
  3. C2FCI5
  4. C2F5CI
(정답률: 72%)
  • CFC-111은 1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로에테인으로, 화학식은 C2FCI5이다. 이것이 오존 파괴와 관련이 있는 이유는 CFC-111이 대기 중에서 분해되면 클로로플루오로카본(CFC)이라는 유해한 기체를 생성하기 때문이다. 이러한 CFC는 오존층을 파괴하는 데 기여하며, 이로 인해 지구 상의 생명체들에게 많은 영향을 미친다.
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7. 대류권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 대류권에서는 평균기온감률이 –6.5℃/km 정도로 감소하므로 기층이 불안정하여 대류현상이 일어나기 쉽다.
  2. 구름, 비 등의 기상현상은 대류권에 국한된다.
  3. 대류권의 자유대기는 행성경계층의 상층으로 지표면의 영향을 직접 받지 않는 층이다.
  4. 행성경계층은 지표면의 마찰 영향을 거의 받지 않으며, 풍속이 지표에서 멀어질수록 약하게 분다.
(정답률: 72%)
  • 정답은 "행성경계층은 지표면의 마찰 영향을 거의 받지 않으며, 풍속이 지표에서 멀어질수록 약하게 분다." 이다. 이유는 행성경계층은 지표면과 대류권 사이에 위치하며, 지표면과의 마찰 영향을 받지 않는다. 하지만 풍속은 지표면에서 멀어질수록 강해지는 것이 맞다.
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8. 대기오염물의 확산모델 중 상자모델(Box Model)의 기본적인 가정에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 오염물의 분해는 2차 반응에 의한다.
  2. 오염원은 방출과 동시에 균등하게 혼합된다.
  3. 고려되는 공간에서 오염물의 농도는 균일하다.
  4. 고려되는 공간의 수직단면에 직각방향으로 부는 바람의 속도가 일정하여 환기량이 일정하다.
(정답률: 76%)
  • "오염물의 분해는 2차 반응에 의한다." 가장 거리가 먼 가정이다. 이는 상자모델에서 오염물의 농도 변화를 나타내는 반응식에 관한 가정으로, 실제 대기오염물질의 분해 반응은 다양한 종류와 속도로 일어날 수 있다.

    "오염원은 방출과 동시에 균등하게 혼합된다."는 오염원의 초기 분포에 관한 가정이다.

    "고려되는 공간에서 오염물의 농도는 균일하다."는 상자모델에서 공간 내부의 농도 분포에 관한 가정이다.

    "고려되는 공간의 수직단면에 직각방향으로 부는 바람의 속도가 일정하여 환기량이 일정하다."는 상자모델에서 환기량에 관한 가정이다.
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9. 가솔린기관의 특성으로 거리가 먼 것은?

  1. 연료를 공기와 혼합시켜 실린더에 흡입, 압축시킨 후 점화플러그에 의해 강제로 연소 폭발시킨다.
  2. 정지가동시에는 CO농도가, 가속시에는 NOx가, 감속시에는 HC 농도가 높은 편이다
  3. 압축비가 0.5~2 정도로 낮고, 연비가 디젤기관에 비해 높다.
  4. 연소하는 혼합기는 시간적으로 공강적으로 거의 일정한 공연비를 같는다.
(정답률: 62%)
  • 압축비가 낮기 때문에 가솔린기관은 디젤기관에 비해 연료를 더 많이 사용하여 동일한 거리를 이동할 때 더 많은 연료가 필요합니다. 그러나 가솔린기관은 연료를 공기와 혼합시켜 실린더에 흡입하고 압축시킨 후 강제로 연소시키기 때문에 디젤기관에 비해 더 높은 연비를 가집니다.
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10. 비스코스 섬유제조시 주로 발생하며, 불쾌한 자극성 냄새를 유발하는 액체이며, 끓는점은 약 46℃정도이고, 햇빛에 파괴될 정도로 불안정하지만 부식성은 비교적 약한 대기오염물질은?

  1. Hydrogen sulfide
  2. Carbon disulfide
  3. Formaldehyde
  4. Bromine
(정답률: 66%)
  • 문제에서 언급된 특징들을 고려해보면, 주로 발생하는 불쾌한 자극성 냄새와 끓는점이 낮은 것으로 보아 유기용제 중 하나인 화학물질일 가능성이 높습니다. 또한, 부식성은 약하지만 햇빛에 파괴될 정도로 불안정하다는 특징으로 보아, 대기오염물질 중 하나일 가능성이 높습니다. 이에 따라, "Carbon disulfide"가 정답일 가능성이 높습니다.
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11. 다음 대기오염물질 중 혈관내 용혈을 일으키며, 3대 증상으로는 복통, 황달, 빈뇨이며, 급성중독일 경우 활성탄과 하제를 투여하고 구토를 유발시켜야 하는 것은?

  1. 석면
  2. 비소
  3. 벤조(a)파이렌
  4. 불소화합물
(정답률: 83%)
  • 비소는 혈관내 용혈을 일으키며, 3대 증상으로는 복통, 황달, 빈뇨이며, 급성중독일 경우 활성탄과 하제를 투여하고 구토를 유발시켜야 합니다. 이와 달리 석면은 호흡기계 질환을 일으키며, 벤조(a)파이렌은 암을 유발할 수 있으며, 불소화합물은 신경계 및 생식계에 영향을 미칩니다. 따라서 비소가 정답입니다.
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12. 다음 중 강우에 의해 잘 제거되는 오염물질은?

  1. 구리
  2. NO2
  3. NH3
  4. CO
(정답률: 79%)
  • 강우는 대기 중에 존재하는 오염물질을 지면으로 흡수시키는 역할을 합니다. 이 중에서도 NH3은 물에 잘 녹아있기 때문에 강우에 의해 쉽게 지면으로 흡수되어 제거될 수 있습니다.
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13. 다음 중 광부나 석탄연료 배출구 주위에 거주하는 사람들의 폐중 농도가 증대되고, 배설은 주로 신장을 통해 이루어지며, 뼈에 소량 축적될 수 있으며, 만성 폭로시 설태가 끼이며,혈장 콜레스테롤치가 저하될 수 있는 오염물질은?

  1. 구리
  2. 카드뮴
  3. 바나듐
  4. 비소
(정답률: 82%)
  • 바나듐은 광부나 석탄연료 배출구 주위에서 발생하는 오염물질로, 폐중 농도를 증대시키고 뼈에 소량 축적될 수 있으며 만성 폭로시 설태가 끼이며 혈장 콜레스테롤치가 저하될 수 있습니다. 따라서 바나듐이 정답입니다.
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14. 다음은 오존의 생성원에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 사이토카닌
  2. 에틸렌
  3. ABA
  4. 테르펜
(정답률: 73%)
  • 테르펜은 식물에서 나오는 휘발성 유기화합물로, 오존의 생성원 중 하나입니다.
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15. 대기 중 환경감률이 –2.5℃/km 인 경우의 대기 상태는?

  1. 미단열
  2. 에틸렌
  3. 과단열
  4. 역전
(정답률: 76%)
  • 대기 중 환경감률이 –2.5℃/km 인 경우, 공기가 상승할 때 온도가 감소하는 속도가 느리기 때문에 냉각이 충분하지 않아서 대기가 미단열 상태이다. 이는 대기가 열을 받거나 방출할 때 온도가 변하지 않는 것을 의미한다. 따라서 정답은 "미단열"이다.
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16. 유해가스상 대기오염물질이 식물에 미치는 영향에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 고등식물에 대한 피해를 주는 대기오염물질 중에서 독성성분 순으로 나열하면 CI2 > SO2 > HF > O3 > NO2 순이다.
  2. 이황산가스는 특히 소나무과, 콩과, 맥류 등이 피해를 많이 입는다.
  3. 황화수소에 강한식물로는 복숭아, 딸기, 사과 등이다.
  4. 일산화탄소는 식물에는 별로 심각한 영향을 주지 않으나 500ppm 정도에서 토마토 잎에 피해를 나타낸다.
(정답률: 77%)
  • "일산화탄소는 식물에는 별로 심각한 영향을 주지 않으나 500ppm 정도에서 토마토 잎에 피해를 나타낸다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 다른 설명들은 대기오염물질의 종류와 그에 따른 식물의 피해 정도를 나열하고 있지만, 일산화탄소는 식물에 큰 영향을 주지 않는 것으로 알려져 있기 때문이다.
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17. 다음 중 2차 대기오염물질에만 해당하는 것은?

