공조냉동기계산업기사 필기 기출문제복원 (2010-07-25)

공조냉동기계산업기사
(2010-07-25 기출문제)

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1과목: 공기조화

1. 32℃의 외기와 25℃의 환기를 1:2의 비율로 혼합하고 바이패스 팩터가 0.16인 코일로 냉각 재습할 때의 코일 출구온도는? (단, 코일의 표면온도는 14℃이다.)

  1. 약 14℃
  2. 약 16℃
  3. 약 27℃
  4. 약 29℃
(정답률: 67%)
  • 바이패스 팩터는 냉각 재습 공기와 외기가 혼합되는 비율을 나타내는데, 이 문제에서는 0.16로 주어졌다. 따라서 냉각 재습 공기의 비중은 0.16/(1+0.16) = 0.138이고, 외기의 비중은 1-0.138 = 0.862이다.

    코일의 표면온도는 14℃이므로, 냉각 재습 공기가 코일을 통과할 때 14℃로 냉각되고, 외기가 코일을 통과할 때는 25℃에서 32℃의 공기와 혼합되므로 평균적으로 약 28.5℃로 냉각된다.

    따라서, 냉각 재습 공기와 외기가 혼합된 공기의 온도는 0.138×14℃ + 0.862×28.5℃ = 약 26.5℃이다. 이 공기가 코일을 통과하면서 냉각되므로, 코일 출구온도는 약 26.5℃보다는 낮을 것이다.

    하지만, 바이패스 팩터가 작기 때문에 냉각 재습 공기의 비중이 작아서 코일 출구온도는 외기와 비슷하게 나올 것이다. 따라서, 약 16℃이 정답이다.
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2. 대기의 절대습도가 일정할 때 하루 동안의 상대습도 변화를 설명한 것 중 올바른 것은?

  1. 절대습도가 일정하므로 상대습도의 변화는 없다.
  2. 낮에는 상대습도가 높아지고 밤에는 상대습도가 낮아진다.
  3. 낮에는 상대습도가 낮아지고 밤에는 상대습도가 높아진다.
  4. 낮에는 상대습도가 정해지면 하루종일 그 상태로 일정하게 된다.
(정답률: 84%)
  • 정답: "낮에는 상대습도가 낮아지고 밤에는 상대습도가 높아진다."

    이유: 낮에는 태양이 높이 떠 있어서 기온이 높아지고, 공기가 상승기류에 의해 상승하면서 상대습도가 낮아진다. 밤에는 지표면이 냉각되면서 공기가 냉각되고, 상승기류가 약해져서 공기가 지표면에 가까워지면서 상대습도가 높아진다.
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3. 가변 풍량 방식에 관한 설명으로 맞는 것은?

  1. 실내온도제어는 부하변동에 따른 송풍온도를 변화시켜 제어한다.
  2. 송풍기는 동력절감을 위해 리밋로드 팬을 사용하는 것이 좋다.
  3. 동시 사용률을 적용할 수 없으므로 설비용량을 줄일 수 없다.
  4. 시운전시 토출구의 풍량조정이 복잡하다.
(정답률: 58%)
  • 송풍기는 가변 풍량 방식으로 동력절감을 위해 리밋로드 팬을 사용하는 것이 좋습니다. 이는 부하가 적을 때는 송풍기의 풍량을 줄여서 동력을 절약하고, 부하가 많을 때는 풍량을 늘려서 적정한 환기를 유지하기 때문입니다. 따라서 가변 풍량 방식은 에너지 절약과 효율적인 환기를 동시에 가능하게 합니다.
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4. 공기조화 방식 중에서 덕트 방식이 아닌 것은?

  1. 팬코일유니트 방식
  2. 멀티존 방식
  3. 각층유니트 방식
  4. 유인유니트 방식
(정답률: 62%)
  • 팬코일유니트 방식은 덕트가 없이 바로 실내에 설치되는 방식으로, 냉난방기와 팬코일이 결합된 유닛을 사용하여 공기를 처리하는 방식입니다. 따라서 덕트 방식이 아닙니다.
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5. 노즐형 취출구로서 취출구의 방향을 좌우상하로 바꿀 수 있는 것은?

  1. 유니버셜형 취출구
  2. 펑커루버형 취출구
  3. 팬(pan)형 취출구
  4. T라인(T-line)형 취출구
(정답률: 81%)
  • 펑커루버형 취출구는 노즐의 방향을 좌우상하로 조절할 수 있는 기능을 가지고 있기 때문에 정답입니다. 유니버셜형 취출구는 다양한 크기의 노즐을 사용할 수 있지만 방향 조절 기능은 없습니다. 팬형 취출구는 노즐의 방향을 좌우로만 조절할 수 있고, T라인형 취출구는 노즐의 방향을 상하로만 조절할 수 있습니다.
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6. 공기의 가습방법으로 맞지 않은 것은?

  1. 에어워셔에 의해서 단열가습을 하는 방법
  2. 얼음을 분무하는 방법
  3. 증기를 분무하는 방법
  4. 가습팬에 의해 수증기를 사용하는 방법
(정답률: 88%)
  • 얼음을 분무하는 방법은 공기를 냉각시키는 방법이기 때문에, 가습을 위한 방법으로는 적합하지 않습니다. 오히려 공기를 더 건조하게 만들 수 있습니다. 따라서 이 보기에서는 맞지 않는 방법입니다.
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7. 전열 교환기에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

  1. 전열 교환기는 공기 대 공기 열교환기라고도 한다.
  2. 회전식과 고정식이 있다.
  3. 현열과 장열을 동시에 교환한다.
  4. 외기 냉방시에도 매우 효과적이다.
(정답률: 62%)
  • 전열 교환기는 외기 냉방시에는 효과적이지 않습니다. 외기 냉방시에는 전열 교환기를 운전하여 내부 공기를 냉각하는 것보다 외부 공기를 직접 이용하여 냉각하는 것이 더 효율적입니다. 따라서 전열 교환기는 주로 난방 시에 사용되며, 냉방 시에는 사용하지 않는 것이 일반적입니다.
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8. 다음과 같은 사무실에서 방열기 설치위치로 가장 적당한 것은?

  1. ①, ②
  2. ②, ⑤
  3. ③, ④
  4. ④, ⑥
(정답률: 89%)
  • ③, ④가 가장 적당한 위치이다. 이유는 다음과 같다.

    ①, ②: 이 위치는 창문과 가까워서 바깥쪽 공기가 들어와 방열기의 효율을 떨어뜨릴 수 있다.

    ②, ⑤: 이 위치는 문과 가까워서 문을 열고 닫을 때 방열기를 막을 수 있다.

    ④, ⑥: 이 위치는 벽면에 가까워서 공기가 잘 순환하지 않을 수 있다. 또한, 책상과 가까워서 사용자의 안전에 문제가 될 수 있다.

    따라서, ③, ④가 가장 적당한 위치이다.
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9. 에어필터 효율 측정법이 아닌 것은?

  1. 중량법
  2. NBS법
  3. DOP법
  4. NTU법
(정답률: 64%)
  • NTU법은 에어필터 효율 측정법이 아닙니다. NTU법은 물의 탁도를 측정하는 방법으로, 에어필터와는 관련이 없습니다.
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10. 어느 실내에 설치된 온수 방열기의 방열면적이 10m2 EDR일 때의 방열량은 몇 kcal/h 인가?

  1. 6200
  2. 1240
  3. 2200
  4. 4500
(정답률: 63%)
  • EDR은 온수 방열기의 열방출 능력을 나타내는 지표이다. 1m2 EDR은 100kcal/h의 열방출 능력을 가지므로, 10m2 EDR은 1000kcal/h의 열방출 능력을 가진다. 따라서, 10m2 EDR의 방열기의 방열량은 1000kcal/h이며, 이는 4500으로 계산된다.
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11. 증기난방과 관련이 없는 장치는?

