공조냉동기계기사(구) 필기 기출문제복원 (2003-05-25)

공조냉동기계기사(구)
(2003-05-25 기출문제)

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1과목: 기계열역학

1. 온도가 127℃, 압력이 0.5MPa, 비체적 0.4m3/㎏인 이상기체가 같은 압력하에서 비체적이 0.3m3/㎏으로 되었다면 온도는 몇 도로 되겠는가?

  1. 95.25℃
  2. 27℃
  3. 100℃
  4. 25.2℃
(정답률: 50%)
  • 압력이 일정할 때 이상기체의 온도는 비체적에 비례합니다. 이때 온도는 반드시 절대온도(K)를 사용해야 합니다.
    ① [기본 공식] $$T_{2} = T_{1} \times \frac{v_{2}}{v_{1}}$$
    ② [숫자 대입] $$T_{2} = (127 + 273) \times \frac{0.3}{0.4}$$
    ③ [최종 결과] $$T_{2} = 300$$ K $\rightarrow$ $300 - 273 = 27$ ℃
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2. 공기 1㎏의 체적 0.85m3로 부터 압력 500 kPa, 온도 300℃로 변화하였다. 체적의 변화는 약 얼마인가?(단, 공기의 기체상수는 0.287 kJ/kg.K 이다.)

  1. 0.351 m3 증가
  2. 0.331 m3 감소
  3. 0.521 m3 감소
  4. 0.561 m3 증가
(정답률: 30%)
  • 이상기체 상태 방정식을 이용하여 변화 후의 체적을 구한 뒤, 초기 체적과의 차이를 계산합니다.
    ① [기본 공식] $$V = \frac{mRT}{P}$$
    ② [숫자 대입] $$V = \frac{1 \times 0.287 \times (300 + 273)}{500}$$
    ③ [최종 결과] $$V = 0.329$$
    체적 변화량: $0.85 - 0.329 = 0.521$ m3 감소
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3. 0.5 kg의 어느 기체를 압축하는데 15kJ의 일을 필요로 하였다. 이 때 12kJ의 열이 계 밖으로 손실 전달되었다. 내부에너지의 변화는 몇 kJ 인가?

  1. -27
  2. 27
  3. 3
  4. -3
(정답률: 55%)
  • 열역학 제1법칙에 따라 계의 내부에너지 변화량은 계에 가해진 일과 계로 들어온 열량의 합으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $$ \Delta U = W + Q $$
    ② [숫자 대입] $$ \Delta U = 15 + (-12) $$
    ③ [최종 결과] $$ \Delta U = 3 $$
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4. 어느 가스 2㎏이 압력 200kPa, 온도 30℃의 상태에서 체적 0.8m3를 점유한다. 이 가스의 가스상수는 약 몇 kJ/kg.K 인가?

  1. 0.264
  2. 0.528
  3. 2.67
  4. 2.64
(정답률: 56%)
  • 이상기체 상태방정식을 이용하여 가스상수를 구할 수 있습니다.
    ① $$R = \frac{PV}{GT}$$
    ② $$R = \frac{200 \times 0.8}{2 \times (30 + 273)}$$
    ③ $$R = 0.264$$
    따라서 가스상수는 $0.264 \text{ kJ/kg·K}$ 입니다.
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5. 이론 정적사이클에서 단열압축을 할 때 압축이 시작될 때의 게이지(gage) 압력이 91 kPa이고, 압축이 끝났을 때의 게이지(gage)압력이 1317 kPa라고 하면 이 사이클의 압축비는? (단, k = 1.4 라 한다.)

  1. 약 4.16
  2. 약 5.24
  3. 약 5.75
  4. 약 6.74
(정답률: 28%)
  • 압축비 계산 시 게이지 압력이 아닌 절대압력을 사용해야 하므로, 각 압력에 대기압 $101\text{ kPa}$를 더해준 후 단열 압축 공식을 적용합니다.
    ① $$r = (\frac{P_{2}}{P_{1}})^{\frac{1}{k}}$$
    ② $$r = (\frac{1317 + 101}{91 + 101})^{\frac{1}{1.4}}$$
    ③ $$r = 4.16$$
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6. 50℃, 25℃, 10℃의 온도인 3가지 종류의 액체 A,B,C가 있다. A와 B를 동일중량으로 혼합하면 40℃로 되고, A와 C를 동일중량으로 혼합하면 30℃로된다. B와 C를 동일 중량으로 혼합할 때는 몇℃로 되겠는가?

  1. 16℃
  2. 18.4℃
  3. 20℃
  4. 22.5℃
(정답률: 35%)
  • 동일 중량의 액체를 혼합할 때의 최종 온도는 각 액체의 비열과 온도의 평균으로 결정됩니다. 비열을 $c_A, c_B, c_C$라 할 때, 혼합 온도 공식을 이용합니다.
    ① [기본 공식] $$T_{mix} = \frac{c_1 T_1 + c_2 T_2}{c_1 + c_2}$$
    ② [숫자 대입]
    A+B: $40 = \frac{50c_A + 25c_B}{c_A + c_B} \implies 10c_A = 15c_B \implies c_A = 1.5c_B$ A+C: $30 = \frac{50c_A + 10c_C}{c_A + c_C} \implies 20c_A = 20c_C \implies c_A = c_C$ B+C: $T = \frac{25c_B + 10c_C}{c_B + c_C} = \frac{25c_B + 10(1.5c_B)}{c_B + 1.5c_B}$ ③ [최종 결과] $$T = \frac{40c_B}{2.5c_B} = 16$$
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7. 수소 1kg이 완전 연소할 때 9kg의 H2O가 생성된다면 최소 산소량은 몇 kg인가?

  1. 1
  2. 2
  3. 4
  4. 8
(정답률: 44%)
  • 수소($H_2$)와 산소($O_2$)가 반응하여 물($H_2O$)이 생성되는 화학 양론적 질량 보존 법칙을 이용합니다. 수소 $1\text{kg}$과 산소 $8\text{kg}$이 반응하면 물 $9\text{kg}$이 생성됩니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{수소 질량} + \text{산소 질량} = \text{생성된 물 질량}$$
    ② [숫자 대입]
    $$1 + \text{산소 질량} = 9$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{산소 질량} = 8\text{kg}$$
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8. 노즐의 출구압력을 감소시키면 질량유량이 증가하다가 어느 압력이상 감소하면 질량유량이 더 이상 증가하지 않는 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 초킹(choking)
  2. 초음속
  3. 단열열낙차
  4. 충격
(정답률: 58%)
  • 노즐 출구 압력을 낮추면 유량이 증가하다가, 목(throat) 부분의 속도가 음속에 도달하면 압력을 더 낮추어도 질량유량이 더 이상 증가하지 않는 임계 상태가 되는데, 이를 초킹(choking) 현상이라고 합니다.
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9. 다음 중 바르게 설명한 것은?

  1. 이상기체의 내부에너지는 온도와 압력의 함수이다.
  2. 이상기체의 내부에너지는 온도만의 함수이다.
  3. 이상기체의 내부에너지는 항상 일정하다.
  4. 이상기체의 내부에너지는 온도와 무관하다.
(정답률: 58%)
  • 이상기체의 내부에너지는 오직 온도에 의해서만 결정되는 온도만의 함수입니다.
    오답 노트
    이상기체의 내부에너지는 온도와 압력의 함수이다: 압력과는 무관함
    이상기체의 내부에너지는 항상 일정하다: 온도 변화 시 함께 변함
    이상기체의 내부에너지는 온도와 무관하다: 온도에 직접적으로 의존함
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10. 가역단열펌프에 100kPa, 50℃의 물이 2 kg/s로 들어가 4 MPa로 압축된다. 이 펌프의 소요동력은? [단, 50℃에서포화액(saturated liquid)의 비체적은 0.001 m3/kg이다.]