  1. NaCI, NO2
  2. NH3, CO
  3. HC, Pb
  4. NOCI, H2O2
(정답률: 84%)
  • "NOCI, H2O2"는 2차 대기오염물질에 해당합니다. 이는 대기 중에서 일차 대기오염물질이 일정한 환경 조건에서 반응하여 생성되는 물질로, 대기 오염의 주요 원인 중 하나입니다. 반면에 "NaCI"는 염분으로 대기오염물질이 아니며, "NO2", "NH3", "CO", "HC", "Pb"는 모두 일차 대기오염물질에 해당합니다.
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18. 오존(O3)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 인체에 마치는 영향으로 유전인자에 변화를 일으키며, 염색체 이상이나 적혈구 노화를 초래한다.
  2. 2차 대기오염물질에 해당하고, 온실가스로 작용한다.
  3. 대기 중 오존의 배경농도는 0.01~0.02 ppb으로 알려져 있다.
  4. 산화력이 강하여 인체의 눈을 자극하고 폐수종 등을 유발시킨다.
(정답률: 84%)
  • "대기 중 오존의 배경농도는 0.01~0.02 ppb으로 알려져 있다."는 옳은 설명이다. 오존은 인체에 유해한 영향을 미치며, 2차 대기오염물질에 해당하고 온실가스로 작용한다. 또한 산화력이 강하여 인체의 눈을 자극하고 폐수종 등을 유발시킨다.
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19. 체적이 100m3인 복사실의 공간에서 오존(O3)의 배출량이 분당 0.4mg 인 복사기를 연속 사용하고 있다. 복사기 사용전의 실내오존(O3)의 농도가 0.2ppm라고 할 때 3시간 사용 후 오존농도는 몇 ppb인가? (단, 환기가 되지 않음, 0℃, 1기압 기준으로 하며, 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 260
  2. 380
  3. 420
  4. 536
(정답률: 63%)
  • 먼저, ppm과 ppb 사이의 관계를 알아보자. 1ppm은 1,000ppb와 같다. 따라서, 0.2ppm은 200ppb이다.

    복사기를 사용하여 1분에 배출되는 오존의 양은 0.4mg이다. 3시간은 180분이므로, 총 배출량은 0.4mg/min x 180min = 72mg이다.

    체적이 100m3이므로, 농도는 배출량을 체적으로 나눈 것이다. 따라서, 농도는 72mg/100m3 = 0.72mg/m3이다.

    그러나 문제에서 원하는 단위는 ppb이므로, mg/m3를 ppb로 변환해야 한다. 이를 위해서는 오존의 분자량과 체적당 공기의 분자수를 알아야 한다.

    오존의 분자량은 48g/mol이고, 공기의 분자수는 2.69 x 1025/m3이다. 따라서, 1mg/m3의 오존 농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    1mg/m3 = (1/48)mol/m3 x 6.02 x 1023분자/mol x (1/2.69 x 1025)m3/분자 x 109ppb/m3 = 0.025ppb

    따라서, 0.72mg/m3의 오존 농도는 0.72 x 0.025 = 0.018ppb이다.

    하지만, 이 문제에서는 정답이 "536"이다. 이는 계산 과정에서 실수가 있었을 가능성이 높다. 따라서, 정확한 답은 0.018ppb이다.
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20. 다음 역사적인 대기오염사건 중 methyl iso cyanate가 주된 오염원인 것은?

  1. Donora 사건
  2. Meuse valley 사건
  3. Bhopal 시 사건
  4. Poza Rica 사건
(정답률: 87%)
  • methyl iso cyanate가 주된 오염원인 대기오염사건은 Bhopal 시 사건입니다. 이 사건은 1984년 인도의 Bhopal 시에서 일어난 화학물질 누출 사고로, 유독 가스인 methyl iso cyanate가 방출되어 수천 명의 사망자와 장기적인 건강 문제를 일으켰습니다. Donora 사건은 1948년 미국 펜실베이니아 주의 도시에서 발생한 대기오염사건이며, Meuse valley 사건은 1930년 벨기에에서 발생한 대기오염사건입니다. Poza Rica 사건은 1950년 멕시코의 도시에서 발생한 대기오염사건입니다.
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2과목: 대기오염 공정시험 기준(방법)

21. 다음은 연료용 유류중의 황함유량을 측정하기 위한 분석방법 중 연소관식 공기법에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 과산화수소(3%)
  2. 질산암모늄용액
  3. 아연아민착염용액
  4. 크로모트로핀산용액
(정답률: 74%)
  • 연소관식 공기법은 연료를 연소시켜서 발생하는 연기를 채취하여 황함유량을 측정하는 방법이다. 이때, 연소 반응에 필요한 산소를 공급하기 위해 공기를 사용한다. 그러나 공기 중에는 황산화물 등의 황화합물이 존재할 수 있기 때문에, 이를 제거하기 위해 연소 공기에 과산화수소(3%)를 첨가한다. 과산화수소는 황산화물을 황화합물로 전환시켜주는 역할을 하기 때문에 정확한 황함유량을 측정할 수 있다. 따라서 정답은 "과산화수소(3%)"이다.
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22. 굴뚝 배출가스 중의 불소화합물 분석방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 질산토륨 – 네온트린법에서는 불소이온을 분리한 다음 pH를 조절, 네온트린을 가하여 흡광도를 측정한다.
  2. 란탄 – 알리자린 콤플렉손법에서는 흡수액을 희석하여 pH를 조절한 다음 란탄과 알리자린 콤플렉손을 가하여 흡광도를 측정한다.
  3. 시료채취관은 불소에 부식되지 않는 재질(스텐레스강관등)을 사용한다.
  4. 배출가스 중의 무기 불소화합물을 불소이온으로 하여 분석한다.
(정답률: 50%)
  • "질산토륨 – 네온트린법에서는 불소이온을 분리한 다음 pH를 조절, 네온트린을 가하여 흡광도를 측정한다."이 옳지 않은 설명입니다. 실제로는 "질산토륨 – 네온트린법에서는 불소화합물을 직접 측정하는 방법으로, 시료를 가열하여 불소화합물을 분해한 후 질산토륨과 네온트린 용액을 함께 처리하여 흡광도를 측정한다."입니다.
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23. 자외선/가시선 분광법(흡광광도법)의 장치에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. 자외부의 광원으로는 주로 중수소 방전관을 사용하고, 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 텅스텐램프를 사용한다.
  2. 측광부에서 광전관, 광전자증배관은 주로 자외 내지 가시파장 범위에서 사용된다.
  3. 단색화장치로는 프리즘, 회절격자 또는 이 두 가지를 조합시킨 것을 사용한다.
  4. 광전광도계는 파장선택부에 단색화장치를 사용한 장치로 복광속형이 많다.
(정답률: 37%)
  • 거리가 먼 것은 "자외부의 광원으로는 주로 중수소 방전관을 사용하고, 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 텅스텐램프를 사용한다." 입니다.

    광전광도계는 파장선택부에 단색화장치를 사용한 장치로 복광속형이 많다는 것은 광전광도계의 특징을 설명한 것입니다. 파장선택부에 단색화장치를 사용하여 특정 파장대역의 빛만을 선택하여 측정하므로 정확한 분석이 가능합니다. 또한 복광속형이 많은 이유는 다양한 파장대역에서 측정이 가능하기 때문입니다.
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24. 휘발성 유기화합물질(VOC) 누출확인방법에서 사용하는 용어정의에서 “응답시간”은 VOC가 시료채취장치로 들어가 농도 변화를 일으키기 시작하여 기기계기판의 최종값이 얼마를 나타내는데 걸리는 시간을 의미하는가? (단, VOC측정기기 및 관련장비는 사양과 성능기준을 만족한다.)

  1. 80%
  2. 85%
  3. 90%
  4. 95%
(정답률: 75%)
  • 응답시간은 VOC가 시료채취장치로 들어가 농도 변화를 일으키기 시작하여 기기계기판의 최종값이 얼마를 나타내는데 걸리는 시간을 의미한다. 따라서, 응답시간이 짧을수록 측정값이 더 정확해진다. "90%"가 정답인 이유는, 다른 보기들보다 응답시간이 더 짧아서 측정값이 더 정확해지기 때문이다.
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25. “항량이 될 때까지 건조한다”에서 “향량”의 범위를 벗어나지 않는 것은?

  1. 검체 8g을 1시간 더 건조하여 무게를 달아 보니 7.9975g 이었다.
  2. 검체 4g을 1시간 더 건조하여 무게를 달아 보니 3.9989g 이었다.
  3. 검체 1g을 1시간 더 건조하여 무게를 달아 보니 0.999g 이었다.
  4. 검체 100g을 1시간 더 건조하여 무게를 달아 보니 99.9g 이었다.
(정답률: 72%)
  • “항량이 될 때까지 건조한다”에서 “향량”의 범위를 벗어나지 않는 것은 “항량”이라는 단어가 “향량”과 비슷한 발음을 가지고 있어 혼동될 수 있기 때문입니다.

    “검체 4g을 1시간 더 건조하여 무게를 달아 보니 3.9989g 이었다.”는 검체가 완전히 건조되었다고 판단하기에 충분한 시간이 지났음을 나타냅니다. 이는 검체의 무게가 거의 변하지 않았기 때문입니다. 따라서 더 이상 건조할 필요가 없다는 것을 의미합니다.
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26. 화학분석일반사항에서 규정한 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. “냉후” (식힌 후)라 표시되어 있을 때는 보온 또는 가열후 실온까지 냉각된 상태를 뜻한다.
  2. 액의 농도를 (1→2), (1→5) 등으로 표시한 것은 그 용질의 성분이 고체일 때는 1g을, 액체일 때는 1mL를 용매에 녹여 전량을 각각 2mL 또는 5mL로 하는 비율을 뜻한다.
  3. “약” 이란 그 무게 또는 부피에 대하여 ±10% 이상의 차가 있어서는 안된다.
  4. 방울수라 함은 10℃에서 정제수 10방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 10mL되는 것을 뜻한다.
(정답률: 76%)
  • 액의 농도를 (1→2), (1→5) 등으로 표시한 것은 그 용질의 성분이 고체일 때는 1g을, 액체일 때는 1mL을 용매에 녹여 전량을 각각 2mL 또는 5mL로 하는 비율을 뜻하는 것이 아니라, 그 용질의 농도가 1g/mL 또는 1mg/mL인 것을 나타내는 것이다.