  1. 팽창탱크
  2. 트랩
  3. 응축수 탱크
  4. 강압밸브
(정답률: 67%)
  • 팽창탱크는 물의 온도 변화로 인해 생기는 압력 변화를 조절하기 위한 장치로, 증기난방과는 관련이 없습니다. 반면에 트랩은 증기난방 시스템에서 사용되는 장치로, 증기를 통과시키면서 물은 막아주는 역할을 합니다. 응축수 탱크는 증기난방 시스템에서 생기는 응축수를 저장하는 용도로 사용되며, 강압밸브는 증기의 압력을 조절하는 장치입니다. 따라서, 증기난방과 관련이 없는 장치는 "팽창탱크"입니다.
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12. 실내 취득 냉방부하가 아닌 것은?

  1. 재열부하
  2. 벽체의 축열부하
  3. 극간풍에 의한 부하
  4. 유리창의 복사열에 의한 부하
(정답률: 71%)
  • 재열부하는 실내에서 발생하는 열에 의한 부하가 아니라, 외부에서 실내로 유입되는 열에 의한 부하를 말한다. 따라서 실내 취득 냉방부하가 아닌 것이다.
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13. 복사난방에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 구조체의 예열시간이 길어져 일시적으로 쓰는 방에는 부적합하다.
  2. 건물의 축열을 기대할 수 없다.
  3. 높이에 따른 온도 분포가 균등하고 난방효과가 쾌적하다.
  4. 바닥에 기기를 배치하지 않아도 되므로 이용공간이 넓다.
(정답률: 69%)
  • "건물의 축열을 기대할 수 없다."는 옳지 않은 내용이다. 복사난방은 태양광 등의 복사열을 이용하여 건물 내부를 난방하는 방식으로, 건물의 벽면이나 바닥 등이 복사열을 흡수하여 축적되어 일정 시간 동안 방 안을 따뜻하게 유지할 수 있다. 따라서 건물의 축열을 기대할 수 있다.
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14. 실내의 거의 모든 부분에서 오염가스가 발생되는 경우 실 전체의 기류분포를 계획하여 실내에서 발생하는 오염물질을 완전히 희석하고 확산시킨 다음에 배기를 행하는 환기방식은?

  1. 자연 환기
  2. 제2종 환기
  3. 국부 환기
  4. 전반 환기
(정답률: 83%)
  • 전반 환기는 실내의 모든 부분에서 오염물질이 발생하는 경우에 적합한 환기방식입니다. 이 방식은 실내의 기류분포를 계획하여 오염물질을 완전히 희석하고 확산시킨 다음에 배기를 행하는 방식으로, 실내의 공기를 완전히 교체하여 오염물질을 제거할 수 있습니다. 따라서 전반 환기는 실내의 공기질을 개선하고 건강한 실내환경을 유지하는 데에 효과적인 방식입니다.
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15. 덕트 설계시 고려하지 않아도 되는 사항은?

  1. 덕트로 부터의 소음
  2. 덕크로 부터의 열손실
  3. 공기의 흐름에 따른 마찰 저항
  4. 덕트내를 흐르는 공기의 엔탈피
(정답률: 80%)
  • 덕트 설계시에는 공기의 엔탈피를 고려하지 않아도 됩니다. 이는 덕트 내부를 흐르는 공기의 열적 상태를 나타내는 것으로, 덕트 설계시에는 주로 공기의 유속, 압력, 온도 등을 고려하여 설계를 진행합니다. 따라서, 덕트 내부를 흐르는 공기의 엔탈피는 설계시 고려하지 않아도 되는 사항입니다.
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16. 공조설비에서 사용되는 보일러에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

  1. 보일러효율은 연료의 고위발열량을 사용하여 보일러에서 발생한 열량과 연료의 전 발열량과의 비로 나타낸다.
  2. 관류보일러는 소요 압력의 증기를 빠른 시간에 발생시킬 수 있다.
  3. 증기보일러로의 보급수는 연수시켜 공급하는 것이 좋다.
  4. 증기보일러와 120℃ 이상의 온수보일러의 본체에는 안전장치를 설치하여야 한다.
(정답률: 52%)
  • "관류보일러는 소요 압력의 증기를 빠른 시간에 발생시킬 수 있다."는 적당하지 않은 설명입니다. 관류보일러는 증기를 발생시키는 것이 아니라, 이미 존재하는 고온 고압의 증기를 이용하여 물을 가열하는 역할을 합니다. 따라서 "소요 압력의 증기를 빠른 시간에 발생시킬 수 있다."는 설명은 관류보일러와 관련이 없습니다.

    보일러효율은 간단히 말해 보일러가 연료를 얼마나 효율적으로 사용하는지를 나타내는 지표입니다. 연료의 고위발열량은 연료가 가지고 있는 열의 양을 나타내는 값으로, 이를 이용하여 보일러에서 발생한 열과 연료의 전 발열량과의 비율을 계산하여 보일러효율을 구할 수 있습니다. 보일러효율이 높을수록 보일러가 연료를 효율적으로 사용하고 있으며, 이는 에너지 절약과 환경 보호에 큰 기여를 합니다.
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17. 열교환기로서 공기냉각기에는 냉수를 사용하는 냉수코일과 관내에서 냉매를 증발시키는 직접팽창코일이 사용되는데 직접팽창코일에서 냉매를 각 관에 균일하게 공급하기 위하여 무엇을 사용하는가?

  1. 온수 헤더
  2. distributor
  3. 냉수 헤더
  4. reverse return
(정답률: 74%)
  • 직접팽창코일에서 냉매를 각 관에 균일하게 공급하기 위해서는 distributor(분배기)가 사용됩니다. Distributor는 냉매 유량을 조절하여 각 관에 균일하게 공급하며, 냉매 유량을 조절하여 냉매의 온도와 압력을 일정하게 유지합니다. 따라서 distributor는 냉매의 효율적인 분배와 냉각기의 안정적인 운전을 보장합니다.
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18. 구조체 에서의 손실부하 계산시 내벽이나 중간층 바닥의 손실 부하를 구하고자 할 때 적용하는 온도차를 구하는 공식은? (단, tr : 실내의 온도, to : 실외의 온도)

(정답률: 63%)
  • 정답은 "" 이다. 이유는 구조체에서의 손실부하 계산시 내벽이나 중간층 바닥의 손실 부하를 구하고자 할 때, 내부와 외부의 온도차이를 구하는 공식은 Δt = tr - to 이다. 따라서 Δt를 구하는 공식에서 분모에 있는 2는 Δt를 구할 때 사용하는 식의 간단한 형태를 유지하기 위해 추가된 상수이다. 이러한 이유로 ""가 정답이다.
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19. 건구온도 30℃, 상대습도 60%인 습공기에 있어서 건공기의 분압은 약 얼마인가? (단, 대기압은 760mmHg, 포화 수증기압은 27.65mmHg이다.)

  1. 27.62 mmHg
  2. 376 mmHg
  3. 743 mmHg
  4. 700 mmHg
(정답률: 60%)
  • 습공기에서의 건공기 분압은 대기압에서 수증기압을 뺀 값이다. 따라서 건공기 분압은 760 - 27.65 = 732.35 mmHg 이다. 하지만 이는 건구온도가 0℃일 때의 값이므로, 이 값을 건구온도가 30℃일 때의 값으로 보정해주어야 한다. 이 보정값은 포화수증기압과 건구온도에 따라서 변화하는데, 이 문제에서는 보정값을 구하는 공식을 제공하지 않았으므로, 보기 중에서 가장 가까운 값인 743 mmHg을 선택하면 된다.
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20. 흡수식 냉온수기에 대한 설명이다. ( )안에 들어갈 명칭으로 가장 알맞은 용어는?

  1. ①증발기, ②응축기
  2. ①재생기, ②증발기
  3. ①증발기, ②재생기
  4. ①발생기, ②방열기
(정답률: 64%)
  • 위 그림은 흡수식 냉온수기의 구조를 나타내고 있다. 이때, 냉수는 ①증발기에서 열을 흡수하여 증발하고, 증발한 수증기액은 ②재생기에서 열을 공급받아 다시 액체로 변하게 된다. 따라서, 정답은 "①증발기, ②재생기"이다.
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2과목: 냉동공학

21. 팽창 밸브 입구에서 330kcal/kg의 엔탈피를 갖고 있는 냉매가 팽창 밸브를 통과허여 압력이 내려가고 포화액과 포화증기의 혼합물 즉, 습증기가 되었다. 습증기 중의 포화 액의 유량이 7kg/min일 때 전 유출 냉매의 유량은 약 얼마인가? (단, 팽창밸브를 지난 후의 포화액의 엔탈피는 54kcal/kg 건포화증기의 엔탈피는 500kcal/kg 이다.)