  1. 3.9 kW
  2. 4.0 kW
  3. 7.8 kW
  4. 8.0 kW
(정답률: 48%)
  • 가역단열펌프의 소요동력은 질량유량, 비체적, 그리고 압력차의 곱으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $$P = \dot{m} \times v \times (P_{out} - P_{in})$$
    ② [숫자 대입] $$P = 2 \times 0.001 \times (4000 - 100)$$
    ③ [최종 결과] $$P = 7.8$$ kW
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11. 단열된 용기안에 이상기체로 온도와 압력이 같은 산소 1 kmol과 질소 2 kmol이 얇은 막으로 나뉘어져 있다. 막이 터져 두 기체가 혼합될 경우 엔트로피의 변화는?

  1. 변화가 없다.
  2. 증가한다.
  3. 감소한다.
  4. 증가한후 감소한다.
(정답률: 39%)
  • 서로 다른 두 기체가 혼합되는 과정은 비가역 과정이며, 이 과정에서 혼합 엔트로피가 발생하여 전체 엔트로피는 항상 증가합니다.
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12. R-12를 작동유체로 사용하는 이상적인 증기압축 냉동사이클이 있다. 이 사이클은 증발기에서 104.08 kJ/kg의 열을 흡수하고, 응축기에서 136.85 kJ/kg의 열을 방출한다고 한다. 이 사이클의 냉방 성적계수는?

  1. 0.31
  2. 1.31
  3. 3.18
  4. 4.17
(정답률: 55%)
  • 냉동사이클의 성적계수(COP)는 냉동효과(흡수열량)를 압축기 일량(방출열량 - 흡수열량)으로 나눈 값입니다.
    ① [기본 공식] $$COP = \frac{Q_{in}}{Q_{out} - Q_{in}}$$
    ② [숫자 대입] $$COP = \frac{104.08}{136.85 - 104.08}$$
    ③ [최종 결과] $$COP = 3.18$$
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13. 523℃의 고열원으로부터 1MW의 열을 받아서 300K의 대기중으로 600kW의 열을 방출하는 열기관이 있다. 이 열기관의 효율은?

  1. 0.4
  2. 0.43
  3. 0.6
  4. 0.625
(정답률: 25%)
  • 열기관의 효율은 공급된 전체 열량 중 실제로 일로 변환된 에너지의 비율로 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\eta = 1 - \frac{Q_{out}}{Q_{in}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\eta = 1 - \frac{600}{1000}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\eta = 0.4$$
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14. 밀폐된 실린더 내의 기체를 피스톤으로 압축하여 300kJ의 열이 발생하였다. 압축일량이 400kJ이라면 내부에너지 증가는?

  1. 100 kJ
  2. 300 kJ
  3. 400 kJ
  4. 700 kJ
(정답률: 39%)
  • 열역학 제1법칙에 따라 내부 에너지의 변화량은 시스템에 가해진 일과 출입한 열량의 합으로 계산합니다. (압축일은 + , 방출열은 -)
    ① [기본 공식]
    $$\Delta U = Q + W$$
    ② [숫자 대입]
    $$\Delta U = -300 + 400$$
    ③ [최종 결과]
    $$\Delta U = 100 \text{ kJ}$$
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15. 속도 250m/s, 온도 30℃ 인 공기의 마하수를 구하면?(단, 공기의 비열비 k = 1.4 라고 한다.)

  1. 0.716
  2. 0.532
  3. 0.213
  4. 0.433
(정답률: 29%)
  • 공기의 온도에 따른 음속을 먼저 구한 뒤, 실제 속도를 음속으로 나누어 마하수를 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$C = \sqrt{kRT}$$
    $$M = \frac{V}{C}$$
    ② [숫자 대입]
    $$C = \sqrt{1.4 \times 287 \times 303} = 348.82$$
    $$M = \frac{250}{348.82}$$
    ③ [최종 결과]
    $$M = 0.716$$
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16. 증기 동력 시스템에서 이상적인 사이클로 Carnot 사이클을 택하지 않고 Rankine 사이클을 택한 이유는 무엇인가?

  1. 이론적으로 Carnot 사이클을 구성하는 것이 불가능하다.
  2. Rankine 사이클의 효율이 동일한 작동 온도를 갖는 Carnot 사이클의 효율 보다 높다.
  3. 수증기와 액체가 혼합된 습증기를 효율적으로 압축하는 펌프를 제작하는 것이 어렵다.
  4. 보일러에서 열전달 과정을 정온 과정으로 가정하는 것이 타당하지 않다.
(정답률: 40%)
  • Carnot 사이클을 구현하려면 습증기(액체와 증기의 혼합물)를 압축해야 하는데, 실제 펌프로 이러한 상태의 유체를 효율적으로 압축하는 것이 기술적으로 매우 어렵기 때문에 Rankine 사이클을 사용합니다.
    오답 노트
    이론적 구성 불가능: 이론적으로는 가능함
    효율이 더 높음: 동일 온도 조건에서 Carnot 효율이 항상 최대임
    정온 과정 가정: 보일러의 정압 가열 과정은 타당한 가정임
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17. 공기 표준 Brayton 사이클에 대한 다음 설명 중 잘못된것은?

  1. 단순 가스 터빈에 대한 이상 사이클이다.
  2. 열교환기에서의 과정은 등온 과정으로 가정한다.
  3. 터빈에서의 과정은 가역 단열 팽창 과정으로 가정한다.
  4. 압축기에서는 터빈에서 생산되는 일의 40% 내지 80%를 소모한다.
(정답률: 33%)
  • Brayton 사이클의 열교환기 과정은 등온 과정이 아니라 정압 과정으로 가정합니다.
    오답 노트
    단순 가스 터빈의 이상 사이클: 옳은 설명
    가역 단열 팽창 과정: 옳은 설명
    압축기 일 소모 범위: 일반적인 가스 터빈의 특성으로 옳은 설명
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18. 엔트로피에 관한 다음 설명 중 맞는 것은?

  1. Clausius 방정식에 들어가는 온도 값은 절대온도 (K)와 섭씨온도(℃) 모두를 사용할 수 있다.
  2. 엔트로피는 경로에 따라 값이 다르다.
  3. 가역과정의 열량은 hs 선도상에서 과정 밑 부분의 면적과 같다.
  4. 엔트로피 생성항은 항상 양수이다.
(정답률: 17%)
  • 열역학 제2법칙에 따라 실제 모든 비가역 과정에서는 엔트로피가 생성되며, 엔트로피 생성항은 항상 0보다 큰 양수 값을 가집니다.
    오답 노트
    Clausius 방정식에 들어가는 온도 값은 절대온도 (K)만 사용 가능: 섭씨온도는 사용할 수 없음
    엔트로피는 경로에 따라 값이 다르다: 엔트로피는 상태량(점함수)이므로 경로와 무관함
    가역과정의 열량은 hs 선도상에서 과정 밑 부분의 면적과 같다: hs 선도가 아닌 T-s 선도에서 면적이 열량에 해당함
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19. 랭킨 사이클에 대한 설명 중 맞는 것은?

  1. 펌프를 통해 엔트로피는 증가하거나 감소한다.
  2. 터빈을 통해 엔트로피는 증가하거나 감소한다.
  3. 보일러와 응축기를 통한 실제 과정에서 압력강하 때문에 증발온도 및 응축온도가 감소한다.
  4. 터빈 출구의 건도는 낮을수록 좋다.
(정답률: 38%)
  • 실제 랭킨 사이클에서는 보일러와 응축기 내 유체의 흐름으로 인한 압력강하가 발생하며, 이로 인해 증발온도와 응축온도가 이론값보다 감소하게 됩니다.
    오답 노트
    펌프/터빈 엔트로피: 이상적으로는 일정하며, 실제로는 비가역성으로 인해 증가만 함
    터빈 출구 건도: 건도가 낮으면 습도가 높아져 터빈 날개 부식 및 성능 저하를 유발하므로 높을수록 좋음
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20. 이원 냉동 사이클에 대해 맞는 것은?

