[가스기사 필기] 16년 1회차 기출문제 정답·해설 페이지

[가스기사 필기] 16년 1회차
    1[가스기사 필기] 16년 1회차
    단수가 Z인 다단펌프의 비속도는 다음 중 어느 것에 비례하는가?
    1
    Z0.5
    2
    Z0.75
    3
    Z1.25
    4
    Z1.33
    해설

    다단(multi-stage) 펌프에서 전체 양정 HH는 단수 ZZ로 나뉘어 각 단이 H/ZH/Z의 양정을 분담한다.

    비교회전도(비속도) Ns=NQH0.75N_s = \dfrac{N\sqrt{Q}}{H^{0.75}}에서 단당 양정 H/ZH/Z를 대입하면 비속도는 Z0.75Z^{0.75}에 비례하게 된다.

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    2[가스기사 필기] 16년 1회차
    비압축성 유체의 유량을 일정하게 하고, 관지름을 2배로 하면 유속은 어떻게 되는가? (단, 기타 손실은 무시한다.)
    1
    1/2로 느려진다.
    2
    1/4로 느려진다.
    3
    2배로 빨라진다.
    4
    4배로 빨라진다.
    해설

    연속방정식에 의해 유량 Q=AvQ = A \cdot v는 일정하고, 단면적은 A=π4d2A = \dfrac{\pi}{4}d^2로 지름의 제곱에 비례한다.

    관지름을 2배로 하면 단면적은 22=42^2=4배가 되므로, 유량이 일정할 때 유속은 14\dfrac{1}{4}로 느려진다.

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    3[가스기사 필기] 16년 1회차
    유체수송장치의 캐비테이션 방지 대책으로 옳은 것은?
    1
    펌프의 설치위치를 높인다.
    2
    펌프의 회전수를 크게 한다.
    3
    흡입관 지름을 크게 한다.
    4
    양 흡입을 단 흡입으로 바꾼다.
    해설

    캐비테이션(공동현상)은 흡입측 압력이 포화증기압 이하로 떨어질 때 발생하므로, 흡입측 손실수두를 줄이는 것이 방지 대책이 된다.

    흡입관의 지름을 크게 하면 흡입 유속이 감소하여 마찰손실이 줄고 흡입측 압력 저하를 완화할 수 있어 캐비테이션 방지에 유효하다.

    반대로 펌프 설치위치를 높이거나 회전수를 크게 하는 것, 양흡입을 단흡입으로 바꾸는 것은 오히려 흡입측 압력을 낮춰 캐비테이션 발생 가능성을 높인다.

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    4[가스기사 필기] 16년 1회차
    등엔트로피 과정은 어떤 과정이라 말 할 수 있나?
    1
    비가역 등온과정
    2
    마찰이 있는 가역과정
    3
    가역 단열 과정
    4
    비가역적 팽창과정
    해설

    등엔트로피 과정은 계의 엔트로피 변화가 없는 과정으로, 마찰 등에 의한 비가역성이 없고 열 출입도 없는 가역 단열 과정일 때 성립한다.

    단열이라도 마찰이 있으면 비가역이 되어 엔트로피가 증가하므로 등엔트로피가 될 수 없으며, 등온과정이나 일반적인 팽창과정은 열출입이나 비가역성을 동반해 등엔트로피 조건을 만족하지 않는다.

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    5[가스기사 필기] 16년 1회차
    모세관 현상에서 액체의 상승높이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    액체의 밀도에 반비례한다.
    2
    모세관의 지름에 비례한다.
    3
    표면장력에 비례한다.
    4
    접촉각에 의존한다.
    해설

    모세관 상승높이는 h=4σcosθρgdh = \dfrac{4\sigma\cos\theta}{\rho g d}로 주어지며, 표면장력 σ\sigma에 비례하고 액체의 밀도 ρ\rho 및 모세관의 지름 dd에는 반비례한다.

    따라서 "모세관의 지름에 비례한다"는 설명은 실제 관계(반비례)와 반대이므로 옳지 않은 설명에 해당하며, 밀도에 반비례, 표면장력에 비례, 접촉각(cosθ)에 의존한다는 설명은 모두 타당하다.

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    6[가스기사 필기] 16년 1회차
    원관에서의 레이놀즈 수(Re)에 관련된 변수가 아닌 것은?
    1
    직경
    2
    밀도
    3
    점성계수
    4
    체적
    해설

    레이놀즈수는 Re=ρvdμRe = \dfrac{\rho v d}{\mu}로 정의되며, 유체의 밀도, 유속, 관의 직경, 점성계수로 구성된다.

    이 식에는 유체의 체적이 직접적인 변수로 포함되지 않으므로, 체적은 레이놀즈수와 관련된 변수가 아니다.

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    7[가스기사 필기] 16년 1회차
    다음 그림에서와 같이 관속으로 물이 흐르고 있다. A점과 B점에서의 유속은 몇 m/s인가?
    문제 이미지
    1
    uA=2.045, uB=1.022
    2
    uA=2.045, uB=0.511
    3
    uA=7.919, uB=1.980
    4
    uA=3.960, uB=1.980
    해설

    그림에서 관은 왼쪽 지름 5 cm 구간(A점)에서 오른쪽 지름 10 cm 구간(B점)으로 넓어지고, 각 지점에 세운 수직관의 물기둥 높이는 A에서 20 cm, B에서 40 cm 이다. 관 중심선은 수평이므로 위치수두는 서로 같다.

    연속방정식 AAuA=ABuBA_Au_A=A_Bu_B 에서 uA=(105)2uB=4uBu_A=\left(\dfrac{10}{5}\right)^2u_B=4u_B 이다.

    베르누이 식 uA22g+PAγ=uB22g+PBγ\dfrac{u_A^2}{2g}+\dfrac{P_A}{\gamma}=\dfrac{u_B^2}{2g}+\dfrac{P_B}{\gamma} 에 압력수두 0.2 m와 0.4 m를 넣으면 (4uB)2uB22×9.8=0.40.2\dfrac{(4u_B)^2-u_B^2}{2\times 9.8}=0.4-0.2 이므로 15uB2=3.9215u_B^2=3.92, uB=0.26130.511 m/su_B=\sqrt{0.2613}\approx 0.511\ \mathrm{m/s} 이다.

    따라서 좁은 쪽은 uA=4×0.5112.045 m/su_A=4\times 0.511\approx 2.045\ \mathrm{m/s} 가 된다. 단면이 좁은 A점이 유속은 4배 빠르고 압력수두는 절반으로 낮다는 관계가 그대로 확인된다.

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    8[가스기사 필기] 16년 1회차
    대기의 온도가 일정하다고 가정하고 공중에 높이 떠 있는 고무풍선이 차지하는 부피(a)와 그 풍선이 땅에 내렸을 때의 부피 (b)를 옳게 비교한 것은?
    1
    a는 b보다 크다.
    2
    a와 b는 같다.
    3
    a는 b보다 작다.
    4
    비교할 수 없다.
    해설

    대기 온도가 일정하다고 가정하면, 이상기체 상태방정식에서 압력만이 부피를 결정하는 변수가 된다.

    고도가 높아질수록 대기압은 낮아지므로, 풍선 내부 기체가 팽창하여 공중에서의 부피는 지상에 내렸을 때의 부피보다 커진다.

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    9[가스기사 필기] 16년 1회차
    어떤 유체 흐름계를 Buckingham pi 정리에 의하여 차원 해석을 하고자 한다. 계를 구성하는 변수가 7개이고, 이들 변수에 포함된 기본차원이 3개일 때, 몇 개의 독립적인 무차원수가 얻어지는가?
    1
    2
    2
    4
    3
    6
    4
    10
    해설

    버킹엄 파이(Buckingham π) 정리에 따르면, 독립적인 무차원수의 개수는 물리량(변수)의 개수에서 기본차원의 개수를 뺀 값으로 구해진다.

    변수가 7개, 기본차원이 3개이므로 73=47-3=4개의 독립적인 무차원수가 얻어진다.

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    10[가스기사 필기] 16년 1회차
    내경이 10㎝인 관속을 40㎝/s의 평균속도로 흐르던 물이 그림과 같이 내경이 5㎝인 가지관으로 갈라져 흐를 때, 이 가지관에서의 평균유속은 약 몇 ㎝/s인가?
    문제 이미지
    1
    20
    2
    40
    3
    80
    4
    160
    해설

    그림에서 위쪽 내경 10 cm 관으로 들어온 물이 T자 형태로 갈라져, 좌우 양쪽 내경 5 cm 가지관 두 개로 흘러나간다.

    본관의 유량은 Q=π4(10)2×403142 cm3/sQ=\dfrac{\pi}{4}(10)^2\times 40\approx 3142\ \mathrm{cm^3/s} 이고, 이 유량이 두 가지관으로 균등히 나뉘므로 한 가지관의 유량은 약 1571 cm3/s1571\ \mathrm{cm^3/s} 이다.

    가지관 단면적은 π4(5)219.63 cm2\dfrac{\pi}{4}(5)^2\approx 19.63\ \mathrm{cm^2} 이므로 평균유속은 u=157119.6380 cm/su=\dfrac{1571}{19.63}\approx 80\ \mathrm{cm/s} 이다.

    정리하면 u2=u1D12nD22=40×1022×52=80 cm/su_2=u_1\dfrac{D_1^{\,2}}{n\,D_2^{\,2}}=40\times\dfrac{10^2}{2\times 5^2}=80\ \mathrm{cm/s} 로, 지름이 절반이라 면적은 1/4이지만 관이 2개로 나뉘어 결국 유속은 2배가 된다.

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    11[가스기사 필기] 16년 1회차
    다음 중 옳은 것을 모두 고르면?
    문제 이미지
    1
    2
    3
    ㉮, ㉯
    4
    모두 틀림
    해설

    [보기]에는 두 문장이 제시되어 있다. 하나는 가스의 비체적은 단위 질량당 체적을 뜻한다, 다른 하나는 가스의 밀도는 단위 체적당 질량이다 라는 서술이다.

    비체적은 정의상 v=Vmv=\dfrac{V}{m} 로 단위가 m3/kg\mathrm{m^3/kg} 이고, 밀도는 ρ=mV\rho=\dfrac{m}{V} 로 단위가 kg/m3\mathrm{kg/m^3} 이다. 두 서술 모두 정의 그대로이므로 둘 다 옳다.

    또한 v=1ρv=\dfrac{1}{\rho} 로 서로 역수 관계라는 점도 함께 기억해 두면 좋다.

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    12[가스기사 필기] 16년 1회차
    미사일이 공기 중에서 시속 1260km로 날고 있을 때의 마하수는 약 얼마인가? (단, 공기의 기상수 R은 287J/㎏·K, 비열비는 1.4 이며, 공기의 온도는 25℃이다.)
    1
    0.83
    2
    0.92
    3
    1.01
    4
    1.25
    해설

    속도를 SI 단위로 환산하면 1260km/h=1260×10003600=350 m/s1260\text{km/h} = \dfrac{1260\times1000}{3600} = 350\ \text{m/s}이다.

    공기 중 음속은 c=kRTc=\sqrt{kRT}이며, 절대온도 T=25+273=298KT=25+273=298\text{K}를 대입하면 c=1.4×287×298346.1 m/sc=\sqrt{1.4\times287\times298}\approx346.1\ \text{m/s}이다.

    따라서 마하수는 M=350346.11.01M=\dfrac{350}{346.1}\approx1.01로 계산된다.