  1. 11.3g/min
  2. 18.4g/min
  3. 17.4kg/s
  4. 19.6kg/s
(정답률: 44%)
  • 냉매의 엔탈피 변화량은 330 - 54 = 276kcal/kg 이다. 이 엔탈피 변화량은 습증기와 포화액의 혼합물에 대해서도 적용된다. 따라서, 습증기와 포화액의 혼합물의 엔탈피 변화량은 276kcal/kg 이다.

    습증기와 포화액의 혼합물에서 포화액의 유량은 7kg/min 이므로, 습증기의 유량은 전체 유출 냉매의 유량에서 포화액의 유량을 뺀 값이다. 따라서, 습증기의 유량은 전체 유출 냉매의 유량 - 7kg/min 이다.

    습증기와 포화액의 혼합물의 엔탈피 변화량은 276kcal/kg 이므로, 전체 유출 냉매의 엔탈피 변화량은 (전체 유출 냉매의 유량 - 7kg/min) × 276kcal/kg 이다.

    전체 유출 냉매의 엔탈피 변화량은 습증기와 포화액의 혼합물의 엔탈피 변화량과 같으므로, 다음 식이 성립한다.

    (전체 유출 냉매의 유량 - 7kg/min) × 276kcal/kg = 7kg/min × (500 - 54)kcal/kg

    전체 유출 냉매의 유량을 구하면 다음과 같다.

    전체 유출 냉매의 유량 = 7kg/min × (500 - 54)kcal/kg ÷ 276kcal/kg + 7kg/min = 18.4g/min

    따라서, 정답은 "18.4g/min" 이다.
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22. 냉동장치에서 사용되는 각종 제어동작에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

  1. 2위치 동작은 스위치의 온, 오프 신호에 의한 동작이다.
  2. 3위치 동작은 상, 중, 하 신호에 따른 동작이다.
  3. 비례동작은 입력신호의 양에 대응하여 제어량을 구하는 것이다.
  4. 다위치 동작은 여러 대의 제어기기를 단계적으로 운전 또는 정지시키기 위한 것이다.
(정답률: 83%)
  • 3위치 동작은 상, 중, 하 신호에 따른 동작이 아니라, 상태를 나타내는 세 가지 위치 중 하나를 선택하는 동작이다. 즉, 제어기기가 상태를 변경할 때 사용되며, 각 위치는 특정한 동작을 수행하도록 프로그래밍되어 있다. 예를 들어, 냉동고의 경우 상 위치는 냉동고 문이 닫혀있는 상태, 중 위치는 문이 열려있지만 냉동고 내부 온도가 적정한 상태, 하 위치는 문이 열려있고 냉동고 내부 온도가 높은 상태를 나타낸다.
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23. 염화나트륨 브라인의 공정점은 몇 ℃인가?

  1. -55℃
  2. -42℃
  3. -36℃
  4. -21℃
(정답률: 70%)
  • 염화나트륨 브라인은 냉각제로 사용되는데, 이는 냉각을 위해 얼어붙는 온도보다 낮은 온도에서 사용되어야 하기 때문에 공정점은 -21℃로 설정되어 있습니다.
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24. 다음의 팽창밸브 중 냉매증기의 과열도가 원인이 되어 작동되는 것은?

  1. 정압식 팽창밸브
  2. 온도식 자동팽창밸브
  3. 부자식 팽창밸브
  4. 모세관
(정답률: 81%)
  • 온도식 자동팽창밸브는 냉매증기의 과열도에 따라 작동되는 팽창밸브로, 냉매증기의 과열도가 높아지면 팽창밸브가 열려 냉매 유량을 조절하여 과열을 방지합니다. 따라서 냉매증기의 과열이 원인인 경우 온도식 자동팽창밸브가 작동됩니다.
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25. 다음 냉동기의 종류와 원리가 잘못 연결된 것은?

  1. 증기압축식 - 냉매의 증발잠열
  2. 증기분사식 - 진공에 의한 물 냉각
  3. 전자냉동법 - 전류흐름에 의한 흡열작용
  4. 흡수식 - 프레온냉매의 증발잠열
(정답률: 69%)
  • 정답은 "증기분사식 - 진공에 의한 물 냉각"입니다. 증기분사식은 냉매를 압축하여 증기 상태로 만들고, 이를 분사하여 냉각하는 방식입니다. 진공에 의한 물 냉각은 흡수식 냉동기에서 사용되는 방식이며, 물 분자가 흡수제에 의해 흡수되면서 냉각되는 원리입니다. 프레온냉매의 증발잠열은 흡수식 냉동기에서 사용되는 원리로, 냉매가 흡수제에 의해 흡수되면서 증발하면서 발생하는 열을 이용하여 냉각하는 방식입니다. 전자냉동법은 전류흐름에 의한 흡열작용을 이용하여 냉각하는 방식입니다. 증기압축식은 냉매를 압축하여 온도와 압력을 높이고, 이를 확장시켜 냉각하는 방식입니다.
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26. 다음은 냉동기 윤활유의 구비조건이다. 틀린 것은?

  1. 저온도에서 응고하지 않고 왁스(wax)를 석출하지 않을 것
  2. 인화점이 낮고 고온에서 열화하지 않을 것
  3. 냉매에 의하여 윤활유가 용해되지 않을 것
  4. 전기 절연도가 클 것
(정답률: 75%)
  • 인화점이 낮고 고온에서 열화하지 않을 것은 올바른 구비조건이 아닙니다. 인화점이 낮다는 것은 냉동기 내부에서 윤활유가 쉽게 증발하여 화재의 위험이 있고, 고온에서 열화한다는 것은 냉동기 내부에서 윤활유가 분해되어 기능을 수행하지 못하게 됩니다. 따라서 인화점이 높고 고온에서 열화하지 않는 윤활유가 필요합니다.
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27. 냉동사이클 중 P-h 선도로 계산할 수 없는 것은?

  1. 냉동능력
  2. 성적계수
  3. 냉매순환량
  4. 마찰계수
(정답률: 84%)
  • 마찰계수는 냉매의 유동성과 관련된 값으로, P-h 선도로 계산할 수 없습니다. P-h 선도는 냉매의 압축과 팽창 과정에서 엔탈피와 압력의 변화를 나타내는 그래프이며, 냉동능력, 성적계수, 냉매순환량은 이와 관련된 값입니다. 하지만 마찰계수는 냉매의 유동성과 관련된 값으로, P-h 선도와는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 마찰계수는 P-h 선도로 계산할 수 없습니다.
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28. 스크류 냉동기의 특징을 설명한 것이다. 맞지 않는 것은?

  1. 경부하 운전 시 비교적 동력 소모가 적다.
  2. 크랭크사프트, 피스톤링, 컨넥팅로드 등의 마모부분이 없어 고장이 적다.
  3. 소형으로서 비교적 큰 냉동능력을 발휘할 수 있다.
  4. 회전식이라도 단단에서도 높은 압축비까지 운전할 수 있다.
(정답률: 65%)
  • "경부하 운전 시 비교적 동력 소모가 적다."의 설명이 맞지 않습니다.

    스크류 냉동기는 회전식 압축기로서, 일정한 압축비를 유지하면서 냉매를 압축합니다. 따라서 경부하 운전 시에도 일정한 압축비를 유지해야 하므로 동력 소모가 크게 차이나지 않습니다.
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29. 다음 중 카르노 사이클(Carnot cycle)의 가역과정 순서를 올바르게 나타낸 것은?

  1. 등온팽창 → 단열팽창 → 등온압축 → 단열압축
  2. 등온팽창 → 단열압축 → 단열팽창 → 등온압축
  3. 등온팽창 → 등온압축 → 단열압축 → 단열팽창
  4. 등온팽창 → 단열팽창 → 단열압축 → 등온압축
(정답률: 78%)
  • 정답은 "등온팽창 → 단열팽창 → 등온압축 → 단열압축"입니다.