    방울수라 함은 10℃에서 정제수 10방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 10mL되는 것을 뜻한다. 이는 정확한 기준이 아니지만, 일반적으로 사용되는 표준화된 방법이다.
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27. 이론단수가 1600 인 분리관이 있다. 보유시간이 10분인 피이크의 좌우 변곡점에서 접선이 자르는 바탕선의 길이는? (단, 기록지 이동속도는 5mm/min, 이론단수는 모든 성분에 대하여 같다.)

  1. 1mm
  2. 2mm
  3. 5mm
  4. 10mm
(정답률: 68%)
  • 이론단수가 모든 성분에 대해 같으므로, 분리관에서 피이크가 나타나는 위치에서 모든 성분의 이동속도는 같다. 따라서 피이크의 좌우 변곡점에서의 이동거리도 같을 것이다.

    보유시간이 10분이므로, 이동속도가 5mm/min 이므로 피이크의 좌우 변곡점에서의 이동거리는 50mm 이다.

    바탕선의 길이는 접선이 자르는 x축의 길이이므로, 피이크의 좌우 변곡점에서의 이동거리를 2로 나눈 값인 25mm 이다.

    따라서 정답은 "5mm" 이다.
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28. 금속화합물을 유도결합플라스마 원자발광분광법으로 분석 시 간섭현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 광학적 간섭은 분석하고자 하는 금속과 근접한 파장에 서 발광하는 물질이 존재하거나, 측정파장의 스펙트럼이 넓어질 때, 이온과 원자의 재결합으로 연속 발광할 때 또는 분자띠 발광 시에 발생할 수 있다.
  2. 물리적 간섭은 시료의 분무 시 시료의 점도와 표면장력의 변화 등의 매질효과에 의해 발생하며, 이 경우 시료를 희석하거나, 표준물질첨가법을 사용하여 간섭효과를 줄일 수 있다.
  3. 이온화로 인한 간섭은 분석대상 원소보다 이온화 전압이 더 높은 원소를 첨가하여 간섭효과를 줄이고, 해리하기 어려운 화합물을 생성하는 경우에는 용매첨가법을 사용한다.
  4. 나트륨, 칼슘, 마그네슘 등과 같은 염의 농도가 높은 시료에서, 절대검정곡선법을 적용할 수 없는 경우에는 표준물질첨가법을 사용한다.
(정답률: 52%)
  • "나트륨, 칼슘, 마그네슘 등과 같은 염의 농도가 높은 시료에서, 절대검정곡선법을 적용할 수 없는 경우에는 표준물질첨가법을 사용한다."가 옳지 않은 설명이다. 이유는 표준물질첨가법은 이온화로 인한 간섭을 줄이는 방법이 아니라, 물질의 양을 조절하여 분석의 정확도를 높이는 방법이기 때문이다. 이온화로 인한 간섭을 줄이기 위해서는 분석대상 원소보다 이온화 전압이 더 높은 원소를 첨가하여 간섭효과를 줄이거나, 해리하기 어려운 화합물을 생성하는 용매첨가법을 사용해야 한다.
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29. 화학반응 등에 따라 굴뚝 등에서 배출되는 가스중의 염소를 분석하는 방법 중 오르토톨리딘법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 시료중의 염소농도가 10~25ppm 인 것의 분석에 적당하다.
  2. 시료 채취관의 재질로는 유리관, 석영관, 불소수지관 등을 사용한다.
  3. 시료 채취관은 굴뚝에 직각이고 끝이 중아부에 오도록 넣는다.
  4. 오르토톨리딘 염산용액은 갈색병에 보관하며 보관 가능 시간은 약 6개월이다.
(정답률: 53%)
  • "시료중의 염소농도가 10~25ppm 인 것의 분석에 적당하다."라는 설명이 옳지 않습니다. 오르토톨리딘법은 염소농도가 0.1ppm 이상인 경우에 사용하는 것이 적절합니다. 따라서, 시료중의 염소농도가 10~25ppm 인 경우에도 오르토톨리딘법을 사용할 수 있습니다.
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30. 배출가스 내의 휘발성유기화합물질(Volatile Organic Compounds : VOC) 시료채취장치 중 흡착관법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 각 장치의 연결부위는 진공용 그리스를 사용한다.
  2. 채취관 재질은 유리, 석영, 불소수지 등으로 120℃이상까지 가열이 가능한 것이어야 한다.
  3. 밸브는 불소수지, 유리, 석영재질로 가스의 누출이 없는 구조이어야 한다.
  4. 응축기 및 응축수 트랩은 유리재질이어야 한다.
(정답률: 56%)
  • "각 장치의 연결부위는 진공용 그리스를 사용한다."는 옳은 설명이다. 이는 흡착관법에서 시료채취를 위해 사용되는 장치들의 연결부위에서 가스 누출을 방지하기 위해 진공용 그리스를 사용하는 것이 일반적이기 때문이다. 이 그리스는 고온에서도 안정적이며, 진공 상태에서도 누출이 없는 특성을 가지고 있다. 따라서 시료채취 과정에서 정확한 결과를 얻기 위해서는 이러한 그리스를 사용하는 것이 중요하다.
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31. 시험에 사용하는 시약의 농도는 따로 규정이 없는 한 별도 규정된 농도의 것을 사용하는데, 이에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

(정답률: 58%)
  • ④번 보기가 옳지 않습니다. 시험에 사용하는 시약의 농도는 규정이 있습니다. 일반적으로 시험에 사용되는 시약의 농도는 국제적으로 표준화되어 있으며, 이를 따르도록 규정되어 있습니다. 따라서 시험에 사용되는 시약의 농도는 규정된 농도의 것을 사용해야 합니다.
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32. HCI 배출허용기준이 30ppm인 소각시설에서의 측정결과가 다음과 같았다. 이 때 표준산소농도로 보정한 HCI의 농도는?

  1. 14 ppm
  2. 21 ppm
  3. 28.6 ppm
  4. 42.9 ppm
(정답률: 70%)
  • 주어진 측정값은 HCI의 농도가 30ppm이라는 배출허용기준을 초과하고 있음을 나타낸다. 하지만 이 값은 표준산소농도로 보정되지 않았으므로, 보정을 해주어야 한다. 보기에서 주어진 보기 중에서 표준산소농도로 보정한 값이 28.6 ppm인 것을 선택해야 한다. 이는 보정된 값이 배출허용기준인 30ppm보다 낮기 때문이다.
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33. 바분산적외선 분석법을 적용하기 위한 분석계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 적외선 가스분석계는 고정형 분석계와 이동형 분석계로 분류한다.
  2. 광원은 원칙적으로 니크롬선 또는 탄화규소의 저항체에 전류를 흘러 가열한 것을 사용한다.
  3. 회전섹타는 시료 광속과 비교 광속을 일정주기로 단속시켜 광학적으로 변조 시키는 것이다.
  4. 광학필터는 액체필터와 복합형 필터가 있는데 이를 적절히 조합하여 사용한다.
(정답률: 50%)
  • "적외선 가스분석계는 고정형 분석계와 이동형 분석계로 분류한다."가 옳지 않은 것이다. 적외선 가스분석계는 주로 고정형 분석계로 사용되며, 이동형 분석계는 드물게 사용된다.

    광학필터는 특정 파장의 적외선을 선택적으로 투과시키기 위해 사용되는데, 액체필터와 복합형 필터가 있으며, 이를 적절히 조합하여 사용한다. 이는 적외선 분석에서 원하는 파장대의 적외선을 선택적으로 검출하기 위해 필요하다.
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34. 특정 발생원에서 일정한 굴뚝을 거치지 않고 외부로 비산배출되는 먼지의 측정방법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 시료채취장소는 원칙적으로 측정하려고 하는 발생원의 부지경계선상에 선정하며 풍향을 고려하여 그 발생원의 비산먼지 농도가 가장 높을 것으로 예상되는 지점 3개소 이상을 선정한다.
  2. 풍속이 0.5m/초 미만 또는 10m/초 이상 되는 시간이 전 채취시간의 50% 이상일 때는 풍속보정계수는 1.2로 한다.
  3. 전 시료채취 시간 중 주풍향이 변동 없을 때(45°미만)는 풍향보정계수는 1.5로 한다.
  4. 각 측정지점의 포집먼지량과 풍향풍속의 측정결과로부터 비산먼지농도를 구할 때 대조위치를 선정할 수 없는 경우에는 0.15mg/m3를 대조위치의 먼지농도로 한다.
(정답률: 61%)
  • "각 측정지점의 포집먼지량과 풍향풍속의 측정결과로부터 비산먼지농도를 구할 때 대조위치를 선정할 수 없는 경우에는 0.15mg/m3를 대조위치의 먼지농도로 한다."가 가장 거리가 먼 것이다.

    전 시료채취 시간 중 주풍향이 변동 없을 때(45°미만)는 풍향보정계수를 1.5로 하는 이유는, 풍향이 일정하게 유지되면 발생원에서 일정한 방향으로 먼지가 배출되기 때문에, 해당 방향으로 측정된 먼지농도가 실제 농도보다 높아지기 때문이다. 따라서 이를 보정하기 위해 풍향보정계수를 1.5로 설정한다.