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    13[가스기사 필기] 16년 1회차
    길이 500m, 내경 50㎝인 파이프 속을 물이 흐를 경우 마찰손실 수두가 10m라면 유속은 얼마인가?(단, 마찰손실계수 λ=0.02이다.)
    1
    3.13m/s
    2
    4.15m/s
    3
    5.26m/s
    4
    6.21m/s
    해설

    Darcy-Weisbach 마찰손실수두 식 hf=λLDv22gh_f = \lambda\dfrac{L}{D}\dfrac{v^2}{2g}를 이용한다.

    10=0.02×5000.5×v22×9.810 = 0.02\times\dfrac{500}{0.5}\times\dfrac{v^2}{2\times9.8}에서 10=20×v219.610 = 20\times\dfrac{v^2}{19.6}이므로 v2=10×19.620=9.8v^2 = \dfrac{10\times19.6}{20} = 9.8이다.

    따라서 유속은 v=9.83.13 m/sv=\sqrt{9.8}\approx3.13\ \text{m/s}로 계산된다.

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    14[가스기사 필기] 16년 1회차
    압력 P, 마하수 M, 엔트로피가 S일 때, 수직충격파가 발생한다면 P, M, S는 어떻게 변화하는가?
    1
    M, P는 증가하고 S는 일정
    2
    M 은 감소하고 P, S는 증가
    3
    P, M, S 모두 증가
    4
    P, M, S 모두 감소
    해설

    수직충격파(normal shock wave)는 초음속 흐름이 급격히 아음속으로 전환되는 비가역 과정이다.

    충격파를 지나면서 압력 PP는 급격히 상승하고, 마하수 MM감소(초음속→아음속)하며, 비가역 과정이므로 엔트로피 SS증가한다.

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    15[가스기사 필기] 16년 1회차
    물이 평균속도 4.5m/s로 안지름 100mm인 관을 흐르고 있다. 이 관의 길이 20m에서 손실된 헤드를 실험적으로 측정하였더니 4.8m이었다. 관 마찰계수는?
    1
    0.0116
    2
    0.0232
    3
    0.0464
    4
    0.2280
    해설

    Darcy-Weisbach 식 hf=λLDv22gh_f = \lambda\dfrac{L}{D}\dfrac{v^2}{2g}L=20mL=20\text{m}, D=0.1mD=0.1\text{m}, v=4.5m/sv=4.5\text{m/s}, hf=4.8mh_f=4.8\text{m}를 대입한다.

    4.8=λ×200.1×4.522×9.8=λ×200×1.0334.8 = \lambda\times\dfrac{20}{0.1}\times\dfrac{4.5^2}{2\times9.8} = \lambda\times200\times1.033이므로 λ=4.8206.60.0232\lambda = \dfrac{4.8}{206.6}\approx0.0232로 계산된다.

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    16[가스기사 필기] 16년 1회차
    정체온도 Ts, 임계온도 Tc, 비열비를 k라 하면 이들의 관계를 옳게 나타낸 것은?
    1
    TCTS=(2k1)k1\dfrac{T_C}{T_S}=\left(\dfrac{2}{k-1}\right)^{k-1}
    2
    TCTS=(1k1)k1\dfrac{T_C}{T_S}=\left(\dfrac{1}{k-1}\right)^{k-1}
    3
    TCTS=2k+1\dfrac{T_C}{T_S}=\dfrac{2}{k+1}
    4
    TcTs=1k1\dfrac{T_c}{T_s} = \dfrac{1}{k-1}
    해설

    등엔트로피 흐름에서 임계상태(마하수=1)의 온도와 정체온도의 비는 TCTS=2k+1\dfrac{T_C}{T_S}=\dfrac{2}{k+1}로 주어지는 압축성 유동의 표준 관계식이다.

    이는 등엔트로피 관계식 TST=1+k12M2\dfrac{T_S}{T}=1+\dfrac{k-1}{2}M^2에서 M=1M=1을 대입해 얻어지는 결과이다.

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    17[가스기사 필기] 16년 1회차
    그림은 회전수가 일정할 경우의 펌프의 특성곡선이다. 효율곡선은 어느 것인가?
    문제 이미지
    1
    A
    2
    B
    3
    C
    4
    D
    해설

    제시된 특성곡선은 가로축이 유량, 세로축이 양정·효율·동력이며 네 개의 곡선 A, B, C, D가 그려져 있다.

    A는 원점 부근에서 출발해 유량이 늘수록 계속 올라가는 곡선으로 축동력에 해당하고, B는 유량이 0일 때 가장 높다가 유량 증가에 따라 완만히 내려오는 곡선으로 양정에 해당한다.

    효율은 유량이 0이면 일을 하지 못해 0이고, 유량이 지나치게 커지면 손실이 급증해 다시 떨어지므로 중간의 규정 운전점에서 최댓값을 갖는 산(∩) 모양이 되어야 한다. 그림에서 위로 볼록하게 솟았다가 다시 내려오는 곡선은 C 이므로 이것이 효율곡선이다.

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    18[가스기사 필기] 16년 1회차
    Hagen-poiseuille 식이 적용되는 관내 층류 유동에서 최대속도 Vmax=6㎝/s일 때 평균 Vavg는 몇 ㎝/s인가?
    1
    2
    2
    3
    3
    4
    4
    5
    해설

    Hagen-Poiseuille 식이 성립하는 원형관 내 층류 유동에서 속도분포는 포물선형이며, 관 중심의 최대속도와 평균속도 사이에는 Vmax=2VavgV_{max}=2V_{avg}의 관계가 성립한다.

    따라서 Vavg=62=3 cm/sV_{avg} = \dfrac{6}{2} = 3\ \text{cm/s}로 계산된다.

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    19[가스기사 필기] 16년 1회차
    다음 중 비압축성 유체의 흐름에 가장 가까운 것은?
    1
    달리는 고속열차 주위의 기류
    2
    초음속으로 나는 비행기 주위의 기류
    3
    압축기에서의 공기 유동
    4
    물속을 주행하는 잠수함 주위의 수류
    해설

    비압축성 유체는 압력 변화에 따른 밀도 변화가 거의 없는 흐름을 말하며, 일반적으로 액체의 흐름이 이에 해당한다.

    물속을 주행하는 잠수함 주위의 수류는 물(액체)의 흐름이므로 비압축성에 가장 가까우며, 고속·초음속 기류나 압축기 내부 공기 유동은 속도나 압력 변화에 따라 밀도가 크게 변하는 압축성 흐름에 해당한다.

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    20[가스기사 필기] 16년 1회차
    실린더 안에는 500㎏f/cm2의 압력으로 압축된 액체가 들어있다. 이 액체 0.2m3를 550㎏f/cm2로 압축하니 그 부피가 0.1996m3로 되었다. 이 액체의 체적 탄성계수는 몇 ㎏f/cm2인가?
    1
    20,000
    2
    22,500
    3
    25,000
    4
    27,500
    해설

    체적탄성계수는 K=ΔPΔV/VK = -\dfrac{\Delta P}{\Delta V / V}로 정의된다.

    압력 변화 ΔP=550500=50 kgf/cm2\Delta P = 550-500=50\ \text{kgf/cm}^2, 체적 변화 ΔV=0.19960.2=0.0004 m3\Delta V = 0.1996-0.2=-0.0004\ \text{m}^3이므로 ΔVV=0.00040.2=0.002\dfrac{\Delta V}{V}=\dfrac{-0.0004}{0.2}=-0.002이다.

    따라서 K=500.002=25,000 kgf/cm2K = \dfrac{50}{0.002}=25{,}000\ \text{kgf/cm}^2로 계산된다.

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    21[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스가 폭발하기 전 발화 또는 착화가 일어날 수 있는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    습도
    2
    조성
    3
    압력
    4
    온도
    해설

    가스가 폭발에 이르기 위한 발화·착화의 주요 요인으로는 가연물의 조성(농도), 압력, 온도가 직접적으로 작용한다.

    반면 습도는 일부 물질의 착화감도에 간접적 영향을 줄 수는 있으나, 발화·착화를 좌우하는 핵심 요인으로 다루어지지 않으므로 가장 거리가 먼 항목이다.

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    22[가스기사 필기] 16년 1회차
    기류의 흐름에 소용돌이를 일으켜, 이때 중심부에 생기는 부압에 의해 순환류를 발생시켜 화염을 안정시키려는 수단으로 가장 적당한 것은?
    1
    보염기
    2
    선회기
    3
    대향분류기
    4
    저유속기
    해설

    선회기(swirler)는 연소용 공기나 연료에 회전(소용돌이) 운동을 부여하여, 그 중심부에 부압 영역을 형성하고 이로 인한 재순환(역류) 흐름을 만들어 화염을 안정시키는 장치이다.

    보염기는 화염이 꺼지지 않도록 물리적으로 유속을 낮추거나 흐름을 막아 화염을 붙잡아 두는 방식으로, 선회에 의한 부압 형성과는 원리가 다르다.

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    23[가스기사 필기] 16년 1회차
    이상기체에서 “PVk=일정”의 식이 적용되는 과정은? (단, k는 비열비이다.)
    1
    등온과정
    2
    등압과정
    3
    등적과정
    4
    단열과정
    해설

    PVk=constPV^k = \text{const} (k는 비열비)의 관계식은 열 출입이 없고 가역적인 단열과정(등엔트로피 과정)에서 성립하는 식이다.

    등온과정은 PV=constPV=\text{const}, 등압·등적과정은 각각 압력 또는 부피가 일정한 과정으로 이 식과는 다른 관계를 따른다.

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    24[가스기사 필기] 16년 1회차
    폭굉유도거리가 짧아지는 이유가 아닌 것은?
    1
    관경이 클수록
    2
    압력이 높을수록
    3
    점화원의 에너지가 클수록
    4
    정상연소속도가 큰 혼합가스일수록
    해설

    폭굉유도거리(DID)는 관경이 작을수록, 압력이 높을수록, 점화원의 에너지가 클수록, 정상연소속도가 큰 혼합가스일수록 짧아진다.

    따라서 "관경이 클수록" 짧아진다는 설명은 실제 경향과 반대이므로 폭굉유도거리가 짧아지는 이유에 해당하지 않는다.

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    25[가스기사 필기] 16년 1회차
    다음의 연소 반응식 중 틀린 것은?
    1
    C3H8+5O2 → 3CO2+4H2O
    2
    C3H6+(7/2)O2 → 3CO2+3H2O
    3
    C4H10+(13/2)O2 → 4CO2+5H2O
    4
    C6H6+(15/2)O2 → 6CO2+3H2O
    해설

    프로필렌(C₃H₆)의 완전연소 생성물은 3CO2+3H2O3CO_2 + 3H_2O이며, 여기에 필요한 산소 원자수는 3×2+3×1=93\times2+3\times1=9개이므로 O2O_2 계수는 92\dfrac{9}{2}가 되어야 한다.

    제시된 식은 72O2\dfrac{7}{2}O_2로 산소량이 부족하게 표기되어 있어 산소 원자수가 맞지 않는 틀린 반응식이다.

    프로판, 부탄, 벤젠의 연소반응식은 각각 산소 계수가 5, 13/2, 15/2로 올바르게 균형이 맞춰져 있다.

