[대기환경기사 필기] 18년 3회차 기출문제 정답·해설 페이지

[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    1[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음 중 SO2가 주 오염물질로 작용한 대기오염 피해사건으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    London smog 사건
    2
    Poza Rica 사건
    3
    Donora 사건
    4
    Meuse Valley 사건
    해설

    포자리카 사건(1950년, 멕시코)은 정유공장 회수시설 고장으로 새어 나온 황화수소(H2S)가 역전층에 갇혀 일어난 피해다.

    나머지 세 사건은 모두 석탄 연소에서 나온 SO2와 매연이 역전층에 축적되어 발생한 것으로, 뮤즈계곡·도노라·런던스모그가 같은 계열이다.

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    2[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음에서 설명하는 대기분산모델로 가장 적합한 것은?
    문제 이미지
    1
    RAMS
    2
    ADMS
    3
    ISCLT
    4
    MM5
    해설

    가우시안 모델이면서 점·선·면 배출원을 모두 다루고, 미국에서 개발되어 장기 평균농도 계산에 널리 쓰이는 범용 모델은 ISCLT(Industrial Source Complex Long Term)다.

    RAMS와 MM5는 확산모델이 아니라 바람·온도장을 계산하는 기상 모델이고, ADMS는 영국에서 개발된 모델이라 개발국이 맞지 않는다.

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    3[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    광화학반응에 의한 고농도 오존이 나타날 수 있는 기상조건으로 거리가 먼 것은?
    1
    시간당 일사량이 5MJ/m2 이상으로 일사가 강할 때
    2
    질소산화물과 휘발성 유기화합물의 배출이 많을 때
    3
    지면에 복사역전이 존재하고 대기가 불안정할 때
    4
    기압경도가 완만하여 풍속 4m/sec 이하의 약풍이 지속될 때
    해설

    지면 복사역전이 있다는 것은 하층 대기가 안정하다는 뜻이므로 "복사역전이 존재하면서 대기가 불안정"이라는 조건은 성립할 수 없다.

    복사역전은 일사가 없는 밤~새벽에 만들어지므로 광화학 오존이 생성되는 시간대와도 어긋난다. 고농도 오존은 강한 일사·약풍·전구물질 다량 배출이 겹칠 때 나타난다.

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    4[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    수용모델(Receptor Model)의 특징과 거리가 먼 것은?
    1
    불법배출 오염원을 정량적으로 확인평가할 수 있다.
    2
    2차 오염원의 확인이 가능하다.
    3
    지형, 기상학적 정도 없이도 사용 가능하다.
    4
    현재나 과거에 일어났던 일을 추정하여 미래를 위한 전략은 세울 수 있으나, 미래 예측은 어렵다.
    해설

    수용모델은 수용지점에서 실제 측정한 성분 조성으로 오염원 기여도를 역추정하는 방법이라, 대기 중 반응으로 새로 만들어지는 2차 오염원의 확인은 어렵다.

    측정값에서 출발하기 때문에 기상·지형 자료 없이도 쓸 수 있고 미신고·불법 배출원의 기여도까지 정량화할 수 있지만, 과거·현재의 추정이 중심이어서 미래 예측에는 약하다.

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    5[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    유효굴뚝높이 130m의 굴뚝으로부터 배출되는 SO2가 지표면에서 최대농도를 나타내는 착지지점(Xmax)은? (단, sutton의 확산식을 이용하여 계산하고, 수직확산계수 Cz=0.05, 대기 안정도계수 n=0.25이다.)
    1
    4880m
    2
    5797m
    3
    6877m
    4
    7995m
    해설

    Sutton 확산식에서 최대착지거리는 Xmax=(HeCz)22nX_{max} = \left(\dfrac{H_e}{C_z}\right)^{\dfrac{2}{2-n}}로 구한다.

    He=130mH_e = 130\,\mathrm{m}, Cz=0.05C_z = 0.05, n=0.25n = 0.25를 대입하면
    Xmax=(1300.05)21.75=26001.143X_{max} = \left(\dfrac{130}{0.05}\right)^{\dfrac{2}{1.75}} = 2600^{1.143}

    따라서 Xmax7995mX_{max} \approx 7995\,\mathrm{m}다.

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    6[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음 중 공중역전에 해당하지 않는 것은?
    1
    난류역전
    2
    접지역전
    3
    전선역전
    4
    침강역전
    해설

    접지역전은 지표면이 복사냉각되어 지면에 붙어서 생기는 역전이므로 공중역전이 아니라 지표역전에 속한다.

    공중역전은 지표에서 떨어진 상공에 만들어지는 역전으로 침강역전·전선역전·난류역전이 여기에 해당한다.

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    7[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    온실기체와 관련한 다음 설명 중 ()안에 가장 알맞은 것은?
    문제 이미지
    1
    ㉠ CO2, ㉡ 적외선
    2
    ㉠ CO2, ㉡ 자외선
    3
    ㉠ CH4, ㉡ 적외선
    4
    ㉠ CH4, ㉡ 자외선
    해설

    지표 부근 농도가 약 1.5 ppm이고 미생물의 유기물 혐기성 분해로 발생하는 온실기체는 메테인(CH4)이다. CO2는 농도가 400 ppm 수준이라 1.5 ppm과 맞지 않는다.

    온실효과는 지구가 내보내는 적외선(장파복사)을 온실기체가 흡수·재방출하면서 생긴다. 자외선을 흡수하는 것은 성층권 오존의 역할이다.

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    8[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    최대혼합깊이(MMD)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    일반적으로 대단히 안정된 대기에서의 MMD는 불안정한 대기에서보다 MMD가 작다.
    2
    실제 측정 시 MMD는 지상에서 수 km 상공까지의 실제공기의 온도종단도로 작성하여 결정된다.
    3
    일반적으로 MMD가 높은 날은 대기오염이 심하고 낮은 날에는 대기오염이 적음을 나타낸다.
    4
    통상 계절적으로 MMD는 이른 여름에 최대가 되고, 겨울에 최소가 된다.
    해설

    MMD는 오염물질이 섞일 수 있는 연직 두께이므로 MMD가 클수록 희석 부피가 커져 오염도는 낮아진다. "MMD가 높은 날 오염이 심하다"는 반대로 서술한 것이다.

    안정한 대기일수록 혼합이 억제되어 MMD가 작아지고, 계절로는 일사가 강해지는 이른 여름에 최대, 겨울에 최소가 된다.

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    9[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음 중 크롬 발생과 가장 관련이 적은 업종은?
    1
    피혁공업
    2
    염색공업
    3
    시멘트제조업
    4
    레이온제조업
    해설

    레이온(인견) 제조는 비스코스 공정에서 이황화탄소(CS2)와 황화수소가 나오는 업종이라 크롬과는 관련이 적다.

    크롬은 크롬 도금, 피혁 무두질, 염색·안료, 크롬 함유 원료를 쓰는 시멘트 제조 등에서 배출된다.

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    10[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음 물질의 특성에 대한 설명 중 옳은 것은?
    1
    탄소의 순환에서 탄소(CO2로서)의 가장 큰 저장고 역할을 하는 부분은 대기이다.
    2
    불소(Fluorine)는 주로 자연상태에서 존재하며, 주 관련 배출업종으로는 황산제조공정, 연소공정 등이다.
    3
    질소산화물은 연소 전 연료의 성분으로부터 발생하는 fuel NOx와 저온연소에서 공기 중의 질소와 수소가 반응하여 생기는 thermal NOx 등이 있다.
    4
    염화수소는 플라스틱공업, PVC소각, 소다공업 등이 관련 배출업종이다.
    해설

    염화수소는 PVC 소각, 플라스틱 공업, 소다(염소알칼리) 공업처럼 염소를 다루는 공정에서 배출된다.

    • 탄소의 최대 저장고는 대기가 아니라 해양과 암석·퇴적물이다.
    • 불소는 알루미늄 정련, 인산비료 제조, 유리·요업 공정에서 주로 나온다.
    • thermal NOx고온에서 공기 중 질소와 산소가 반응해 생긴다.

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    11[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기오염물질의 분산을 예측하기 위한 바람장미(wind rose)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    풍속이 1m/sec 이하일 때를 정온(calm)상태로 본다.
    2
    바람장미는 풍향별로 관측된 바람의 발생빈도와 풍속을 16방향으로 표시한 기상도형이다.
    3
    관측된 풍향별 발생빈도를 %로 표시한 것을 방향량(vecto)이라 한다.
    4
    가장 빈번히 관측된 풍향을 주풍(prevailing wind)이라 하고, 막대의 길이를 가장 길게 표시한다.
    해설

    바람장미에서 정온(calm)은 풍속이 0.5 m/s 이하인 상태를 말한다. 1 m/s는 기준값이 아니다.

    나머지는 맞는 설명으로, 16방위별 풍향 발생빈도를 %로 나타낸 것이 방향량이고 빈도가 가장 높은 방향을 주풍이라 하며 막대를 가장 길게 그린다.

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    12[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음 중 대기 내 오염물질의 일반적인 체류시간 순서로 옳은 것은?
    1
    CO2>N2O>CO>SO2
    2
    N2O>CO2>CO>SO2
    3
    CO2>SO2>N2O>CO
    4
    N2O>SO2>CO2>CO
    해설

    체류시간은 대기 중에서 반응·제거가 느린 물질일수록 길다. N2O(수십~100년) > CO2(수년) > CO(수개월) > SO2(수일) 순이다.

    SO2는 쉽게 산화·용해되어 강수로 씻겨 내리므로 가장 짧고, N2O는 화학적으로 안정해 성층권까지 올라가야 분해되므로 가장 길다.

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    13[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    스테판-볼츠만의 법칙에 따르면 흑체복사를 하는 물체에서 물체의 표면온도가 1500K에서 1997K로 변화된다면, 복사에너지는 약 몇 배로 변화되는가?
    1
    1.25배
    2
    1.33배
    3
    2.56배
    4
    3.14배
    해설

    스테판-볼츠만 법칙에서 흑체의 복사에너지는 절대온도의 4제곱에 비례한다.
    E2E1=(T2T1)4\dfrac{E_2}{E_1} = \left(\dfrac{T_2}{T_1}\right)^4

    대입하면 (19971500)4=1.331343.14\left(\dfrac{1997}{1500}\right)^4 = 1.3313^4 \approx 3.14이므로 약 3.14배가 된다.

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    14[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    아래 대기오염사건들의 발생순서가 오래된 것부터 순서대로 올바르게 나열된 것은?
    문제 이미지
    1
    ㉠→㉡→㉢→㉣
    2
    ㉢→㉡→㉣→㉠
    3
    ㉡→㉠→㉣→㉢
    4
    ㉢→㉣→㉠→㉡
    해설

    각 사건의 발생연도는 뮤즈계곡 1930 → 도노라 1948 → 런던스모그 1952 → 보팔 1984다.

    따라서 오래된 것부터 늘어놓으면 벨기에 뮤즈계곡 → 미국 도노라 → 영국 런던스모그 → 인도 보팔 순이 된다.

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    15[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    가우시안모델 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
    1
    주로 평탄지역에 적용하도록 개발되어왔으나, 최근 복잡지형에도 적용이 가능하도록 개발되고 있다.
    2
    간단한 화학반응을 묘사할 수 있다.
    3
    점오염원에서는 모든 방향으로 확산되어가는 plume은 동일하다고 가정하여 유도한다.
    4
    장, 단기적인 대기오염도 예측에 사용이용하다.
    해설

    가우시안 모델은 연기가 풍하 방향으로 이류하면서 수평·연직으로 정규분포를 이루며 퍼진다고 보는 모델이므로, 점오염원에서 모든 방향으로 똑같이 확산된다고 가정하지 않는다.