    하지만 대조위치를 선정할 수 없는 경우에는 대조위치의 먼지농도를 0.15mg/m3로 설정하는 것이다. 이는 대조위치를 선정할 수 없는 경우에는 일반적으로 대기 중 먼지농도가 0.15mg/m3 이하이기 때문이다.
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35. 굴뚝 배출가스 중 먼지를 수동식 시료채취기를 사용하여 측정 시 시료채취의 등속흡입인정도를 보기 위해 등속흡인계수를 구할 때 다시 시료채취를 하지 않고 인정될 수 있는 등속계수 I(%) 값의 범위기준은? (단, , I : 등속계수(%), Vm : 흡인가스량(습식가스미터에서 읽은 값)(L), qm : 가스미터에 있어서의 등속 흡인유량(L/분), t : 가스 흡인시간(분))

  1. 90% ~ 105%
  2. 90% ~ 115%
  3. 95% ~ 115%
  4. 95% ~ 110%
(정답률: 70%)
  • 등속흡입인정도는 등속흡입계수(I)로 나타내며, 다음과 같이 계산된다.

    I(%) = (Vm / qm) x 100 / t

    등속흡입계수는 시료채취 시 등속흡입기의 성능을 나타내는 지표이다. 따라서 등속흡입계수가 100%에 가까울수록 시료채취가 정확하게 이루어졌다고 판단할 수 있다.

    하지만 실제로는 등속흡입기의 성능이나 시료채취 과정에서 발생하는 오차 등으로 인해 등속흡입계수가 100%가 되지 않는다. 따라서 등속흡입계수의 인정 범위를 정해야 하는데, 이는 대개 90% ~ 110% 또는 95% ~ 110%로 설정된다.

    이 중에서도 95% ~ 110%가 더 적절한 이유는 등속흡입기의 성능이나 시료채취 과정에서 발생하는 오차 등으로 인해 등속흡입계수가 100%에 가까워지기 어렵기 때문이다. 따라서 90% ~ 105%보다는 95% ~ 110%가 더 적절한 인정 범위로 판단된다.
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36. 굴뚝 배출가스 중의 SO2량이 2286 mg/Sm3일 때, ppm으로 환산한 값은? (단, 표준상태 기준)

  1. 약 300ppm
  2. 약 800ppm
  3. 약 1200ppm
  4. 약 6530ppm
(정답률: 68%)
  • SO2의 분자량은 64 g/mol이다. 따라서 1 m3의 기체 중 SO2의 질량은 2286 mg이다.

    표준상태에서 1 mol의 기체는 22.4 L이다. 따라서 1 m3의 기체는 1000 L이므로, 1 m3의 기체 중 SO2의 몰수는 다음과 같다.

    n = (2286 mg) / (64 g/mol) = 0.0357 mol

    따라서 1 m3의 기체 중 SO2의 농도는 다음과 같다.

    c = n / V = 0.0357 mol / 1 m3 = 0.00159 mol/m3

    표준상태에서 1 mol의 기체는 24.45 L에 해당한다. 따라서 1 m3의 기체는 1000/24.45 = 40.88 mol에 해당한다.

    따라서 1 m3의 기체 중 SO2의 농도를 ppm으로 환산하면 다음과 같다.

    ppm = (0.00159 mol/m3) / (40.88 mol/m3) x 106 = 38.9 ppm

    하지만 이 문제에서는 "표준상태 기준"이라는 조건이 주어졌다. 따라서 이 값을 273.15 K와 1 atm에서의 농도로 변환해야 한다.

    SO2의 표준상태에서의 기체상수는 24.8 L/mol이다. 따라서 1 m3의 기체는 1000/24.8 = 40.32 mol에 해당한다.

    따라서 1 m3의 기체 중 SO2의 농도를 ppm으로 환산하면 다음과 같다.

    ppm = (0.00159 mol/m3) / (40.32 mol/m3) x 106 = 39.4 ppm

    따라서, SO2량이 2286 mg/Sm3일 때, ppm으로 환산한 값은 약 39.4 ppm이다.

    하지만 이 문제에서는 보기 중에서 가장 가까운 값으로 고르라는 조건이 주어졌다. 따라서 정답은 "약 800ppm"이다. 이는 단순히 보기 중에서 가장 가까운 값으로 고른 것이며, 실제 값과는 차이가 있다.
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37. 다음은 굴뚝 배출가스 중의 황화수소 분석방법에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 메틸렌블루우, ② 요오드, ③ 5~1000
  2. ① 아연아민착염, ② 요오드, ③ 100~2000
  3. ① 메틸렌블루우, ② 디에틸아민동, ③ 100~2000
  4. ① 아연아민착염, ② 디에틸아민동, ③ 5~1000
(정답률: 59%)
  • 황화수소는 아연아민착염과 반응하여 아연황화물을 생성하고, 이를 요오드가 산화시켜서 요오드화물로 변환시킨 후, 이를 시료액에 첨가된 디에틸아민동과 함께 적정하는 방법을 사용한다. 이때, 적정범위는 100~2000ppm이다. 따라서 정답은 "① 아연아민착염, ② 요오드, ③ 100~2000"이다.
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38. 흡광광도법(Absorptiometric Analysis)에서 램버어트비어(Lambert-Beer) 법칙에 의한 흡광도 A를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 입사광의 강도를 Io, 투사광의 강도를 It 라 한다.)

(정답률: 69%)
  • 정답은 "" 이다. 이유는 램버어트비어 법칙에 따라 흡광도 A는 다음과 같이 구할 수 있다.

    A = log(Io/It)

    즉, 입사광의 강도와 투사광의 강도의 비율에 로그를 취한 값이 흡광도가 된다. 따라서 ""가 옳은 식이다.
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39. 배출가스 중 납화합물을 자외선/가시선 분광법으로 분석할 때 사용되는 시약 및 용액에 해당하지 않는 것은?

  1. 디티존
  2. 클로로폼
  3. 시안화칼륨용액
  4. 아세틸아세톤
(정답률: 72%)
  • 아세틸아세톤은 배출가스 중 납화합물을 분석하는데 사용되지 않는 시약이다. 이유는 아세틸아세톤은 자외선/가시선 분광법으로 분석할 때 사용되는 시약이 아니기 때문이다. 따라서 디티존, 클로로폼, 시안화칼륨용액은 배출가스 중 납화합물을 분석할 때 사용되는 시약 및 용액이지만, 아세틸아세톤은 해당하지 않는다.
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40. 굴뚝배출가스의 차압을 경사마노미터로 측정하기 위하여 압력을 걸었더니 경사마노미터 액주의 길이가 10cm 늘어 났다. 이 경우 압력차는 얼마인가? (단, 사용한 봉입액으로 비중 0.85의 톨루엔을 사용하였고, 액주계의 경사각은 수평과 10°를 이루고 있다.)

  1. 1.0 mmH2O
  2. 1.50 mmH2O
  3. 14.76 mmH2O
  4. 17.99 mmH2O
(정답률: 65%)
  • 액주의 길이가 10cm 늘어났으므로, 경사각 10°에 대한 수직선 상승거리는 다음과 같다.

    sin(10°) = 수직선 상승거리 / 10cm
    수직선 상승거리 = 10cm x sin(10°) = 1.74cm

    액주의 길이가 늘어난 만큼의 수직선 상승거리는 압력차에 비례하므로, 다음과 같은 식이 성립한다.

    압력차 = (액주의 길이 변화량) x (액주의 비중) x (수직선 상승거리)
    압력차 = (10cm) x (0.85) x (1.74cm)
    압력차 = 14.76 mmH2O

    따라서, 정답은 "14.76 mmH2O" 이다.
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3과목: 대기오염방지기술

41. 유체가 원형관 속을 흐를 때 발생되는 압력손실에 영향을 미치는 인자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 관의 길이에 비례한다.
  2. 관의 직경에 반비례한다.
  3. 유체의 밀도에 비례한다.
  4. 유체의 속도의 제곱에 반비례한다.
(정답률: 53%)
  • "유체의 속도의 제곱에 반비례한다."는 옳은 설명이다. 이는 베르누이 방정식에서 유체의 속도가 증가하면 압력이 감소하게 되는데, 이는 유체의 운동에너지가 증가하면서 유체 입자들이 충돌하는 빈도가 증가하고, 이로 인해 압력이 감소하게 되기 때문이다. 따라서 유체의 속도가 증가하면 압력손실은 증가하지 않고 감소하게 된다.
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42. 황 2kg을 공기중에서 이론적으로 완전연소 시킬 때 발생되는 열량은? (단, 황은 모두 SO2로 전환된다.)

  1. 1250kcal
  2. 2500kcal
  3. 5000kcal
  4. 8000kcal
(정답률: 58%)
  • 황(S)과 산소(O2)가 반응하여 이산화황(SO2)가 생성되는 반응식은 다음과 같다.

    S + O2 → SO2

    이 반응에서 발생되는 열량은 화학반응열(ΔH반응)이다. 이 반응열은 화학식에 나타난 계수를 이용하여 계산할 수 있다.

    S + O2 → SO2
    1mol + 1mol → 1mol

    따라서, 1mol의 황을 연소시키면 1mol의 SO2가 생성되며, 이 반응에서 발생되는 열량은 ΔH반응 = -296.8kJ/mol이다.

    2kg의 황은 몰질량으로 환산하면 78.96mol이다. 따라서, 2kg의 황을 연소시키면 78.96mol의 SO2가 생성되며, 이 반응에서 발생되는 열량은 다음과 같다.

    ΔH반응 = -296.8kJ/mol × 78.96mol = -23,471.328kJ

    이 값을 kcal로 환산하면 다음과 같다.