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    26[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스의 폭발에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    산소 중에서의 폭발하한계가 아주 낮아진다.
    2
    혼합가스의 폭발은 르샤트리에의 법칙에 따른다.
    3
    압력이 상승하거나 온도가 높아지면 가스의 폭발범위는 일반적으로 넓어진다.
    4
    가스의 화염전파속도가 음속보다 큰 경우에 일어나는 충격파를 폭굉이라고 한다.
    해설

    가연성가스는 산소 중에서 연소할 때 폭발범위가 공기 중보다 크게 넓어지는데, 이는 주로 폭발상한계가 크게 높아지기 때문이며 폭발하한계는 공기 중과 비교해 큰 차이가 없다. 따라서 산소 중에서 폭발하한계가 아주 낮아진다는 설명은 옳지 않다.

    혼합가스의 폭발범위는 각 성분의 폭발한계와 조성비로부터 르샤트리에의 법칙을 이용해 구할 수 있으며, 온도·압력이 상승할수록 분자운동이 활발해져 폭발범위는 일반적으로 넓어진다.

    화염전파속도가 음속을 초과하면 충격파를 동반하는 폭굉(detonation)이 발생하는데, 이는 일반적인 연소(폭연)와 구분되는 현상이다.

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    27[가스기사 필기] 16년 1회차
    2개의 단열과정과 2개의 정압과정으로 이루어진 가스 터빈의 이상 사이클은?
    1
    에릭슨 사이클
    2
    브레이턴 사이클
    3
    스털링 사이클
    4
    아트킨슨 사이클
    해설

    2개의 단열과정과 2개의 정압과정으로 구성된 가스터빈의 이상 사이클은 브레이턴 사이클이다. 압축기에서의 단열압축 → 연소실에서의 정압가열(연소) → 터빈에서의 단열팽창 → 대기 방출 시의 정압방열 순서로 진행된다.

    에릭슨 사이클은 2개의 등온과정과 2개의 정압과정, 스털링 사이클은 2개의 등온과정과 2개의 정적과정으로 구성되어 브레이턴 사이클과는 구성 과정이 다르다.

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    28[가스기사 필기] 16년 1회차
    어떤 연료의 성분이 다음과 같을 때 이론공기량(Nm3/㎏) 은 약 얼마인가?(단, 각 성분의 비는 C : 0.82, H : 0.16, O : 0.02이다.)
    1
    8.7
    2
    9.5
    3
    10.2
    4
    11.5
    해설

    고체·액체 연료의 이론산소량은 성분의 질량비로부터 Oo=1.867C+5.6H0.7OO_o = 1.867C + 5.6H - 0.7O (Nm³/kg)로 구하고, 이론공기량은 공기 중 산소 비율(21%)로 나누어 Ao=Oo/0.21A_o = O_o / 0.21로 구한다.

    주어진 값을 대입하면 Oo=1.867×0.82+5.6×0.160.7×0.022.413O_o = 1.867\times0.82 + 5.6\times0.16 - 0.7\times0.02 \approx 2.413 Nm³/kg이고, 따라서 Ao=2.413/0.2111.5A_o = 2.413/0.21 \approx 11.5 Nm³/kg이 된다.

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    29[가스기사 필기] 16년 1회차
    연소기에서 발생할 수 있는 역화를 방지하는 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
    1
    연료분출구를 적게 한다.
    2
    버너의 온도를 높게 유지한다.
    3
    연료의 분출속도를 크게 한다.
    4
    1차 공기를 착화범위보다 적게 한다.
    해설

    역화(back fire)는 연료의 분출속도가 연소속도보다 느릴 때 불꽃이 버너 내부로 역류하는 현상이므로, 이를 막으려면 분출속도를 크게 하거나 분출구를 좁혀 유속을 높이는 것이 유리하다.

    버너나 노즐 부분의 온도가 높아지면 오히려 연소반응이 촉진되어 역화 위험이 커지므로, 버너의 온도를 높게 유지한다는 설명은 역화 방지 대책으로 옳지 않다.

    1차 공기비를 착화범위보다 적게 유지하는 것도 조기 착화와 역화를 막는 대표적인 방법이다.

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    30[가스기사 필기] 16년 1회차
    안쪽반지름 55㎝, 바깥반지름 90㎝인 구형고압 반응 용기(λ=41.87W/m·℃) 내외의 표면온도가 각각 551 K, 543 K일 때 열손실은 약 몇 kW인가?
    1
    6
    2
    11
    3
    18
    4
    29
    해설

    구형 벽을 통한 정상상태 전도 열손실은 Q=4πλr1r2(T1T2)r2r1Q = \dfrac{4\pi\lambda r_1 r_2 (T_1-T_2)}{r_2-r_1}로 구한다.

    안쪽반지름 0.55m, 바깥반지름 0.90m, λ=41.87W/m·℃, 온도차 8K(=551-543K)를 대입하면 Q=4π×41.87×0.55×0.90×80.900.555950Q = \dfrac{4\pi \times 41.87 \times 0.55 \times 0.90 \times 8}{0.90-0.55} \approx 5950 W ≈ 6 kW가 된다.

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    31[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스 안전성평가 기법은 정성적 기법과 정량적 기법으로 구분한다. 정량적 기법이 아닌 것은?
    1
    결합수 분석(FTA)
    2
    사건 수 분석(ETA)
    3
    원인결과 분석(CCA)
    4
    위험과 운전석(HAZOP)
    해설

    안전성평가 기법 중 위험과 운전성 분석(HAZOP)은 공정의 이상 상태를 가이드워드로 도출하는 정성적 기법이며, 발생확률이나 피해규모를 수치로 산출하지는 않는다.

    반면 결함수 분석(FTA), 사건수 분석(ETA), 원인결과 분석(CCA)은 사고 발생확률과 그 영향을 수치로 정량화하여 평가하는 기법으로 분류된다.

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    32[가스기사 필기] 16년 1회차
    폭굉현상에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    폭굉한계의 농도는 폭발(연소)한계의 범위 내에 있다.
    2
    폭굉현상은 혼합가스의 고유 현상이다.
    3
    오존, NO2, 고압하의 아세틸렌의 경우에도 폭굉을 일으킬 수 있다.
    4
    폭굉현상은 가연성가스가 어느 조성범위에 있을 때 나타나는데 여기에는 하한계와 항한계가 있다.
    해설

    폭굉현상은 가연성가스의 종류뿐 아니라 배관의 형상, 관경, 표면 거칠기, 점화원의 세기 등 여러 조건에 따라 발생 여부가 달라지므로, 혼합가스만의 고유한 현상이라고 볼 수 없다. 따라서 이 설명은 옳지 않다.

    폭굉한계는 폭발(연소)범위 내의 좁은 구간에 존재하며, 오존이나 NO₂, 고압 하의 아세틸렌처럼 단일 성분 가스도 조건에 따라 폭굉을 일으킬 수 있다.

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    33[가스기사 필기] 16년 1회차
    연소의 연쇄반응을 차단하는 방법으로 소화하는 소화의 종류는?
    1
    억제소화
    2
    냉각소화
    3
    제거소화
    4
    질식소화
    해설

    연소의 연쇄반응(chain reaction)을 화학적으로 차단하여 불을 끄는 방식은 억제소화(부촉매 소화)이며, 라디칼과 반응해 연쇄반응을 끊는 물질을 이용해 소화한다.

    냉각소화는 열을 빼앗아 온도를 낮추는 방식, 제거소화는 가연물을 없애는 방식, 질식소화는 산소 공급을 차단하는 방식으로, 반응 억제를 이용하는 억제소화와는 원리가 다르다.

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    34[가스기사 필기] 16년 1회차
    어느 온도에서 A(g)+B(g) ⇌ C(g)+D(g)와 같은 가역반응이 평형상태에 도달하여 D가 1/4 mol 생성되었다. 이 반응의 평형상수는?(단, A와 B를 각각 1mol 씩 반응 시켰다.)
    1
    16/9
    2
    1/3
    3
    1/9
    4
    1/16
    해설

    A와 B를 각각 1mol씩 반응시켜 평형에서 D가 1/4mol 생성되었으므로, 반응식의 계수비에 따라 C도 1/4mol 생성되고 A, B는 각각 114=341-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4} mol 남는다.

    반응 전후 몰수 변화가 없어(양쪽 모두 2mol) 부피 항이 상쇄되므로 평형상수는 몰수비로 바로 구할 수 있다: K=[C][D][A][B]=14×1434×34=19K = \dfrac{[C][D]}{[A][B]} = \dfrac{\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}} = \dfrac{1}{9}.

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    35[가스기사 필기] 16년 1회차
    다음 그림은 액체 연료의 연소시간(t)의 변화에 따른 유적 직경(d)의 거동을 나타낸 것이다. 착화 지연기간으로 유적의 온도가 상승하여 열팽창을 일으키므로 직경이 다소 증가하지만 증발이 시작되면 감소하는 것은?
    문제 이미지
    1
    a - b
    2
    b - c
    3
    c - d
    4
    d
    해설

    그림은 가로축이 연소시간 tt, 세로축이 유적 직경의 제곱 d2d^2 인 선도이며, 곡선 위에 a, b, c, d 네 점이 표시되고 c 위치의 가로축에 τ\tau 가 함께 표기되어 있다.

    곡선을 보면 a에서 b에 이르는 구간에서 d2d^2 이 완만히 올라가 정점을 이룬 뒤 다시 내려오기 시작하고, b를 지나 c를 거쳐 d에서 0으로 떨어진다. 즉 초기에만 직경이 다소 커졌다가 이후 계속 감소한다.

    따라서 착화 지연기간에 유적 온도가 올라가 열팽창으로 직경이 다소 증가했다가 증발이 시작되면서 감소로 돌아서는 구간은 곡선이 완만히 상승해 최대에 이르는 a-b 구간이다.

    c를 지나 d에 이르는 구간에서는 곡선이 거의 직선으로 내려가는데, 이것이 증발이 본격화된 영역에서 직경의 제곱이 시간에 비례해 줄어드는 이른바 d2d^2 법칙이 나타나는 부분이다.

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    36[가스기사 필기] 16년 1회차
    예혼합연소의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
    1
    역화의 위험성이 없다.
    2
    로(爐)의 체적이 커야 한다.
    3
    연소실부하율을 높게 얻을 수 있다.
    4
    화염대에 해당하는 두께는 10~100mm 정도로 두껍다.
    해설

    예혼합연소는 연료와 공기를 미리 혼합한 후 연소시키므로 화염대의 두께가 매우 얇고, 단위 체적당 연소실부하율을 크게 얻을 수 있어 로(爐)의 체적을 작게 설계할 수 있다.

    다만 혼합기가 이미 착화 가능한 상태로 공급되므로 화염이 버너 내부로 역행하는 역화의 위험이 오히려 크다는 것이 예혼합연소의 단점이며, 이 점에서 역화 위험이 없다거나 로의 체적이 커야 한다는 설명, 화염대 두께가 두껍다는 설명은 옳지 않다.

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    37[가스기사 필기] 16년 1회차
    고체연료의 연소과정 중 화염이동속도에 대한 설명으로 옳은 것은?
    1
    발열량이 낮을수록 화염이동속도는 커진다.
    2
    석탄화도가 높을수록 화염이동속도는 커진다.
    3
    입자직경이 작을수록 화염이동속도는 커진다.
    4
    1차 공기온도가 높을수록 화염이동속도는 작아진다.
    해설

    고체연료 입자의 직경이 작을수록 표면적 대비 체적비가 커져 산소와의 접촉이 활발해지므로 연소가 빨라지고 화염이동속도도 커진다.

    반대로 발열량이 높을수록, 석탄화도(탄화도)가 낮을수록, 1차 공기온도가 높을수록 화염이동속도가 커지는 경향이 있어 나머지 설명들은 옳지 않다.