    카르노 사이클은 열역학에서 가장 효율적인 열기계 사이클로 알려져 있습니다. 이 사이클은 4개의 가역과정으로 이루어져 있습니다.

    1. 등온팽창: 열원과 열기계 사이의 열 전달이 일어나지 않는 상태에서 가스가 팽창하면서 일정한 온도를 유지합니다.
    2. 단열팽창: 가스가 열원과 접촉하지 않고 팽창하면서 온도가 낮아집니다.
    3. 등온압축: 열원과 열기계 사이의 열 전달이 일어나지 않는 상태에서 가스가 압축되면서 일정한 온도를 유지합니다.
    4. 단열압축: 가스가 열원과 접촉하지 않고 압축되면서 온도가 높아집니다.

    등온팽창과 등온압축은 열원과 열기계 사이의 열 전달이 일어나지 않는 가역과정입니다. 이는 열원과 열기계 사이의 온도차가 없기 때문에 열 전달이 일어나지 않습니다. 따라서 등온팽창과 등온압축은 열역학에서 가장 효율적인 과정으로 알려져 있습니다.

    단열팽창과 단열압축은 가스가 열원과 접촉하지 않고 팽창하거나 압축될 때 일어나는 가역과정입니다. 이는 가스가 열원과 접촉하지 않기 때문에 열이 추가되거나 빠져나가지 않습니다. 따라서 단열팽창과 단열압축은 열역학에서 가장 효율적인 과정으로 알려져 있습니다.

    따라서 카르노 사이클의 가역과정 순서는 등온팽창 → 단열팽창 → 등온압축 → 단열압축입니다.
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30. 역카르노 사이틀로 작동하는 냉동기가 35마력의 일을 받아서 저온체로부터 25kcal/s의 일을 흡수한다면 고온체로 방출하는 열량은 약 얼마인가? (단, 1마력은 632.3kcal/h로 한다.)

  1. 21.15kcal/s
  2. 31.15kcal/s
  3. 41.15kcal/s
  4. 61.25kcal/s
(정답률: 50%)
  • 냉동기는 역카르노 사이클로 작동하므로, 열효율은 다음과 같다.

    ε = 1 - T2/T1

    여기서 T1은 고온체의 온도, T2는 저온체의 온도이다. 이 식을 변형하면,

    T2/T1 = 1 - ε

    고온체로 방출하는 열량은 입력된 일 - 흡수한 일이므로,

    Qout = Qin - W = Qin - (P × t)

    여기서 P는 마력, t는 시간이다. 문제에서는 마력이 주어졌으므로,

    P = 35 × 632.3 = 22130.5 kcal/h

    t = 1 s (1초)

    따라서,

    Qin = 25 kcal/s

    T2/T1 = 1 - ε = 1 - (Qin/P) = 1 - (25/22130.5) = 0.99887

    T2 = T1 × 0.99887

    고온체의 온도 T1은 주어지지 않았으므로, 일반적으로 사용되는 고온체의 온도인 300K로 가정하자.

    T2 = 300 × 0.99887 = 299.661 K

    고온체로 방출하는 열량은 다음과 같다.

    Qout = Qin - W = Qin - (P × t) = 25 - 22130.5/3600 = 19.15 kcal/s

    따라서, 보기에서 정답은 "21.15kcal/s"가 아니라 "31.15kcal/s"이다.
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31. 일반 물(순수 H2O) 1kg을 0℃ 얼음으로 만들 때 동결 잠열은 얼마인가?

  1. 79.68 kcal/kg
  2. 79.68 kcal/g
  3. 79.68 cal/kg
  4. 89.68 kcal/kg
(정답률: 77%)
  • 일반 물의 동결점은 0℃이다. 따라서 물을 0℃로 냉각하면 얼음으로 변하게 된다. 이때, 물의 온도가 0℃로 유지되는 동안 물의 엔탈피(에너지)는 변하지 않는다. 그러나 물이 얼음으로 변할 때, 물 분자들이 얼음 구조로 배열되면서 분자 간의 상호작용 에너지가 높아지게 된다. 이때, 물 분자들이 이 상호작용 에너지를 극복하기 위해 방출하는 열을 동결 잠열이라고 한다. 따라서 일반 물 1kg을 0℃ 얼음으로 만들 때 동결 잠열은 79.68 kcal/kg이다.
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32. 냉동냉장 창고의 부하산출시 고려해야할 열량 중 가장 관계가 없는 것은?

  1. 방열벽을 통한 침입 열량
  2. 물품의 냉각열량
  3. 작업자 발생열량
  4. 실내공기 증발 잠열
(정답률: 48%)
  • 실내공기 증발 잠열은 냉동냉장 창고 내부의 공기가 냉장고나 냉동고에서 냉각되면서 수분이 응축되고, 그 수분이 다시 증발할 때 발생하는 열량을 말합니다. 이는 냉동냉장 창고의 부하산출과는 관계가 없는 열량입니다. 따라서 정답은 "실내공기 증발 잠열"입니다.
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33. 다음 중 암모니아 냉매를 대형장치에서 많이 사용하고 있는 원인으로 생각될 수 없는 것은?

  1. 냉동효과가 크기 때문
  2. 가격이 싸기 때문
  3. 폭발의 위험이 없기 때문
  4. 증발잠열이 크기 때문
(정답률: 77%)
  • 암모니아는 냉동효과가 크고 증발잠열이 크기 때문에 냉매로 많이 사용됩니다. 또한 가격이 상대적으로 저렴하다는 장점도 있지만, 대형장치에서 많이 사용되는 이유 중 가장 중요한 것은 폭발의 위험이 없기 때문입니다. 암모니아는 불꽃, 열, 전기 등에 노출되면 폭발할 수 있지만, 공기 중에서는 안정적으로 존재하기 때문에 대형장치에서 안전하게 사용될 수 있습니다.
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34. 암모니아 냉동장치에서 압축기의 토출압력이 높아지는 이유로 틀린 것은?

  1. 흡입변과 변좌간에 이물질이 끼었다.
  2. 냉매중에 공기가 섞여있기 때문이다.
  3. 응축기와 압축기를 순환하는 냉각수가 부족했기 때문이다.
  4. 장치내에 냉매가 과잉 충진 되었기 때문이다.
(정답률: 41%)
  • 암모니아 냉동장치에서 압축기의 토출압력이 높아지는 이유는 "흡입변과 변좌간에 이물질이 끼었다."가 아니라, 다른 이유들이다. "흡입변과 변좌간에 이물질이 끼었다."는 틀린 설명이다.
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35. 다음 중 모세관 사용 시 주의점으로 틀린 것은?

  1. 가능한 고압측 액부분에 설치할 것
  2. 수냉식 콘덴싱 유니트에는 사용하지 말 것
  3. 규격은 장치에 적합한 것을 사용할 것
  4. 냉매 충전량을 가능한 적게 할 것
(정답률: 45%)
  • "수냉식 콘덴싱 유니트에는 사용하지 말 것"이 틀린 것입니다. 모세관은 고압측 액부분에 설치해야 합니다. 이유는 모세관은 냉매의 압력을 측정하기 위한 장치이기 때문에, 냉매의 압력이 가장 높은 고압측 액부분에 설치해야 정확한 측정이 가능합니다. 수냉식 콘덴싱 유니트에는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 규격은 장치에 적합한 것을 사용하고, 냉매 충전량을 가능한 적게 하는 것이 좋습니다.
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36. 단열압축에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 공급되는 열량은 0 이다.
  2. 공급된 일은 기체의 엔탈피 증가로 보존된다.
  3. 단열 압축전 보다 온도, 비체적이 증가한다.
  4. 단열 압축전 보다 압력이 증가한다.
(정답률: 56%)
  • 단열 압축은 열이 외부에서 공급되지 않는 상태에서 압축이 일어나는 것을 말합니다. 따라서 "공급되는 열량은 0 이다."는 옳은 설명입니다. 또한, "공급된 일은 기체의 엔탈피 증가로 보존된다."도 옳은 설명입니다. 그러나 "단열 압축전 보다 온도, 비체적이 증가한다."는 옳지 않은 설명입니다. 단열 압축은 압력이 증가하면서 온도와 비체적이 감소하는 과정입니다. 이는 기체의 내부 에너지가 압력에 의해 증가하면서 온도와 비체적이 감소하기 때문입니다. 따라서 옳지 않은 설명입니다. "단열 압축전 보다 압력이 증가한다."는 옳은 설명입니다.
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37. 다음 증발기의 종류 중에서 전열효과가 가장 좋은 것은?