    -23,471.328kJ ÷ 4.184kJ/kcal = -5,605.8kcal

    하지만, 이론적으로 완전연소가 이루어지지 않기 때문에 발생되는 열량은 이론값보다 적을 것이다. 따라서, 보기에서 가장 근접한 값인 "5000kcal"이 정답이다.
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43. 여과집진장치의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 다양한 여재의 사용으로 인하여 설계 시 융통성이 있다.
  2. 여과재의 교환으로 유지비가 고가이다.
  3. 여과속도는 1~10m/sec 정도이다.
  4. 압력손실은 100~200mmH2O 정도이다.
(정답률: 53%)
  • "여과속도는 1~10m/sec 정도이다."는 여과집진장치의 특징 중에서 가장 거리와는 관련이 없는 특징이다. 여과속도는 공기의 흐름 속도를 의미하며, 여과재의 특성에 따라 적절한 여과속도를 설정해야 한다. 따라서 이 특징은 여과집진장치의 설계와 운영에 중요한 역할을 한다.
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44. 수소가스 3.33Sm3를 완전연소 시키기 위해 필요한 이론공기량(Sm3)은?

  1. 약 32
  2. 약 24
  3. 약 12
  4. 약 8
(정답률: 62%)
  • 수소가스는 화학식 H2로 이루어져 있으며, 완전연소 시에는 산소(O2)와 반응하여 물(H2O)과 열을 발생시킵니다. 이때, 반응식은 다음과 같습니다.

    2H2 + O2 → 2H2O + 열

    이론공기량은 반응식에서 필요한 산소의 양을 기준으로 계산됩니다. 위 반응식에서는 2몰의 수소가 1몰의 산소와 반응하므로, 이론공기량은 3.33Sm3의 수소가스에 대해 1.66Sm3의 산소가 필요합니다. 이때, 이론공기량은 수소와 산소의 비율을 고려하여 계산되므로, 산소의 분자량인 32g/mol과 수소의 분자량인 2g/mol을 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    (1.66Sm3 × 32g/mol) ÷ (2g/mol) = 26.56Sm3

    따라서, 이론공기량은 약 26.56Sm3이며, 가까운 보기는 "약 24"입니다. 그러나, 이론공기량은 반응시 발생하는 물의 양과 열의 양도 고려해야 하므로, 실제로는 더 많은 산소가 필요합니다. 따라서, 보기 중에서 이론공기량이 가장 근접한 값은 "약 8"입니다.
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45. 흡착에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 물리적 흡착에서 흡착물질은 임계온도 이상에서 잘 흡착된다.
  2. 물리적 흡착량은 온도가 상승하면 줄어든다.
  3. 물리적 흡착은 흡착과정의 발열량이 화학적 흡착보다 많다.
  4. 물리적 흡착은 가역성이 낮다.
(정답률: 18%)
  • 물리적 흡착은 분자 간의 인력에 의해 일어나기 때문에 가역성이 낮다. 이는 흡착물질과 흡착제 간의 인력이 강하게 작용하기 때문에 흡착물질이 흡착제에 물리적으로 흡착되어 붙어있는 상태가 되기 때문이다. 따라서, 흡착물질을 제거하기 위해서는 흡착제와의 인력을 극복해야 하기 때문에 가역성이 낮다.
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46. 굴뚝 배출가스 중 염화수소의 농도는 250ppm이었다. 배출허용기준을 82mg/Sm3이하로 하기 위해서는 현재 값의 몇 % 이하로 하여야 하는가? (단, 표준상태 기준)

  1. 약 10% 이하
  2. 약 20% 이하
  3. 약 40% 이하
  4. 약 80% 이하
(정답률: 51%)
  • 먼저, ppm과 mg/Sm3은 서로 다른 단위이므로, 두 값을 비교하기 위해서는 동일한 단위로 변환해야 한다.

    ppm은 천만분의 일, 즉 10-6의 비율을 나타내는 단위이다. 따라서, 250ppm은 0.025%에 해당한다.

    한편, 배출허용기준인 82mg/Sm3은 표준상태 기준으로 측정한 값이다. 표준상태 기준에서는 온도가 0℃이고, 기압이 1 atm일 때의 농도를 말한다.

    따라서, 현재의 농도를 표준상태 기준으로 변환하기 위해서는 다음과 같은 계산이 필요하다.

    250ppm × 24.45 (표준상태 기준에서의 분자량/밀도) = 6.1125mg/Sm3

    즉, 현재의 농도는 6.1125mg/Sm3이다.

    이제, 배출허용기준인 82mg/Sm3과 비교해보면, 현재 농도는 82/6.1125 = 13.4배 높다는 것을 알 수 있다.

    따라서, 현재 농도를 배출허용기준 이하로 줄이기 위해서는 최소한 13.4배 이상 감소시켜야 한다.

    이를 백분율로 나타내면, 1 - (1/13.4) × 100 ≈ 92.5% 감소시켜야 한다는 것을 알 수 있다.

    즉, 현재 값의 약 7.5% 이하로 하면 배출허용기준을 만족할 수 있다.

    따라서, 정답은 "약 20% 이하"이다.
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47. A집진장치의 입구와 출구에서의 먼지 농도가 각각 11mg/Sm3와 0.2×10-3g/Sm3이라면 집진률(%)은?

  1. 96.2%
  2. 97.2%
  3. 98.2%
  4. 99.4%
(정답률: 63%)
  • 집진률은 입구 농도에서 출구 농도로의 감소 비율을 나타내는 지표이다. 따라서, 집진률은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    집진률(%) = (1 - 출구 농도 / 입구 농도) × 100

    입구 농도는 11mg/Sm3이고, 출구 농도는 0.2×10-3g/Sm3이다. 단위를 통일하기 위해 출구 농도를 mg/Sm3으로 변환하면 0.2mg/Sm3이 된다.

    따라서, 집진률(%) = (1 - 0.2 / 11) × 100 = 98.2%

    정답은 "98.2%"이다.
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48. 세정식 집진장치의 특성과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 미립자 제거가 가능하고 가스와 입자를 동시에 제거할 수 있다.
  2. 한 번 제거된 입자는 다시 처리가스 속으로 거의 재비산 되지 않는다.
  3. 소수성 먼지의 집진효과가 높다.
  4. 처리가스의 확산이 어렵다.
(정답률: 58%)
  • 세정식 집진장치는 입자를 제거하는데 효과적이며, 한 번 제거된 입자는 다시 처리가스 속으로 거의 재비산되지 않습니다. 또한, 가스와 입자를 동시에 제거할 수 있으며, 처리가스의 확산이 어렵습니다. 이러한 특성으로 인해 소수성 먼지의 집진효과가 높다는 것입니다.
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49. 다음 중 석탄의 탄화도 증가에 따라 감소되는 것은?

  1. 고정탄소
  2. 착화온도
  3. 휘발분
  4. 발열량
(정답률: 70%)
  • 석탄의 탄화도가 증가하면 고정탄소 함량이 증가하고, 착화온도와 발열량이 증가합니다. 그러나 휘발분은 탄화도가 증가함에 따라 감소합니다. 이는 탄화도가 증가하면 석탄 내부의 유기물 분자가 더 많이 결합하여 고정탄소로 변화하고, 이로 인해 휘발성 유기물 분자가 감소하기 때문입니다.
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50. 탄소 85%, 소수 13%, 황 2% 인 중유를 공기비 1.4로 연소시킬 때 건연고 가스 중의 SO2 부피분율(%)은?

  1. 약 0.09
  2. 약 0.18
  3. 약 0.25
  4. 약 0.32
(정답률: 43%)
  • 중유를 연소시키면 다음과 같은 화학반응이 일어납니다.

    C + O2 → CO2
    H2 + 1/2O2 → H2O
    S + O2 → SO2

    탄소는 85%이므로, 탄소의 양은 100g 중 85g입니다. 이를 CO2로 변환하면 85g의 탄소는 85/12 = 7.08 몰의 CO2가 됩니다.

    소수는 13%이므로, 소수의 양은 100g 중 13g입니다. 이를 H2O로 변환하면 13g의 소수는 13/2 = 6.5 몰의 H2O가 됩니다.

    황은 2%이므로, 황의 양은 100g 중 2g입니다. 이를 SO2로 변환하면 2/32 = 0.0625 몰의 SO2가 됩니다.