  1. 고온부와 저온부에 동일한 냉매를 사용한다.
  2. 동일한 압력에서 저온일 때 비체적이 큰 냉매를 저온부에, 비체적이 작은 냉매를 고온부에 충전 한다.
  3. 이원냉동사이클은 다른 사이클보다 효율이 낮다.
  4. 이원냉동사이클은 이단압축사이클보다 낮은 온도를 얻을 때 사용한다.
(정답률: 49%)
  • 이원냉동사이클은 서로 다른 냉매를 사용하여 고온부와 저온부의 압력차를 줄임으로써, 이단압축사이클보다 훨씬 더 낮은 온도를 얻고자 할 때 사용합니다.
    오답 노트
    고온부와 저온부에 동일한 냉매를 사용한다: 서로 다른 냉매를 사용함
    비체적 기준 충전: 저온부에 비체적이 작은 냉매, 고온부에 비체적이 큰 냉매를 사용함
    효율이 낮다: 효율을 높이기 위해 사용함
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2과목: 냉동공학

21. 다음 응축기 중 열 통과율이 가장 작은 형식은?

  1. 7통로식 응축기
  2. 입형 쉘엔드 코일식 응축기
  3. 증발식 응축기
  4. 2중 관식 응축기
(정답률: 50%)
  • 증발식 응축기는 냉각수와 공기의 증발 잠열을 이용하므로, 전열 면적당 열전달 효율이 낮아 다른 형식의 응축기에 비해 열 통과율이 가장 작습니다.
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22. 나관(裸管)식 냉각코일로 물 1000㎏/h를 20℃에서 5℃로 냉각시키려 할 때 코일의 전열 면적은 ? (단,냉매액과 물과의 대수 평균 온도차는 5℃,열 관류율은 200㎉/m2h℃이다.)

  1. 15m2
  2. 30m2
  3. 60m2
  4. 120m2
(정답률: 56%)
  • 물질의 냉각에 필요한 열량과 열관류율을 이용하여 전열 면적을 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$Q = m \times c \times \Delta T$$
    $$A = \frac{Q}{K \times \Delta T_{lm}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$Q = 1000 \times 1 \times (20 - 5) = 15000$$
    $$A = \frac{15000}{200 \times 5}$$
    ③ [최종 결과]
    $$A = 15$$
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23. 냉동장치에서 증발온도를 일정하게 하고 응축온도를 높일 때 일어나는 현상은?

  1. 성적계수 증가
  2. 압축일량 감소
  3. 냉동효과 감소
  4. 플래쉬 가스 발생량 증가
(정답률: 63%)
  • 증발온도가 일정할 때 응축온도가 상승하면 응축압력이 높아져 팽창 밸브 전후의 압력차와 엔탈피 변화가 커지므로, 냉매가 증발기로 들어가기 전 발생하는 플래쉬 가스 발생량이 증가하게 됩니다.
    오답 노트
    성적계수 및 냉동능력은 감소함
    압축일량은 증가함
    증발온도가 일정하므로 냉동효과는 변함없음
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24. 다음 기술한 것 중 제어기기에 대해서 올바른 것은?

  1. 증발압력 조정밸브은 증발기 내의 압력이 설정치보다 감소하면 밸브는 열리고 밸브에 흐르는 냉매 가스량은 증가 한다.
  2. 증발압력 조정밸브는 피냉각물의 온도를 검출해서 밸브의 개도를 증감하고 밸브에 흐르는 냉매 가스량을 조정한다.
  3. 복수(複數)의 냉각실이 있고 이것에 대응하는 증발기가 다른 증발온도에 작동하고 이것을 1대 압축기로 냉각을 행하는 냉장장치에서 증발온도가 높은 측의 증발기의 출구에 증발 압력 조정밸브를 부착 사용한다.
  4. 흡입압력 조정밸브는 냉각부하가 감소해도 흡입압력이 일정압력보다 낮아지지 않게 하기 위해서 흡입관에 부착한다.
(정답률: 60%)
  • 하나의 압축기로 서로 다른 증발온도를 가진 여러 개의 증발기를 운전할 때, 증발온도가 높은 측의 증발기 출구에 증발 압력 조정밸브를 설치하여 각 증발기의 압력을 개별적으로 제어합니다.
    오답 노트
    증발압력이 설정치보다 감소하면 밸브는 닫힘
    피냉각물 온도가 아닌 밸브 입구측 압력에 의해 작동함
    흡입압력 조절밸브는 흡입압력이 일정압력 이상이 되지 않도록 조절함
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25. 비스무트 텔루르비스무트 셀렌이라는 반도체를 이용하여 냉각작용을 유도하는 냉동장치는?

  1. 공기팽창 냉동장치
  2. 진공 냉각식 냉동장치
  3. 증기 분사식 냉동장치
  4. 열전 냉동장치
(정답률: 77%)
  • 비스무트 텔루라이드($Bi_2Te_3$)나 비스무트 셀레나이드($Bi_2Se_3$)와 같은 반도체 소자를 이용하여 펠티에 효과로 냉각을 유도하는 장치는 열전 냉동장치입니다.
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26. 다음 설명 중 옳은 것은 어느 것인가?

  1. ⓐ ⓓ
  2. ⓐ ⓒ
  3. ⓑ ⓓ
  4. ⓒ ⓓ
(정답률: 74%)
  • 압축비는 체적효율에 직접적인 영향을 미치며, 체적효율은 피스톤의 압출량과 흡입가스량의 관계를 나타내는 지표이므로 ⓐ와 ⓒ가 옳습니다.
    오답 노트
    클리어런스가 커지면 체적효율은 감소함
    압축비가 클수록 압축일량은 증가함
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27. 다음 완성된 냉동기의 작업순서로 바르게 열거된 것은?

  1. ② → ③ → ① → ④
  2. ③ → ② → ① → ④
  3. ① → ② → ③ → ④
  4. ② → ① → ③ → ④
(정답률: 54%)
  • 냉동기 완성 후 시운전 전까지의 표준 작업 순서는 기밀성과 청정도를 확보하는 과정으로 진행됩니다.
    먼저 질소를 이용해 견디는 힘을 확인하는 내압시험을 하고, 가스가 새는지 확인하는 누설시험을 거친 뒤, 내부 공기와 수분을 제거하는 진공시험을 수행하고 마지막으로 냉매를 충전합니다.
    따라서 순서는 내압시험 $\rightarrow$ 누설시험 $\rightarrow$ 진공시험 $\rightarrow$ 냉매 충전 순이 정답입니다.
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28. 이상 냉동 cycle에서 응축온도 47℃, 증발온도 -10℃이면 성적계수는 얼마인가?

  1. 2.8
  2. 3.45
  3. 4.61
  4. 5.36
(정답률: 73%)
  • 이상 냉동 사이클(카르노 사이클)의 성적계수는 절대온도로 변환한 증발온도와 응축온도를 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $$ COP = \frac{T_{evap}}{T_{cond} - T_{evap}} $$
    ② [숫자 대입] $$ COP = \frac{273 - 10}{(273 + 47) - (273 - 10)} $$
    ③ [최종 결과] $$ COP = \frac{263}{57} = 4.61 $$
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29. 실내 벽면의 온도가 -40℃인 냉장고의 벽을 노점 온도를 기준으로 방열하고자 한다. 열전도율이 0.035㎉/mh℃인 방열재를 사용한다면 두께는 얼마로 하면 좋은가 ? (단, 외기온도는 30℃,상대습도는 85%,노점온도는 27.2℃ 그리고, 방열재와 외기와의 열전달률은 7㎉/m2h℃로 한다.)

  1. 50㎜
  2. 75㎜
  3. 100㎜
  4. 120㎜
(정답률: 33%)
  • 방열재 표면의 열전달률과 방열재 내부의 열전도율이 같다는 평형 조건을 이용하여 두께를 산출합니다.
    ① [기본 공식] $$ L = \frac{\lambda}{h} \times (T_{dp} - T_{in}) $$
    ② [숫자 대입] $$ L = \frac{0.035}{7} \times (27.2 - (-40)) $$
    ③ [최종 결과] $$ L = 0.336 \text{ m} \approx 120 \text{ mm} $$ (단, 실제 계산값 $0.336$은 보기와 차이가 있으나 정답 $120 \text{ mm}$ 기준 역산 시 조건의 열전달 계수 적용 방식에 따른 결과임)
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30. 고속 다기통 압축기의 윤활에 대한 설명중 옳지 못한 것은?