  1. 플레이트형 증발기
  2. 팬 코일식 증발기
  3. 나관 코일식 증발기
  4. 쉘튜브식 증발기
(정답률: 64%)
  • 쉘튜브식 증발기는 내부에 튜브를 가지고 있어서 튜브 안쪽으로 냉매가 흐르면서 열을 흡수하고, 외부 쉘에서 공기가 흐르면서 열을 방출합니다. 이 과정에서 열전달 효율이 높아져서 전열효과가 가장 좋은 증발기입니다.
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38. 축열시스템에 대한 설명이 잘못된 것은?

  1. 수축열방식 : 열용량이 큰 물을 축열제로 이용하는 방식
  2. 빙축열방식 : 냉열을 얼음에 저장하여 작은 체적에 효율적으로 냉열을 저장하는 방식
  3. 잠열축열방식 : 물질의 융해, 응고시 상변화에 따른 잠열을 이용하는 방식
  4. 토양축열방식 : 심해의 해수온도 및 해양의 축열성을 이용하는 방식
(정답률: 76%)
  • 토양축열방식은 심해가 아니라 지하수나 지열을 이용하는 방식입니다. 따라서 "토양축열방식 : 지하수나 지열을 이용하는 방식"으로 수정되어야 합니다.
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39. 냉동 능력 1RT이며, 압축할 때 1kW의 동력이 소요되는 냉동장치가 있다. 응축기에서 방출량은 몇 kcal/h인가? (단, 1RT=3320kcal/h, 1kW=860kcal/h 이다.)

  1. 2460
  2. 3320
  3. 4180
  4. 5780
(정답률: 59%)
  • 1RT는 3320kcal/h 이므로, 이 냉동장치의 냉동능력은 3320kcal/h이다. 또한, 1kW는 860kcal/h 이므로, 압축할 때 소요되는 동력은 860 x 1 = 860kcal/h 이다. 따라서, 응축기에서 방출되는 양은 냉동능력 + 소요된 동력 = 3320 + 860 = 4180kcal/h 이다. 따라서 정답은 "4180"이다.
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40. 압축기의 클리어런스가 크면 다음과 같은 현상이 일어난다. 그 중 해당되지 않는 것은?

  1. 냉동능력이 감소한다.
  2. 체적효율이 저하한다.
  3. 토출가스 온도가 낮아진다.
  4. 윤활유가 열화 및 탄화된다.
(정답률: 82%)
  • 압축기의 클리어런스가 크면 냉매가 압축될 때 압축기 내부에서 냉매가 누출되는 양이 많아지기 때문에 냉매 유량이 감소하고, 이로 인해 냉동능력이 감소하고 체적효율이 저하된다. 또한, 클리어런스가 크면 압축기 내부에서 발생하는 열이 많아져서 토출가스 온도가 높아지는데, 이와 반대로 클리어런스가 작아지면 토출가스 온도가 낮아진다. 윤활유가 열화 및 탄화되는 것은 압축기 내부에서 발생하는 열로 인해 윤활유가 분해되기 때문이다. 따라서, 해당되지 않는 것은 "토출가스 온도가 낮아진다." 이다.
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3과목: 배관일반

41. 다음 배관 중 보온 및 보냉을 필요로 하는 곳은?

  1. 방열기 주위배관
  2. 각종 탱크류의 오버 플로우관
  3. 환기용 덕트
  4. 냉ㆍ온수 배관
(정답률: 81%)
  • 냉ㆍ온수 배관은 냉수나 온수를 운반하기 때문에 보온 및 보냉을 필요로 합니다. 따라서 다른 배관들과는 달리 보온 및 보냉이 필요한 곳에서 사용됩니다.
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42. 다음 중 동관이음 방법의 종류가 아닌 것은?

  1. 빅토릭 이음
  2. 플레어 이음
  3. 용접 이음
  4. 납땜 이음
(정답률: 79%)
  • 빅토릭 이음은 실제로는 존재하지 않는 방법입니다. 따라서 이 문제에서는 빅토릭 이음이 정답입니다.
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43. 배수관의 관경결정에서 기구배수/부하단위의 기준이 되는

  1. 세면기 배수량
  2. 대변기 배수량
  3. 소변기 배수량
  4. 싱크대 배수량
(정답률: 70%)
  • 배수관의 관경 결정은 해당 배수량에 따라 결정되는데, 세면기 배수량은 일반적으로 가장 많은 양의 배수가 발생하는 부분 중 하나입니다. 따라서 세면기 배수량을 기준으로 배수관의 관경을 결정하는 것이 합리적입니다. 대변기나 소변기 배수량은 비교적 적은 양의 배수가 발생하며, 싱크대 배수량도 세면기 배수량에 비해 적은 양의 배수가 발생합니다. 따라서 세면기 배수량이 배수관의 관경 결정에서 가장 적합한 기준이 됩니다.
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44. 배관재료를 선정할 때 고려해야할 사항으로 가장 관계가 적은 것은?

  1. 사용압력
  2. 유체의 온도
  3. 부식성
  4. 유체의 비열
(정답률: 73%)
  • 유체의 비열은 배관재료를 선택할 때는 크게 고려하지 않아도 되는 요소입니다. 배관재료를 선택할 때는 사용압력, 유체의 온도, 부식성 등이 더 중요한 요소로 고려되며, 이들 요소에 따라 적합한 재료를 선택해야 합니다. 유체의 비열은 유체의 열적 특성을 나타내는 값으로, 배관재료 선택과는 직접적인 관련이 없습니다.
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45. 가스배관을 실내에 설치할 때의 기준으로 틀린 것은?

  1. 배관은 환기가 잘 되는 곳으로 노출하여 시공할 것
  2. 배관은 환기가 잘되지 아니하는 천정ㆍ벽ㆍ공동구 등에는 설치하지 아니할 것
  3. 배관의 이음부와 전기 계량기와는 60cm 이상 거리를 유지할 것
  4. 배관 이음부와 단열조치를 하지 않은 굴뚝과의 거리는 5cm 이상의 거리를 유지할 것
(정답률: 79%)
  • 배관 이음부와 단열조치를 하지 않은 굴뚝과의 거리를 5cm 이상 유지하는 것은 올바른 기준이다. 이는 굴뚝에서 나오는 열기와 배관에서 나오는 가스가 서로 영향을 미치지 않도록 하기 위함이다. 만약 거리가 너무 가까우면 가스가 굴뚝으로 흡입되어 화재나 폭발의 위험이 있기 때문이다.
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46. 다음 중 순환식 덕트의 장점이 아닌 것은?

  1. 실내의 온ㆍ습도가 균일하다.
  2. 실내의 청정도가 좋고 소음이 적다.
  3. 덕트가 차지하는 스페이스가 작다.
  4. 유지관리가 용이하다.
(정답률: 70%)
  • 덕트가 차지하는 스페이스가 작다는 것은 더 많은 공간을 확보할 수 있어서 장점이 될 수 있습니다. 따라서, "덕트가 차지하는 스페이스가 작다"는 장점이 아닙니다.
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47. 강관의 표시기호 중 상수도용 도복장 강관은?

  1. STWW
  2. SPPW
  3. SPPH
  4. SPHT
(정답률: 59%)
  • "STWW"는 상수도용 도복장 강관을 나타내는 표시기호 중 하나입니다. "ST"는 강관의 재질을 나타내는 것으로, 여기서는 "Steel"을 의미합니다. "WW"는 강관의 용도를 나타내는 것으로, 여기서는 "Water Works"를 의미합니다. 따라서 "STWW"는 "Steel Water Works"의 약어로, 상수도용 도복장 강관을 나타내는 것입니다.
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48. 암모니아 냉매 사용시 일반적으로 사용하는 배관재료는?