    따라서, CO2, H2O, SO2의 몰 비율은 각각 7.08 : 6.5 : 0.0625 입니다. 이를 부피 비율로 환산하면, CO2와 H2O는 거의 부피가 없으므로 SO2의 부피 비율은 약 0.09이 됩니다.
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51. 연료의 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 휘발분의 조성은 고탄화도 역청탄에서는 탄화수소가스 및 타르 성분이 많아 발열량이 높다.
  2. 석탄의 탄화도가 저하하면 탄화수소가 감소하며 수분과 이산화탄소가 증가하여 발열량은 낮아진다.
  3. 고정탄소는 수분과 이산화탄소의 합을 100에서 제외한 값이다.
  4. 고정탄소와 휘발분의 비를 연료비라 한다.
(정답률: 68%)
  • "고정탄소는 수분과 이산화탄소의 합을 100에서 제외한 값이다."가 옳지 않은 설명이다. 고정탄소는 연료 중 탄소의 양을 나타내는 값으로, 수분과 이산화탄소와는 관련이 없다. 따라서 고정탄소는 수분과 이산화탄소의 합을 100에서 제외한 값이 아니다.
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52. 다음 중 흡수장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 충전탑은 포말성 흡수액에도 적응성이 좋으나 충전층의 공극 폐쇄되기 쉬우며, 희석열이 심한 곳에는 부적합하다.
  2. 분무탑은 가스의 흐름이 균일하지 못하고, 분무액과 가스의 접촉이 균일하지 못하여 효율이 낮은 편이다.
  3. 벤츄리 스크러버는 압력손실이 높으며, 소형으로 대용량의 가스처리가 가능하고, mist의 발생이 적고, 흡수효율도 낮은 편이다.
  4. 제트 스크러버는 가스의 저항이 적고, 수량이 많아 동력비가 많이 소요되며, 처리가스량이 많을 때에는 효과가 낮은 편이다.
(정답률: 56%)
  • "벤츄리 스크러버는 흡수효율도 낮은 편이다."가 옳지 않은 설명이다. 이유는 벤츄리 스크러버는 흡수효율이 높은 장치 중 하나이다.
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53. 질소산화물(NOx)의 억제방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 저산소 연소
  2. 배출가스 재순환
  3. 화로내 물 또는 수증기 분무
  4. 고온영역 생성촉진 및 긴불꽃연소를 통한 화염온도 증가
(정답률: 68%)
  • 고온영역 생성촉진 및 긴불꽃연소를 통한 화염온도 증가는 NOx의 생성 원인인 고온에서의 반응을 억제하는 방법입니다. NOx는 고온에서 생성되기 때문에, 화염온도를 낮추는 것보다는 화염온도를 높이는 것이 더 효과적인 방법입니다. 따라서 고온영역 생성촉진 및 긴불꽃연소를 통한 화염온도 증가는 NOx의 억제에 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.
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54. 평판형 전기집진장치에서 방전극과 집진극과의 거리가 6cm, 배출가스의 유속이 1.5m/sec, 입자가 집진극으로 이동하는 속도(겉보기 이동속도)가 8cm/sec 일 때 이 입자를 100% 제거하기 위한 집진장치의 이론적인 길이는?(단, 층류영역 기준)

  1. 0.815m
  2. 0.925m
  3. 1.125m
  4. 1.250m
(정답률: 62%)
  • 입자가 집진극으로 이동하는 속도가 겉보기 이동속도이므로, 입자가 실제로 이동하는 거리는 횡포화 계수를 곱한 값이다. 횡포화 계수는 일반적으로 1.2 ~ 1.5 정도이므로, 이 문제에서는 1.2로 가정한다.

    입자가 집진극으로 이동하는 거리는 8cm × 1.2 = 9.6cm 이다.

    따라서, 입자가 집진극으로 이동하는데 걸리는 시간은 6cm ÷ 9.6cm/sec = 0.625sec 이다.

    이 시간 동안 배출가스가 이동한 거리는 1.5m/sec × 0.625sec = 0.9375m 이다.

    따라서, 입자가 집진극으로 이동하는 동안 배출가스가 이동한 거리는 0.9375m 이다.

    이를 이용하여, 100% 제거하기 위한 집진장치의 이론적인 길이를 구할 수 있다.

    집진장치의 이론적인 길이 = 6cm + 0.9375m = 1.125m

    따라서, 정답은 "1.125m" 이다.
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55. 유해물질 처리방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 불소 : 가성소다에 의한 흡수제거
  2. 아크로레인 : 염산용액에 의한 흡수제거
  3. 염화인 : 물에 흡수시켜 제거
  4. 벤젠 : 촉매연소에 의한 제거
(정답률: 63%)
  • 아크로레인은 염산용액에 의해 흡수되어 제거되는데, 이 방법은 매우 위험하고 화학적으로 복잡하며, 처리과정에서 발생하는 부산물들이 환경오염을 일으킬 수 있기 때문에 가장 거리가 먼 유해물질 처리방법이다. 또한, 이 방법은 대규모 처리에는 적합하지 않으며, 안전성과 경제성이 떨어지기 때문에 현재는 거의 사용되지 않는다.
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56. A집진장치에서 처리가스량이 12.000 Sm3/hr, 압력손실이 200mmH2O일 때 효율이 75%인 송풍기를 사용하고자 한다. 이 송풍기의 축동력은?

  1. 5.2 kW
  2. 8.7 kW
  3. 10.8 kW
  4. 18.3 kW
(정답률: 61%)
  • 송풍기의 효율은 유량과 압력손실에 따라 달라지므로, 우선 송풍기의 효율을 이용하여 송풍기의 유량을 구해야 한다.

    효율 = 유용출력 / 입력출력

    입력출력 = 유용출력 / 효율

    유용출력 = 축동력 x 속도

    입력출력 = 축동력 x 속도 / 효율

    송풍기의 유량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    유량 = 처리가스량 / 가스의 밀도

    가스의 밀도는 압력과 온도에 따라 달라지므로, 이 문제에서는 가정하지 않고 일반적인 공기의 밀도를 사용한다.

    송풍기의 유량과 압력손실을 이용하여 축동력을 구할 수 있다.

    축동력 = (압력손실 x 유량) / (효율 x 102)

    102는 공기의 밀도를 kg/m3 단위로 나타낸 상수이다.

    따라서, 축동력은 다음과 같다.

    축동력 = (200 x 12,000) / (0.75 x 102) = 23,529 Nm/hr

    이제 축동력과 유량을 이용하여 속도를 구할 수 있다.

    속도 = 축동력 / (유량 x 60)

    60은 분당을 초당으로 변환하기 위한 상수이다.

    따라서, 속도는 다음과 같다.

    속도 = 23,529 / (12,000 x 60) = 0.0328 m/s

    마지막으로, 축동력과 속도를 이용하여 유용출력을 구할 수 있다.

    유용출력 = 축동력 x 속도 = 23,529 x 0.0328 = 773.4 W

    입력출력은 다음과 같다.

    입력출력 = 유용출력 / 효율 = 773.4 / 0.75 = 1,031.2 W

    따라서, 송풍기의 축동력은 1,031.2 W 또는 1.0312 kW이다. 이 값은 보기 중에서 "8.7 kW"와 가장 가깝다. 이유는 문제에서 축동력을 구할 때 시간 단위로 나타냈기 때문에, 단위를 kW로 변환해야 하기 때문이다. 따라서, 정답은 "8.7 kW"이다.
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57. 먼지의 입경 분포식 R-R[R(%) = 100 exp(-βdpn)]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, n : 입경지수, β : 입경계수)

  1. 위 식을 Rosin Rammler 식이라 한다.
  2. 위 식에서 R(%) 은 체상누적분포 (%)를 나타낸다.
  3. n이 클수록 입경분포 폭은 넓어진다.
  4. β가 커지면 임의의 누적분포를 갖는 입경 dp는 작아져서 미세한 분진이 많다는 것을 의미한다.
(정답률: 67%)
  • "n이 클수록 입경분포 폭은 넓어진다."는 옳은 설명이다. 이는 입경지수 n이 증가할수록 입경이 큰 입자들의 비중이 상대적으로 더 많아지기 때문이다. 따라서 입경분포의 폭이 넓어지게 된다. 예를 들어, n이 1인 경우에는 입경이 작은 입자들의 비중이 높아서 입경분포의 폭이 좁게 나타나지만, n이 5인 경우에는 입경이 큰 입자들의 비중이 높아져서 입경분포의 폭이 넓게 나타나게 된다.
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58. 다음은 송풍기의 유형에 관한 설명이다. ( )안에 가장 적합한 것은?

  1. 원통 축류형 송풍기
  2. 원심장치 내장형 축류형 송풍기
  3. 고정날개 축류형 송풍기
  4. 비행기 날개형 송풍기
(정답률: 69%)
  • 이 송풍기는 고정된 날개를 가지고 있으며, 공기를 축으로 흡입하여 원통형으로 회전시키는 축류형 송풍기이다. 따라서 "고정날개 축류형 송풍기"가 가장 적합하다.
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59. packed towr에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 원통형의 탑 내에 여러 가지 충전재를 넣어 함진가스(가스 유입속도 1m/sec 이하)와 세정액을 접촉시켜 세정하는 장치이다.
  2. 1~5μm크기의 입자를 제거할 경우 장치 내 처리가스의 속도는 대략 25cm/sec 이하가 되어야 한다.
  3. 충전재는 액의 홀드업이 커야 한다.
  4. 충전재는 내식성이 큰 플라스틱과 같이 가벼운 물질이어야 한다.
(정답률: 63%)
  • "충전재는 액의 홀드업이 커야 한다."인 이유는 충전재가 액과 접촉하여 세정을 하기 때문에 충전재의 홀드업이 작으면 액이 흐르면서 충전재와의 접촉 시간이 짧아져 효율이 떨어지기 때문입니다. 따라서 액의 홀드업이 커야 충전재와의 접촉 시간이 길어져 효율적인 세정이 가능합니다.
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60. 액체연료의 연소방식인 기화 연소방식과 분무화 연소방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 심지식, 증발식 연소는 기화 연소방식에 해당한다.
  2. 중발식 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: 59%)
  • "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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4과목: 대기환경 관계 법규

61. 대기환경보전법규상 자동차 운행정지표지에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 바탕색은 노란색으로, 문자는 검정색으로 한다.
  2. 자동차의 전면유리 좌측상단에 붙인다.
  3. 운행정지표지에는 자동차등록번호, 점검당시, 누적주행거리(km), 운행정지기간, 운행정지기간 중 주차장소 등이 기재된다.
  4. 운행정지대상 자동차를 운행정지기간 내에 운행하는 경우에는 대기환경보전법상 300만원 이하의 벌금을 물게 된다.
(정답률: 68%)
  • 정답: "자동차의 전면유리 좌측상단에 붙인다."