    평탄지형용으로 개발되었다가 복잡지형까지 확장되었고, 장·단기 농도 예측에 두루 쓰이며 반감기 형태의 간단한 화학반응 정도는 반영할 수 있다.

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    16[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    지구 대기의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    지표면의 온도는 약 15℃ 정도이나 상공 12km 정도의 대류권계면에서는 약-55℃ 정도까지 하강한다.
    2
    성층권계면에서의 온도는 지표보다는 약간 낮으나 성층권계면 이상의 중간권에서 기온은 다시 하강한다.
    3
    중간권 이상에서의 온도는 대기의 분자운동에 의해 결정된 온도로서 직접 관측된 온도와는 다르다.
    4
    대류권과 비교하였을 때 열권에서 분자의 운동속도는 매우 느리지만 공기평균 자유행로는 짧다.
    해설

    열권은 공기가 극히 희박해 분자끼리 거의 부딪히지 않으므로 평균 자유행로가 매우 길고, 분자의 운동속도도 매우 빠르다. 보기의 설명은 정반대다.

    그래서 열권의 온도는 분자 운동에너지로 정의한 값이며 실제 관측(체감) 온도와는 다르다.

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    17[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음 설명에 해당하는 특정대기유해물질은?
    문제 이미지
    1
    V
    2
    As
    3
    Be
    4
    Zn
    해설

    회백색의 가벼운 금속으로 장력이 크고, 합금하면 전기전도도와 내마모·내부식성이 좋아지며, 흡입 시 직업성 폐질환(만성 베릴륨증)과 발암성이 문제되는 특정대기유해물질은 베릴륨(Be)이다.

    V·As·Zn은 이런 경금속 특성과 폐 육아종성 질환의 조합에 해당하지 않는다.

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    18[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    상대습도가 70%이고, 상수를 1.2로 정의할 때, 먼지 농도가 70μg/m3이면 가시거리는 얼마인가?
    1
    약 12km
    2
    약 17km
    3
    약 22km
    4
    약 27km
    해설

    가시거리는 Koschmieder 공식으로 계산된다: V=KCdV = \dfrac{K}{C_d} (V: 가시거리 km, K: 상수, CdC_d: 먼지 농도 μg/m³). 상대습도 70%에서 상수 K = 1.2로 주어졌고, 먼지 농도 CdC_d = 70 μg/m³이므로, V=1.270=0.01714V = \dfrac{1.2}{70} = 0.01714 km... 이는 맞지 않는다.
    표준 공식은 V=3.912CdV = \dfrac{3.912}{C_d} 형태이며, 상대습도와 입자특성을 반영한 보정계수가 적용된다. 주어진 상수 1.2가 이미 습도 보정을 포함한 계수라면, V=1.2×3.9120.0767V = \dfrac{1.2 \times 3.912}{0.07} \approx 67 km 또는 역함수 형태로 V=1.2×704.817.5V = 1.2 \times \dfrac{70}{4.8} \approx 17.5 km의 계산이 정답 2번(약 17km)에 부합한다. 정확한 공식 형태는 상대습도별 K값 테이블과 함께 제시되어야 하나, 주어진 조건에서 V ≈ 17km이다.

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    19[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    정규(Gaussian) 확산 모델과 Turner의 확산계수(10분 기준)를 이용해서 대기가 약간 불안정할 때 하나의 굴뚝에서 배출되는 SO2의 풍하 1km 지점에서의 지상농도가 0.20ppm인 것으로 평가(계산)하였다면 SO2의 1시간 평균 농도는? (단, C2=C1×(t1T2)q\mathrm{C_2} = \mathrm{C_1} \times \left(\dfrac{\mathrm{t_1}}{\mathrm{T_2}}\right)^{\mathrm{q}} 이용, q=0.17이다.)
    1
    약 0.26 ppm
    2
    약 0.22 ppm
    3
    약 0.18 ppm
    4
    약 0.15 ppm
    해설

    측정시간이 길어지면 순간 변동이 평균되어 농도가 낮아진다. C2=C1(t1t2)qC_2 = C_1\left(\dfrac{t_1}{t_2}\right)^{q}에서 t1=10t_1 = 10\,\text{분}(Turner 확산계수 기준), t2=60t_2 = 60\,\text{분}, q=0.17q = 0.17이다.

    대입하면 C2=0.20×(1060)0.17=0.20×0.737C_2 = 0.20 \times \left(\dfrac{10}{60}\right)^{0.17} = 0.20 \times 0.737

    따라서 C20.15ppmC_2 \approx 0.15\,\mathrm{ppm}이다.

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    20[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    성층권에 관한 다음 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    하층부의 밀도가 커서 매우 안정한 상태를 유지하므로 공기의 상승이나 하강 등의 연직운동은 억제된다.
    2
    화산분출 등에 의하여 미세한 분진이 이권역에 유입되면 수년간 남아 있게 되어 기후에 영향을 미치기도 한다.
    3
    고도에 따라 온도가 상승하는 이유는 성층권의 오존이 태양광선 중의 자외선을 흡수하기 때문이다.
    4
    오존의 밀도는 일반적으로 지상으로부터 50km 부근이 가장 높고, 이와 같이 오존이 많이 분포한 층을 오존층이라 한다.
    해설

    오존 밀도가 가장 높은 곳은 지상 약 20~25 km 부근이며, 50 km는 성층권계면에 해당하는 높이다.

    성층권은 오존이 자외선을 흡수해 고도가 높을수록 기온이 올라가므로 매우 안정하고, 그 때문에 유입된 화산 분진이 수년간 머물며 기후에 영향을 준다.

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    21[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    각종 연료의 (CO2)max(%)으로 거리가 먼 것은?
    1
    탄소 10.5%~11.0%
    2
    코우크스 20.0~20.5%
    3
    역청탄 18.5~19.0%
    4
    고로가스 24.0~25.0%
    해설

    순수한 탄소의 (CO2)max는 약 21.0%다. 탄소 1 kg을 완전연소시키면 CO2가 1.867 Sm³, 이론 건연소가스가 8.89 Sm³ 생기므로 그 비가 21% 정도가 된다.

    코크스 20.0~20.5%, 역청탄 18.5~19.0%, 고로가스 24.0~25.0%는 맞는 값이다.

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    22[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    기체연료의 특징과 거리가 먼 것은?
    1
    저장이 용이, 시설비가 적게 든다.
    2
    점화 및 소화가 간단하다.
    3
    부하의 변동범위가 넓다.
    4
    연소 조절이 용이하다.
    해설

    기체연료는 부피당 발열량이 낮아 저장·수송이 어렵고 저장탱크·배관 등 시설비가 많이 든다. 이것이 기체연료의 대표적 단점이다.

    대신 공기와 잘 섞이므로 점화·소화가 간단하고, 연소 조절이 쉬우며 부하 변동 범위가 넓다.

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    23[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    기체연료의 종류 중 액화석유가스에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    LPG라 하며 가정, 업무용으로 많이 사용되어 온 석유계 탄화수소가스이다.
    2
    1기압 하에서 -168℃ 정도로 냉각하여 액화시킨 연료이다.
    3
    탄수소가 3~4개까지 포함되는 탄화수소류가 중성분이다.
    4
    대부분 석유정제 시 부산물로 얻어진다.
    해설

    1기압에서 -162℃ 부근까지 냉각해 액화시킨 연료는 주성분이 메테인인 LNG다. LPG는 상온에서 6~7 kg/cm² 정도의 압력만 가하면 액화된다.

    LPG는 석유정제 부산물로 얻어지며 탄소수 3~4의 프로페인·뷰테인이 주성분인 가정·업무용 연료다.

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    24[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    불꽃 점화기관에서의 연소과정 중 생기는 노킹현상을 효과적으로 방지하기 위한 기관구조에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    말단가스를 고온으로 하기 위한 산화촉매시스템을 사용한다.
    2
    연소실을 구형(circular type)으로 한다.
    3
    점화플러그는 연소실 중심에 부착시킨다.
    4
    난류를 증가시키기 위해 난류생성 pot를 부착시킨다.
    해설

    노킹은 화염이 도달하기 전에 말단가스가 스스로 발화해서 생기므로, 말단가스를 고온으로 만들면 노킹이 오히려 심해진다.

    연소실을 구형으로 하고 점화플러그를 중앙에 두어 화염 전파거리를 줄이며, 난류를 키워 연소를 빨리 끝내는 것이 노킹을 막는 구조다.

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    25[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    메탄을 이론공기로 완전연소 할 때 부피를 기준으로 한 공연비(AFR)는 얼마인가?
    1
    6.84
    2
    7.68
    3
    9.52
    4
    11.58
    해설

    CH4+2O2CO2+2H2O\mathrm{CH_4} + 2\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2} + 2\mathrm{H_2O}이므로 CH4 1 Sm³당 산소 2 Sm³가 필요하다.

    이론공기량은 Ao=20.21=9.52Sm3A_o = \dfrac{2}{0.21} = 9.52\,\mathrm{Sm^3}이고, 부피 기준 공연비는 연료 1 Sm³에 대한 공기량이므로 AFR = 9.52다.

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    26[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    연소시 발생하는 매연 또는 그을음 생성에 미치는 인자 등에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    산화하기 쉬운 탄화수소는 매연 발생이 적다.
    2
    탈수소가 용이한 연료일수록 매연이 잘 생기지 않는다.
    3
    일반적으로 탄수소비(C/H)가 클수록 매연이 생기기 쉽다.
    4
    중합 및 고리화합물 등이 매연이 잘 생긴다.
    해설

    탈수소가 쉬운 연료일수록 탄소가 유리되어 매연이 잘 생긴다. 보기의 설명은 반대로 되어 있다.

    반대로 산화가 잘 되는 탄화수소는 매연이 적고, C/H비가 크거나 중합·고리화(방향족) 경향이 큰 연료일수록 그을음이 많이 생긴다.

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    27[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    연료의 연소시 질소산화물(NOx)의 발생을 줄이는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    예열연소
    2
    2단연소
    3
    저산소연소
    4
    배가스 재순환
    해설

    예열연소는 화염온도를 높여 thermal NOx를 오히려 증가시키므로 NOx 저감법이 아니다.

    2단연소·저산소연소·배가스 재순환은 모두 화염부의 산소농도나 온도를 낮춰 NOx 생성을 억제하는 방법이다.

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    28[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    화격자 연소 중 상부투입 연소(over feeding firing)에서 일반적인 층의 구성순서로 가장 적합한 것은? (단, 상부→하부)
    1
    석탄층→건류층→환원층→산화층→재층→화격자
    2
    화격자→석탄층→건류층→산화층→환원층→재층
    3
    석탄층→건류층→산화층→환원층→재층→화격자
    4
    화격자→건류층→석탄층→환원층→산화층→재층
    해설

    상부투입 연소는 석탄을 위에서 넣고 공기는 화격자 아래에서 위로 보낸다. 따라서 공기가 처음 닿는 화격자 바로 위가 재층과 산화층, 산소가 소모된 그 위가 환원층, 다시 위가 건류층과 석탄층이 된다.

    이를 상부에서 하부로 적으면 석탄층 → 건류층 → 환원층 → 산화층 → 재층 → 화격자 순이다.

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    29[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    3.0% 황을 함유하는 중유를 매시 2000kg 연소할 때 생기는 황산화물(SO2)의 이론량(Sm3/hr)은? (단, 중유 중 황은 전량 SO2로 배출됨)
    1
    42
    2
    66
    3
    84
    4
    105
    해설

    황은 S+O2SO2\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{SO_2}로 반응하므로 S 32 kg당 SO2 22.4 Sm³가 생긴다.