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    38[가스기사 필기] 16년 1회차
    20kW의 어떤 디젤 기관에서 마찰손실이 출력의 15%일 때 손실에 의해 발생되는 열량은 약 몇 kJ/s인가?
    1
    3
    2
    4
    3
    6
    4
    7
    해설

    손실동력은 전체 출력에 마찰손실 비율을 곱해 구한다. 20kW×0.15=3kW=3kJ/s20\,\text{kW} \times 0.15 = 3\,\text{kW} = 3\,\text{kJ/s}가 된다.

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    39[가스기사 필기] 16년 1회차
    30㎏ 중유의 고위 발열량이 90000kcal일 때 저위 발열량은 약 몇 kcal/㎏인가?(단, C : 30%, H : 10%, 수분 : 2%이다.)
    1
    1552
    2
    2448
    3
    3552
    4
    4944
    해설

    30kg 중유의 고위발열량이 90000kcal이므로, 단위질량당 고위발열량은 90000/30=300090000/30=3000 kcal/kg이다.

    저위발열량은 고위발열량에서 수분 함유·생성에 따른 증발잠열을 뺀 값으로, Hl=Hh600(9H+W)H_l = H_h - 600(9H+W) 공식을 사용한다. H=0.10, W=0.02를 대입하면 Hl=3000600×(9×0.1+0.02)=3000552=2448H_l = 3000 - 600\times(9\times0.1+0.02) = 3000-552 = 2448 kcal/kg이 된다.

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    40[가스기사 필기] 16년 1회차
    에너지 방출속도(energy release rate)에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    화제와 관련하여 가장 중요한 값이다.
    2
    다른 요소와 비교할 때 간접적으로 화재의 크기와 손상가능성을 나타낸다.
    3
    화염높이와 밀접한 관계가 있다.
    4
    화재 주위의 복사열유속과 직접 관련된다.
    해설

    에너지 방출속도는 화재 크기와 위험성을 나타내는 가장 직접적인 지표로, 화염 높이나 화재 주변의 복사열유속과 밀접하게 연관된다.

    따라서 다른 요소와 비교할 때 간접적으로 화재의 크기와 손상가능성을 나타낸다는 설명은 옳지 않다. 에너지 방출속도는 간접적 지표가 아니라 화재의 심각도를 가장 직접적으로 반영하는 값이다.

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    41[가스기사 필기] 16년 1회차
    LPG집단 공급시설에서 액화석유가스 저장탱크의 저장능력 계산 시 기준이 되는 것은?
    1
    0℃에서의 액비중을 기준으로 계산
    2
    20℃에서의 액비중을 기준으로 계산
    3
    40℃에서의 액비중을 기준으로 계산
    4
    상용온도에서의 액비중을 기준으로 계산
    해설

    액화석유가스 저장탱크의 저장능력을 계산할 때는 40℃에서의 액비중을 기준으로 저장 가능한 액체의 질량 및 저장능력을 산정한다. 이는 하절기 등 온도 상승 시의 액팽창을 고려해 안전측으로 능력을 정하기 위한 것이다.

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    42[가스기사 필기] 16년 1회차
    일정압력 이하로 내려가면 가스 분출이 정지되는 구조의 안전밸브는?
    1
    스프링식
    2
    파열식
    3
    가용전식
    4
    박판식
    해설

    스프링식 안전밸브는 설정압력에 도달하면 스프링의 힘을 초과한 가스압이 밸브체를 밀어 올려 가스를 분출시키고, 압력이 일정 수준 이하로 내려가면 스프링의 복원력으로 다시 닫혀 가스 분출이 정지되는 구조를 갖는다.

    파열식, 가용전식, 박판식은 한 번 작동(파열·용융)하면 재사용이 불가능한 1회성 안전장치로, 압력이 낮아진다고 자동으로 분출이 정지되지 않는다는 점에서 스프링식과 구분된다.

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    43[가스기사 필기] 16년 1회차
    일반용 액화석유가스 압력조정기의 내압 성능에 대한 설명으로 옳은 것은?
    1
    입구 쪽 시험압력은 2MPa 이상으로 한다.
    2
    출구 쪽 시험압력은 0.2MPa 이상으로 한다.
    3
    2단 감압식 2차용조정기의 경우 에는 입구 쪽 시험압력을 0.8MPa 이상으로 한다.
    4
    2단 감압식 2차용조정기 및 자동절체식분리형조정기의 경우에는 출구 쪽 시험압력을 0.8MPa 이상으로 한다.
    해설

    일반용 액화석유가스 압력조정기의 내압성능은 입구 쪽 3MPa 이상, 출구 쪽 0.3MPa 이상으로 규정하되, 2단 감압식 2차용 조정기와 자동절체식 분리형 조정기는 1차 감압을 거친 낮은 압력이 유입되므로 입구 쪽 시험압력을 0.8MPa 이상으로 완화하여 적용한다.

    따라서 입구 쪽을 2MPa 이상, 출구 쪽을 0.2MPa 이상으로 적은 설명은 규정값과 맞지 않고, 2단 감압식 2차용·자동절체식 분리형 조정기의 0.8MPa 기준은 출구 쪽이 아니라 입구 쪽에 적용되는 값이므로 이를 출구 쪽으로 서술한 설명도 옳지 않다.

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    44[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스배관에 대한 설명 중 옳은 것은?
    1
    SDR21 이하의 PE배관은 0.25MPa 이상 0.4MPa 미만의 압력에 사용할 수 있다.
    2
    배관의 규격 중 관의 두께는 스케줄 번호로 표시하는데 스케줄수 40은 살두께가 두꺼운 관을 말하고, 160 이상은 살두께가 가는 관을 나타낸다.
    3
    강괴에 내재하는 수축공, 국부적으로 집합한 기포나 편식 등의 개재물이 압착되지 않고 층상의 균열로 남아 있어 강에 영향을 주는 현상을 라미네이션이라 한다.
    4
    재료가 일정온도 이하의 저온에서 하중을 변화시키지 않아도 시간의 경과함에 따라 변형이 일어나고 끝내 파탄에 이르는 것을 크리프 현상이라 하고 한계온도는 -20℃이하이다.
    해설

    강괴 내부의 수축공이나 국부적으로 모인 기포, 편석 등의 개재물이 압연 과정에서 완전히 압착되지 못하고 층상의 균열 형태로 남아 강재에 결함을 남기는 현상을 라미네이션(lamination)이라 한다.

    관 두께를 나타내는 스케줄 번호는 숫자가 클수록 두께가 두꺼운 관을 의미하므로, 스케줄 40이 두껍고 160 이상이 얇다는 설명은 실제와 반대로 되어 있다.

    크리프 현상은 저온이 아니라 고온에서 재료가 일정 하중을 받을 때 시간에 따라 서서히 변형이 진행되어 결국 파단에 이르는 현상이므로, 한계온도를 저온으로 설명한 부분도 옳지 않다.

    또한 PE배관은 SDR 값이 작을수록 두꺼워 높은 압력에 쓸 수 있으며, SDR 21 이하는 0.2MPa 이하의 압력에 사용하도록 정하고 있어 0.25MPa 이상 0.4MPa 미만에 사용한다는 설명도 맞지 않는다.

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    45[가스기사 필기] 16년 1회차
    고압식 액체산소 분리공정 순서로 옳은 것은?
    문제 이미지
    1
    ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉥
    2
    ㉢ → ㉠ → ㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉥
    3
    ㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉥
    4
    ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉥
    해설

    [보기]에 제시된 기기는 공기압축기(유분리기), 예냉기, 탄산가스흡수기, 열교환기, 건조기, 액체산소탱크 여섯 가지다.

    고압식 액체산소 분리장치에서는 원료공기를 먼저 탄산가스흡수기에서 가성소다 용액으로 세정해 CO2\mathrm{CO_2} 를 제거한다. 이산화탄소를 남겨 두면 저온부에서 드라이아이스로 굳어 배관과 밸브를 막기 때문이다.

    이어서 공기압축기(유분리기)로 고압까지 압축하며 혼입된 윤활유를 분리하고, 예냉기에서 압축열을 식힌 뒤 건조기에서 수분을 제거한다. 수분 역시 저온에서 얼어붙어 폐색을 일으키므로 저온부 진입 전에 반드시 없애야 한다.

    마지막으로 열교환기에서 복정류탑으로 되돌아오는 저온 가스와 열을 주고받아 액화 온도까지 냉각된 뒤 정류·액화되어 액체산소탱크로 보내진다.

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    46[가스기사 필기] 16년 1회차
    도시가스 강관 파이프의 길이가 5m이고, 선팽창계수(α)가 0.000015(1/℃)일 때 온도가 20℃에서 70℃로 올라갔다면 늘어날 길이는?
    1
    2.74mm
    2
    3.75mm
    3
    4.78mm
    4
    5.76mm
    해설

    선팽창에 의해 늘어나는 길이는 ΔL=L×α×ΔT\Delta L = L \times \alpha \times \Delta T로 구한다.

    L=5000mm, α=0.000015/℃, ΔT=70-20=50℃를 대입하면 ΔL=5000×0.000015×50=3.75\Delta L = 5000 \times 0.000015 \times 50 = 3.75 mm가 된다.

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    47[가스기사 필기] 16년 1회차
    펌프 입구와 출구의 진공계 및 압력계의 바늘이 흔들리며 송출유량이 변하는 현상은?
    1
    공동현상
    2
    서징현상
    3
    수격현상
    4
    베이퍼록현상
    해설

    펌프 운전 중 입구·출구의 압력계와 진공계 지침이 주기적으로 흔들리고 송출유량이 변동하는 현상을 서징(surging)현상이라 하며, 펌프의 성능곡선이 산형(우상향 후 하강하는 형태)일 때 발생하기 쉽다.

    공동현상은 유체 압력이 포화증기압 이하로 떨어져 기포가 발생·소멸하는 현상이고, 수격현상은 급격한 유속 변화로 배관에 충격압이 발생하는 현상으로 서징현상과는 구분된다.

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    48[가스기사 필기] 16년 1회차
    유량이 0.5m3/min인 축류펌프서 물을 흡수면보다 50m 높은 곳으로 양수하고자 한다. 축동력이 15PS소요되었다고 할 때 펌프의 효율은 약 몇 %인가?
    1
    32
    2
    37
    3
    42
    4
    47
    해설

    펌프의 수동력은 Lw=γQHL_w = \gamma Q H로 구한다. 물의 비중량 γ=9800N/m3\gamma = 9800\,\text{N/m}^3, Q=0.5/600.00833m3/sQ=0.5/60\approx0.00833\,\text{m}^3/\text{s}, H=50m을 대입하면 Lw=9800×0.00833×504083W=4.08kWL_w = 9800 \times 0.00833 \times 50 \approx 4083\,\text{W} = 4.08\,\text{kW}가 된다.

    축동력 15PS를 kW로 환산하면 15×0.735511.0315 \times 0.7355 \approx 11.03 kW이므로, 펌프 효율은 η=4.08/11.030.37=37%\eta = 4.08/11.03 \approx 0.37 = 37\%가 된다.

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    49[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스용기의 최고 충전압력이 14MPa이고 내용적이 50L인 수소용기의 저장능력은 약 얼마인가?
    1
    4m3
    2
    7m3
    3
    10m3
    4
    15m3
    해설

    압축가스 용기의 저장능력은 Q=(10P+1)VQ = (10P+1)V (Q: m³, P: 최고충전압력 MPa, V: 내용적 m³)로 구한다.