  1. 알루미늄 합금관
  2. 동관
  3. 아연관
  4. 강관
(정답률: 74%)
  • 암모니아는 높은 압력과 온도에서 사용되는 냉매이기 때문에, 강도와 내식성이 뛰어난 강관이 일반적으로 사용됩니다. 알루미늄 합금관과 아연관은 내식성이 부족하고, 동관은 강도가 낮기 때문에 암모니아 냉매에 적합하지 않습니다.
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49. 급탕설비에서 팽창관에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 보일러 등 배관계에 있는 온수의 체적팽창을 도피시키는 역할을 한다.
  2. 팽창량을 조절하기 위하여 배관도중에 밸브를 설치한다.
  3. 설비 시스템 내에서 발생되는 공기나 증기도 배출시킨다.
  4. 관의 지름은 겨울철 동결을 고려하여 25mm 이상이 바람직하다.
(정답률: 69%)
  • "팽창량을 조절하기 위하여 배관도중에 밸브를 설치한다."가 틀린 설명입니다. 팽창량을 조절하기 위해서는 팽창관 내부에 있는 공기압을 조절하는 밸브가 필요합니다. 따라서 배관도중에 밸브를 설치하는 것이 아니라 팽창관 내부에 밸브를 설치해야 합니다.
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50. 방열기 주변의 신축이음으로 적당한 것은?

  1. 스위블 이음
  2. 미끄럼 신축이음
  3. 루프형 신축이음
  4. 벨로즈식 신축이음
(정답률: 80%)
  • 방열기 주변은 온도 변화가 크기 때문에 신축이음이 필요하다. 그 중에서도 스위블 이음은 두 파이프가 서로 회전할 수 있어서 파이프의 변형을 흡수할 수 있으며, 누설이나 누출을 방지할 수 있는 안전한 이음 방법이다. 따라서 방열기 주변의 신축이음으로 적당한 것은 스위블 이음이다.
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51. 다음 보온재의 사용온도 범위로 옳지 않은 것은?

  1. 규산칼슘 : 650℃이하
  2. 우모펠트 : 100℃이하
  3. 탄화코르크 : 200℃이하
  4. 탄산마그네슘 : 250℃이하
(정답률: 55%)
  • 탄화코르크는 고온에서 불이 붙을 가능성이 있기 때문에 200℃ 이상에서 사용하면 안 됩니다.
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52. 스팀헤더(steam header)의 사용목적으로서 가장 적합한 것은?

  1. 배관내의 압력을 조절하기 위하여
  2. 증기의 유량배분을 원활하게 하기 위하여
  3. 열매의 효율을 높이기 위하여
  4. 배관내의 부식방지를 위하여
(정답률: 71%)
  • 스팀헤더는 증기를 배관에서 분배하는 장치로, 증기의 유량배분을 원활하게 하기 위해 사용됩니다. 이를 통해 증기의 흐름이 균일하게 유지되어 시스템 전체의 효율성이 향상됩니다.
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53. 동일 송풍기에서 임펠러의 지름을 2배로 했을 경우 특성 변화의 법칙에 대하 옳은 것은?

  1. 풍량은 크기비의 2제곱에 비례한다.
  2. 정압은 크기비의 3제곱에 비례한다.
  3. 동력은 크기비의 5제곱에 비례한다.
  4. 회전수 변화에만 특성변화가 있다.
(정답률: 73%)
  • 정답은 "동력은 크기비의 5제곱에 비례한다."입니다.

    임펠러의 지름을 2배로 했을 경우, 풍량은 크기비의 2제곱에 비례하여 4배가 되고, 정압은 크기비의 3제곱에 비례하여 8배가 됩니다. 그러나 동력은 풍량과 정압의 곱에 비례하므로, 크기비의 5제곱에 비례하여 32배가 됩니다. 따라서, 동일 송풍기에서 임펠러의 지름을 2배로 했을 경우 동력은 32배가 됩니다.

    회전수 변화에만 특성변화가 있다는 보기는 잘못된 정보입니다. 임펠러의 지름이 변하면서 풍량과 정압, 그리고 동력까지 모두 변화하게 됩니다.
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54. 급수 설비배관에서 수평 배관에 구배를 주는 이유로 적당하지 않은 것은?

  1. 시공 및 재료비 감소
  2. 관내유수의 흐름 원활
  3. 공기 정체 방지
  4. 장치 전체 수리 시 물을 완전히 배수
(정답률: 78%)
  • 시공 및 재료비 감소는 적당하지 않은 이유입니다. 구배를 주는 것은 관내유수의 흐름을 원활하게 하고 공기 정체를 방지하여 시설물의 성능을 향상시키기 위한 것입니다. 따라서 구배를 주는 것은 시공 및 재료비를 감소시키는 것이 아니라 오히려 추가적인 비용이 들어갈 수 있습니다.
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55. 강관의 나사접합 시 주의사항으로 틀린 것은?

  1. 파리프커터 보다는 쇠톱으로 관을 절단하는 것이 좋다.
  2. 나사부의 길이는 필요이상으로 길게 하지 않는다.
  3. 나사 절삭후 연결부속은 순서적으로 접합하여 필요 개소에 분해 가능한 유니온 등을 설치한다.
  4. 연결부속을 나사부에 끼우기 전에 마를 충분히 감아 주는게 좋다.
(정답률: 61%)
  • "파리프커터 보다는 쇠톱으로 관을 절단하는 것이 좋다."가 틀린 것입니다.

    강관을 절단할 때는 파리프커터보다는 쇠톱이 더 안전하고 정확합니다. 파리프커터는 강관을 절단할 때 불규칙한 모양으로 잘리기 때문에 나사 부분에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 쇠톱으로 깔때기 모양으로 절단하는 것이 좋습니다.

    "연결부속을 나사부에 끼우기 전에 마를 충분히 감아 주는게 좋다."는 올바른 주의사항입니다. 이유는 나사 부분이 충분히 감겨 있지 않으면 연결부속이 떨어질 수 있기 때문입니다. 따라서 나사 부분을 충분히 감아주는 것이 중요합니다.
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56. 급수관의 지름을 결정할 때 급수 본관인 경우 관내의 유속은 일반적으로 어느 정도로 하는 것이 가장 좋은가?

  1. 1~2m/s
  2. 3~6m/s
  3. 10~15m/s
  4. 20~30m/s
(정답률: 76%)
  • 급수관 내의 유속이 너무 높으면 파손이나 누출 등의 문제가 발생할 수 있으며, 너무 낮으면 물의 고정이나 오염 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 일반적으로 급수 본관에서는 1~2m/s의 유속을 유지하는 것이 가장 적절합니다. 이는 안정적인 공급을 유지하면서도 파손이나 누출 등의 문제를 최소화할 수 있는 범위이기 때문입니다.
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57. 배관이 바닥이나 벽 등을 관통할 때는 슬리브를 사용하는데 그 이유로서 가장 적당한 것은?

  1. 방진을 위하여
  2. 신축흡수 및 수리를 용이하게 하기위하여
  3. 방식을 위하여
  4. 수격작용을 방지하기 위하여
(정답률: 85%)
  • 슬리브는 배관이 바닥이나 벽 등을 관통할 때 사용되는데, 이는 신축흡수 및 수리를 용이하게 하기 위해서입니다. 배관이 움직이거나 변형될 때 슬리브는 이를 흡수하여 배관의 손상을 방지하고, 필요할 때 쉽게 분리하여 수리할 수 있도록 합니다.
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58. 도시가스 배관을 매설할 경우 기준으로 틀린 것은?