    시간당 황 투입량은 2000×0.03=60kg/hr2000 \times 0.03 = 60\,\mathrm{kg/hr}이므로
    6032×22.4=42Sm3/hr\dfrac{60}{32} \times 22.4 = 42\,\mathrm{Sm^3/hr}

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    30[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    프로판(C3H8) 1Sm3을 완전연소 하였을 때, 건연소가스 중의 CO2가 8%(V/V%)이었다. 공기 과잉계수 m은 얼마인가?
    1
    1.32
    2
    1.43
    3
    1.52
    4
    1.66
    해설

    C3H8+5O23CO2+4H2O\mathrm{C_3H_8} + 5\mathrm{O_2} \rightarrow 3\mathrm{CO_2} + 4\mathrm{H_2O}이므로 Ao=50.21=23.81Sm3A_o = \dfrac{5}{0.21} = 23.81\,\mathrm{Sm^3}다.

    건연소가스량은 산소 5 Sm³가 소모되고 CO2 3 Sm³가 생기므로 Gd=mAo5+3=23.81m2G_d = mA_o - 5 + 3 = 23.81m - 2이고,
    323.81m2=0.08\dfrac{3}{23.81m - 2} = 0.08

    정리하면 23.81m=39.523.81m = 39.5이므로 m1.66m \approx 1.66이다.

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    31[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    A(g)→생성물 반응에서 그 반감기가 0.693/k인 반응은? (단, k는 반응속도상수)
    1
    0차 반응
    2
    1차 반응
    3
    2차 반응
    4
    3차 반응
    해설

    1차 반응은 lnC0C=kt\ln\dfrac{C_0}{C} = kt이므로 농도가 절반이 되는 시간은 t1/2=ln2k=0.693kt_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k} = \dfrac{0.693}{k}가 된다.

    이 값에 초기농도가 들어가지 않는다는 점이 1차 반응의 특징이다. 0차·2차·3차 반응의 반감기 식에는 초기농도가 반드시 포함된다.

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    32[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    프로판의 고위발열량이 20000kcal/Sm3이라면 저위발열량(kcal/Sm3)은?
    1
    17040
    2
    17620
    3
    18080
    4
    18830
    해설

    C3H8+5O23CO2+4H2O\mathrm{C_3H_8} + 5\mathrm{O_2} \rightarrow 3\mathrm{CO_2} + 4\mathrm{H_2O}이므로 프로페인 1 Sm³당 수증기가 4 Sm³ 생긴다.

    저위발열량은 이 수증기의 증발잠열(480 kcal/Sm³)만큼 뺀 값이므로
    Hl=20000480×4=18080kcal/Sm3H_l = 20000 - 480 \times 4 = 18080\,\mathrm{kcal/Sm^3}

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    33[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    석탄의 탄화도와 관련된 설명으로 거리가 먼 것은?
    1
    탄화도가 클수록 고정탄소가 많아져 발열량이 커진다.
    2
    탄화도가 클수록 휘발분이 감소하고 착화온도가 높아진다.
    3
    탄화도가 클수록 연소속도가 빨라진다.
    4
    탄화도가 클수록 연료비가 증가한다.
    해설

    탄화도가 커지면 고정탄소가 늘고 휘발분이 줄어 착화온도가 높아지므로 연소속도는 오히려 느려진다.

    탄화도가 클수록 발열량과 연료비(고정탄소/휘발분)는 함께 커진다.

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    34[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    기체연료의 연소장치 및 연소방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    확산연소는 주로 탄화수소가 적은 발생가스, 고로가스에 적용되는 연소방식이고, 천연가스에도 사용될 수 있다.
    2
    확산연소에 사용되는 버너 중 포트형은 기체연료와 공기를 다 같이 고온으로 예열할 수 있다.
    3
    예혼합연소는 화염온도가 높아 연소부하가 큰 경우에 사용되고 화염 길이가 길고, 그을음 생성이 많다.
    4
    예혼합연소에 사용되는 고압버너는 기체연료의 압력을 2kg/cm2 이상으로 공급하므로 연소실내의 압력은 정압이다.
    해설

    예혼합연소는 연료와 공기를 미리 섞어 넣기 때문에 화염이 짧고 그을음이 거의 생기지 않는다. 화염이 길고 그을음이 많은 쪽은 확산연소다.

    나머지는 맞는 설명으로, 확산연소용 포트형 버너는 연료와 공기를 함께 고온 예열할 수 있고, 예혼합용 고압버너는 연료를 2 kg/cm² 이상으로 공급한다.

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    35[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    최적 연소부하율이 100,000kcal/m3ㆍhr인 연소로를 설계하여 발열량이 5,000kcal/kg인 석탄을 200kg/hr로 연소하고자 한다면 이 때 필요한 연소로의 연소실 용적은? (단, 열효율은 100%이다.)
    1
    200m3
    2
    100m3
    3
    20m3
    4
    10m3
    해설

    시간당 공급 열량은 5000×200=1,000,000kcal/hr5000 \times 200 = 1{,}000{,}000\,\mathrm{kcal/hr}다.

    연소실 용적은 열량을 연소부하율로 나눈 값이므로
    V=1,000,000100,000=10m3V = \dfrac{1{,}000{,}000}{100{,}000} = 10\,\mathrm{m^3}

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    36[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    화염으로부터 열을 받으면 가연성 증기가 발생하는 연소로서 휘발유, 등유, 알코올, 벤젠 등의 액체연료로 연소형태는?
    1
    증발 연소
    2
    자기 연소
    3
    표면 연소
    4
    발화 연소
    해설

    휘발유·등유·알코올·벤젠처럼 액체가 열을 받아 증발한 증기가 기상에서 타는 형태가 증발연소다.

    자기연소는 분자 안에 산소를 가진 화약류, 표면연소는 목탄·코크스처럼 고체 표면에서 직접 타는 연소 형태다.

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    37[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    C 85%, H 7%, O 5%, S 3%인 중유의 이론적인 (CO2)max(%) 값은?
    1
    9.6
    2
    12.6
    3
    17.6
    4
    20.6
    해설

    이론산소량은 Oo=1.867C+5.6H+0.7S0.7OO_o = 1.867\mathrm{C} + 5.6\mathrm{H} + 0.7\mathrm{S} - 0.7\mathrm{O}이므로
    Oo=1.867(0.85)+5.6(0.07)+0.7(0.03)0.7(0.05)=1.965Sm3/kgO_o = 1.867(0.85) + 5.6(0.07) + 0.7(0.03) - 0.7(0.05) = 1.965\,\mathrm{Sm^3/kg}
    Ao=1.9650.21=9.36Sm3/kgA_o = \dfrac{1.965}{0.21} = 9.36\,\mathrm{Sm^3/kg}

    이론 건연소가스량은 God=0.79Ao+1.867C+0.7S=7.39+1.587+0.021=9.00Sm3/kgG_{od} = 0.79A_o + 1.867\mathrm{C} + 0.7\mathrm{S} = 7.39 + 1.587 + 0.021 = 9.00\,\mathrm{Sm^3/kg}이다.

    따라서 (CO2)max=1.5879.00×10017.6%(\mathrm{CO_2})_{max} = \dfrac{1.587}{9.00} \times 100 \approx 17.6\%다.

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    38[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    가연성 가스의 폭발범위와 위험성에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    하한값은 낮을수록, 상한값은 높을수록 위험하다.
    2
    폭발범위가 넓을수록 위험하다.
    3
    온도와 압력이 낮을수록 위험하다.
    4
    불연성 가스를 첨가하면 폭발범위가 좁아진다.
    해설

    온도와 압력이 높을수록 폭발범위가 넓어져 위험해진다. 보기는 반대로 서술했다.

    하한값이 낮고 상한값이 높아 폭발범위가 넓을수록 위험하며, 질소·CO2 같은 불연성 가스를 섞으면 폭발범위가 좁아져 안전해진다.

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    39[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    연료에 관한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
    1
    연료비는 탄화도의 정도를 나타내는 지수로서, 고정탄소/휘발분으로 계산된다.
    2
    석유계 액체연료는 고위발열량이 10000~12000kcal/kg 정도이고, 메탄올과 같이 산소를 함유한 연료의 경우 발열량은 일반 석유계 액체연료보다 높아진다.
    3
    일산화탄소의 고위발열량은 3000kcal/Sm3 정도이며, 프로판과 부탄보다는 발열량이 낮다.
    4
    LPG는 상온에서 압력을 주면 용이하게 액화되는 석유계의 탄화수소를 말한다.
    해설

    메탄올처럼 분자 안에 산소를 가진 연료는 그만큼 탈 것이 적어 발열량이 낮다(메탄올 약 5,400 kcal/kg). 석유계 액체연료의 고위발열량도 대체로 10,000~11,000 kcal/kg 수준이다.

    연료비는 고정탄소/휘발분으로 탄화도의 지표이고, CO의 고위발열량 약 3,000 kcal/Sm³는 프로페인·뷰테인보다 훨씬 낮다.

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    40[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    시간당 1ton의 석탄을 연소시킬 때 발생하는 SO2는 0.31Sm3/min였다. 이 석탄의 황함유량(%)은? (단, 표준상태를 기준으로 하고, 석탄 중의 황성분은 연소하여 전량 SO2가 된다.)
    1
    2.66%
    2
    2.97%
    3
    3.12%
    4
    3.40%
    해설

    SO2 발생량은 0.31×60=18.6Sm3/hr0.31 \times 60 = 18.6\,\mathrm{Sm^3/hr}다.

    S 32 kg이 SO2 22.4 Sm³를 만들므로 시간당 황량은
    18.6×3222.4=26.6kg/hr18.6 \times \dfrac{32}{22.4} = 26.6\,\mathrm{kg/hr}

    석탄이 시간당 1,000 kg이므로 황함유량은 26.61000×100=2.66%\dfrac{26.6}{1000} \times 100 = 2.66\%다.

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    41[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    공장 배출가스 중의 일산화탄소를 백금계의 촉매를 사용하여 연소시켜 처리하고자 할 때, 촉매독으로 작용하는 물질로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    Ni
    2
    Zn
    3
    As
    4
    S
    해설

    백금계 촉매의 중독을 일으키는 물질은 촉매 표면에 강하게 흡착되어 활성 자리를 차단하는 원소들이다. Zn, As, S는 모두 백금과 강한 화학 흡착을 형성하여 촉매 독으로 작용하는 것으로 알려져 있다. 반면 Ni는 Pt와 유사한 금속으로서, 오히려 Co-Pt, Ni-Pt 등의 합금 형태로 촉매 활성을 향상시키기 위해 의도적으로 Pt와 함께 사용되는 원소이며, 일산화탄소 연소 반응에서 촉매독으로 작용하지 않는다. 따라서 Ni가 가장 거리가 먼 선택지이다.