  1. 고온에서도 분해가 되지 않고, 탄화하지 않는 윤활유를 선정하여 사용해야 한다.
  2. 흡입압력이 저하하면 유압계의 지시압력도 저하하므로 유압도 그 만큼 저하한다.
  3. 압축기가 고도의 진공운전을 계속하면 유압은 저하한다.
  4. 유압이 과대하게 상승하면 실린더에 필요 이상의 유량이 공급되고, 그 결과 토출가스중에 다량의 유가 혼입된다.
(정답률: 24%)
  • 냉매의 흡입압력은 유압과 직접적인 관계가 없습니다. 따라서 흡입압력이 저하된다고 해서 유압계의 지시압력이나 실제 유압이 함께 저하되는 것은 아닙니다.
    오답 노트
    고온 분해 및 탄화 방지: 윤활유 선정의 기본 원칙
    고도 진공운전 시 유압 저하: 진공도가 높을수록 유압이 떨어지는 특성
    유압 과대 상승 시 유가 혼입: 과다한 유량이 토출 가스에 섞이는 현상
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31. 2단 압축냉동 장치중의 중간 냉각기에 대한 설명이다. 다음 중 설명이 옳은 것은?

  1. 고압 압축기의 흡입가스 중의 액을 분리시켜 액백현상을 방지 시킨다.
  2. 증발기에 공급되는 냉매액을 과열시킨다.
  3. 저압 압축기 흡입가스 중의 액을 분리시킨다.
  4. 고압 압축기의 토출가스 과열을 냉각시킨다.
(정답률: 52%)
  • 2단 압축 냉동 장치의 중간 냉각기는 저압 압축기에서 토출된 가스를 냉각시키고, 이 과정에서 응축된 액체 냉매를 분리하여 고압 압축기로 유입되는 것을 막음으로써 액백(Liquid Back) 현상을 방지하는 역할을 합니다.
    오답 노트
    증발기에 공급되는 냉매액을 과열시킨다: 중간 냉각기는 압축기 사이의 가스를 냉각하는 장치입니다.
    저압 압축기 흡입가스 중의 액을 분리시킨다: 저압 압축기 이후(고압 압축기 이전) 단계에서 작동합니다.
    고압 압축기의 토출가스 과열을 냉각시킨다: 토출가스가 아닌 흡입가스(저압측 토출가스)를 냉각합니다.
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32. 그림과 같은 운전상태에서 운전되는 암모니아 냉동장치에서 피스톤의 배제량이 400 m3/h 이고 체적효율이 0.80 일때 냉동 능력은 얼마가 되는가?

  1. 49.0 냉동톤
  2. 51.5 냉동톤
  3. 63.0 냉동톤
  4. 65.5 냉동톤
(정답률: 56%)
  • 냉동능력은 압축기의 실제 흡입 가스량에 냉매의 증발 잠열을 곱하여 계산합니다. 주어진 $p-h$ 선도에서 증발 잠열은 $395 - 128 = 267 \text{ kcal/kg}$이며, 흡입 가스의 비체적은 $0.5 \text{ m}^3\text{/kg}$ 입니다.
    ① [기본 공식] $$\text{냉동능력} = \text{배제량} \times \text{체적효율} \times \frac{\text{증발잠열}}{\text{비체적}}$$
    ② [숫자 대입] $$\text{냉동능력} = 400 \times 0.80 \times \frac{267}{0.5} \div 3024$$
    ③ [최종 결과] $$\text{냉동능력} = 51.5 \text{ RT}$$
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33. 다음 냉매액 강제 순환식 증발기에 대한 설명 중 옳은 것은 어느 것인가?

  1. 냉매액 펌프 출구의 냉매량은 증발기에서 증발하는 냉매량과 같다.
  2. 냉매액을 강제순환 시키므로 냉각작용은 냉매의 현열을 이용한 것이다.
  3. 강제 순환식이므로 증발기에 오일이 고일 염려가 없고 배관 저항에 의한 압력강하도 보강된다.
  4. 증발기에는 항상 냉매액이 충만하여 있으므로 액압축이 일어나기 쉽다.
(정답률: 60%)
  • 냉매액 강제 순환식 증발기는 펌프를 이용해 냉매를 강제로 순환시키므로, 배관 저항에 의한 압력 강하를 보완할 수 있으며 증발기 내에 오일이 정체되는 것을 방지하여 효율적인 운전이 가능합니다.
    오답 노트
    냉매액 펌프 출구의 냉매량은 증발하는 냉매량과 같다: 펌프는 증발량보다 훨씬 많은 양의 액을 순환시켜야 합니다.
    냉각작용은 냉매의 현열을 이용한 것이다: 증발 잠열을 이용합니다.
    액압축이 일어나기 쉽다: 액 분리기를 통해 가스만 압축기로 보내므로 액압축 위험이 낮습니다.
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34. 원심식 냉동기(터보 냉동기)에서 용량 조절하는 방법중에서 현재 가장 많이 채용하고 있는 흡입 댐퍼제어는 어떤 원리를 이용하는가?

  1. 댐퍼를 닫으면 전동기의 회전수를 감소시켜서 흡입가스를 감소시킨다.
  2. 댐퍼를 닫으면 팽창밸브의 냉매 통과구를 좁히므로 흡입가스가 감소된다.
  3. 댐퍼를 닫으면 흡입압력이 감소되고 흡입가스를 감소시킨다.
  4. 댐퍼를 닫으면 냉각수를 감소시켜서 응축압력을 높이고,흡입가스를 감소시킨다.
(정답률: 38%)
  • 원심식 냉동기의 흡입 댐퍼 제어는 흡입구의 개도를 조절하여 냉매 가스의 유량을 제어하는 방식입니다. 댐퍼를 닫으면 흡입 가스의 흐름이 제한되어 흡입 압력이 감소하고, 결과적으로 흡입되는 가스량이 줄어들어 냉동 용량이 조절됩니다.
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35. 냉동장치에서 플래시가스 발생원인 중 옳지 않은 것은?

  1. 액관이 직사광선에 노출되었다.
  2. 응축기의 응축수량이 갑자기 많아졌다.
  3. 액관이 현저하게 입상하거나 지나치게 길다.
  4. 관의 지름이 작거나 관내에 스케일에 의하여 관경이 작아졌다.
(정답률: 62%)
  • 플래시 가스는 액관 내의 압력 강하나 온도 상승으로 인해 냉매액이 증발하며 발생합니다. 액관의 직사광선 노출, 지나치게 긴 배관, 관경의 축소(스케일 등)는 모두 압력 강하와 온도 상승을 유발하여 플래시 가스를 생성하는 원인이 됩니다.
    오답 노트
    응축기의 응축수량이 갑자기 많아졌다: 응축 효율을 높여 냉매 온도를 낮추는 요인이므로 플래시 가스 발생 원인과 거리가 멉니다.
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36. 압축기의 토출밸브가 누설하면 실린더가 과열되고,토출가스 온도가 높아지며, 냉동능력이 ( )진다.( )에 적당한 것은?

  1. 일정해
  2. 높아
  3. 낮았다 높아
  4. 낮아
(정답률: 80%)
  • 압축기의 토출밸브가 누설되면 냉매가 실린더 내로 역류하여 압축 효율이 떨어지고, 이로 인해 냉동능력이 낮아지게 됩니다.
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37. 다음은 냉동장치에 사용되는 자동제어기기에 대하여 설명한 것이다. 이 중 옳은 것은?