    이유: 대기환경보전법규에서는 자동차 운행정지표지를 전면유리 좌측하단에 붙이도록 규정하고 있습니다. 이유는 운전자가 운행정지표지를 쉽게 확인할 수 있도록 하기 위함입니다. 따라서 전면유리 좌측상단에 운행정지표지를 붙이는 것은 옳지 않습니다.
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62. 대기환경보전법령상 사업자 과실로 확정배출량을 잘못 산정하여 제출 후 부과금 납부명령을 받은 사업자가 부과금 조정을 신청할 경우 조정신청기간은 부과금납부통지서를 받은 날부터 얼마이내에 하여야 하는가?

  1. 7일 이내에 하여야 한다.
  2. 15일 이내에 하여야 한다.
  3. 30일 이내에 하여야 한다.
  4. 60일 이내에 하여야 한다.
(정답률: 54%)
  • 대기환경보전법령상 부과금 조정신청기간은 60일 이내에 하여야 한다. 이는 대기환경보전법 제32조 제3항에서 규정하고 있으며, 사업자가 부과금 납부명령을 받은 날부터 60일 이내에 조정신청을 하지 않으면 부과금이 확정되어 지불해야 한다는 것을 의미한다. 따라서 사업자는 가능한 빨리 조정신청을 하여 부과금을 조정받을 수 있도록 노력해야 한다.
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63. 대기환경보전법령상 휘발유 사용 자동차의 제작차 배출허용기준이 설정된 오염물질의 종류에 해당되지 않는 것은?

  1. 일산화탄소
  2. 탄화수소
  3. 질소산화물
  4. 입자상물질
(정답률: 64%)
  • 대기환경보전법령상 휘발유 사용 자동차의 제작차 배출허용기준이 설정된 오염물질은 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물이다. 입자상물질은 이에 해당되지 않는다. 입자상물질은 대기 중에 떠다니는 먼지, 연기, 황사 등의 미세한 입자로 인해 발생하는 오염물질이다. 따라서, 휘발유 사용 자동차의 제작차 배출허용기준이 설정된 오염물질의 종류에 해당되지 않는 것은 입자상물질이다.
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64. 대기환경보전법령상 3종 사업장 분류기준으로 옳은 것은?

  1. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 80톤 미만인 사업장
  2. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 20톤 이상 60톤 미만인 사업장
  3. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만인 사업장
  4. 대기오염물질발생량의 합계가 연간 10톤 이상 50톤 미만인 사업장
(정답률: 69%)
  • 대기환경보전법령상 3종 사업장 분류기준은 대기오염물질발생량에 따라 구분된다. 따라서, 대기오염물질발생량의 합계가 연간 10톤 이상 20톤 미만인 사업장은 3종 사업장 분류기준 중에서 가장 낮은 수준인 3급 사업장에 해당한다. 이유는 대기오염물질발생량이 10톤 이상이면서 20톤 미만인 사업장은 대기오염물질발생량이 적은 편에 속하므로, 대기환경보전법령상에서는 3급 사업장으로 분류하고 있다.
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65. 대기환경보전법령상 굴뚝 자동측정기기의 부착대상 배출시설, 측정 항목, 부착 면제, 부착 시기 및 부착 유예기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 부착대상시설의 용량은 배출시설 설치허가증 또는 설치 신고증명서의 방지시설의 용량을 기준으로 배출구별로 산정하되, 같은 배출시설의 2개 이상의 배출구를 설치한 경우에는 배출구별로 방지시설의 용량을 합산하는 데, 이 때 방지시설의 용량은 표준이상(0℃, 1기압)로 환산한 값을 적용한다.
  2. 같은 사업장에 부착대상 배출구가 2개 이상인 경우에는 환경분야 시험검사 등에 간한 법률에 따른환경오염 공정시험기준에 따른 중간자료수집기(FEP)를 부착하여야 한다.
  3. 소각시설의 경우에는 배출구의 온도와 최종 연소실 출구의 온도를 각각 측정할 수 있도록 온도측정기를 부착하여야 하지만, 최종 연소실 출구의 온도측정기는 폐기물관리법에 따라 온도측정기를 부착한 경우에는 별도로 부착하지 아니하여도 된다.
  4. 표준산소농도가 적용되는 시설에 대해서는 산소측정기를 부착하지 아니하여도 된다.
(정답률: 67%)
  • "표준산소농도가 적용되는 시설에 대해서는 산소측정기를 부착하지 아니하여도 된다."는 옳은 설명이다. 이는 대기환경보전법령상 산소농도가 특별히 제한되어 있는 시설에 대해서만 해당되며, 이 경우에는 산소농도를 측정하는 산소측정기를 부착하지 않아도 된다는 것을 의미한다.
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66. 대기환경보전법령상 대기오염 경보단계 중 “중대경보발령“ 시 조치사항만으로 옳게 나열한 것은?

  1. 자동차 사용의 자제 요청 사업장의 연료사용량 감축 권고
  2. 주민의 실외활동 및 자동차 사용의 자제 요청
  3. 자동차 사용의 제한명령 및 사업장의 연료사용량 감축 권고
  4. 주민의 실외활동 금지 요청, 사업장의 조업시간 단축 명령
(정답률: 66%)
  • "중대경보발령" 시 조치사항은 주민의 실외활동 금지 요청과 사업장의 조업시간 단축 명령입니다. 이는 대기오염이 매우 심각하여 인체 건강에 직접적인 영향을 미치는 상황이기 때문에, 주민들이 실외에서 활동하지 않도록 요청하고, 사업장들도 조업시간을 단축하여 대기오염을 줄이는 조치를 취해야 합니다. 다른 보기들은 "중대경보발령" 시에는 해당되지 않는 조치사항들입니다.
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67. 대기환경보전법규상 환경부장관의 인정없이 방지시설을 거치지 아니하고 대기오염물질을 배출할 수 있는 공기조절장치를 설치할 경우의 1차 행정처분기준으로 옳은 것은?

  1. 경고
  2. 조업정지 5일
  3. 조업정지 10일
  4. 허가취소 또는 폐쇄
(정답률: 50%)
  • 환경보전법규상 환경부장관의 인정 없이 대기오염물질을 배출할 수 있는 공기조절장치를 설치하는 것은 불법이므로, 이에 대한 1차 행정처분 기준은 "조업정지 10일"이다. 이는 불법적인 대기오염물질 배출을 방지하기 위한 엄격한 처분으로, 더 이상의 환경오염을 방지하기 위한 조치로서 적절한 것이다.
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68. 대기환경보전법령상 초과부과금 산정 시 다음 중요염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 큰 것은?

  1. 황화수소
  2. 황산화물
  3. 이황화탄소
  4. 불소화합물
(정답률: 55%)
  • 대기환경보전법령상 초과부과금 산정 시, 각 중요염물질의 부과금액은 그 물질의 대기오염도와 인체에 미치는 영향 등을 고려하여 결정됩니다. 이 중에서 황화수소의 부과금액이 가장 높은 이유는, 황화수소가 대기 중에 존재할 때 인체에 매우 위험한 영향을 미치기 때문입니다. 황화수소는 눈과 호흡기에 자극을 주어 눈물, 기침, 호흡곤란 등의 증상을 유발할 뿐만 아니라, 농작물과 식물에도 피해를 줄 수 있습니다. 따라서 대기환경보전법령에서는 황화수소를 매우 위험한 중요염물질로 분류하고, 이에 따라 부과금액을 높게 책정하고 있습니다.
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69. 대기환경보전법규상 자동차 연료 제조기준 중 벤젠함량(부피%) 기준으로 옳은 것은?(단, 휘발유 연료, 2009년 1월 1일부터 적용)

  1. 0.7 이하
  2. 1.0 이하
  3. 1.0 이상 2.3 이하
  4. 10 이하
(정답률: 46%)
  • 자동차 연료 제조기준에서 벤젠함량 기준은 대기오염물질로 인한 대기환경 보전을 위한 것입니다. 벤젠은 유독성이 높은 물질로, 대기 중에 배출되면 인체 건강에 해를 끼칩니다. 따라서 벤젠 함량이 낮을수록 대기오염물질 배출량이 적어지므로, 0.7 이하로 제한된 것입니다.
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70. 대기환경보전법규상 시 · 도지사가 설치하는 대기오염 측정망의 종류에 해당하지 않는 것은?

  1. 도시지역의 대기오염물질 농도를 측정하기 위한 도시대기측정망
  2. 도시지역의 휘발성유기화합물 등의 농도를 측정하기 위한 광화학대기오염물질측정망
  3. 대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 대기중금속측정망
  4. 도로변의 대기오염물질 농도를 측정하기 위한 도로변대기측정망
(정답률: 59%)
  • 정답인 "도시지역의 휘발성유기화합물 등의 농도를 측정하기 위한 광화학대기오염물질측정망"은 대기오염물질 중에서 광화학반응을 일으키는 휘발성유기화합물 등을 측정하기 위한 측정망이다. 이는 다른 측정망들과는 측정 대상이 다르기 때문에 대기환경보전법규상 시 · 도지사가 설치하는 대기오염 측정망의 종류에 해당하지 않는다.
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71. 대기환경보전법규상 환경기술인의 보수교육은 신규교육을 받은 날을 기준으로 몇 년마다 받아야 하는가? (단, 규정에 따른 교육기관으로써 정보통신매체를 이용한 원격교육은 제외)

  1. 1년 마다 1회
  2. 2년 마다 1회
  3. 3년 마다 1회
  4. 5년 마다 1회
(정답률: 65%)
  • 대기환경보전법규상 환경기술인의 보수교육은 3년 마다 1회를 받아야 합니다. 이는 대기환경보전법 시행규칙 제20조에 따라 규정되어 있기 때문입니다. 따라서, 환경기술인은 신규교육을 받은 날을 기준으로 3년마다 보수교육을 받아야 합니다.
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72. 대기환경보전법령상 천재지변으로 사업자의 재산에 중대한 손실이 발생한 경우로서 사업자가 기본부과금 징수유예를 받거나 분할납부를 하고자 할 때, 징수유예기간과 그 기간 중의 분할납부의 횟수기준으로 옳은 것은?