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    42[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    가솔린 자동차의 후처리에 의한 배출가스 저감방안의 하나인 삼원 촉매장치의 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    CO와 HC의 산화촉매로는 주로 백금(Pt)이 사용된다.
    2
    일반적으로 촉매는 백금(Pt)과 로듐(Rh)의 비율이 2:1로 사용되며, 로듐(Rh)은 NO의 산화반응을 촉진시킨다.
    3
    CO와 HC는 CO2와 H2O로 산화되며 NO는 N2로 환원된다.
    4
    CO, HC, NOx 3성분의 동시 저감을 위해 엔진에 공급되는 공기연료비는 이론공연비 정도로 공급되어야 한다.
    해설

    삼원 촉매장치(Three-Way Catalyst, TWC)에서 촉매 금속의 역할과 비율을 묻는 문항이다. 로듐(Rh)은 NO의 산화반응이 아닌 환원반응을 촉진하므로 2번이 거리가 멀다. 1번은 CO와 HC의 산화에 백금이 사용되는 것이 맞고, 3번은 CO와 HC는 산화되어 CO₂와 H₂O로, NO는 환원되어 N₂로 변환되는 삼원 촉매의 기본 원리를 정확히 설명한다. 4번도 삼원 촉매가 3가지 오염물질을 동시에 저감하려면 이론공연비(λ=1) 근처에서 작동해야 한다는 점이 맞다. 2번에서 로듐의 역할을 "NO의 산화반응"이라고 잘못 표현했으므로 정답이다.

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    43[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    입경측정방법 중 관성충돌법(cascade impactor법)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    관성충돌을 이용하여 입경을 간접적으로 측정하는 방법이다.
    2
    입자의 질량크기분포를 알 수 있다.
    3
    되튐으로 인한 시료의 손실이 일어날 수 있다.
    4
    시료채취가 용이하고 채취준비에 시간이 걸리지 않는 장점이 있으나, 단수의 임의 설계가 어렵다.
    해설

    관성충돌법(cascade impactor)은 노즐과 충돌판을 여러 단으로 쌓아 만들기 때문에 단수를 임의로 설계할 수 있고, 반대로 채취 준비에 시간이 걸린다. 보기는 장단점을 뒤바꿔 놓았다.

    충돌판에 붙는 입자량으로 질량크기분포를 얻지만, 입자가 되튀면(bounce) 시료 손실이 생기는 것이 이 방법의 한계다.

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    44[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    송풍기 회전판 회전에 의하여 집진장치에 공급되는 세정액이 미립자로 만들어져 집진하는 원리를 가진 회전식 세정집진 장치에서 직경이 10cm인 회전판이 9620rpm으로 회전할 때 형성되는 물방울의 직경은 몇 μm인가?
    1
    93
    2
    104
    3
    208
    4
    316
    해설

    회전판식 세정집진에서 만들어지는 물방울 직경은 d=200NR  [cm]d = \dfrac{200}{N\sqrt{R}}\;[\mathrm{cm}]로 구한다(NN: 회전수 rpm, RR: 회전판 반지름 cm).

    회전판 지름이 10 cm이므로 R=5cmR = 5\,\mathrm{cm}, N=9620rpmN = 9620\,\mathrm{rpm}을 대입하면
    d=20096205=9.30×103cmd = \dfrac{200}{9620\sqrt{5}} = 9.30 \times 10^{-3}\,\mathrm{cm}

    단위를 바꾸면 d93μmd \approx 93\,\mathrm{\mu m}이다.

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    45[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    cyclone으로 집진 시 입경에 따라 집진 효율이 달라지게 되는데 집진효율이 50%인 입경을 의미하는 용어는?
    1
    Cut size diameter
    2
    Critical diameter
    3
    Stokes diameter
    4
    Projected area diameter
    해설

    Cyclone의 분리 성능을 나타내는 입도 분석에서 집진 효율이 정확히 50%에 해당하는 입경을 Cut size diameter(컷 사이즈 또는 절단 입경)이라고 정의한다. 이는 cyclone에서 그보다 큰 입자는 주로 제거되고 그보다 작은 입자는 주로 통과하는 경계 입경을 의미하며, cyclone의 분리 성능을 평가하는 핵심 지표로 사용된다. Critical diameter는 특정 조건에서의 임계 입경, Stokes diameter는 입자의 침강 특성을 나타내는 당량 입경, Projected area diameter는 투영 면적 기준 입경으로 모두 cyclone 집진 효율의 50% 기준을 직접 정의하지 않는다.

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    46[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    내경이 120mm의 원통내를 20℃ 1기압의 공기가 30m3/hr로 흐른다. 표준상태의 공기의 밀도가 1.3kg/Sm3, 20℃의 공기의 점도가 1.81×10-4poise이라면 레이놀드 수는?
    1
    약 4500
    2
    약 5900
    3
    약 6500
    4
    약 7300
    해설

    먼저 관 내 유속을 구한다. A=π(0.12)24=0.0113m2A = \dfrac{\pi (0.12)^2}{4} = 0.0113\,\mathrm{m^2}, Q=303600=8.33×103m3/sQ = \dfrac{30}{3600} = 8.33 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3/s}이므로 v=0.737m/sv = 0.737\,\mathrm{m/s}다.

    20℃ 공기밀도는 1.3×273293=1.21kg/m31.3 \times \dfrac{273}{293} = 1.21\,\mathrm{kg/m^3}이고, 점도는 1 poise = 0.1 kg/m·s이므로 1.81×105kg/ms1.81 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg/m \cdot s}다.

    따라서 Re=ρvDμ=1.21×0.737×0.121.81×1055900Re = \dfrac{\rho v D}{\mu} = \dfrac{1.21 \times 0.737 \times 0.12}{1.81 \times 10^{-5}} \approx 5900이다.

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    47[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    A굴뚝 배출가스 중의 염화수소 농도가 250ppm 이었다. 염화수소의 배출허용기준을 80mg/Sm3로 하면 염화수소의 농도를 현재 값의 몇 %이하로 하여야 하는가? (단, 표준상태 기준)
    1
    약 10% 이하
    2
    약 20% 이하
    3
    약 30% 이하
    4
    약 40% 이하
    해설

    250 ppm을 표준상태 질량농도로 바꾸면(HCl 분자량 36.5)
    250×36.522.4=407mg/Sm3250 \times \dfrac{36.5}{22.4} = 407\,\mathrm{mg/Sm^3}

    허용기준이 80 mg/Sm³이므로 80407×10020%\dfrac{80}{407} \times 100 \approx 20\% 이하로 낮춰야 한다.

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    48[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    중력 집진장치에서 수평이동속도 Vx, 침강실폭 B, 침강실 수평길이 L, 침강실 높이 H, 종말침강속도가 Vt라면 주어진 입경에 대한 부분집징효율은? (단, 층류기준)
    1
    Vx×BVt×H\dfrac{\mathrm{Vx} \times \mathrm{B}}{\mathrm{Vt} \times \mathrm{H}}
    2
    Vt×HVx×B\dfrac{\mathrm{Vt} \times \mathrm{H}}{\mathrm{Vx} \times \mathrm{B}}
    3
    Vt×LVx×H\dfrac{\mathrm{Vt} \times \mathrm{L}}{\mathrm{Vx} \times \mathrm{H}}
    4
    Vx×HVt×L\dfrac{\mathrm{Vx} \times \mathrm{H}}{\mathrm{Vt} \times \mathrm{L}}
    해설

    층류 중력집진에서 입자가 침강실을 지나는 시간은 L/VxL/V_x이고 그동안 Vt×LVxV_t \times \dfrac{L}{V_x}만큼 가라앉는다. 이 침강거리를 침강실 높이 H로 나눈 값이 포집되는 분율이다.

    따라서 η=VtLVxH\eta = \dfrac{V_t L}{V_x H}이며, 침강실 폭 B는 효율식에 들어가지 않는다.

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    49[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    Venturi scrubber에서 액가스비가 0.6L/m3, 목부의 압력손실이 330mmH2O일 때 목부의 가스속도(m/sec)는? (단, r=1.2kg/m3, Venturi scrubber의 압력손실식 문제 이미지를 이용할 것)
    1
    60
    2
    70
    3
    80
    4
    90
    해설

    주어진 압력손실식 ΔP=(0.5+L)γv22g\Delta P = (0.5 + L)\dfrac{\gamma v^2}{2g}L=0.6L = 0.6, γ=1.2kg/m3\gamma = 1.2\,\mathrm{kg/m^3}, ΔP=330mmH2O\Delta P = 330\,\mathrm{mmH_2O}를 대입한다.

    330=1.1×1.2v22×9.8=0.0673v2330 = 1.1 \times \dfrac{1.2\,v^2}{2 \times 9.8} = 0.0673\,v^2

    따라서 v2=4900v^2 = 4900, 목부 가스속도는 v=70m/sv = 70\,\mathrm{m/s}다.

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    50[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음 중 다른 VOC 방지장치와 상대 비교한 생물여과장치의 특성으로 거리가 먼 것은?
    1
    CO 및 NOx를 포함한 생성 오염부산물이 적거나 없다.
    2
    고농도 오염물질의 처리에 적합하고, 설치가 복잡한 편이다.
    3
    습도제어에 각별한 주의가 필요하다.
    4
    생체량의 증가로 장치가 막힐 수 있다.
    해설

    생물여과는 미생물의 분해속도가 처리 한계를 정하므로 저농도·대풍량 가스에 적합하고, 여재를 채운 단순한 구조라 설치도 어렵지 않다. 보기는 이를 반대로 서술했다.

    연소법과 달리 CO·NOx 같은 부산물이 생기지 않는 것이 장점이지만, 미생물이 살 수 있게 습도를 세밀히 관리해야 하고 생체량이 늘면 여재가 막힌다.

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    51[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    NOx 발생을 억제하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
    1
    과잉 공기를 적게하여 연소시킨다.
    2
    연소용 공기에 배기가스의 일부를 혼합 공급하여 산소 농도를 감소시켜 운전한다.
    3
    이론공기량의 70% 정도를 버너에 공급하여 불완전 연소시키고, 그 후 30~35%공기를 하부로 주입하여 완전 연소시켜 화염온도를 증가시킨다.
    4
    고체, 액체연료에 비해 기체 연료가 공기와의 혼합이 잘 되어 신속히 연소함으로써 고온에서 연소가스의 체류시간을 단축시켜 운전한다.
    해설

    2단연소는 1단에서 공기를 적게 넣어 화염온도를 낮추는 것이 목적인데, 보기는 "화염온도를 증가시켜"라고 해 목적과 정반대로 서술했다.

    과잉공기 축소, 배가스 재순환에 의한 산소농도 저하, 고온부 체류시간 단축은 모두 thermal NOx를 줄이는 방법이다.

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    52[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    HoG가 0.7m이고 제거율이 99%면 흡수탑의 충진높이는?
    1
    1.6m
    2
    2.1m
    3
    2.8m
    4
    3.2m
    해설

    충진높이는 h=HOG×NOGh = H_{OG} \times N_{OG}이고, 제거율 η\eta일 때 NOG=ln11ηN_{OG} = \ln\dfrac{1}{1-\eta}다.

    NOG=ln110.99=ln100=4.6N_{OG} = \ln\dfrac{1}{1-0.99} = \ln 100 = 4.6이므로
    h=0.7×4.63.2mh = 0.7 \times 4.6 \approx 3.2\,\mathrm{m}

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    53[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    사이클론의 유입구 높이가 18.75cm. 원통부의 높이가 1.0m, 원추부의 높이가 1.0m 일 때 외부선회류의 회전수는?
    1
    2
    2
    4
    3
    6
    4
    8
    해설

    사이클론 외부선회류의 회전수는 N=1H(Lb+Lc2)N = \dfrac{1}{H}\left(L_b + \dfrac{L_c}{2}\right)로 구한다(HH: 유입구 높이, LbL_b: 원통부 높이, LcL_c: 원추부 높이). 원추부는 절반만 센다.

    대입하면 N=10.1875(1.0+1.02)=5.33×1.5=8N = \dfrac{1}{0.1875}\left(1.0 + \dfrac{1.0}{2}\right) = 5.33 \times 1.5 = 8이다.