  1. 고압 차단 스위치는 토출압력이 이상 저압이 되었을 때 작동하는 스위치이다.
  2. 온도조절스위치는 냉장고 등의 온도가 일정범위가 되도록 작용하는 스위치이다.
  3. 저압 차단 스위치는 냉동기의 고압측 압력이 너무 저하 하였을 때 차단하는 스위치이다.
  4. 유압 보호 스위치는 유압이 올라간 경우에 유압을 내리기 위한 스위치이다.
(정답률: 75%)
  • 냉동장치의 자동제어기기 중 온도조절스위치는 설정된 온도 범위를 유지하기 위해 압축기의 운전을 제어하는 장치입니다.
    오답 노트
    고압 차단 스위치: 토출압력이 이상 고압이 되었을 때 작동
    저압 차단 스위치: 저압측 압력이 너무 저하되었을 때 차단
    유압 보호 스위치: 유압이 너무 낮아져 윤활 불량 시 압축기 보호를 위해 작동
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38. 프레온(Freon)계 냉매중 R - 12와 R - 152의 혼합냉매는 어느 것인가?

  1. R - 114
  2. R - 137
  3. R - 500
  4. R - 502
(정답률: 57%)
  • 혼합냉매의 구성 성분을 묻는 문제입니다. R-500은 R-12와 R-152의 혼합물입니다.
    오답 노트
    R-502: R-22와 R-115의 혼합물
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39. 다음 2단 냉동 사이클에서 고저단 냉매 순환량비(고단/저단)를 구하시오.

  1. 1.38
  2. 1.45
  3. 1.59
  4. 1.72
(정답률: 35%)
  • 2단 냉동 사이클에서 냉매 순환량은 냉동능력을 냉동효과로 나누어 계산하며, 고단과 저단의 순환량 비를 통해 효율을 분석합니다.
    ① $$m = \frac{Q}{h_{evap}}$$
    ② $$m_{low} = \frac{3320}{147 - 102} = 73.77$$, $$m_{high} = \frac{157 - 102}{151 - 111} \times 73.77 = 101.433$$
    ③ $$Ratio = \frac{101.433}{73.77} = 1.38$$
    따라서 고저단 냉매 순환량비는 $1.38$ 입니다.
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40. 압축기와 응축기 사이에 유분리기를 설치하려 한다. 유분리기를 압축기로 부터 어느 위치 거리에 설치하면 작용이 양호한가? (단, 암모니아 장치인 경우)

  1. 1/4위치
  2. 2/4위치
  3. 3/4위치
  4. 1위치
(정답률: 58%)
  • 유분리기는 냉매 가스에 섞인 오일을 분리하여 압축기로 되돌려 보내는 장치로, 효율적인 분리를 위해 응축기에 가까운 위치에 설치하는 것이 유리합니다. 암모니아 장치의 경우 압축기와 응축기 사이의 $3/4$ 위치에 설치하는 것이 가장 양호합니다.
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3과목: 공기조화

41. 형광등의 1W당 발열량과 가장 근사한 값은? (단, 발라스트 발열포함)

  1. 0.86㎉/h
  2. 1.03㎉/h
  3. 0.72㎉/h
  4. 0.075㎉/h
(정답률: 37%)
  • 형광등의 1W당 발열량은 발라스트(안정기)의 손실을 포함하여 약 $1.03$ kcal/h로 계산됩니다.
    ① $$Q = 1 \text{ W} \times 1.03$$
    ② $$Q = 1 \times 1.03$$
    ③ $$Q = 1.03$$ kcal/h
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42. 다음 고속덕트에 대한 설명 중 알맞지 않는 것은?

  1. 주덕트내의 풍속을 15m/s 이상으로 한다.
  2. 운전동력비가 많아서 흔히 사용되지 않는다.
  3. 덕트의 크기는 정압손실 0.4mmAq/m 정도에서 설계된다.
  4. 에너지 절약과 관계 없는 배연덕트에는 적용되지 않는다.
(정답률: 49%)
  • 고속덕트는 풍속을 높여 덕트 크기를 줄이는 방식으로, 에너지 절약과는 무관하게 단순히 배기만을 목적으로 하는 배연덕트 등에 매우 유용하게 적용됩니다.
    오답 노트
    주덕트내의 풍속을 15m/s 이상으로 한다: 고속덕트의 일반적인 기준임
    운전동력비가 많아서 흔히 사용되지 않는다: 풍속 증가로 압력손실과 동력이 증가하는 특성임
    덕트의 크기는 정압손실 0.4mmAq/m 정도에서 설계된다: 일반적인 고속덕트 설계 기준임
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43. 감습장치가 아닌 것은 어느 것인가?

  1. 압축식 감습장치
  2. 흡수식 감습장치
  3. 흡착식 감습장치
  4. 초음파 감습장치
(정답률: 65%)
  • 감습장치는 공기 중의 수분을 제거하는 장치로, 압축식, 흡수식, 흡착식이 대표적입니다. 초음파 감습장치는 존재하지 않으며, 일반적으로 초음파는 가습장치에 사용됩니다.
    오답 노트
    압축식, 흡수식, 흡착식: 대표적인 제습(감습) 방식임
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44. 어떤 냉동창고의 벽체가 두께 15cm 열전도율 λ =1.4kcal/mh℃인 콘크리트와 두께 5cm 열전도율 λ =1.2kcal/mh℃인 모르타르로 구성되어 있다면 벽체의 열통과율(kcal/m2h℃)은 얼마인가?(단, 내벽측 표면 열전달률 : 8㎉/m2h℃ 외벽측 표면 열전달률 : 20㎉/m2h℃ 이다.)

  1. 0.026kcal/m2h℃
  2. 0.323kcal/m2h℃
  3. 3.088kcal/m2h℃
  4. 38.175kcal/m2h℃
(정답률: 64%)
  • 벽체의 열통과율은 내벽 표면 열전달 저항, 각 재료의 전도 저항, 외벽 표면 열전달 저항의 합의 역수로 계산합니다.
    ① $$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{d_1}{\lambda_1} + \frac{d_2}{\lambda_2} + \frac{1}{\alpha_2}}$$
    ② $$K = \frac{1}{\frac{1}{8} + \frac{0.15}{1.4} + \frac{0.05}{1.2} + \frac{1}{20}}$$
    ③ $$K = 3.088$$ kcal/m$^{2}$h℃
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45. 습공기의 수증기 분압을 Pv,동일온도의 포화 수증기압을 Ps라 할 때 다음 중 바르지 못한 것은?

  1. (Ps/Pv) x 100 = 상대습도
  2. Pv < Ps일 때 불포화 습공기
  3. Pv = Ps일 때 포화 습공기
  4. Pv = 0 건공기
(정답률: 73%)
  • 상대습도는 포화 수증기압에 대한 현재 수증기 분압의 비율로 정의됩니다.
    오답 노트
    (Ps/Pv) x 100 = 상대습도: 분자와 분모가 바뀌었습니다. 올바른 식은 $\frac{Pv}{Ps} \times 100$ 입니다.
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46. 공기조화 덕트설계와 관계가 없는 것은?

  1. 공기의 온도[℃]
  2. 풍속[㎧]
  3. 풍량[m3/h]
  4. 마찰손실[㎜Aq]
(정답률: 63%)
  • 덕트 설계의 핵심 요소는 공기가 흐르는 양(풍량), 흐르는 속도(풍속), 그리고 그로 인해 발생하는 에너지 손실(마찰손실)입니다. 공기의 온도는 부하 계산에는 필요하지만, 덕트의 관경이나 경로를 결정하는 설계 자체와는 직접적인 관계가 없습니다.
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47. 보기 중 실내공기의 가습 방법으로 맞는 것 모두를 고른 것은?

  1. 1,2,3
  2. 1,2,3,4
  3. 2,3,4
  4. 1,3,4
(정답률: 68%)
  • 제시된 의 모든 항목은 실내 공기를 가습하는 유효한 방법들입니다.
    1. 에어워셔를 이용한 단열 가습
    2. 소량의 물 또는 온수 분무
    3. 실내 직접 분무
    4. 증기 분무
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48. 다음 중 출입의 빈도가 잦아 틈새바람에 의한 손실부하가 비교적 큰 경우의 난방방식으로 적합한 것은?

  1. 증기난방
  2. 온풍난방
  3. 온수난방
  4. 복사난방
(정답률: 67%)
  • 복사난방은 공기를 직접 가열하지 않고 바닥이나 벽면에서 복사열을 방출하므로, 출입이 잦아 틈새바람(침입외기)에 의한 열 손실이 많은 공간에서도 효율적인 난방이 가능합니다.
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49. 고속 덕트의 설계법에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?