    P=14MPa, V=50L=0.05m³를 대입하면 Q=(10×14+1)×0.05=141×0.057Q = (10\times14+1)\times0.05 = 141\times0.05 \approx 7 m³가 된다.

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    50[가스기사 필기] 16년 1회차
    입구압력이 0.07~1.56MPa이고, 조정압력이 2.3~3.3kPa인 액화석유가스 압력조정기의 종류는?
    1
    1단 감압식 저압조정기
    2
    1단 감압식 준저압조정기
    3
    자동절체식 분리형 조정기
    4
    자동절체식 일체형 저압조정기
    해설

    액화석유가스 압력조정기는 입구압력과 조정압력 범위로 종류를 구분한다. 입구압력이 0.07~1.56MPa이고 조정압력이 2.3~3.3kPa인 것은 1단 감압식 저압조정기로, 용기의 높은 압력을 연소기가 사용하는 저압(약 2.8kPa 전후)까지 한 번에 낮추는 조정기이다.

    1단 감압식 준저압조정기는 조정압력이 5~30kPa 범위로 정해져 저압조정기보다 높고, 자동절체식 분리형 조정기는 조정압력이 수십 kPa 수준이며, 자동절체식 일체형 저압조정기는 입구압력 하한이 0.1MPa로 정해져 있어 주어진 조건과 맞지 않는다.

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    51[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스화 프로세스에서 발생하는 일산화탄소의 함량을 줄이기 위한 CO 변성반응을 옳게 나타낸 것은?
    1
    CO+3H2O ⇆ CH4+H2O
    2
    CO+H2O ⇆ CO2+H2
    3
    2CO ⇆ CO2+C
    4
    2CO+2H2 ⇆ CH4+CO2
    해설

    일산화탄소 함량을 줄이는 CO 전화(변성)반응은 일산화탄소를 수증기와 반응시켜 이산화탄소와 수소로 전환하는 반응이며, 화학반응식은 CO+H2OCO2+H2CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2로 나타낸다.

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    52[가스기사 필기] 16년 1회차
    보통 탄소강에서 여러 가지 목적으로 합금원소를 첨가한다. 다음 중 적열메짐을 방지하기 위하여 첨가하는 원소는?
    1
    망간
    2
    텅스텐
    3
    규소
    4
    니켈
    해설

    탄소강에 황(S)이 많이 함유되어 있으면 고온에서 재료가 취약해지는 적열메짐(hot shortness)이 발생하는데, 망간(Mn)을 첨가하면 황과 결합해 MnS를 형성시켜 이를 방지할 수 있다.

    텅스텐, 규소, 니켈은 각각 내마모성, 내산화성, 인성 향상 등 다른 목적으로 첨가되는 원소로 적열메짐 방지와는 직접적인 관련이 적다.

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    53[가스기사 필기] 16년 1회차
    고압가스 이음매 없는 용기의 밸브 부착부 나사의 칫수 측정방법은?
    1
    링게이지로 측정한다.
    2
    평형수준기로 측정한다.
    3
    플러그게이지로 측정한다.
    4
    버니어캘리퍼스로 측정한다.
    해설

    이음매 없는 용기의 밸브 부착부는 일반적으로 암나사로 가공되어 있어, 그 나사 치수를 측정할 때는 암나사 내경에 삽입하여 검사하는 플러그게이지를 사용한다.

    링게이지는 반대로 수나사의 치수를 검사할 때 사용되는 게이지로, 암나사인 밸브 부착부의 치수 측정에는 적합하지 않다.

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    54[가스기사 필기] 16년 1회차
    나사 이음에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    유니언 : 관과 관의 접합에 이용되며 분해가 쉽다.
    2
    부싱 : 관지름이 다른 접속부에 사용된다.
    3
    니플 : 관과 관의 접합에 사용되며 암나사로 되어 있다.
    4
    밴드 : 관의 완만한 굴곡에 이용된다.
    해설

    니플은 관과 관을 직접 접속할 때 사용하는 이음쇠이지만, 양쪽 끝이 숫나사(수나사)로 가공되어 있어 암나사로 된 부품 사이를 연결하는 용도로 쓰인다. 따라서 암나사로 되어 있다는 설명은 옳지 않다.

    유니언은 분해·조립이 쉬운 관 이음, 부싱은 관경이 다른 부분을 연결하는 이음, 밴드는 관의 완만한 굴곡부에 사용하는 이음으로 각각 옳은 설명이다.

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    55[가스기사 필기] 16년 1회차
    액화석유가스(LPG)를 용기 또는 소형저장탱크에 충전 시 기상부는 용기 내용적의 15%를 확보하도록 하고 있다. 다음 중 그 이유로서 가장 옳은 것은?
    1
    용기가 부식여유를 갖도록
    2
    액체상태의 유동성을 갖도록
    3
    충전된 액체상태의 부피의 양을 줄이도록
    4
    온도상승에 따른 부피팽창으로 인한 파열을 방지하기 위하여
    해설

    LPG를 용기나 소형저장탱크에 충전할 때 기상부 공간을 용기 내용적의 15% 이상 확보하는 것은, 주위 온도가 상승해 액체가 팽창하더라도 그 팽창분을 흡수할 여유 공간을 남겨 온도 상승에 따른 부피팽창으로 인한 용기 파열을 방지하기 위함이다.

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    56[가스기사 필기] 16년 1회차
    부식방지 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    금속을 피복한다.
    2
    선택배류기를 접속시킨다.
    3
    이종의 금속을 접촉시킨다.
    4
    금속표면의 불균일을 없앤다.
    해설

    서로 다른 금속을 접촉시키면 전위차에 의한 이종금속(갈바닉) 부식이 촉진되므로, 이는 부식을 막는 방법이 아니라 오히려 부식을 유발하는 조건에 해당한다.

    금속 표면을 피복하거나 표면의 불균일을 없애 국부전지 형성을 줄이는 것, 매설배관 주변에 선택배류기를 접속해 미주전류를 배류시키는 것은 모두 실제 부식방지 대책에 해당한다.

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    57[가스기사 필기] 16년 1회차
    다음 금속재료에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    강에 P(인)의 함유량이 많으면 산율, 충격치는 저하된다.
    2
    18% Cr, 8% Ni을 함유한 강을 18-8 스테인리스강이라 한다.
    3
    금속가공 중에 생긴 잔류응력 제거에는 열처리를 한다.
    4
    구리와 주석의 합금은 황동이고, 구리와 아연의 합금은 청동이다.
    해설

    구리와 주석(Sn)의 합금은 청동(bronze)이고, 구리와 아연(Zn)의 합금은 황동(brass)이다. 제시된 설명은 이 명칭이 서로 뒤바뀌어 있어 옳지 않다.

    인(P) 함유량이 많으면 강의 연신율과 충격치가 저하되는 것, 18% Cr·8% Ni을 함유한 강을 18-8 스테인리스강이라 부르는 것, 잔류응력 제거에 열처리를 이용하는 것은 모두 옳은 설명이다.

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    58[가스기사 필기] 16년 1회차
    고압가스용 밸브에 대한 설명 중 틀린 것은?
    1
    고압밸브는 그 용도에 따라 스톱밸브, 감압밸브, 안전밸브, 체크밸브 등으로 구분된다.
    2
    가연성 가스인 브롬화메탄과 암모니아 용기밸브의 충전구는 오른나사이다.
    3
    암모니아 용기밸브는 동 및 동합금의 재료를 사용한다.
    4
    용기에는 용기 내 압력이 규정압력 이상으로 될 때 작동하는 안전밸브가 부착되어 있다.
    해설

    암모니아는 동(구리) 및 동합금을 부식시키므로, 암모니아 용기밸브에는 동 함유량이 높은 재료를 사용할 수 없다. 따라서 암모니아 용기밸브는 동 및 동합금의 재료를 사용한다는 설명은 옳지 않다.

    가연성가스인 브롬화메탄과 암모니아는 용기밸브 충전구가 오른나사로 되어 있고, 용기에는 내부 압력이 규정치를 넘을 때 작동하는 안전밸브가 부착되어 있다는 설명은 모두 옳다.

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    59[가스기사 필기] 16년 1회차
    과류차단 안전기구가 부착된 것으로 배관과 호스 또는 배관과 커플러를 연결하는 구조의 콕은?
    1
    호스콕
    2
    퓨즈콕
    3
    상자콕
    4
    노즐콕
    해설

    가스 사용량이 규정치 이상으로 갑자기 늘어나면 유로를 자동으로 차단하는 과류차단 안전기구를 갖추고, 배관과 호스 또는 배관과 커플러를 연결하는 구조의 콕을 퓨즈콕이라 한다.

    상자콕은 과류차단 안전기구를 갖추되 상자에 넣어 벽면 등에 설치하고 호스와 연결하는 형태이고, 호스콕·노즐콕은 각각 호스 단부나 노즐 부분에 사용되는 콕으로 구분된다.

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    60[가스기사 필기] 16년 1회차
    토양 중에 금속부식을 시험편을 이용하여 실험하였다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    전기저항이 낮은 토양 중의 부식속도는 빠르다.
    2
    배수기 불량한 점토 중의 부식속도는 빠르다.
    3
    염기성 세균이 번식하는 토양 중의 부식속도는 빠르다.
    4
    통기성이 좋은 토양 중의 부식속도는 점차 빨라진다.
    해설

    토양 중 금속의 부식은 산소 공급이 불균일할 때 통기차이(differential aeration)에 의한 국부전지가 형성되어 촉진되는 경우가 많다. 통기성이 좋아 산소가 고르게 공급되는 토양에서는 오히려 이러한 국부부식이 줄어들어 부식속도가 느려지므로, 통기성이 좋은 토양 중의 부식속도가 점차 빨라진다는 설명은 옳지 않다.

    반면 전기저항이 낮은(전해질 농도가 높은) 토양, 배수가 불량한 점토질 토양, 부식성 세균이 번식하는 토양에서는 부식속도가 빨라지는 것이 일반적으로 알려져 있다.

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    61[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스보일러가 가동 중인 아파트 7층 다용도실에서 세탁 중이던 주부가 세탁 30분후 머리가 아프다며 다용도실을 나온 후 실신하였다. 정밀조사 결과 상층으로 올라갈수록 CO의 농도가 높아짐을 알았다. 최우선 대책으로 옳은 것은?
    1
    다용도실의 환기 개선
    2
    공동배기구 시설 개선
    3
    도시가스의 누출 차단
    4
    가스보일러 본체 및 가스배관시설 개선
    해설

    세대별 보일러 배기가스가 하나의 공동배기구(집합굴뚝)로 모여 나가는 구조에서 배기 흐름이 원활하지 않거나 역류가 발생하면, 위쪽 세대일수록 다른 세대에서 나온 배기가스가 유입되어 CO 농도가 더 높아지는 현상이 나타난다.

    이 사례처럼 상층으로 갈수록 CO 농도가 높아지는 것은 개별 세대의 환기 부족이나 도시가스 누출보다 공동배기구 계통 자체의 결함(역풍, 폐쇄, 시공불량 등)을 가리키는 전형적인 징후이므로, 공동배기구 시설을 점검·개선하는 것이 최우선 대책이 된다.

    다용도실 환기 개선이나 보일러 본체·배관 점검은 개별 세대 차원의 조치일 뿐, 상층으로 갈수록 농도가 심해지는 근본 원인은 해결하지 못한다.