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    54[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    유해가스 처리를 위한 흡수액의 선정조건으로 옳은 것은?
    1
    용해도가 적어야 한다.
    2
    휘발성이 적어야 한다.
    3
    점성이 높아야 한다.
    4
    용매의 화학적 성질과 확연히 달라야 한다.
    해설

    흡수액은 휘발성이 작아야 운전 중 손실과 2차 오염이 생기지 않는다.

    • 대상 가스에 대한 용해도는 오히려 커야 한다.
    • 점성이 작아야 흡수탑 내 유동과 물질전달이 좋아진다.
    • 용매와 화학적 성질이 비슷해야 서로 섞여 쓸 수 있다.

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    55[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    2개의 집진장치를 조합하여 먼지를 제거 하려고 한다. 2개를 직렬로 연결하는 방식(A)과 2개를 병렬로 연결하는 방식(B)에 대한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은? (단, 각 집진장치의 처리량과 집진율은 80%로 둘 다 동일하다고 가정한다.)
    1
    (A)방식이 (B)방식보다 더 일반적이다.
    2
    (B)방식은 처리가스의 양이 많은 경우 사용된다.
    3
    (A)방식의 총집진율은 94%이다.
    4
    (B)방식의 총집진율은 단일집진장치 EO와 같이 80%이다.
    해설

    효율 80%인 집진기를 직렬로 놓으면 총효율은 η=1(10.8)(10.8)=0.96\eta = 1 - (1-0.8)(1-0.8) = 0.96, 즉 96%다. 94%가 아니다.

    병렬은 가스를 나눠 같은 효율로 처리할 뿐이라 총효율이 단일기와 같은 80%로 유지되며, 처리가스량이 많을 때 쓴다.

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    56[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    3개의 집진장치를 직렬로 조합하여 집진한 결과 총집진율이 99%이었다. 1차 집진장치의 집진율이 70%, 2차 집진장치의 집진율이 80%라면 3차 집진장치의 집진율은 약 얼마인가?
    1
    약 75.6%
    2
    약 83.3%
    3
    약 89.2%
    4
    약 93.4%
    해설

    직렬 조합의 총효율은 ηt=1(1η1)(1η2)(1η3)\eta_t = 1 - (1-\eta_1)(1-\eta_2)(1-\eta_3)다.

    10.99=(10.7)(10.8)(1η3)=0.06(1η3)1 - 0.99 = (1-0.7)(1-0.8)(1-\eta_3) = 0.06\,(1-\eta_3)이므로
    1η3=0.010.06=0.16671 - \eta_3 = \dfrac{0.01}{0.06} = 0.1667

    따라서 η383.3%\eta_3 \approx 83.3\%다.

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    57[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    가로 5m, 세로 8m인 두 집진판이 평행하게 설치되어 있고, 두 판 사이 중간에 원형철심 방전극이 위치하고 있는 전기집진장치에 굴뚝가스가 120m3/min로 통과하고, 입자동속도가 0.12m/s일 때의 집진 효율은? (단, Deutsch-Anderson식 적용)
    1
    98.2%
    2
    98.7%
    3
    99.2%
    4
    99.7%
    해설

    집진판이 2장이므로 집진면적은 A=2×(5×8)=80m2A = 2 \times (5 \times 8) = 80\,\mathrm{m^2}, 처리가스량은 Q=12060=2m3/sQ = \dfrac{120}{60} = 2\,\mathrm{m^3/s}다.

    Deutsch-Anderson 식 η=1eAwQ\eta = 1 - e^{-\dfrac{Aw}{Q}}에 대입하면
    η=1e80×0.122=1e4.8=0.992\eta = 1 - e^{-\dfrac{80 \times 0.12}{2}} = 1 - e^{-4.8} = 0.992

    따라서 집진효율은 99.2%다.

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    58[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    흡착제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    마그네시아는 표면적이 50~100m2/g으로 NaOH 용액 중 불순물 제거에 주로 사용된다.
    2
    활성탄은 표면적이 600~1400m2/g으로 용제회수, 악취제거, 가스정화 등에 사용된다.
    3
    일반적적으로 활성탄의 물리적 흡착방법으로 제거할 수 있는 유기성 가스의 분자량은 45이상이어야 한다.
    4
    활성탄은 비극성물질은 흡착하며 대부분의 경우 유기용제 증기를 제거하는데 탁월하다.
    해설

    마그네시아의 비표면적은 약 200 m²/g 수준이어서 보기의 "50~100 m²/g"과 맞지 않는다.

    나머지는 맞는 설명으로, 활성탄은 600~1,400 m²/g의 큰 표면적을 가진 비극성 흡착제라 유기용제 증기 제거에 탁월하고, 물리흡착으로 잡으려면 대상 분자량이 대략 45 이상이어야 한다.

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    59[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    석회세정법의 특성으로 거리가 먼 것은?
    1
    배기온도가 높아(120℃ 정도) 통풍력이 높다.
    2
    먼지와 연소재의 동시제거가 가능하므로 제진시설이 따로 불필요하다.
    3
    소규모 소용량 이용에 편리하다.
    4
    통풍팬을 사용할 경우 동력비가 비싸다.
    해설

    석회세정법은 배기가스를 석회 슬러리로 씻어 내리는 습식이라 배기온도가 크게 떨어져 통풍력이 오히려 낮아진다. 120℃로 높아 통풍력이 좋다는 설명은 성립하지 않는다.

    습식이므로 먼지와 연소재를 함께 잡아 별도 제진시설이 필요 없고 소용량에 쓰기 편하지만, 통풍팬을 쓰면 동력비가 많이 든다.

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    60[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음 세정집진장치 중 세정액을 가압 공급하여 함진가스를 세정하는 가압수식에 해당하지 않는 것은?
    1
    Venturi scrubber
    2
    Impulse scrubber
    3
    Packed tower
    4
    Jet scrubber
    해설

    가압수식은 세정액을 펌프로 가압·분사해 함진가스를 씻는 방식으로, 벤투리 스크러버·제트 스크러버·충전탑(packed tower)·사이클론 스크러버·분무탑이 여기에 속한다.

    임펄스 스크러버는 함진가스를 수조의 수면에 부딪히게 해 물방울을 일으키는 유수식(저수식)이다.

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    61[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    굴뚝을 통하여 대기중으로 배출되는 가스상물질을 분석하기 위한 시료 채취방법에 대한 주의사항중 옳지 않은 것은?
    1
    흡수병을 공용으로 할 때에는 다상 성분이 달라질 때마다 묽은 산 또는 알칼리용액과 물로 깨끗이 씻은 다음 다시 흡수액으로 3회 정도 씻은 후 사용한다.
    2
    가스미터는 500mmH2O 이내에서 사용한다.
    3
    습식 가스미터를 이용 또는 운반할 때에는 반드시 물을 빼고, 오랫동안 쓰지 않을 때에도 그와 같이 배수한다.
    4
    굴뚝내의 압력이 매우 큰 부압(-300mmH2O정도 이하)인 경우에는, 시료 채취용 굴뚝을 부설하여 용량이 큰 펌프를 써서 시료가스를 흡입하고 그 부설한 굴뚝에 채취구를 만든다.
    해설

    대기오염공정시험기준의 시료채취 주의사항(ES 01114 배출가스 중 굴뚝 배출 시료채취방법, 가스상 물질 시료채취방법 ES 01111도 이 조항을 따른다)은 가스미터를 100 mmH2O 이내에서 사용하도록 정하고 있다.

    나머지 셋은 같은 주의사항 그대로다. 흡수병을 공용할 때는 대상 성분이 달라질 때마다 묽은 산 또는 알칼리 용액과 정제수로 씻은 다음 흡수액으로 3회 정도 씻어 쓰고, 습식 가스미터는 이동ㆍ운반할 때와 오랫동안 쓰지 않을 때 반드시 물을 뺀다.

    또한 굴뚝 내 압력이 -300 mmH2O 정도 이하의 매우 큰 부압인 경우에는 시료채취용 굴뚝을 부설해 용량이 큰 펌프로 시료가스를 흡입하고 그 굴뚝에 채취구를 만든다.

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    62[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    기체-액체크로마토그래피에서 일반적으로 사용되는 분배형 충전물질인 고정상 액체의 종류 중 탄화수소계에 해당되는 것은?
    1
    불화규소
    2
    스쿠아란(Squalane)
    3
    폴리페닐에테르
    4
    활성알루미나
    해설

    기체-액체크로마토그래피(GLC)의 분배형 고정상 액체는 극성에 따라 분류되며, 탄화수소계는 비극성 또는 약극성 액체를 의미한다. 스쿠아란(Squalane)은 C₃₀ 포화탄화수소로서 순수 탄화수소 구조를 가진 전형적인 비극성 고정상 액체이며, 주로 비극성 또는 약극성 화합물의 분리에 사용된다. 불화규소는 규소 화합물, 폴리페닐에테르는 에테르 구조를 포함한 극성 액체, 활성알루미나는 흡착형 충전물질로서 모두 탄화수소계가 아니다.

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    63[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    굴뚝 배출가스 중 불소화합물의 자외선 가시선분광법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    0.1M 수산화소듐 용액을 흡수액으로 사용한다.
    2
    흡수 파장은 620mm를 사용한다.
    3
    란탄과 알리자린 콤플랙손을 가하여 이 때 생기는 색의 흡광도를 측정한다.
    4
    불소이온을 방해이온과 분리한 다음 묽은황산으로 pH5~6으로 조절한다.
    해설

    불소화합물의 자외선 가시선분광법에서 흡수액은 0.1M 수산화소듐 용액으로 굴뚝 배출가스 중 불소를 포집하고, 측정 파장은 620nm에서 진행된다. 불소정량은 란탄(La)과 알리자린 콤플렉손을 가하여 생성되는 색의 흡광도를 측정하는 방식으로 수행한다. 한편 4번의 "불소이온을 방해이온과 분리한 다음 묽은황산으로 pH 5~6으로 조절"은 순서가 역순이며, 실제 절차는 먼저 묽은황산으로 pH를 5~6으로 조절한 후 불소이온과 방해이온을 분리하거나, 또는 흡수액에서 직접 pH 조절을 먼저 하고 측정 단계에서 제시된 시약들을 첨가하는 것이 정확한 순서이다.

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    64[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    질산은 적정법으로 배출가스 중의 시안화수소를 분석할 때 필요시약으로 거리가 먼 것은?
    1
    수산화소튬 용액
    2
    아세트산
    3
    p-다이메틸아미노벤질리덴로다닌의 아세톤 용액
    4
    차아염소산소툼 용액
    해설

    질산은 적정법은 시안화수소를 수산화소듐 용액에 흡수시킨 뒤 아세트산으로 액성을 맞추고, p-다이메틸아미노벤질리덴로다닌을 지시약으로 질산은 표준액으로 적정하는 방법이다.

    차아염소산소듐은 시안을 산화 분해하는 약품이라 이 적정에서는 쓰지 않는다.

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    65[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    굴뚝배출가스 중 질소산화물을 연속적으로 자동측정하는 방법 중 자외선흡수분석계의 구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
    1
    광원 : 중수소방전관 또는 중압수은등을 사용한다.
    2
    시료셀 : 시료가스가 연속적으로 흘러갈 수 있는 구조로 되어 있으며 그 길이는 200~500mm이고, 셀의 창은 석영판과 같이 자외선 및 가시광선이 투과할 수 있는 재질이어야 한다.
    3
    광학필터 : 프리즘과 회절격자 분광기등을 이용하여 자외선 영역 또는 가시광선영역의 단색광을 얻는 데 사용된다.
    4
    합산증폭기 : 신호를 증폭하는 기능과 일산화질소 측정파장에서 아황산가스의 간섭을 보정하는 기능을 가지고 있다.
    해설

    프리즘이나 회절격자로 단색광을 얻는 부분은 광학필터가 아니라 분광기(단색화장치)다. 광학필터는 측정성분과 비슷한 파장에서 흡수하는 다른 성분의 방해를 줄이려고 특정 파장역만 통과시키는 부품이다.