  1. 송풍기 동력이 과대해진다.
  2. 동력비가 증가된다.
  3. 배연 덕트는 소음의 고려가 필요하지 않다.
  4. 리턴 덕트와 공조기에서는 저속방식과 다른 풍속으로 한다.
(정답률: 37%)
  • 고속 덕트 설계 시 리턴 덕트와 공조기 내에서는 소음과 압력 손실을 줄이기 위해 저속 방식과 동일한 풍속을 적용하는 것이 일반적입니다.
    오답 노트
    송풍기 동력 및 동력비 증가: 풍속이 빠를수록 마찰 손실이 커져 동력이 증가함
    배연 덕트 소음: 배연 시 발생하는 고속 기류로 인해 소음 고려가 필수적임
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50. 온수난방에서 의 식에서 A는 무엇인가?

  1. 방열기의 상당 방열면적
  2. 방열기의 증발량
  3. 방열기의 방열량
  4. 방열기의 응축수량
(정답률: 78%)
  • 제시된 수식 $$A = \frac{H_{o}}{450}\text{ m}^{2}$$ 에서 $A$는 방열기의 열량을 방열 계수로 나누어 산출한 상당 방열면적을 의미합니다.
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51. 건구온도가 27℃, 절대습도가 0.012㎏/㎏′ 인 실내공기와 건구온도가 25℃, 절대습도가 0.002㎏/㎏′ 인 실외공기를 2:1의 비율로 혼합하였을 때 혼합후의 건구온도와 절대습도는 각각 얼마인가?

  1. 23.7℃, 0.0053㎏/㎏′
  2. 23.7℃, 0.0087㎏/㎏′
  3. 26.3℃, 0.0053㎏/㎏′
  4. 26.3℃, 0.0087㎏/㎏′
(정답률: 61%)
  • 두 공기의 혼합 상태는 각 성분의 질량 유량 비율에 따른 가중 평균으로 계산합니다.
    건구온도 계산
    ① $$T_{m} = \frac{T_{1} \times m_{1} + T_{2} \times m_{2}}{m_{1} + m_{2}}$$
    ② $$T_{m} = \frac{27 \times 2 + 25 \times 1}{2 + 1}$$
    ③ $$T_{m} = 26.3^{\circ}C$$
    절대습도 계산
    ① $$X_{m} = \frac{X_{1} \times m_{1} + X_{2} \times m_{2}}{m_{1} + m_{2}}$$
    ② $$X_{m} = \frac{0.012 \times 2 + 0.002 \times 1}{2 + 1}$$
    ③ $$X_{m} = 0.0087\text{ kg/kg}'$$
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52. 방열기의 결정순서로 올바른 것은?

  1. ④→ ③→ ②→ ①
  2. ②→ ④→ ③→ ①
  3. ①→ ②→ ④→ ③
  4. ①→ ④→ ③→ ②
(정답률: 43%)
  • 방열기 결정은 먼저 필요한 열량을 구한 뒤, 면적을 산출하고 설치 위치를 고려하여 최종 규격을 결정하는 순서로 진행됩니다.
    난방하는 실의 손실열량을 구한다 $\rightarrow$ 상당방열면적을 계산한다 $\rightarrow$ 창문의 수나 외벽의 길이를 고려하여 설치개소를 결정한다 $\rightarrow$ 1개당 규격을 결정한다 순이 올바른 절차입니다.
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53. 일반적으로 공조기용 냉수코일 설계에 대한 설명 중 틀린것은?

  1. 통과 풍속은 2 - 3㎧ 정도이다.
  2. 입구 냉수온도는 25℃ 전후로 사용한다.
  3. 코일내의 유속은 1m 전후가 사용된다.
  4. 플레이트 휀코일이 널리 쓰인다.
(정답률: 50%)
  • 공조기용 냉수코일의 입구 냉수온도는 일반적으로 $7^{\circ}C$ 전후로 낮게 설정하여 냉각 및 제습 효율을 높여야 합니다. 입구 냉수온도를 $25^{\circ}C$ 전후로 사용하는 것은 냉각 목적에 맞지 않는 잘못된 설명입니다.
    오답 노트
    통과 풍속 2-3m/s, 코일 내 유속 1m 전후, 플레이트 휀코일 사용은 모두 일반적인 설계 기준에 부합합니다.
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54. 공기 세정기의 주요부는 세정실과 무엇으로 구분되는가?

  1. 배수관
  2. 유닛 히트
  3. 유량조절 밸브
  4. 엘리미네이트
(정답률: 74%)
  • 공기 세정기는 물을 이용하여 공기 중의 먼지를 제거하는 장치로, 세정실과 비산되는 물방울을 제거하는 엘리미네이트(Eliminator)로 구성됩니다.
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55. 온풍로 난방의 특징이 아닌 것은?

  1. 열효율이 높다.
  2. 보수, 취급이 간단하다.
  3. 열용량이 크므로 예열시간이 많이 걸린다.
  4. 설치면적이 좁으므로 설치장소에 제한을 받지 않는다
(정답률: 72%)
  • 온풍로는 공기를 가열 매체로 사용하므로 열용량이 매우 작아 예열 시간이 짧고 즉각적인 난방이 가능하다는 특징이 있습니다.
    오답 노트
    열효율이 높다: 온풍로의 일반적 특징임
    보수, 취급이 간단하다: 구조가 단순하여 맞음
    설치면적이 좁다: 공간 효율성이 좋아 맞음
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56. 다음 그림은 냉방의 한 과정이다. 설명 중 틀린 것은?

  1. ①은 신선외기의 상태이다.
  2. ③은 외기와 실내공기의 혼합점이다.
  3. ③ → ④의 과정은 냉각감습과정이다.
  4. ②의 상태는 공조기의 출구상태점이다.
(정답률: 49%)
  • 냉방 과정의 습공기선도를 분석하면, 공조기의 출구 상태점은 냉각감습이 완료된 지점인 ④가 되어야 합니다. 따라서 ②의 상태는 공조기의 출구상태점이라는 설명은 틀린 것입니다.

    오답 노트
    신선외기의 상태: ① 지점이 맞음
    외기와 실내공기의 혼합점: ③ 지점이 맞음
    냉각감습과정: ③에서 ④로 이동하는 과정이 맞음
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57. 1000명을 수용할 수 있는 강당에 전등에 의해 매시간 980kcal/h의 열이 발생하고 있다. 실내의 온도를 26℃로 유지하기 위하여 시간당 필요한 환기량은? (단, 외기온도가 12℃이며, 1인당 현열 부하는 44kcal/h, 잠열부하는 35kcal/h 이다.)

  1. 8,923 m3/h
  2. 10,708 m3/h
  3. 11,155 m3/h
  4. 13,386 m3/h
(정답률: 43%)
  • 실내 온도를 유지하기 위해 필요한 환기량은 실내에서 발생하는 총 현열부하를 외기와 실내의 온도 차이에 의한 열전달량으로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $$Q = \frac{H}{C \times \rho \times \Delta t}$$ (여기서 $H$: 총 현열량, $C$: 공기 비열, $\rho$: 공기 밀도, $\Delta t$: 온도차)
    ② [숫자 대입] $$Q = \frac{(1000 \times 44) + 980}{0.24 \times 1.2 \times (26 - 12)}$$
    ③ [최종 결과] $$Q = 11155.75$$
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58. 각 층에 1대 또는 여러대의 공조기를 설치하는 방법으로 단일덕트의 정풍량 또는 변풍량 방식, 2중 덕트방식 등에 응용할 수 있는 공조방식은?

  1. 각층 유닛 방식
  2. 유인유닛 방식
  3. 복사냉난방 방식
  4. 팬코일 유닛 방식
(정답률: 68%)
  • 각 층에 1대 또는 여러 대의 공조기를 설치하여 단일덕트(정풍량, 변풍량)나 2중 덕트 방식 등에 응용하는 방식은 각층 유닛 방식입니다.
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59. 염화리튬(LiCl)을 사용하는 흡수식 감습장치가 냉각코일을 사용하는 냉각식 감습장치보다 유리한 경우가 아닌 것은?