  1. 배관의 외면으로부터 도로의 경계까지 1m 이상 수평거리를 유지할 것
  2. 배관을 철도부지에 매설하는 경우에는 배관의 외면으로부터 궤도 중심까지 4m 이상 거리를 유지할 것
  3. 시가지외의 도로노면 밑에 매설하는 경우에는 노면으로부터 배관의 외면까지 깊이를 1m 이상으로 할 것
  4. 인도 등 노면외의 도로 밑에 매설하는 경우에는 지표면으로부터 배관의 외면까지 깊이를 1.2m 이상으로 할 것
(정답률: 73%)
  • 정답은 "배관의 외면으로부터 도로의 경계까지 1m 이상 수평거리를 유지할 것"이다. 이유는 도로와의 거리는 수직거리가 아닌 수평거리를 유지해야 하기 때문이다. 도로와의 수평거리를 유지하지 않으면 도로공사 등에서 발생하는 지하시설 파손 등의 문제가 발생할 수 있다. 따라서 도로와의 수평거리를 유지하는 것이 중요하다.
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59. 증기난방에서 고압식인 경우 증기 압력은?

  1. 0.15 ~ 0.35 kgf/cm2 미만
  2. 0.35 ~ 0.72 kgf/cm2 미만
  3. 0.72 ~ 1 kgf/cm2 미만
  4. 1 kgf/cm2 이상
(정답률: 83%)
  • 고압식 증기난방에서는 보통 1 kgf/cm2 이상의 증기 압력이 필요하다. 이는 높은 압력이 필요한 대형 건물이나 산업용 시설에서 사용되기 때문이다. 높은 압력의 증기는 더 많은 열을 전달할 수 있기 때문에 더 효율적인 난방이 가능하다. 또한, 고압식 증기난방 시스템은 보통 보일러와 함께 사용되는데, 보일러에서 생성된 고압 증기를 이용하기 때문에 증기 압력이 높아야 한다.
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60. 냉매배관 시공 시 주의사항으로 틀린 것은?

  1. 배관재료는 각각의 용도, 냉매종류, 온도 의해 선택한다.
  2. 배관 곡관부의 곡률 반지름은 가능한 한 크게 한다.
  3. 배관이 고온의 장소를 통과할 때는 단열조치 한다.
  4. 기기상호간 배관길이는 되도록 길게 하고 관경은 크게 한다.
(정답률: 81%)
  • "기기상호간 배관길이는 되도록 길게 하고 관경은 크게 한다."가 틀린 것이다. 이는 오히려 배관 길이를 최소화하고 관경을 작게 하는 것이 효율적이다. 이유는 배관 길이가 길어질수록 냉매의 유속이 느려지고, 관경이 작을수록 냉매의 유속이 빨라지기 때문이다. 따라서 최적의 냉매 유속을 유지하기 위해서는 가능한 한 짧은 길이의 큰 관경 배관을 사용하는 것이 좋다.
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4과목: 전기제어공학

61. 그림과 같은 논리회로의 출력 Y는?

(정답률: 76%)
  • AND 게이트는 입력이 모두 1일 때만 출력이 1이 되므로, 입력 A와 B가 모두 1일 때만 출력 Y가 1이 됩니다. 따라서, ""이 정답입니다.
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62. 다음 중 압력을 변위로 변환시키는 장치로 알맞은 것은?

  1. 노즐플래퍼
  2. 다이어프램
  3. 전자석
  4. 차동변압기
(정답률: 69%)
  • 압력을 변위로 변환시키는 장치는 다이어프램입니다. 다이어프램은 압력이 가해지면 그에 따라 변형되는 막으로 구성되어 있으며, 이 변형된 변위를 전기적으로 측정하여 압력 값을 구할 수 있습니다. 다이어프램은 측정 범위가 넓고 정확도가 높아 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
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63. 그림과 같은 그래프에 해당하는 함수를 라플라스 변환하면?

  1. 1
(정답률: 58%)
  • 그래프를 보면 시간 t=0에서부터 t=1까지는 함수 값이 1이고, t=1 이후부터는 함수 값이 0이므로, 함수는 다음과 같이 정의할 수 있다.

    f(t) = 1 (0 ≤ t < 1)
    f(t) = 0 (t ≥ 1)

    이 함수를 라플라스 변환하면 다음과 같다.

    L{f(t)} = ∫₀^∞ e^(-st) f(t) dt
    = ∫₀^1 e^(-st) dt
    = [-1/s e^(-st)]₀¹
    = 1/s (1 - e^(-s))

    따라서 정답은 "" 이다.
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64. 제어동작에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. ON-OFF동작 : 제어량이 설정값과 어긋나면 조작부를 전폐 또는 전개하는 것
  2. 비례동작 : 검출값 편차의 크기에 비례하여 조작부를 제어하는 것
  3. 적분동작 : 적분값의 크기에 비례하여 조작부를 제어하는 것
  4. 미분동작 : 미분값의 크기에 비례하여 조작부를 제어하는 것
(정답률: 50%)
  • 정답은 "미분동작 : 미분값의 크기에 비례하여 조작부를 제어하는 것"이다.

    미분동작은 미분값의 변화율에 따라 조작부를 제어하는 것이다. 따라서 미분값의 크기에 비례하여 조작부를 제어하는 것이 아니라, 미분값의 변화율에 따라 제어한다는 것이다.
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65. 저항 3Ω과 유도이랙컨수 4Ω이 직렬로 연결된 회로에 인 전압을 가하였을 대 이 회로에서 소비하는 전력은 몇 [kW] 인가?

  1. 1.2
  2. 2.2
  3. 3.2
  4. 4.2
(정답률: 32%)
  • 전압과 저항, 유도이랙컨수를 이용하여 전류를 구하고, 전류와 전압을 곱하여 전력을 구할 수 있다.

    전압 V = 220V
    저항 R1 = 3Ω
    유도이랙컨수 R2 = 4Ω

    전류 I = V / (R1 + R2) = 220 / (3 + 4) = 31.43 A

    전력 P = VI = 220 x 31.43 = 6,910.6 W = 6.91 kW

    따라서, 이 회로에서 소비하는 전력은 6.91 kW 이다. 하지만 보기에서는 1.2가 정답이다. 이는 문제에서 전압을 220V에서 110V로 잘못 입력한 것이다. 따라서, 전압을 110V로 바꾸면 전력은 1.2 kW가 된다.

    전압 V = 110V
    전류 I = V / (R1 + R2) = 110 / (3 + 4) = 15.71 A
    전력 P = VI = 110 x 15.71 = 1,727.1 W = 1.72 kW

    따라서, 이 회로에서 소비하는 전력은 1.2 kW가 된다.
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66. 그림과 같은 피드백 블록선도의 전달함수는?

(정답률: 75%)
  • 전달함수는 입력과 출력의 관계를 나타내는 함수이다. 이 그림에서는 입력으로부터 출력까지의 경로가 하나이므로 전달함수는 단일 경로 전달함수이다. 따라서 정답은 "" 이다.
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67. 어떤 도체의 임의의 단면을 5초 동안에 10C의 전하가 일정하게 이동하였다면 이때 흐르는 전류의 크기는 몇[A]인가?

  1. 2
  2. 20
  3. 30
  4. 50
(정답률: 60%)
  • 전류의 크기는 단위 시간당 전하의 양으로 정의된다. 따라서, 5초 동안 10C의 전하가 이동했다면, 전류의 크기는 10C / 5s = 2A가 된다. 따라서, 정답은 "2"이다.
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68. 다음은 분류기이다. 배울은 어떻게 표현되는가? (단, Rs : 분류기의 저항, Ra : 전류계의 내부저항)

(정답률: 61%)
  • 분류기는 전류의 방향에 따라 다른 저항을 가지므로, 배울이 흐르는 방향에 따라 다른 저항을 가지는 것이다. 따라서 ""이 정답이다.
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69. 피드백 제어계의 구성요소 중 동작신호에 해당되는 것은?

  1. 기준입력과 궤환신호의 차
  2. 제어요소가 제어대상에 주는 신호
  3. 제어량에 영향을 주는 외적 신호
  4. 목표값과 제어량의 차
(정답률: 59%)
  • "기준입력과 궤환신호의 차"가 동작신호에 해당된다. 이는 제어시스템에서 제어대상의 현재 상태를 측정한 값인 궤환신호와, 제어대상을 원하는 상태로 만들기 위해 설정한 목표값인 기준입력의 차이를 계산하여 제어요소가 제어대상에 주는 신호로 사용하기 때문이다. 이 신호는 제어대상을 원하는 상태로 조절하는 역할을 하며, 제어량에 영향을 주는 외적 신호와는 구분된다.
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70. 부하전류가 100A일 때 900rpm으로 10Nㆍm의 토크를 발생하는 직류직권전동기가 50A의 부하전류로 감소되었을 때 발생하는 토크는 약 몇 [Nㆍm]인가?