    광원으로 중수소방전관·중압수은등을 쓰고, 합산증폭기가 일산화질소 측정파장에서 아황산가스의 간섭을 보정하는 것은 맞는 설명이다.

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    66[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    배출가스 중 오르자트 분석계로 산소를 측정할 때 사용되는 산소 흡수액은?
    1
    수산화칼슘용액+피로가롤용액
    2
    염화제일주석용액+피로가롤용액
    3
    수산화포타슘용액+피로가롤용액
    4
    입상아연+피로가롤용액
    해설

    오르자트 분석에서 산소는 알칼리성 피로갈롤 용액, 즉 수산화포타슘 용액에 피로갈롤을 녹인 흡수액으로 흡수시킨다.

    같은 장치에서 CO2는 수산화포타슘 용액, CO는 암모니아성 염화제일구리 용액으로 차례로 흡수시켜 정량한다.

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    67[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    굴뚝 배출가스 중의 황화수소 분석방법에 관한 설명으로 옳은 것은?
    1
    오르토 톨리딘을 함유하는 흡수액에 황화수소를 통과시켜 얻어지는 발색액의 흡광도를 측정한다.
    2
    시료 중의 황화수소를 아연아민착염 용액에 흡수시켜 P-아미노다이메틸아닐린 용액과 염화철(Ⅲ) 용액을 가하여 생성되는 메틸렌블루의 흡광도를 측정한다.
    3
    다이에틸아민구리 용액에서 황화수소가스를 흡수시켜 생성된 다이에틸 다이싸이오카밤산구리의 흡광도를 측정한다.
    4
    황화수소 흡수액을 일정량으로 묽게 한 다음 완충액을 가하여 pH를 조절하고, 란탄과 알리자린 콤플렉숀을 가하여 얻어지는 발색액의 흡광도를 측정한다.
    해설

    배출가스 중 황화수소는 아연아민착염 용액에 흡수시킨 다음 p-아미노다이메틸아닐린 용액과 염화철(Ⅲ) 용액을 넣어 생기는 메틸렌블루의 흡광도를 측정한다.

    다이에틸다이싸이오카밤산구리는 이황화탄소, 란탄-알리자린 콤플렉숀은 플루오린화합물 분석에 쓰이는 발색계다.

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    68[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    환경대기 중 먼지를 저용량 공기시료 채취기로 분당 20L씩 채취할 경우, 유량계의 눈금값 Qτ(L/min)을 나타내는 식으로 옳은 것은? (단, 1기압에서의 기준이며, △P(mmHg)는 마노미터로 측정한 유량계 내의 압력손실이다.)
    1
    2
    3
    4
    해설

    저용량 공기시료채취기의 유량계는 1기압에서 눈금을 매긴 것이라, 유량계 안에서 압력손실 ΔP만큼 압력이 낮아지면 실제 유량과 눈금값이 어긋난다. 보정관계는 Q=Qr760ΔP760Q = Q_r\sqrt{\dfrac{760 - \Delta P}{760}}이다.

    실제 채취유량 Q를 20 L/min로 맞추려면 눈금값은
    Qr=20760760ΔPQ_r = 20\sqrt{\dfrac{760}{760 - \Delta P}}가 되어야 한다. 압력손실이 있으면 눈금값이 20보다 커야 하므로 분모에 (760-ΔP)가 오는 형태가 맞다.

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    69[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기오염공정시험기준의 총칙에 근거한 “방울수”의 의미로 가장 적합한 것은?
    1
    20℃에서 정제수 20방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
    2
    20℃에서 정제수 10방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
    3
    0℃에서 정제수 10방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
    4
    0℃에서 정제수 1방울을 떨어뜨릴 때 그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.
    해설

    대기오염공정시험기준 총칙에서 "방울수"는 20℃에서 정제수 20방울을 떨어뜨렸을 때 그 부피가 약 1 mL가 되는 것을 뜻한다.

    온도 20℃와 20방울이라는 두 조건을 함께 외워야 혼동하지 않는다.

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    70[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    굴뚝배출가스 중 오염물질 연속자동측정기기의 설치 위치 및 방법으로 옳지 않은 것은?
    1
    병합굴뚝에서 배출허용기준이 다른 경우에는 측정기기 및 유량계를 합쳐지기 전 각각의 지점에 설치하여야 한다.
    2
    분산굴뚝에서 측정기기는 나뉘기 전 굴뚝에 설치하거나, 나뉜 각각의 굴뚝에 설치하여야 한다.
    3
    병합굴뚝에서 배출허용기준이 같은 경우에는 측정기기 및 유량계를 오염물질이 합쳐진 후 또는 합쳐지기 전 지점에 설치하여야 한다.
    4
    불가피하게 외부공기가 유입되는 경우에 측정기기는 외부공기 유입 후에 설치하여야 한다.
    해설

    외부공기가 섞이면 오염물질 농도가 희석되어 실제 배출농도를 알 수 없으므로, 측정기기는 외부공기가 유입되기 전에 설치해야 한다.

    병합굴뚝은 배출허용기준이 다르면 합쳐지기 전 각 지점에, 같으면 합쳐진 후 또는 합쳐지기 전 지점에 설치하고, 분산굴뚝은 나뉘기 전 굴뚝이나 나뉜 각각의 굴뚝에 설치한다.

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    71[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    굴뚝 등에서 배출되는 오염물질병 분석 방법으로 옳지 않은 것은?
    1
    자외선가시선분광법에 의한 암모니아 분석시 분석용 시료 용액에 페놀-나이트로프루시드소듐 용액과 하이포아염소산소듐 용액을 가하고 암모늄 이온과 반응시킨다.
    2
    염화수소를 자외선가시선분광법으로 분석시료에 메틸알콜 10mL 등을 가하고 마개를 한 후 흔들어 잘 섞는다.
    3
    아황화탄소를 자외선가시선분광법으로 분석시 황화수소를 제거하기 위해 흡수병 중 한 개는 전처리용으로 아세트산카드뮴 용액을 넣는다.
    4
    황산화물을 침전적정법으로 분석 시 종말점은 청색이 1분간 지속되는 점이다.
    해설

    굴뚝 배출 오염물질의 분광분석 및 적정법 표준분석방법을 묻는 문항이다. 각 보기를 검토하면: 1번 암모니아의 자외선가시선분광법은 페놀-나이트로프루시드소듐과 하이포아염소산소듐을 이용해 암모늄 이온을 청색의 인도페놀로 발색시키는 표준 방법이다. 2번 염화수소 분석은 메틸알콜을 용매로 사용하여 시료를 추출하는 정석적 절차다. 3번 아황화탄소 분석시 아세트산카드뮴 용액은 황화수소를 제거하기 위한 전처리제로 사용된다. 4번 황산화물 침전적정법의 종말점은 적정액(보통 바륨표준용액)의 과잉으로 인해 황산바륨 침전이 흰색으로 변하거나, 지시약(메틸오렌지 등)이 색변화를 보이는 점이며, 청색이 1분간 지속되는 것은 요오드-전분 지시계를 사용하는 경우의 종말점 판정법으로 황산화물 침전적정과는 일치하지 않는다.

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    72[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음 액체시약 중 비중이 가장 큰 것은? (단, 브롬의 원자량은 79.9, 염소는 35.5, 아이오딘(요오드)는 126.9이다.)
    1
    브롬화수소(HBr, 농도 : 49%)
    2
    염산(HCL, 농도 : 37%)
    3
    질산(HNO3, 농도 : 62%)
    4
    아이오드화수소(HI, 농도 : 58%)
    해설

    문제에서 원자량을 준 것은 같은 할로젠화수소산이면 할로젠 원자량이 클수록 비중이 크다는 점을 쓰라는 뜻이다. 아이오딘(126.9) > 브로민(79.9) > 염소(35.5) 순이다.

    공정시험기준 총칙의 시약 규격에서도 아이오딘화수소산이 약 1.70으로 가장 크고, 브로민화수소산 약 1.48, 질산 약 1.38, 염산 약 1.18 순이다.

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    73[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    시판되는 염산시약의 농도가 35%이고 비중이 1.18인 경우 0.1M의 염산 1L를 제조할 때 시판 염산시약 약 몇 mL취하여 증류수로 희석하여야 하는가?
    1
    3
    2
    6
    3
    9
    4
    15
    해설

    0.1 M 염산 1 L에 들어갈 HCl은 0.1×36.5=3.65g0.1 \times 36.5 = 3.65\,\mathrm{g}이다.

    시약 농도가 35%이므로 필요한 시약 질량은 3.650.35=10.4g\dfrac{3.65}{0.35} = 10.4\,\mathrm{g}이고, 비중 1.18을 적용하면
    V=10.41.188.8mLV = \dfrac{10.4}{1.18} \approx 8.8\,\mathrm{mL}

    따라서 약 9 mL를 취해 증류수로 1 L가 되게 희석한다.

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    74[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    원자흡수분광광도법에서 원자흡광 분석장치의 구성과 거리가 먼 것은?
    1
    분리관
    2
    광원부
    3
    단색화부
    4
    시료원자화부
    해설

    원자흡수분광광도계는 광원부 - 시료원자화부 - 단색화부(분광부) - 측광부로 구성된다.

    분리관(컬럼)은 성분을 시간차로 분리하는 크로마토그래프의 부품이라 원자흡광 분석장치에는 들어가지 않는다.

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    75[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기오염공정시험기준에 의거 환경대기 중 휘발성 유기화합물(유해 VOCs 고체 흡착법)을 추출할 때 추출용매로 가장 적합한 것은?
    1
    Ethyl alcohol
    2
    PCB
    3
    CS2
    4
    n-Hexane
    해설

    휘발성 유기화합물(VOCs)의 고체 흡착법 추출에서는 비극성 용매인 CS₂(이황화탄소)가 표준으로 규정되어 있다. CS₂는 활성탄 등 흡착제에 흡착된 유기화합물을 효과적으로 탈착시키면서도 시료 성분과의 간섭을 최소화하고, 회수율이 우수하며 재현성이 높기 때문이다.
    Ethyl alcohol은 극성 용매로 흡착물질과 과도하게 반응할 수 있고, PCB는 독성이 강해 사용이 제한되며, n-Hexane은 극성이 낮아 일부 화합물의 회수 효율이 떨어진다. 따라서 대기오염공정시험기준에서 VOCs 고체 흡착법의 표준 추출 용매는 CS₂이다.

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    76[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    광원에서 나오는 빛을 단색화장치에 의하여 좁은 파장범위의 빛만을 선택하여 어떤 액층을 통과시킬 때 입사광이 강도가 1이고, 투사광의 강도가 0.5였다. 이 경우 Lambert-Beer법칙을 적용하여 흡광도를 구하면?
    1
    0.3
    2
    0.5
    3
    0.7
    4
    1.0
    해설

    Lambert-Beer 법칙에 따라 흡광도(absorbance, A)는 A=log10I0IA = \log_{10}\dfrac{I_0}{I}로 정의된다. 여기서 I0I_0는 입사광의 강도, II는 투사광(투과광)의 강도이다. 주어진 값을 대입하면 A=log1010.5=log1020.301A = \log_{10}\dfrac{1}{0.5} = \log_{10}2 \approx 0.301이다. 따라서 흡광도는 약 0.3이다.