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    62[가스기사 필기] 16년 1회차
    차량에 고정된 탱크에 설치된 긴급차단 장치는 차량에 고정된 저장탱크나 이에 접속하는 배관외면의 온도가 얼마일 때 자동적으로 작동하도록 되어 있는가?
    1
    100℃
    2
    105℃
    3
    110℃
    4
    120℃
    해설

    차량에 고정된 탱크(탱크로리)에 설치하는 긴급차단장치는 저장탱크나 이에 접속된 배관 외면의 온도가 110℃에 이르면 자동으로 작동하여 가스 흐름을 차단하도록 되어 있다.

    화재 등으로 탱크 외면 온도가 급격히 상승할 때 이 기준온도에서 자동으로 작동시켜 파열과 같은 2차 사고를 예방하기 위한 안전장치이다.

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    63[가스기사 필기] 16년 1회차
    저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소에서 지반조사 시 지반조사의 실시 기준은?
    1
    저장설비와 가스설비 외면으로부터 10m 내에서 2곳 이상 실시한다.
    2
    저장설비와 가스설비 외면으로부터 10m 내에서 3곳 이상 실시한다.
    3
    저장설비와 가스설비 외면으로부터 20m 내에서 2곳 이상 실시한다.
    4
    저장설비와 가스설비 외면으로 부터 20m 내에서 3곳 이상 실시한다.
    해설

    저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소는 지반조사를 실시할 때 저장설비와 가스설비 외면으로부터 10m 이내에서 2곳 이상 시추하여 지반의 지지력 등을 확인하도록 정하고 있다.

    조사 반경이나 지점 수를 실제 기준과 다르게(20m, 3곳 이상 등) 제시한 나머지 설명은 기준에 맞지 않는다.

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    64[가스기사 필기] 16년 1회차
    다음 중 특정설비의 범위에 해당되지 않는 것은?
    1
    조정기
    2
    저장탱크
    3
    안전밸브
    4
    긴급차단장치
    해설

    특정설비는 저장탱크에 부속되어 직접 압력을 받는 주요 설비를 말하며, 저장탱크·안전밸브·긴급차단장치 등이 이에 해당한다.

    반면 조정기는 가스의 압력을 조정하는 가스용품으로 별도 분류되어 특정설비의 범위에는 포함되지 않는다.

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    65[가스기사 필기] 16년 1회차
    고압가스 용집용기 중 오목부에 내압을 받는 접시형 경판의 두께를 계산하고자 한다. 다음 계산식 중 어떤 계산식 이상의 두께로 하여야 하는가?(단, P는 최고충전압력의 수치(MPa), D는 중앙만 곡부 내면의 반지름(mm), W는 접시형 경판의 형상에 다른 계수, S는 재료의 허용응력 수치(N/mm2), η는 경관 중앙부이음매의 용접효율, C는 부식여유두께(mm)이다.)
    1
    t(mm)=PDWSηP+Ct(\mathrm{mm}) = \dfrac{PDW}{S\eta-P}+C
    2
    t(mm)=PDWSη0.5P+Ct(\mathrm{mm}) = \dfrac{PDW}{S\eta-0.5P}+C
    3
    t(mm)=PDW2Sη0.2P+Ct(\mathrm{mm}) = \dfrac{PDW}{2S\eta - 0.2P} + C
    4
    t(mm)=PDW2Sη1.2P+Ct(\mathrm{mm}) = \dfrac{PDW}{2S\eta - 1.2P} + C
    해설

    고압가스 용기 동체에서 오목부에 내압을 받는 접시형 경판의 최소 두께는 t(mm)=PDW2Sη0.2P+Ct(\mathrm{mm}) = \dfrac{PDW}{2S\eta - 0.2P} + C 식을 만족해야 한다.

    경판의 형상에 따른 영향은 분자의 형상계수 WW로 반영되며, 분모가 2Sη0.2P2S\eta - 0.2P 형태를 갖는다는 점이 이 식을 다른 경판 계산식과 구분하는 특징이다. 여기에 부식여유두께 CC를 더한 값 이상으로 두께를 정해야 한다.

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    66[가스기사 필기] 16년 1회차
    도시가스용 압력조정기의 정의로 맞는 것은?
    1
    도시가스 정압기 이외에 설치되는 압력조정기로서 입구 쪽 구경이 50A이하이고 최대표시유량이 300Nm3/h 이하인 것을 말한다.
    2
    도시가스 정압기 이외에 설치되는 압력조정기로서 입구 쪽 구경이 50A이하이고 최대표시유량이 500Nm3/h 이하인 것을 말한다.
    3
    도시가스 정압기 이외에 설치되는 압력조정기로서 입구 쪽 구경이 100A이하이고 최대표시유량이 300Nm3/h 이하인 것을 말한다.
    4
    도시가스 정압기 이외에 설치되는 압력조정기로서 입구 쪽 구경이 100A이하이고 최대표시유량이 500Nm3/h 이하인 것을 말한다.
    해설

    도시가스용 압력조정기는 도시가스 정압기 이외의 장소(수용가 인입배관 등)에 설치되는 압력조정기로서, 입구 쪽 구경이 50A 이하이고 최대표시유량이 300Nm³/h 이하인 것을 말한다.

    구경과 유량 상한을 함께 규정하여 정압기 자체와 구분하고 있으므로, 두 조건을 모두 충족하는 것이 정의에 해당한다.

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    67[가스기사 필기] 16년 1회차
    액화석유가스의 누출을 감지할 수 있도록 냄새나는 물질을 섞어야 할 양으로 적당한 것은?
    1
    공기 중에 1백분의 1의 비율로 혼합되었을 때 그 사실을 알 수 있도록 섞는다.
    2
    공기 중에 1천분의 1의 비율로 혼합되었을 때 그 사실을 알 수 있도록 섞는다.
    3
    공기 중에 5천분의 1의 비율로 혼합되었을 때 그 사실을 알 수 있도록 섞는다.
    4
    공기 중에 1만분의 1의 비율로 혼합되었을 때 그 사실을 알 수 있도록 섞는다.
    해설

    액화석유가스에 첨가하는 냄새나는 물질(부취제)은 가스가 공기 중에 1000분의 1(0.1%)의 비율로 혼합된 상태에서도 사람이 냄새로 누출 사실을 알 수 있을 정도의 강도로 섞어야 한다.

    이는 폭발하한계에 이르기 훨씬 전 단계에서 후각으로 누출을 조기에 감지하도록 하기 위한 안전기준이다.

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    68[가스기사 필기] 16년 1회차
    일반도시가스사업자 시설의 정압기에 설치되는 안전밸브 분출부 크기 기준으로 옳은 것은?
    1
    정압기 입구 압력이 0.5MPa 이상인 것은 50A 이상
    2
    정압기 입구 압력에 관 없이 80A 이상
    3
    정압기 입구 압력이 0.5MPa 이상인 것으로서 설계유량이 1000m3 이상인 것은 32A 이상
    4
    정압기 입구 압력이 0.5MPa 이상인 것으로서 설계유량이 1000m3 미만인 것은 32A 이상
    해설

    일반도시가스사업자 정압기에 설치하는 안전밸브의 분출부 크기는 정압기 입구 쪽 압력이 0.5MPa 이상인 경우 50A 이상으로 하도록 정하고 있다.

    입구 압력이 0.5MPa 미만인 정압기는 설계유량에 따라 크기를 달리 정하도록 되어 있어, 입구 압력에 관계없이 일률적으로 80A로 제시하거나 0.5MPa 이상인 경우를 32A로 제시한 나머지 설명은 기준과 다르다.

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    69[가스기사 필기] 16년 1회차
    산화에틸렌의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    불연성이다.
    2
    무색의 가스 또는 액체이다.
    3
    분자량이 이산화탄소와 비슷하다.
    4
    충격 등에 의해 분해 폭발할 수 있다.
    해설

    산화에틸렌은 무색의 가스 또는 액체로 존재하며, 분자량(약 44)이 이산화탄소와 비슷하다는 점은 옳은 설명이다.

    그러나 산화에틸렌은 자체 분해폭발성이 강한 가연성 가스로서 충격이나 압력 상승만으로도 분해 폭발할 수 있으므로, 불연성이라는 설명은 틀린 내용이다.

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    70[가스기사 필기] 16년 1회차
    다음 [보기]의 가스성질에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 바르게 나열한 것은?
    문제 이미지
    1
    ㉠, ㉡
    2
    ㉡, ㉢
    3
    ㉠, ㉣
    4
    ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
    해설

    [보기]에는 네 개의 서술이 제시되어 있다. 수소는 무색의 기체이다, 아세틸렌은 가연성가스이다, 이산화탄소는 불연성이다, 암모니아는 물에 잘 용해된다 이다.

    수소는 무색·무취·무미의 기체이고, 아세틸렌은 폭발범위가 약 2.5~81 %에 이르는 대표적인 가연성가스다. 이산화탄소는 이미 완전히 산화된 상태여서 더 타지 않는 불연성가스이며, 소화약제로 쓰이는 이유도 여기에 있다.

    암모니아는 물에 대한 용해도가 매우 커서 0℃·1기압에서 물 1부피에 약 800배의 부피가 녹으며, 이 성질 때문에 누출 시 물분무로 흡수·제독한다.

    따라서 네 서술이 모두 옳다.

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    71[가스기사 필기] 16년 1회차
    고압가스 특정제조시설에 설치하는 일정규모 이상의 가연성가스의 저장탱크와 다른 가연성가스와의 사이가 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1이 0.5m인 경우 저장탱크와 다른 저장탱크와의 사이는 최소 몇 m 이상을 유지하여야 하는가?
    1
    0.5m
    2
    1m
    3
    1.5m
    4
    2m
    해설

    고압가스 특정제조시설에서 가연성가스 저장탱크 상호간에는 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1에 해당하는 거리를 유지해야 하며, 그 값이 1m에 못 미칠 때에는 최소 1m 이상을 유지하도록 정하고 있다.

    이 문제에서는 4분의 1에 해당하는 거리가 0.5m로 1m보다 작으므로, 실제로 유지해야 할 최소 거리는 1m가 된다.

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    72[가스기사 필기] 16년 1회차
    고압가스 용기를 취급 또는 보관하는 때에는 위해요소가 발생하지 않도록 관리하여야 한다. 용기보관장소에 충전용기를 보관하는 방법으로 옳지 않은 것은?
    1
    충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 용기 보관장소에 놓는다.
    2
    용기보관장소에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 아니한다.
    3
    용기보관장소 주위 2m이내에는 화기 또는 인화성물질이나 발화성물질을 두지 아니한다.
    4
    충전용기는 항상 60℃ 이하의 온도를 유지하고, 직사광선을 받지 않도록 조치한다.
    해설

    충전용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고 직사광선을 받지 않도록 조치해야 하므로, 60℃ 이하를 기준으로 제시한 설명은 옳지 않다.

    충전용기와 잔가스용기를 구분해 보관하는 것, 보관장소에 불필요한 물건을 두지 않는 것, 보관장소 주위 2m 이내에 화기·인화성물질을 두지 않는 것은 모두 실제 관리기준에 맞는 옳은 설명이다.

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    73[가스기사 필기] 16년 1회차
    독성가스에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    암모니아 등의 독성가스 저장탱크에는 가스충전량이 그 저장탱크 내용적의 90%를 초과하는 것을 방지하는 장치를 설치한다.
    2
    독성가스의 제조시설에는 그 가스가 누출 시 흡수 또는 중화할 수 있는 장치를 설치한다.
    3
    독성가스의 제조시설에는 풍향계를 설치한다.
    4
    암모니아와 브롬화메탄 등의 독성가스의 제조시설의 전기설비는 방폭성능을 가지는 구조로 한다.
    해설

    암모니아, 브롬화메탄과 같이 독성은 있으나 가연성이 아닌 가스를 취급하는 제조시설의 전기설비는 방폭성능을 갖추지 않아도 되도록 예외를 두고 있으므로, 이들 가스의 전기설비를 반드시 방폭구조로 해야 한다는 설명은 틀린 내용이다.