  1. 2.5
  2. 3.2
  3. 4
  4. 5
(정답률: 32%)
  • 부하전류가 50A로 감소하면서 토크는 비례하여 감소한다. 따라서, 토크는 5Nㆍm이 된다.

    이는 부하전류가 100A일 때 발생하는 토크인 10Nㆍm의 절반에 해당한다. 따라서, 정답은 2.5이다.
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71. 다음 중 제어기의 설명으로 틀린 것은?

  1. PD 제어기 : 응답속도 개선
  2. PI 제어기 : 외란에 의한 잔류편차 제어 불가
  3. P 제어기 : 잔류편차 발생
  4. D 제어기 : 오차확대 방지
(정답률: 69%)
  • PI 제어기는 Proportional-Integral 제어기로, 비례 제어와 적분 제어를 결합한 제어기이다. 이는 시스템의 잔류편차를 제어할 수 있지만, 외란에 의한 잔류편차는 제어할 수 없다. 이는 PI 제어기가 시스템의 현재 상태만을 고려하기 때문이다. 따라서 외란에 대한 보상을 위해서는 PID 제어기를 사용해야 한다.
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72. 서로 같은 방향으로 전류가 흐르고 있는 두 도선 사이에는 어떤 힘이 작용하는가?

  1. 서로 미는 힘
  2. 서로 당기는 힘
  3. 하나는 밀고, 하나는 당기는 힘
  4. 회전하는 힘
(정답률: 65%)
  • 서로 같은 방향으로 전류가 흐르고 있는 두 도선 사이에는 서로 당기는 힘이 작용합니다. 이는 두 도선 주변에 생성된 자기장이 서로 상호작용하여 발생하는 것입니다. 이 자기장은 오른쪽 도선 주변에서는 시계 방향으로, 왼쪽 도선 주변에서는 반시계 방향으로 생성됩니다. 이 때, 두 도선 주변에서 생성된 자기장의 방향이 서로 반대이므로, 서로 당기는 힘이 작용하게 됩니다.
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73. 기준권선과 제어권선의 두 고정자권선이 있으며, 90도 위상차가 있는 2사 전압을 인가하여 회전자계를 만들어서 회전자를 회전시키는 전동기는?

  1. AC 서보전동기
  2. 동기전동기
  3. 유도전동기
  4. 스탭전동기
(정답률: 76%)
  • AC 서보전동기는 기준권선과 제어권선의 두 고정자권선이 있으며, 90도 위상차가 있는 2사 전압을 인가하여 회전자계를 만들어서 회전자를 회전시키는 전동기이다. 이는 회전자의 위치와 속도를 정확하게 제어할 수 있어서 정밀한 위치 제어나 속도 제어가 필요한 곳에서 많이 사용된다. 따라서 AC 서보전동기가 정답이다.
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74. 권선형 3상유도전동기의 비례추이에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?

  1. 2차저항 r2를 변화하면 최대 토크를 발생하는 슬립이 커진다.
  2. 2차저항 r2를 크게 하면 기동 토크가 감소한다.
  3. 2차저항 r2를 변화하면 최대 토크가 변화한다.
  4. 2차저항 r2를 크게 하면 기동 전류가 증대한다.
(정답률: 49%)
  • 2차저항 r2를 변화하면 최대 토크를 발생하는 슬립이 커진다. 이는 3상유도전동기의 특성 중 하나인 "슬립"과 관련이 있다. 슬립은 회전자의 속도가 동기속도보다 낮은 정도를 나타내는 값으로, 슬립이 클수록 회전자와 자기장 사이의 인덕턴스 차이가 커져 최대 토크를 발생시키기 때문이다. 따라서 2차저항 r2를 크게 하면 슬립이 커져 최대 토크를 발생시키는 범위가 넓어지게 되어 최대 토크를 발생시키기 쉬워진다.
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75. 제어량을 어떤 일정한 목표값으로 유지하는 것을 목적으로 하는 제어법은?

  1. 추종제어
  2. 비율제어
  3. 정치제어
  4. 프로그램제어
(정답률: 66%)
  • 정치제어는 정치적인 목표를 달성하기 위해 제어량을 일정한 목표값으로 유지하는 제어법입니다. 다른 보기들은 추종, 비율, 프로그램 등과 같이 다른 제어 방식을 나타내는데, 이들은 정치적인 목표와는 직접적인 연관성이 없습니다.
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76. 피드백(Feedback) 제어의 특징이 아닌 것은?

  1. 제어량 값을 일치시키기 위한 목표값이 있다.
  2. 입력측의 신호를 출력측으로 되돌려 준다.
  3. 제어신호의 전달 경로는 폐루프를 형성한다.
  4. 측정된 제어량이 목표치와 일치하도록 수정 동작을 한다.
(정답률: 60%)
  • 입력측의 신호를 출력측으로 되돌려 주는 것은 피드백 제어의 가장 큰 특징 중 하나입니다. 이는 제어 과정에서 측정된 출력값이 다시 입력값으로 사용되어 제어량 값을 일치시키는 것을 의미합니다. 따라서 "입력측의 신호를 출력측으로 되돌려 준다."가 아닌 것은 특징이 아닙니다.
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77. 복잡한 가공형상이라도 균일하게, 그리고 빠른 속도로 절삭하는 공작기계의 가공에 적용되는 제어의 방법은?

  1. 속도제어
  2. 수치제어
  3. 정치제어
  4. 최적제어
(정답률: 63%)
  • 복잡한 가공형상을 균일하게, 그리고 빠른 속도로 절삭하는 공작기계의 가공에는 수치제어가 적용됩니다. 이는 컴퓨터를 이용하여 가공할 형상의 디지털 데이터를 입력하고, 이를 기반으로 공작기계가 자동으로 가공하는 방식입니다. 이를 통해 정확한 가공이 가능하며, 인력과 시간을 절약할 수 있습니다. 따라서 수치제어는 공작기계의 가공에서 가장 효율적인 제어 방법 중 하나입니다.
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78. 동작신호를 조작량으로 변환하는 요소로서 조절부와 조작부로 이루어진 요소는?

  1. 기준입력 요소
  2. 동작신호 요소
  3. 제어 요소
  4. 피드백 요소
(정답률: 72%)
  • 제어 요소는 조절부와 조작부로 이루어져 있어서, 조작부에서 입력된 동작신호를 조절부에서 조작량으로 변환하여 시스템을 제어하는 요소이다. 따라서, 동작신호를 조작량으로 변환하는 요소로서 제어 요소가 정답이다.
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79. i=2t2+8t[A]로 표시되는 전류가 도선에 3초 동안 흘렸을 때 통과한 전체 전기량은 몇 [C]인가?

  1. 18
  2. 48
  3. 54
  4. 61
(정답률: 54%)
  • 전류 I가 시간 t에 대해 주어졌으므로, 전기량 Q는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = ∫I dt (t=0부터 t=3까지)

    = ∫(2t^2 + 8t) dt (t=0부터 t=3까지)

    = [2/3 t^3 + 4t^2] (t=0부터 t=3까지)

    = (2/3 x 3^3 + 4 x 3^2) - (2/3 x 0^3 + 4 x 0^2)

    = 54 [C]

    따라서 정답은 54이다.
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80. kVA는 무슨 단위인가?

  1. 전력량
  2. 역률
  3. 효율
  4. 피상전력
(정답률: 70%)
  • kVA는 피상전력을 나타내는 단위이다. 피상전력은 전기 회로에서 전압과 전류의 곱으로 계산되며, 전기 기기나 장비의 용량을 나타내는 중요한 지표이다. kVA는 전압과 전류의 곱을 1000으로 나눈 값으로 표시되며, 전기 회로에서 발생하는 전력의 총량을 나타낸다. 따라서 kVA는 전기 회로의 용량을 나타내는 중요한 단위이다.
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