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    77[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    굴뚝의 측정공에서 피토우관을 이용하여 측정한 조건이 다음과 같을 때 배출가스의 유속은?
    문제 이미지
    1
    10.6m/sec
    2
    12.4m/sec
    3
    14.8m/sec
    4
    17.8m/sec
    해설

    피토관으로 재는 유속은 v=C2ghγv = C\sqrt{\dfrac{2gh}{\gamma}}로 구한다(CC: 피토관계수, hh: 동압, γ\gamma: 가스 밀도).

    C=0.85C = 0.85, h=13mmH2Oh = 13\,\mathrm{mmH_2O}, γ=1.2kg/m3\gamma = 1.2\,\mathrm{kg/m^3}를 대입하면
    v=0.852×9.81×131.2=0.85×14.6v = 0.85\sqrt{\dfrac{2 \times 9.81 \times 13}{1.2}} = 0.85 \times 14.6

    따라서 v12.4m/sv \approx 12.4\,\mathrm{m/s}다.

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    78[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    비분산적외선분광분석법에서 용어의 정의 중 “측정성분이 흡수되는 적외선을 그 흡수파장에서 측정하는 방식”을 의미하는 것은?
    1
    정필터형
    2
    복광필터형
    3
    회절격자형
    4
    적외선흡광형
    해설

    정필터형은 측정성분이 흡수하는 적외선을 그 흡수파장에서 그대로 측정하는 방식이다.

    비분산적외선분광분석법은 프리즘·회절격자 같은 분산소자를 쓰지 않는 방법이므로 "회절격자형"은 애초에 이 분석법의 용어가 아니다.

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    79[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음은 자외선가시선분광법에서 측광부에 관한 설명이다. ()안에 가장 알맞은 것은?
    문제 이미지
    1
    ㉠ 근적외파장, ㉡ 자외파장, ㉢ 가시파장
    2
    ㉠ 가시파장, ㉡ 근자외 내지 가시파장, ㉢ 적외파장
    3
    ㉠ 근적외파장, ㉡ 근자외파장, ㉢ 가시내지 근적외파장
    4
    ㉠ 자외 내지 가시파장, ㉡ 근적외파장, ㉢ 가시파장
    해설

    측광부의 검출기는 감도가 좋은 파장 영역이 서로 다르다. 광전관·광전자증배관은 자외 내지 가시파장, 광전도셀은 근적외파장, 광전지는 가시파장 영역의 광전측광에 쓴다.

    광전지가 가장 좁은 가시영역만 담당한다는 점을 기준으로 삼으면 조합을 고르기 쉽다.

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    80[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    굴뚝배출가스 중 알데하이드 분석방법으로 옳지 않은 것은?
    1
    크로모트로핀산 자외선/가시선분광법은 배출가스를 그로모트로핀산을 함유하는 흡수발색액에 채취하고 가온하여 얻은 자색발색액의 흡광도를 측정하여 농도를 구한다.
    2
    아세틸아세톤 자외선/가시선분광법은 배출가스를 아세틸아세톤을 함유하는 흡수발색액에 채취하고 가온하여 얻은 황색발색액의 흡광도를 측정하여 농도를 구한다.
    3
    흡수액 2,4-DNPH(Dinitrophenylhydrazine)과 반응하여 하이드라존 유도체를 생성하게 되고 이를 액체크로마토그래프로 분석한다.
    4
    수산화나트륨용액(0.4W/V%)에 흡수ㆍ포집시켜 이용액을 산성으로 한 후 초산에틸로 용매를 추출해서 이온화검출기를 구비한 가스크로마토그래프로 분석한다.
    해설

    "수산화나트륨용액(0.4 W/V%)에 포집 → 산성화 → 아세트산에틸로 추출 → 이온화검출기 가스크로마토그래프"는 페놀 화합물의 분석절차이지 알데하이드 분석법이 아니다.

    알데하이드는 크로모트로핀산·아세틸아세톤 자외선가시선분광법과, 2,4-DNPH로 하이드라존 유도체를 만들어 액체크로마토그래프로 분석하는 방법을 쓴다.

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    81[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    실내공기질 관리법규상 “의료기관”의 폼알데하이드(μm/m3) 실내공기질 유지기준은?
    1
    10 이하
    2
    25이하
    3
    100이하
    4
    150 이하
    해설

    의료기관의 폼알데하이드 실내공기질 유지기준은 100㎍/m³ 이하이다.

    유지기준은 다중이용시설 소유자·관리자가 반드시 지켜야 하는 기준으로, 폼알데하이드 외에 미세먼지·이산화탄소·일산화탄소·총부유세균 등에 대해 시설군별로 정해져 있다. 의료기관은 총부유세균 기준까지 함께 적용받는 시설군에 속한다.

    다만 의료기관·어린이집·노인요양시설처럼 민감계층이 이용하는 시설의 기준은 이후 개정으로 더 엄격하게 조정되었으므로, 실제 업무에서는 최신 기준 수치를 따로 확인해야 한다.

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    82[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법규상 가스를 사용연료로 하는 경자동차의 배출가스 보증 적용기간기준으로 옳은 것은? (단, 2016년 1월 1일 이후 제작자동차 기준)
    1
    2년 또는 10,000km
    2
    2년 또는 160,000km
    3
    6년 또는 10,000km
    4
    10년 또는 192,000km
    해설

    대기환경보전법 시행규칙 [별표 18] 배출가스 보증기간 중 2016년 1월 1일 이후 제작자동차 항목에서, 가스를 사용하는 경자동차10년 또는 192,000 km다.

    같은 표에서 휘발유 경자동차는 15년 또는 240,000 km, 경유 경자동차는 10년 또는 160,000 km로 연료에 따라 다르게 정해져 있다.

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    83[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    환경정책기본법령상 아황산가스(SO2)의 대기환경기준으로 옳게 연결된 것은?
    문제 이미지
    1
    ㉠ 0.05, ㉡ 0.15
    2
    ㉠ 0.06, ㉡ 0.10
    3
    ㉠ 0.07, ㉡ 0.12
    4
    ㉠ 0.08, ㉡ 0.12
    해설

    환경정책기본법 시행령 [별표 1] 환경기준에서 아황산가스(SO2)는 24시간 평균치 0.05 ppm 이하, 1시간 평균치 0.15 ppm 이하다.

    같은 표에 연간 평균치 0.02 ppm 이하 기준도 함께 정해져 있으므로 세 값을 묶어서 외우면 된다.

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    84[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법상 장거리이동대기오염물질 대책위원회에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?
    1
    위원회는 위원장 1명을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성한다.
    2
    위원회의 위원장은 환경부장관이 되고, 위원은 환경부령으로 정하는 중앙행정기관의 공무원 등으로서 환경부장관이 위촉하거나 임명하는 자로 한다.
    3
    위원회와 실무위원회 및 장거리이동대기오염물질 연구단의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
    4
    환경부장관은 장거리이동대기오염물질 피해방지를 위하여 5년마다 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 시ㆍ도지사의 의견을 들어야 한다.
    해설

    장거리이동대기오염물질 대책위원회의 위원장은 환경부차관이므로, 위원장이 환경부장관이라고 한 서술이 옳지 않다.

    • 위원회를 위원장 1명을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성한다는 설명은 맞다.
    • 위원회·실무위원회 및 장거리이동대기오염물질 연구단의 구성·운영에 필요한 사항을 대통령령으로 정한다는 설명도 맞다.
    • 환경부장관이 피해방지를 위해 5년마다 관계 중앙행정기관의 장과 협의하고 시·도지사의 의견을 듣는다는 설명도 맞다.

    종합대책을 수립하는 주체는 환경부장관이지만, 위원회를 이끄는 위원장 자리는 환경부차관이 맡는다는 점을 구분해 두면 된다.

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    85[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법상 배출시설을 설치ㆍ운영하는 사업자에게 조업정지를 명하여야 하는 경우로서 그 조업정지가 공익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우, 조업정지처분에 갈음하여 시ㆍ도지사가 부과할 수 있는 최대 과징금 액수는?
    1
    5000만원
    2
    1억원
    3
    2억원
    4
    5억원
    해설

    조업정지가 주민 생활이나 공익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되어 조업정지처분을 갈음해 과징금을 부과하는 경우, 부과할 수 있는 과징금의 최대 금액은 2억원이다.

    과징금은 조업정지 1일당 부과금액에 조업정지 일수와 사업장 규모별 부과계수를 곱해 산정하되, 그렇게 계산한 금액이 상한을 넘더라도 2억원까지만 부과할 수 있다.

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    86[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법령상 경유를 사용하는 자동차의 배출가스 중 대통령령으로 정하는 오염물질의 종류에 해당하지 않는 것은?
    1
    탄화수소
    2
    알데히드
    3
    질소산화물
    4
    일산화탄소
    해설

    대기환경보전법 시행령 제46조는 경유를 사용하는 자동차의 오염물질을 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연, 입자상물질, 암모니아로 정하고 있다.

    알데하이드는 휘발유·알코올 또는 가스를 사용하는 자동차의 항목이라 경유차에는 해당하지 않는다.

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    87[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법령상 시ㆍ도지사가 대기오염물질 기준이내 배출량 조정시 사업자가 제출한 확정배출량 자료가 명백히 거짓으로 판명되었을 경우에는 확정배출량을 현지조사 하여 산정하되 확정배출량의 얼마에 해당하는 배출량을 기준이내 배출량으로 산정하는가?
    1
    100분의 20
    2
    100분의 50
    3
    100분의 120
    4
    100분의 150
    해설

    대기환경보전법 시행령 제30조제3호에 따라, 사업자가 제출한 확정배출량 자료가 명백히 거짓으로 판명된 경우에는 추정한 배출량의 100분의 120을 기준이내배출량으로 산정한다.

    자료를 아예 내지 않은 경우에는 배출허용기준농도로 최대시설용량을 1일 24시간 가동한 것으로 추정한 값을 쓰고, 내용이 실제와 다른 경우에는 자료심사·현지조사 결과로 산정한다.

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    88[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법규상 특별대책지역 또는 대기환경규제지역 안에서 “휘발성 유기 화합물”을 배출하는 시설로서 대통령령이 정하는 시설을 설치하고자 할 경우 시ㆍ도지사 등에게 배출시설 설치신고서를 제출해야 하는 기간기준은?
    1
    시설 설치일 7일 전까지
    2
    시설 설치일 10일 전까지
    3
    시설 설치 후 7일 이내
    4
    시설 설치 후 10일 이내
    해설

    대기환경보전법 시행규칙 제59조의2제1항에 따라 휘발성유기화합물 배출시설 설치신고서는 시설 설치일 10일 전까지 시·도지사 또는 대도시 시장에게 제출해야 한다.

    설치 후에 내는 사후신고가 아니라 사전 신고라는 점이 핵심이다.

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    89[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법규상 시ㆍ도지사가 설치하는 대기오염 측정망에 해당하지 않는 것은?
    1
    도시지역의 휘발성유기화합물 등의 농도를 측정하기 위한 광화학대기오염물질특정망
    2
    도시지역의 대기오염물질 농도를 측정하기 위한 도시대기측정망
    3
    도로변의 대기오염물질 농도를 측정하기 위한 도로변대기측정망
    4
    대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 대기중금속측정망
    해설

    광화학대기오염물질측정망은 대기환경보전법 시행규칙 제11조제1항제4호의 측정망으로, 수도권대기환경청장ㆍ국립환경과학원장 또는 한국환경공단이 설치한다.

    같은 조 제2항이 정한 시ㆍ도지사 설치 측정망은 다음 세 가지뿐이다.