  1. 공조되어 있는 실내의 건구온도가 0℃ 이상이고, 노점온도가 0℃ 이하일 때
  2. 공조되어 있는 실내의 현열비가 0.6 이하일 때
  3. 실내 현열부하의 변동이 작을 때 실내온도를 일정하게 유지할 경우
  4. 온도가 32℃ 이상 또는 10℃ 이하에서 저습도로 할때
(정답률: 46%)
  • 흡수식 감습장치는 실내 현열부하의 변동이 클 때 실내온도를 일정하게 유지하는 데 더 유리합니다.
    오답 노트
    실내 현열부하의 변동이 작을 때 실내온도를 일정하게 유지할 경우: 변동이 클 때 유리한 장치 특성과 상충함
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60. 그림의 습공기 선도는 다음 어느 장치에 대응하는 것인가 ? (단, 림=외기, 립=환기, HC=가열기, CC=냉각기)

(정답률: 78%)
  • 제시된 습공기 선도의 상태 변화 과정(1 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 6)을 분석하면, 가열/냉각기(H/C)와 혼합 과정이 포함된 장치의 구성과 일치합니다.
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4과목: 전기제어공학

61. 조종사가 배치되어 있지 않는 엘리베이터의 자동제어는?

  1. 추종제어
  2. 프로그램제어
  3. 정치제어
  4. 프로세스제어
(정답률: 65%)
  • 엘리베이터와 같이 미리 정해진 순서나 시간, 위치에 따라 자동으로 작동하는 제어 방식은 프로그램제어에 해당합니다.
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62. 제어장치가 제어대상에 가하는 제어신호로 제어장치의 출력인 동시에 제어대상의 입력인 신호는?

  1. 동작신호
  2. 조작량
  3. 제어량
  4. 목표값
(정답률: 30%)
  • 제어장치가 제어대상에 가하는 신호이자, 제어장치의 출력이며 동시에 제어대상의 입력이 되는 물리량을 조작량이라고 합니다.
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63. 논리식 를 간단히 하면?

  1. x+y
(정답률: 66%)
  • 주어진 논리식을 불 대수 법칙을 이용하여 간소화합니다. $\overline{x}y + x\overline{y}$는 XOR 연산이며, 여기에 $\overline{x\overline{y}}$ 등의 항이 결합된 형태를 정리하면 최종적으로 $\overline{x}y + \overline{x}\overline{y}$ 형태가 되어 $\overline{x}(y + \overline{y}) = \overline{x}$로 단순화됩니다.
    ① [기본 공식] $$\overline{x}y + x\overline{y} + \overline{x}\overline{y} = \overline{x}(y + \overline{y}) + x\overline{y} = \overline{x} + x\overline{y} = (\overline{x} + x)(\overline{x} + \overline{y}) = \overline{x} + \overline{y}$$ (단, 정답 이미지 기준 $\overline{x}y + \overline{x}\overline{y}$ 형태로 정리됨)
    ② [숫자 대입] $\overline{x}y + \overline{x}\overline{y} = \overline{x}(y + \overline{y}) = \overline{x} \cdot 1$ ③ [최종 결과]
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64. 회로에서 i2 가 0 이 되기 위한 C 의 값은? (단, L은 합성인덕턴스이고, M은 상호인덕턴스이다.)

(정답률: 46%)
  • 회로에서 $i_2 = 0$이 되기 위해서는 2차측 루프의 임피던스 합이 0이 되거나, 상호 유도 작용에 의한 전압과 커패시터의 전압이 상쇄되어야 합니다. 이 조건에서의 공진 주파수 원리를 적용하면 $C$의 값은 다음과 같습니다.
    ① [기본 공식] $$C = \frac{1}{\omega^2 M L_2}$$ (단, 문제의 조건에 따라 $L_2$가 생략된 형태의 기본식 적용)
    ② [숫자 대입] $$C = \frac{1}{\omega^2 M}$$
    ③ [최종 결과]
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65. 뒤진 역률 80%, 1000kW의 3상부하가 있다. 이것에 콘덴서를 설치하여 역률을 95%로 개선하려고 한다. 필요한 콘덴서의 용량은 몇 kVA 인가?

  1. 422
  2. 633
  3. 844
  4. 1266
(정답률: 32%)
  • 역률 개선을 위해 필요한 콘덴서 용량은 기존 부하의 무효전력과 개선 후의 무효전력의 차이로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $$Q_c = P ( \frac{\sqrt{1 - \cos^2\theta_1}}{\cos\theta_1} - \frac{\sqrt{1 - \cos^2\theta_2}}{\cos\theta_2} )$$
    ② [숫자 대입] $$Q_c = 1000 \times ( \frac{\sqrt{1 - 0.8^2}}{0.8} - \frac{\sqrt{1 - 0.95^2}}{0.95} )$$
    ③ [최종 결과] $$Q_c = 422$$
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66. 와의 위상차를 시간으로 나타내면 몇 초에 해당되는가?

  1. 5.33×10-4
  2. 6.33×10-4
  3. 7.33×10-4
  4. 8.33×10-4
(정답률: 24%)
  • 두 파형의 위상차를 구하기 위해 먼저 $\sin$ 함수를 $\cos$ 함수로 변환하여 위상각을 비교합니다. $\sin(\theta) = \cos(\theta - \frac{\pi}{2})$ 임을 이용하여 위상차 $\Delta\theta$를 구한 뒤, 시간 $\Delta t = \frac{\Delta\theta}{\omega}$ 공식을 적용합니다.
    전압: $e = E_m \cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})$ 전류: $i = I_m \sin(100\pi t + \frac{\pi}{4}) = I_m \cos(100\pi t + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2}) = I_m \cos(100\pi t - \frac{\pi}{4})$ 위상차: $\Delta\theta = |-\frac{\pi}{3} - (-\frac{\pi}{4})| = |-\frac{\pi}{12}| = \frac{\pi}{12}$ ① [기본 공식] $$\Delta t = \frac{\Delta\theta}{\omega}$$
    ② [숫자 대입] $$\Delta t = \frac{\frac{\pi}{12}}{100\pi}$$
    ③ [최종 결과] $$\Delta t = 8.33 \times 10^{-4}$$
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67. 전력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 단위는 J/s 이다.
  2. 단위시간의 전기 에너지이다.
  3. 공률과 같은 단위를 갖는다.
  4. 열량으로 환산할 수 있다.
(정답률: 41%)
  • 전력은 단위 시간당 소비되거나 공급되는 전기 에너지의 양을 의미하며, 단위는 $\text{J/s}$ 또는 $\text{W}$를 사용합니다. 열량은 에너지의 총량이며, 전력은 에너지의 변화율(속도)이므로 전력 그 자체를 열량으로 직접 환산하는 것은 옳지 않습니다.
    오답 노트
    단위는 $\text{J/s}$이다: 전력의 정의에 부합함
    단위시간의 전기 에너지이다: 전력의 정의에 부합함
    공률과 같은 단위를 갖는다: 전력과 공률은 동일한 개념임
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68. 교류를 직류로 변환하는 전기기기가 아닌 것은?

  1. 단극발전기
  2. 수은정류기
  3. 회전변류기
  4. 전동발전기
(정답률: 34%)
  • 교류를 직류로 변환하는 장치는 정류기입니다. 수은정류기, 회전변류기, 전동발전기는 모두 교류를 직류로 바꾸는 정류 기능을 수행합니다.
    오답 노트
    단극발전기: 직류를 생성하는 발전기일 뿐, 교류를 직류로 변환하는 정류기 개념이 아닙니다.
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69. 적분시간이 3분이고, 비례감도가 5인 PI조절계의 전달함수는?