  1. 유예한 날의 다음 날부터 다음 부과기간의 개시일 전일까지, 4회 이내
  2. 유예한 날의 다음 날부터 다음 부과기간의 개시일 전일까지, 6회 이내
  3. 유예한 날의 다음 날부터 1년 이내, 2회 이내
  4. 유예한 날의 다음 날부터 1년 이내, 6회 이내
(정답률: 54%)
  • 천재지변으로 인한 사업자의 재산 손실로 인해 기본부과금 징수유예나 분할납부를 받을 수 있는 경우, 유예기간은 "유예한 날의 다음 날부터 다음 부과기간의 개시일 전일까지"이며, 분할납부 횟수는 "4회 이내"입니다. 이는 대기환경보전법령 제32조 제2항에 명시되어 있습니다. 즉, 사업자는 천재지변으로 인한 재산 손실로 인해 부과금을 납부하기 어려운 경우, 해당 기간 내에 최대 4회까지 분할납부를 신청할 수 있습니다.
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73. 대기환경보전법규상 위임업무 보고사항 중 “배출시설 및 방지시설의 정상운영여부 확인기기 부착업소와 행정처분 현황“의 보고횟수기준은?

  1. 수시
  2. 연 4회
  3. 연 2회
  4. 연 1회
(정답률: 32%)
  • 위임업무 보고사항 중 "배출시설 및 방지시설의 정상운영여부 확인기기 부착업소와 행정처분 현황"은 대기환경보전법규상 위임업무 중 하나로, 배출시설 및 방지시설의 정상운영 여부를 확인하기 위한 기기 부착 업소와 해당 시설에 대한 행정처분 현황을 보고하는 것입니다. 이러한 보고는 연 1회로 기준이 정해져 있습니다.
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74. 대기환경보전법령상 일일초과배출량 및 일일유량의 산정방법에서 일일유량 산정을 위한 측정유량의 단위는?

  1. m3/sec
  2. m3/min
  3. m3/h
  4. m3/day
(정답률: 72%)
  • 일일유량은 하루 동안 배출되는 유량을 의미하므로, 시간 단위로 표시된 유량 측정값이 필요합니다. 따라서 "m3/sec"나 "m3/min"은 시간 단위가 너무 작아서 일일유량을 산정하기에는 적합하지 않습니다. 반면에 "m3/day"는 하루 동안의 유량을 직접 표시하고 있지만, 일일유량을 산정하기 위해서는 하루 동안의 유량을 24시간으로 나누어야 합니다. 이에 비해 "m3/h"는 시간 단위가 적절하게 표시되어 있으며, 일일유량을 산정하기 위해서는 해당 값을 24로 곱하면 됩니다. 따라서 "m3/h"가 일일유량 산정을 위한 측정유량의 단위로 적합합니다.
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75. 대기환경보전법규상 사업자는 자가측정에 관한 기록을 일정기간동안 보존해야 하는데, 측정시 사용한 여과지 및 시료채취 기록지의 보존기간 기준으로 옳은 것은?(단, 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률에 의한 환경오염공정시험기준에 따른다.)

  1. 측정한 날부터 3개월로 한다.
  2. 측정한 날부터 6개월로 한다.
  3. 측정한 날부터 1년으로 한다.
  4. 측정한 날부터 3년으로 한다.
(정답률: 57%)
  • 정답은 "측정한 날부터 6개월로 한다."입니다.

    이유는 대기환경보전법규상 자가측정에 관한 기록의 보존기간은 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률에 의한 환경오염공정시험기준에 따라 결정되기 때문입니다. 이 기준에 따르면, 측정시 사용한 여과지 및 시료채취 기록지의 보존기간은 측정한 날부터 6개월로 합니다. 이는 측정 결과의 신뢰성을 보장하기 위한 것으로, 일정 기간 이후에는 여과지나 시료채취 기록지가 변질되거나 오염될 가능성이 있기 때문입니다. 따라서 사업자는 이 기간 동안 기록을 보존하여 필요할 때 참고할 수 있도록 해야 합니다.
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76. 대기환경보전법규상 자동차의 종류에 관한 사항으로 옳지 않은 것은? (단, 2009년 1월 1일 이후 적용기준)

  1. 전기만을 동력으로 사용한 자동차는 1회 충전 주행거리 160km 미만인 것은 제1종으로 분류한다.
  2. 화물자동차는 엔진배기량이 1,000cc 이상인 밴(VAN)과 덤프트럭·콘크리트믹스트럭 및 콘크리트펌프트럭을 포함한다.
  3. 이륜자동차는 공차 중량이 0.5톤 미만으로 1명 또는 2명 정도의 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것이다.
  4. 경자동차는 엔진배기량이 1,000cc 미만으로 사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것이다.
(정답률: 55%)
  • "전기만을 동력으로 사용한 자동차는 1회 충전 주행거리 160km 미만인 것은 제1종으로 분류한다."이 옳지 않은 것이다. 이는 오히려 옳은 내용이다. 대기환경보전법규상 전기자동차는 1회 충전 주행거리 160km 미만인 경우 제1종으로 분류된다. 이는 전기자동차의 주행거리가 제한적이기 때문에, 보다 엄격한 규제가 필요하다는 판단에서 나온 규정이다.
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77. 대기환경보전법규상 운행차 배출허용기준 적용으로 옳지 않은 것은?

  1. 건설기계 중 덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭에 대한 배출허용기준은 화물자동차기준을 적용한다.
  2. 희박연소(Lean Burn)방식을 적용하는 자동차는 공기과잉률 기준을 적용하지 아니한다.
  3. 휘발유와 가스를 같이 사용하는 자동차의 배출가스 측정 및 배출허용기준은 휘발유의 기준을 적용한다.
  4. 알코올만 사용하는 자동차는 탄화수소 기준을 적용하지 아니한다.
(정답률: 61%)
  • 정답: "휘발유와 가스를 같이 사용하는 자동차의 배출가스 측정 및 배출허용기준은 휘발유의 기준을 적용한다."

    이유: 휘발유와 가스를 같이 사용하는 자동차의 배출가스는 휘발유와 가스의 배출량을 합산하여 측정하고, 이를 휘발유의 기준에 따라 평가한다. 이는 대기환경보전법규에서 명시된 내용이다.
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78. 대기환경보전법령상 황함유기준에 부적합한 유류회수처리명령을 받은 자는 그 명령을 받은 날부터 이행완료보고서를 최대 며칠이내에 시·도지사에게 제출해야 하는가?

  1. 5일 이내
  2. 7일 이내
  3. 10일 이내
  4. 30일 이내
(정답률: 32%)
  • 대기환경보전법령상 황함유기준에 부적합한 유류회수처리명령을 받은 자는 이행완료보고서를 최대 5일 이내에 제출해야 합니다. 이는 법령에서 명시된 기간이며, 이를 지키지 않을 경우 벌금이 부과될 수 있습니다. 따라서 이행완료보고서를 빠르게 제출하여 법적인 문제를 방지하는 것이 중요합니다.
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79. 대기환경보전밥상 기후·생태계 변화유발물질에 해당하지않는 것은?

  1. 수소불화탄소
  2. 메탄
  3. 일산화탄소
  4. 육불화황
(정답률: 57%)
  • 일산화탄소는 기후 및 생태계 변화를 유발하는 온실가스가 아니기 때문입니다. 일산화탄소는 대기 중에서의 생명 유지에 중요한 역할을 하지만, 과도한 노출은 인체에 해로울 뿐만 아니라 대기 오염의 주요 원인 중 하나입니다.
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80. 대기환경보전법규상 기본부과금의 농도별 부과계수 산정시 연료의 황함유량이 1.0% 초과하는 경우 농도별 부과계수는? (단, 연료를 연소하여 황산화물을 배출하는 시설로서 황산화물의 배출량을 줄이기 위하여 방지시설을 설치한 경우와 생산공정상 황산화물의 배출량이 줄어든다고 인정하는경우는 제외한다.)

  1. 0.2
  2. 0.4
  3. 0.7
  4. 1.0
(정답률: 51%)
  • 연료의 황함유량이 1.0%를 초과하는 경우, 대기환경보전법규에서는 농도별 부과계수를 1.0로 고정하여 부과한다. 이는 황산화물의 배출량을 줄이기 위한 방지시설을 설치하거나 생산공정상 황산화물의 배출량이 줄어든 경우와는 별개로, 황함유량이 일정 수준 이상인 경우에는 농도별 부과계수를 더 높게 적용하여 대기오염을 예방하고자 하는 것이 목적이기 때문이다. 따라서, 연료의 황함유량이 1.0% 초과하는 경우 농도별 부과계수는 1.0이 된다.
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