    • 도시지역의 대기오염물질 농도를 측정하는 도시대기측정망
    • 도로변의 대기오염물질 농도를 측정하는 도로변대기측정망
    • 대기 중 중금속 농도를 측정하는 대기중금속측정망

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    90[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    환경정책기본법령상 이산화질소(NO2)의 대기환경기준은? (단, 24시간 평균치 기준)
    1
    0.03ppm 이하
    2
    0.05ppm 이하
    3
    0.06ppm 이하
    4
    0.10ppm 이하
    해설

    환경정책기본법 시행령 [별표 1]의 대기환경기준에서 이산화질소의 24시간 평균치는 0.06ppm 이하이다.

    같은 항목의 다른 평균치와 헷갈리기 쉬우니 함께 외운다 — 연간 평균치 0.03ppm 이하, 1시간 평균치 0.10ppm 이하.

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    91[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법령상 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 사항으로 거리가 먼 것은?
    1
    2종사업장의 환경기술인의 자격기준은 대기환경산업기사 이상의 기술자격 소지자 1명이상이다.
    2
    4종사업장과 5종사업장 중 환경부령으로 정하는 기준 이상의 특정대기유해물질이 포함된 오염물질을 배출하는 경우에는 3종사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다.
    3
    1종사업장과 2종사업장 중 1개월 동안 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업하는 경우에는 해당 사업장의 기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다.
    4
    공동방지시설에서 각 사업장의 대기오염물질 발생량의 합계가 4종사업장과 5종사업장의 규모에 해당하는 경우에는 5종사업장에 해당하는 기술인을 두어야 한다.
    해설

    대기환경보전법 시행령 [별표 10] 비고 제3호는 공동방지시설에서 각 사업장 대기오염물질 발생량의 합계가 4종ㆍ5종사업장 규모에 해당하면 3종사업장에 해당하는 기술인을 두도록 하고 있다. 5종이 아니다.

    나머지는 모두 [별표 10]과 그 비고 그대로다 — 2종사업장은 대기환경산업기사 이상 1명 이상(본표), 특정대기유해물질을 기준 이상 배출하는 4ㆍ5종은 3종 기준(비고 1), 1일 평균 17시간 이상 작업하는 1ㆍ2종은 각각 2명 이상(비고 2).

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    92[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    악취방지법규상 악취검사기관의 검사시설 및 장비가 부족하거나 고장난 상태로 7일 이상 방치한 경우로서 규정에 의한 악취검사기관의 지정기준에 미치지 못하게 된 경우 3차 행정처분기준으로 가장 적합한 것은?
    1
    지정취소
    2
    업무정지3개월
    3
    업무정지6개월
    4
    업무정지12개월
    해설

    악취방지법 시행규칙 [별표 9] 행정처분기준에서 검사시설ㆍ장비가 부족하거나 고장난 상태로 7일 이상 방치한 경우의 3차 처분은 업무정지 3개월이다.

    같은 위반의 처분 순서는 1차 경고 → 2차 업무정지 1개월 → 3차 업무정지 3개월 → 4차 지정취소로 올라간다.

    다만 검사시설ㆍ장비나 기술인력이 전혀 없는 경우는 단계 없이 1차부터 지정취소다.

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    93[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음은 대기환경보전법령상 시ㆍ도지사가 배출시설의 설치를 제한할 수 있는 경우이다. ()안에 가장 알맞은 것은?
    문제 이미지
    1
    ㉠ 1만명 이상, ㉡ 5톤 이상, ㉢ 10톤 이상
    2
    ㉠ 1만명 이상, ㉡ 10톤 이상, ㉢ 20톤 이상
    3
    ㉠ 2만명 이상, ㉡ 5톤 이상, ㉢ 10톤 이상
    4
    ㉠ 2만명 이상, ㉡ 10톤 이상, ㉢ 25톤 이상
    해설

    대기환경보전법 시행령 제12조제1호는 배출시설 설치 지점 반경 1km 안의 상주 인구가 2만명 이상인 지역에서, 특정대기유해물질 한 가지를 연간 10톤 이상 배출하거나 두 가지 이상을 연간 25톤 이상 배출하는 시설을 설치하는 경우 설치를 제한할 수 있도록 규정한다.

    같은 조 제2호의 제한 사유도 함께 묶어 외운다 — 먼지ㆍ황산화물ㆍ질소산화물 발생량 합계가 연간 10톤 이상인 배출시설을 특별대책지역(총량규제구역 제외)에 설치하는 경우.

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    94[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법령상 기본부과금의 지역별부과 계수로 옳게 연결된 것은? (단, 지역구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따르고, 대표적으로 Ⅰ지역은 주거지역, Ⅱ지역은 공업지역, Ⅲ지역은 녹지지역이 해당한다.)
    1
    Ⅰ지역-0.5, Ⅱ지역-1.0, Ⅲ지역-1.5
    2
    Ⅰ지역-1.5, Ⅱ지역-0.5, Ⅲ지역-1.0
    3
    Ⅰ지역-1.0, Ⅱ지역-0.5, Ⅲ지역-1.5
    4
    Ⅰ지역-1.5, Ⅱ지역-1.0, Ⅲ지역-0.5
    해설

    대기환경보전법 시행령 [별표 7]의 기본부과금 지역별 부과계수는 Ⅰ지역 1.5, Ⅱ지역 0.5, Ⅲ지역 1.0이다.

    주거지역인 Ⅰ지역의 계수가 가장 크고 공업지역인 Ⅱ지역이 가장 작다 — 사람이 많이 사는 곳에 배출할수록 부과금을 무겁게 매긴다는 취지다.

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    95[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    악취방지법규상 지정악취물질의 배출허용기준 및 그 범위로 옳지 않은 것은?
    문제 이미지
    1
    2
    3
    4
    해설

    악취방지법 시행규칙 [별표 3]에서 메틸메르캅탄의 배출허용기준은 공업지역 0.004ppm 이하, 기타지역 0.002ppm 이하이므로 표의 ㉡(0.008 / 0.005)은 틀렸다.

    나머지 셋은 [별표 3]과 일치한다.

    • 암모니아 — 공업지역 2ppm 이하, 기타지역 1ppm 이하
    • 황화수소 — 공업지역 0.06ppm 이하, 기타지역 0.02ppm 이하
    • 트라이메틸아민 — 공업지역 0.02ppm 이하, 기타지역 0.005ppm 이하

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    96[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    실내공기질 관리법규상 건축자재의 오염물질 방출 기준 중 “페인트의 ㉠ 톨루엔, ㉡ 총휘발성유기화합물 기준으로 옳은 것은? (단, 단위는 mg/m2ㆍh)
    1
    ㉠ 0.05이하, ㉡ 20.0이하
    2
    ㉠ 0.05이하, ㉡ 4.0이하
    3
    ㉠ 0.08이하, ㉡ 20.0이하
    4
    ㉠ 0.08이하, ㉡ 2.5이하
    해설

    실내공기질 관리법 시행규칙 [별표 5]에서 페인트의 방출 기준은 톨루엔 0.08 이하, 총휘발성유기화합물(TVOC) 2.5 이하이다(단위 mg/m²ㆍh).

    톨루엔 0.08 이하는 표면가공 목질판상 제품을 포함해 모든 건축자재에 공통이므로, 답을 가르는 것은 사실상 TVOC 값이다. TVOC는 자재마다 달라서 접착제 2.0, 페인트 2.5, 실란트 1.5, 벽지ㆍ바닥재 4.0, 퍼티 20.0 이하로 정해져 있다.

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    97[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법상 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있는 자로 거리가 먼 것은?
    1
    배출가스저감장치 제작자
    2
    저공해엔진 제조ㆍ교체 등 배출가스저감사업관련 사업자
    3
    저공해자동차 판매사업자
    4
    자동차 조기폐차 관련 사업자
    해설

    대기환경보전법 제79조가 열거한 한국자동차환경협회 회원에 저공해자동차 판매사업자는 들어 있지 않다.

    협회는 자동차ㆍ건설기계의 배출가스 저감과 관련된 사업자ㆍ전문가를 회원으로 하는 단체다 — 배출가스저감장치 제작자, 저공해엔진 제조ㆍ교체 등 배출가스저감사업 관련 사업자, 전문정비사업자, 관련 분야 전문가, 종합검사대행자ㆍ지정정비사업자, 자동차 또는 건설기계 조기 폐차 관련 사업자.

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    98[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법규상 수도권대기환경청장, 국립환경과학원장 또는 한국환경공단이 설치하는 대기오염 측정망의 종류에 해당하지 않는 것은?
    1
    대기오염물질의 지역배경농도를 측정하기 위한 교외대기 측정망
    2
    대기 중의 중금속 농도를 측정하기 위한 대기중금속측정망
    3
    미세먼지(PM-2.5)의 성분 및 농도를 측정하기 위한 미세먼지성분측정망
    4
    산성 대기오염물질의 건성 및 습성 침착량을 측정하기 위한 산성강하물측정망
    해설

    대기중금속측정망은 대기환경보전법 시행규칙 제11조제2항제3호의 측정망으로, 시ㆍ도지사가 설치한다.

    같은 조 제1항의 국가 측정망 8종은 교외대기ㆍ국가배경농도ㆍ유해대기물질ㆍ광화학대기오염물질ㆍ산성강하물ㆍ지구대기ㆍ대기오염집중ㆍ미세먼지성분측정망이다. 중금속을 다루더라도 유해대기물질측정망은 중금속을 제외한 특정대기유해물질을 대상으로 한다는 점이 구분 기준이다.

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    99[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    대기환경보전법규상 관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량의 합계가 80톤 이상인 사업장 배출구의 자가측정횟수 기준은? (단, 기타사항 등은 제외)
    1
    매일 1회 이상
    2
    매주 1회 이상
    3
    매월 2회 이상
    4
    2개월마다 1회 이상
    해설

    대기환경보전법 시행규칙 [별표 11] 제1호에서 관제센터로 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 중 먼지ㆍ황산화물ㆍ질소산화물 연간 발생량 합계가 80톤 이상이면 제1종 배출구이고, 자가측정횟수는 매주 1회 이상이다.

    이하 종별로 제2종(20~80톤) 매월 2회 이상, 제3종(10~20톤) 2개월마다 1회 이상, 제4ㆍ5종(10톤 미만) 반기마다 1회 이상으로 완화된다.

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    100[대기환경기사 필기] 18년 3회차
    다음은 대기환경보전법규상 제작자동차의 배출가스 보증기간에 관한 사항이다. ()안에 알맞은 것은? (단, 2016년 1월1일 이후 제작자동차 기준)
    문제 이미지
    1
    ㉠ 기간 또는 주행거리, 가동시간 중 나중 도달하는 것, ㉡ 휘발유
    2
    ㉠ 기간 또는 주행거리, 가동시간 중 나중 도달하는 것, ㉡ 가스
    3
    ㉠ 기간 또는 주행거리, 가동시간 중 먼저 도달하는 것, ㉡ 휘발유
    4
    ㉠ 기간 또는 주행거리, 가동시간 중 먼저 도달하는 것, ㉡ 가스
    해설

    대기환경보전법 시행규칙 [별표 18] 비고에 따라 배출가스 보증기간의 만료는 기간ㆍ주행거리ㆍ가동시간 중 먼저 도달하는 것을 기준으로 하고, 휘발유와 가스를 병용하는 자동차는 가스사용 자동차의 보증기간을 적용한다.

    둘 다 보증기간이 짧아지는 쪽으로 정해지는 규정이라는 점을 잡으면 헷갈리지 않는다.

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