    독성가스 저장탱크에 내용적의 90% 초과 충전을 막는 과충전 방지장치를 두는 것, 누출 시 흡수·중화장치를 설치하는 것, 제조시설에 풍향계를 설치하는 것은 모두 실제 안전기준에 부합하는 옳은 설명이다.

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    74[가스기사 필기] 16년 1회차
    일정 규모 이상의 고압가스 저장탱크 및 압력용기를 설치하는 경우 내진설계를 하여야 한다. 다음 중 내진설계를 하지 않아도 되는 경우는?
    1
    저장능력 100톤인 산소저장탱크
    2
    저장능력 1000m3인 수소저장탱크
    3
    저장능력 3톤인 암모니아저장탱크
    4
    증류탑으로서의 높이 10m의 압력용기
    해설

    내진설계 대상은 저장능력이 독성·가연성가스는 5톤(또는 500㎥) 이상, 그 밖의 가스는 10톤(또는 1000㎥) 이상인 저장탱크와, 동체 높이가 5m 이상인 원통형 압력용기 등이다.

    암모니아는 독성가스이지만 이 문제의 저장능력이 3톤으로 5톤 기준에 미치지 못하므로 내진설계 대상에서 제외된다.

    반면 산소저장탱크 100톤, 수소저장탱크 1000㎥, 높이 10m인 증류탑형 압력용기는 모두 위 기준을 넘어 내진설계를 적용해야 한다.

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    75[가스기사 필기] 16년 1회차
    고압가스안전관리법상 전문교육의 교육대상자가 아닌 자는?
    1
    안전관리원
    2
    운반차량운전자
    3
    검사기관의 기술인력
    4
    특정고압가스사용신고시설의 안전관리책임자
    해설

    고압가스안전관리법령의 전문교육 대상자는 안전관리원, 특정고압가스 사용신고시설의 안전관리책임자, 검사기관의 기술인력 등 시설의 안전관리를 책임지거나 전문성이 요구되는 인력을 대상으로 한다.

    이에 비해 운반차량을 직접 운전하는 운반차량운전자는 별도의 교육과정 대상이 될 뿐 전문교육 대상자에는 포함되지 않는다.

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    76[가스기사 필기] 16년 1회차
    고압가스 운반기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
    1
    운반 중 충전용기는 항상 40도 이하를 유지한다.
    2
    가연성가스와 산소는 동일차량에 적재해서는 안된다.
    3
    충전용기와 휘발유는 동일차량에 적재해서는 안된다.
    4
    납붙임용기에 고압가스를 충전하여 운반시에는 주의사항 등을 기재한 포장상자에 넣어서 운반한다.
    해설

    가연성가스와 산소(조연성가스)는 실제로는 동일 차량에 적재하여 운반할 수 있으며, 다만 이때 충전용기의 밸브가 서로 마주보지 않도록 적재해야 한다는 조건이 붙는다. 따라서 동일 차량 적재 자체를 금지한다는 설명은 틀린 내용이다.

    운반 중 충전용기를 40℃ 이하로 유지하는 것, 충전용기와 휘발유 같은 위험물을 함께 싣지 않는 것, 납붙임용기를 주의사항이 적힌 포장상자에 넣어 운반하는 것은 모두 실제 운반기준에 맞는 옳은 설명이다.

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    77[가스기사 필기] 16년 1회차
    독성고압가스의 배관 중 2중관의 외층관 내경은 내층관 외경의 몇 배 이상을 표준으로 하는가?
    1
    1.2배
    2
    1.5배
    3
    2.0배
    4
    2.5배
    해설

    독성고압가스 배관을 2중관으로 시공할 때, 외층관의 내경은 내층관 외경의 1.2배 이상을 표준으로 하여 두 관 사이에 누출 가스가 흐를 수 있는 공간을 충분히 확보하도록 하고 있다.

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    78[가스기사 필기] 16년 1회차
    액화가스의 정의에 대하여 바르게 설명한 것은?
    1
    일정한 압력으로 압축되어 있는 것이다.
    2
    대기압에서의 비점이 섭씨 0도 이하인 것이다.
    3
    대기압에서의 비점이 상용의 온도 이상인 것이다.
    4
    가압, 냉각 등의 방법으로 액체상태로 되어 있는 것이다.
    해설

    액화가스란 가압, 냉각 등의 방법으로 기체 상태의 가스를 액체 상태로 만든 것을 말하며, 이는 상온에서 압축해도 액화되지 않는 압축가스와 구분되는 핵심 정의이다.

    단지 일정한 압력으로 압축되어 있다는 설명이나 비점의 높고 낮음만으로 규정한 설명은 이러한 상태 변화 방법이라는 정의의 핵심을 담고 있지 않으므로 옳지 않다.

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    79[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스안전사고의 원인을 정확하게 분석하여야 하는 이유로서 가장 타당한 것은?
    1
    산재보험금 처리
    2
    사고의 책임소재 명확화
    3
    부당한 보상금 지급 방지
    4
    사고에 대한 정확한 예방대책 수립
    해설

    가스안전사고의 원인을 정확히 분석하는 근본적인 목적은 동일하거나 유사한 사고가 재발하지 않도록 정확한 예방대책을 수립하는 데 있다.

    책임소재 규명이나 보험금·보상금 처리는 사고조사 과정에서 부수적으로 다뤄질 수 있는 사항일 뿐, 원인분석을 실시하는 근본 취지는 아니다.

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    80[가스기사 필기] 16년 1회차
    액화가스를 충전받기 위한 차량은 지상에 설치된 저장탱크 외면으로부터 몇m 이상 떨어져 정지하여야 하는가?
    1
    2m
    2
    3m
    3
    5m
    4
    8m
    해설

    액화가스를 충전받기 위해 대기하는 차량은 지상에 설치된 저장탱크 외면으로부터 3m 이상 떨어진 위치에 정지하도록 하고 있다.

    이는 이입 작업 중 차량과 저장탱크 사이에서 발생할 수 있는 사고나 화재 시 피해 확산을 줄이기 위한 이격거리 기준이다.

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    81[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스검지 시험지와 검지가스와의 연결이 바르게 된 것은?
    1
    KI 전분지 : CO
    2
    리트머스지 : C2H2
    3
    하리슨시약 : COCl2
    4
    염화제일동 착염지 : 알칼리성 가스
    해설

    하리슨시약은 포스겐(COCl₂) 검지에 사용되는 시약으로, 포스겐과 반응해 특유의 색 변화를 나타낸다.

    이에 비해 KI전분지는 염소(Cl₂), 리트머스지는 암모니아와 같은 알칼리성 가스, 염화제일동 착염지는 아세틸렌(C₂H₂) 검지에 사용되므로 나머지 조합은 옳지 않다.

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    82[가스기사 필기] 16년 1회차
    열전대온도계는 2종류의 금속선을 접속하여 하나의 회로를 만들어 2개의 접점에 온도차를 부여하면 회로에 접점의 온도에 거의 비례한 전류가 흐르는 것을 이용한 것이다. 이때 응용된 원리로서 옳은 것은?
    1
    측온체의 발열현상
    2
    제백효과에 의한 열전기력
    3
    두 금속의 열전도도의 차이
    4
    키르히호프의 전류법칙에 의한 저항강하
    해설

    열전대온도계는 서로 다른 두 금속선을 접속해 폐회로를 구성하고, 두 접점에 온도차를 주면 회로에 기전력이 발생해 전류가 흐르는 제백효과(Seebeck effect)에 의한 열전기력을 이용한 온도계이다.

    이 기전력은 두 접점의 온도차에 비례하므로, 기준접점의 온도를 알면 측온접점의 온도를 구할 수 있다.

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    83[가스기사 필기] 16년 1회차
    막식 가스미터의 감도유량( ㉠ )과 일반 가정용 LP 가스미터의 감도유량( ㉡ )의 값이 바르게 나열된 것은?
    1
    ㉠ 3L/h 이상, ㉡ 15L/h 이상
    2
    ㉠ 15L/h 이상, ㉡ 3L/h 이상
    3
    ㉠ 3L/h 이하, ㉡ 15L/h 이하
    4
    ㉠ 15L/h 이하, ㉡ 3L/h 이하
    해설

    막식 가스미터의 감도유량은 3L/h 이하, 일반 가정용 LP가스미터의 감도유량은 15L/h 이하로 규정되어 있다.

    감도유량은 가스미터가 작동하기 시작하는 최소 유량을 뜻하므로, 이 값이 작을수록 미소한 흐름까지 계량할 수 있다. 규정은 그 값이 기준치 이하가 되도록 하여 미세 누출도 미터가 감지할 수 있게 한 것이다.

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    84[가스기사 필기] 16년 1회차
    기체크로마토그래피(Gas Chromatography)에서 캐리어가스 유량이 5mL/s이고 기록지 속도가 3mm/s일 때 어떤 시료가스를 주입하니 지속용량이 250mL이었다. 이때 주입점에서 성분의 피크까지 거리는 약 몇 mm인가?
    1
    50
    2
    100
    3
    150
    4
    200
    해설

    지속용량(체류부피)과 캐리어가스 유량으로 체류시간을 구하면 t=250mL5mL/s=50st = \dfrac{250\,\mathrm{mL}}{5\,\mathrm{mL/s}} = 50\,\mathrm{s}이다.

    기록지 이송 속도가 3mm/s이므로, 주입점에서 성분 피크까지의 거리는 d=50s×3mm/s=150mmd = 50\,\mathrm{s} \times 3\,\mathrm{mm/s} = 150\,\mathrm{mm}로 계산된다.

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    85[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스분석을 위하여 햄펠법으로 분석할 경우 흡수액이 KOH30g/H2O 100mL인 가스는?
    1
    CO2
    2
    CmHn
    3
    O2
    4
    CO
    해설

    햄펠법에서 KOH 수용액(30g/H₂O 100mL)은 산성 가스인 이산화탄소(CO₂)를 흡수하는 흡수액으로 사용된다.

    흡수분석에서는 이렇게 CO₂를 먼저 제거한 뒤, 중질탄화수소·산소·일산화탄소 등을 각각 다른 흡수액으로 순차 흡수시켜 정량한다.

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    86[가스기사 필기] 16년 1회차
    다음 중 액주식 압력계가 아닌 것은?
    1
    경사관식
    2
    벨로우즈식
    3
    환상천평식
    4
    U자관식
    해설

    액주식 압력계는 U자관식, 경사관식, 환상천평식과 같이 액체 기둥의 높이차나 액체가 담긴 용기의 기울어짐을 이용해 압력을 측정하는 방식이다.

    반면 벨로우즈식은 주름관(벨로우즈)의 탄성 변형을 이용하는 탄성식 압력계로, 액주를 이용하지 않으므로 액주식 압력계에 해당하지 않는다.

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    87[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스크로마토그래피에 의한 분석방법은 어떤 성질을 이용한 것인가?
    1
    비열의 차이
    2
    비중의 차이
    3
    연소성의 차이
    4
    이동 속도의 차이
    해설

    가스크로마토그래피는 충전제(고정상)에 대한 각 성분가스의 흡착·분배 특성 차이로 인해 칼럼을 통과하는 이동 속도가 서로 다르다는 점을 이용해 혼합가스를 분리·분석하는 방법이다.

    성분마다 고정상과의 친화력이 달라 통과 시간(체류시간)이 달라지므로, 이 시간차를 이용해 각 성분을 구분해 낸다.

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    88[가스기사 필기] 16년 1회차
    피스톤형 게이지로서 다른 압력계의 교정 또는 검정용 표준기로 사용되는 압력계는?
    1
    분동식 압력계
    2
    부르동관식 압력계
    3
    벨로우즈식 압력계
    4
    다이어프램식 압력계
    해설

    피스톤형 게이지로서 다른 압력계의 교정이나 검정에 사용되는 표준기는 분동식 압력계이다.

    알려진 무게의 분동을 피스톤에 가해 압력을 정밀하게 재현할 수 있어, 부르동관식·벨로우즈식·다이어프램식과 같은 실용 압력계를 검사·교정하는 기준기로 쓰인다.

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    89[가스기사 필기] 16년 1회차
    독성가스나 가연성가스 저장소에서 가스누출로 인한 폭발 및 가스중독을 방지하기 위하여 현장에서 누출여부를 확인하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    검지관법
    2
    시험지법
    3
    가연성가스검출기법
    4
    가스마토그래피법
    해설

    검지관법, 시험지법, 가연성가스검출기법은 모두 현장에서 신속하게 가스 누출 여부를 확인할 수 있는 실용적인 방법이다.

    반면 가스크로마토그래피법은 정밀한 정성·정량 분석이 가능하지만 시료 채취와 분석에 시간이 걸리는 실험실용 분석법이므로, 현장에서 즉시 누출을 확인하는 용도로는 거리가 멀다.

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    90[가스기사 필기] 16년 1회차
    가스미터는 계산된 주기체적 값과 가스미터에 지시된 공청 주기체적 값 간의 차이가 기준조건에서 공청 주기체적 값의 얼마를 초과해서는 아니 되는가?
    1
    1%
    2
    2%
    3
    3%
    4
    5%
    해설

    가스미터의 계산된 주기체적 값과 미터에 표시된 공칭 주기체적 값의 차이는 기준조건에서 공칭 주기체적 값의 5%를 초과해서는 안 되도록 정하고 있다.

    이 허용범위를 벗어나면 계량기로서의 정확도를 신뢰할 수 없다고 보아 사용이 제한된다.

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    91[가스기사 필기] 16년 1회차
    고온, 고압의 액체나 고점도의 부식성액체 저장탱크에 가장 적합한 간접식 액면계는?
    1
    유리관식
    2
    방사선식
    3
    플로트식
    4
    검척식
    해설

    고온·고압의 액체나 점도가 높은 부식성 액체를 저장하는 탱크에는 액과 직접 접촉하지 않고 액위를 측정할 수 있는 간접식 액면계가 적합하며, 그 대표적인 예가 방사선식 액면계이다.

    방사선원과 검출기를 탱크 외부에 설치해 투과되는 방사선량 변화로 액위를 측정하므로, 유리관식·플로트식·검척식처럼 액과 직접 접촉하는 방식보다 부식성·고온·고압 환경에 안전하게 적용할 수 있다.

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    92[가스기사 필기] 16년 1회차
    루트식 가스미터의 특징에 해당되는 것은?
    1
    개량이 정확하다.
    2
    설치공간이 커진다.
    3
    사용 중 수위 조절이 필요하다.
    4
    소유량에는 부동의 우려가 있다.
    해설

    루트식 가스미터는 회전자(로터)가 일정 유량 이하의 작은 흐름에서는 원활히 회전하지 못해 계량이 멈추는 소유량 부동(不動) 현상이 발생할 우려가 있다는 특징을 가진다.

    루트식은 대유량 측정에 적합하면서도 처리 용량에 비해 구조가 작아 설치공간이 커진다는 설명은 맞지 않고, 계량이 항상 정확하다는 설명도 소유량 영역의 오차 때문에 옳지 않다. 사용 중 수위 조절이 필요한 것은 물을 봉액으로 쓰는 습식 가스미터의 특징이다.

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    93[가스기사 필기] 16년 1회차
    직각 3각 웨어(weir)를 사용하여 물의 유량을 측정하였다. 웨어를 통과하는 물의높이를 H, 유량계수를 k 라고 했을 때 부피유량 Q를 구하는 식은?
    1
    Q=kH
    2
    Q=kH1/2
    3
    Q=kH3/2
    4
    Q=kH5/2
    해설

    직각삼각(V노치) 웨어에서 부피유량은 월류 수두 H의 5/2제곱에 비례하는 Q=kH5/2Q = kH^{5/2} 형태로 나타난다.

    이는 삼각형 단면 웨어를 통과하는 유체의 유효 단면적과 유속이 모두 수두 H에 의존하기 때문에 나타나는 관계식이다.

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    94[가스기사 필기] 16년 1회차
    압력 30atm, 온도50℃, 부피 1m3의 질소를 -50℃로 냉각시켰더니 그 부피가 0.32m3이 되었다. 냉각 전, 후의 압축계수가 각각 1.001, 0.930일 때 냉각 후의 압력은 약 몇 atm이 되는가?
    1
    60
    2
    70
    3
    80
    4
    90
    해설

    실제기체 상태방정식 PV=ZnRTPV = ZnRT에서 냉각 전후 몰수가 일정하므로 P1V1Z1T1=P2V2Z2T2\dfrac{P_1V_1}{Z_1T_1} = \dfrac{P_2V_2}{Z_2T_2}가 성립한다.

    절대온도로 변환하면 T1=323KT_1 = 323\,\mathrm{K}, T2=223KT_2 = 223\,\mathrm{K}이며, 이를 대입하면 P2=30×10.32×223323×0.9301.00160atmP_2 = 30 \times \dfrac{1}{0.32} \times \dfrac{223}{323} \times \dfrac{0.930}{1.001} \approx 60\,\mathrm{atm}으로 계산된다.

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    95[가스기사 필기] 16년 1회차
    속도 변화에 의하여 생기는 압력차를 이용하는 유량계는?
    1
    벤투리미터
    2
    아누바 유량계
    3
    로터미터
    4
    오벌 유량계
    해설

    벤투리미터는 관 지름이 좁아지는 목(throat) 부분에서 유속이 빨라지고 그에 따라 압력이 낮아지는 원리, 즉 속도 변화에 의해 발생하는 압력차를 이용해 유량을 구하는 차압식 유량계이다.

    아누바 유량계, 로터미터, 오벌 유량계는 각각 피토관의 충돌압, 부자의 위치변화, 용적식 계량 등 서로 다른 원리를 이용하므로 이 문제에서 설명하는 방식과는 거리가 있다.

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    96[가스기사 필기] 16년 1회차
    서미스터(thermistor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    측정범위는 약 -100~300℃이다.
    2
    수분을 흡수하면 오차가 발생한다.
    3
    반도체를 이용하여 온도변화에 따른 저항변화를 온도측정에 이용한다.
    4
    감도가 낮고 온도변화가 큰 곳의 측정에 주로 이용된다.
    해설

    서미스터는 온도가 오르면 저항이 감소하는 반도체 소자로, 이 저항변화를 이용해 온도를 측정하며 측정범위는 약 -100~300℃이다.

    서미스터는 감도가 매우 높아 미세한 온도차까지 정밀하게 검출할 수 있어 좁은 범위의 정밀측정에 주로 쓰인다. 다만 소자가 습기에 약해 수분을 흡수하면 저항값에 오차가 발생한다.

    "감도가 낮고 온도변화가 큰 곳의 측정에 주로 이용된다"는 서미스터의 실제 특성(높은 감도, 좁은 범위의 정밀측정)과 반대되는 설명이다.

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    97[가스기사 필기] 16년 1회차
    막식가스미터에서는 가스는 통과하지만 미터의 지침이 작동하지 않는 고장이 일어났다. 예상되는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    계량막의 파손
    2
    밸브의 탈락
    3
    회전장치 부분의 고장
    4
    지시장치 톱니바퀴의 불량
    해설

    막식가스미터는 계량막(다이어프램)의 움직임을 밸브기구와 지시장치(기어)로 전달해 눈금을 돌리는 구조로, 회전자와 같은 로터리형 회전장치를 갖고 있지 않다.

    계량막의 파손, 밸브의 탈락, 지시장치 톱니바퀴의 불량은 모두 이 구조에서 실제로 발생할 수 있는 부동(가스는 통과하나 지침이 작동하지 않음) 고장 원인이 된다.

    반면 회전장치의 고장은 막식이 아닌 회전식(루트식 등) 가스미터에서 문제되는 부분이라, 막식가스미터의 부동 원인으로는 가장 거리가 멀다.

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    98[가스기사 필기] 16년 1회차
    캐스케이드 제어에 대한 설명으로 옳은 것은?
    1
    비율제어라고도 한다.
    2
    단일 루프제어에 비해 내란의 영향이 없으나 계전체의 지연이 크게 된다.
    3
    2개의 제어계를 조합하여 제어량을 1차 조절계로 측정하고 그 조작 출력으로 2차 조절계의 목표치를 설정한다.
    4
    물체의 위치, 방위, 자세 등의 기계적 변위를 제어량으로 하는 제어계이다.
    해설

    캐스케이드제어는 두 개의 제어계를 조합해, 1차 조절계가 제어량을 측정하여 얻은 조작출력을 2차 조절계의 목표값(설정치)으로 전달하는 방식이다.

    이렇게 이중 루프를 구성하면 외란이 2차 루프에서 먼저 보정되므로, 단일 루프제어보다 외란의 영향을 줄이고 응답 지연도 개선할 수 있다.

    비율제어, 위치·자세 등 기계적 변위를 제어량으로 하는 서보제어와는 원리가 다른 별개의 제어방식이다.

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    99[가스기사 필기] 16년 1회차
    공기의 유속을 피토관으로 측정하였을 때 차압이 60mmHgH2O이었다. 이때 유속(m/s)은?(단, 피토관 계수 1, 공기의 비중량 1.2㎏f/m3이다.)
    1
    0.053
    2
    31.3
    3
    5.3
    4
    53
    해설

    피토관으로 측정한 유속은 V=C2gΔPγV=C\sqrt{\dfrac{2g\Delta P}{\gamma}}로 구한다.

    차압이 60mm 물기둥이므로 물의 비중량 1000kgf/m^3을 곱하면 ΔP=1000×0.06=60kgf/m2\Delta P = 1000\times0.06=60\,kgf/m^2이다.

    공기의 비중량 γ=1.2kgf/m3\gamma=1.2\,kgf/m^3, 피토관 계수 C=1을 대입하면 V=2×9.8×601.2=98031.3m/sV=\sqrt{\dfrac{2\times9.8\times60}{1.2}}=\sqrt{980}\approx31.3\,m/s로 계산된다.

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    100[가스기사 필기] 16년 1회차
    통상적으로 사용하는 열전대의 종류가 아닌 것은?
    1
    크로멜 - 백금
    2
    철 - 콘스탄탄
    3
    구리 - 콘스탄탄
    4
    백금 - 백금·로듐
    해설

    통상적으로 사용되는 열전대 조합은 철-콘스탄탄(J형), 구리-콘스탄탄(T형), 백금-백금로듐(R/S형) 등이며, 각각 사용온도범위와 특성에 따라 표준화되어 있다.

    크로멜은 통상 알루멜과 짝을 이루어 K형 열전대를 구성하므로, 크로멜과 백금의 조합은 실제로 사용되는 열전대 종류가 아니다.

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