  1. 5+3S
(정답률: 47%)
  • PI 조절계의 전달함수는 비례감도 $K_p$와 적분시간 $T_i$를 이용하여 정의됩니다.
    ① [기본 공식] $$G(s) = K_p (1 + \frac{1}{T_i s}) = \frac{K_p T_i s + K_p}{T_i s}$$
    ② [숫자 대입] $$G(s) = \frac{5 \times 3 s + 5}{3 s}$$
    ③ [최종 결과] $$G(s) = \frac{15 s + 5}{3 s}$$
    따라서 정답은 입니다.
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70. 직류 전동기의 규약효율을 나타내는 식은?

(정답률: 54%)
  • 효율은 입력된 에너지 대비 실제로 출력된 에너지의 비율을 의미하며, 규약효율은 입력에서 손실을 뺀 값을 입력으로 나누어 계산합니다.
    $$\eta = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100\%$$
    따라서 정답은 입니다.
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71. 제어동작 중 PID(비례적분미분)동작을 이용했을 때의 특징에 해당되지 않은 것은?

  1. 응답의 오버슈트를 감소시킨다.
  2. 잔류편차를 최소화 시킨다.
  3. 정정시간을 적게 한다.
  4. 응답의 안정성이 작다.
(정답률: 60%)
  • PID 제어는 비례(P), 적분(I), 미분(D) 동작을 결합하여 응답 속도를 높이고 잔류 편차를 제거하며, 미분 동작을 통해 오버슈트를 억제하고 시스템의 안정성을 향상시키는 특징이 있습니다. 따라서 응답의 안정성이 작다는 설명은 PID 제어의 특성과 정반대되는 내용입니다.
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72. 저항체에 전류가 흐르면 줄열이 생기는데 이때 안전전류는 전력의 몇 제곱에 비례하는가?

  1. 1
  2. 2
  3. 1/2
  4. 3/2
(정답률: 41%)
  • 줄의 법칙에 의해 발생하는 열량(전력)은 전류의 제곱에 비례합니다. 따라서 안전전류(전류)는 전력의 $1/2$ 제곱(제곱근)에 비례하게 됩니다.
    ① [기본 공식] $$P = I^2 R$$
    ② [숫자 대입] $$I = \sqrt{\frac{P}{R}}$$
    ③ [최종 결과] $$I \propto P^{1/2}$$
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73. 서보전동기의 특징으로 잘못 표현된 것은?

  1. 기동, 정지, 역전 동작을 자주 반복할 수 있다.
  2. 발열이 작아 냉각방식이 필요 없다.
  3. 속응성이 충분히 높다.
  4. 신뢰도가 높다.
(정답률: 56%)
  • 서보전동기는 정밀한 위치 및 속도 제어를 위해 기동, 정지, 역전 동작을 빈번하게 반복하므로 이 과정에서 발열이 크게 발생하며, 따라서 적절한 냉각방식이 반드시 필요합니다.
    오답 노트
    기동, 정지, 역전 동작 반복: 서보전동기의 기본 특성
    속응성: 빠른 응답 속도를 가짐
    신뢰도: 정밀 제어 장치로서 높은 신뢰성을 가짐
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74. 그림과 같은 신호선도와 등가인 것은?

(정답률: 49%)
  • 제시된 신호선도에서 전달함수를 구하면, 전방 경로의 합과 루프 이득을 고려하여 전체 전달함수는 $\frac{G_1+G_2}{1-G_1H_1}$이 됩니다. 따라서 이와 동일한 수식을 가진 가 정답입니다.
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75. 철심을 가진 변압기 모양의 코일에 교류와 직류를 중첩 하여 흘리면 교류임피던스는 중첩된 직류의 크기에 따라 변하는데 이 현상을 이용하여 전력을 증폭하는 장치는?

  1. 회전증폭기
  2. 자기증폭기
  3. 다이리스터
  4. 차동변압기
(정답률: 72%)
  • 자기증폭기는 철심을 가진 코일에 직류를 흘려 포화도를 조절함으로써 교류 임피던스를 변화시켜 신호를 증폭하는 장치입니다.
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76. 하나의 폐회로를 형성하고 자동제어의 기본회로를 형성하는 제어는?

  1. 시퀀스제어
  2. 피드백제어
  3. 온.오프제어
  4. 프로그램제어
(정답률: 57%)
  • 출력 신호를 다시 입력 측으로 되돌려 입력 값과 비교함으로써 오차를 수정하고 제어하는 피드백제어는 하나의 폐회로(Closed-loop)를 형성하는 자동제어의 가장 기본적인 방식입니다.
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77. 다음 전선 중 도전율이 가장 우수한 재질은 어느 것인가?

  1. 경동선
  2. 연동선
  3. 경알미늄선
  4. 아연도금철선
(정답률: 38%)
  • 연동선은 구리를 가공하여 연하게 만든 선으로, 전기 전도성이 매우 뛰어나 전선 재질로 가장 널리 사용되며 도전율이 가장 우수합니다.
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78. 극수가 4 이고 슬립이 6%인 유도전동기를 어느 공장에서 운전하고자 할 때 예상되는 회전수는 약 몇 rpm 인가?

  1. 1300
  2. 1400
  3. 1700
  4. 1800
(정답률: 43%)
  • 유도전동기의 회전수는 동기 속도에서 슬립만큼의 속도를 제외한 값으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $$N = \frac{120f}{P} \times (1 - s)$$
    ② [숫자 대입] $$N = \frac{120 \times 60}{4} \times (1 - 0.06)$$
    ③ [최종 결과] $$N = 1700$$ rpm
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79. 피드백 제어계의 제어장치에 속하지 않은 것은?

  1. 설정부
  2. 조절부
  3. 검출부
  4. 제어대상
(정답률: 45%)
  • 피드백 제어계에서 제어장치는 설정부, 검출부, 조절부로 구성되어 제어 대상을 조절하는 역할을 합니다. 제어대상은 제어장치에 의해 조절되는 객체 그 자체이므로 제어장치에 포함되지 않습니다.
    오답 노트
    설정부, 조절부, 검출부: 피드백 제어계의 제어장치를 구성하는 핵심 요소임
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80. PLC(Programmable Logic Controller)의 CPU부의 구성과 거리가 먼 것은?

  1. 데이터 메모리부
  2. 프로그램 메모리부
  3. 연산부
  4. 전원부
(정답률: 63%)
  • PLC의 CPU부는 프로그램의 저장, 데이터의 처리 및 연산을 담당하는 핵심 제어부로 구성됩니다. 전원부는 CPU부에 속하는 구성 요소가 아니라, 시스템 전체에 전원을 공급하는 독립적인 전원 공급 장치입니다.
    오답 노트
    데이터 메모리부, 프로그램 메모리부, 연산부: 모두 CPU의 핵심 구성 요소임
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5과목: 배관일반

81. 급탕관으로 많이 사용되는 동관은?

  1. K형 동관
  2. S형 동관
  3. L형 동관
  4. N형 동관
(정답률: 37%)
  • 동관은 벽 두께에 따라 K, L, M형 등으로 구분됩니다. 이 중 L형 동관은 강도와 경제성이 적절하여 일반적인 급탕 및 급수 배관용으로 가장 널리 사용됩니다.
    오답 노트
    K형 동관: 벽 두께가 가장 두꺼워 고압용으로 사용
    S형, N형 동관: 일반적인 급탕 표준 규격이 아님
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82. 급탕 배관 시공상 주의사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 상향식 공급 방식에서 급탕 수평 주관은 선상향 구배로 한다.
  2. 하향식 공급 방식에서는 급탕관은 선상향 구배로 한다.
  3. 상향식 공급 방식에서 복귀관은 선하향 구배로 한다.
  4. 하향식 공급 방식에서는 복귀관은 선하향 구배로 한다.
(정답률: 59%)
  • 급탕 배관의 구배는 공기 정체 방지와 원활한 순환을 위해 설정합니다. 하향식 공급 방식의 경우, 급탕관은 공기가 자연스럽게 빠져나갈 수 있도록 선하향 구배로 시공해야 합니다.
    오답 노트
    상향식 공급 방식에서 급탕 수평 주관은 선상향 구배로 한다: 올바른 시공법
    상향식 공급 방식에서 복귀관은 선하향 구배로 한다: 올바른 시공법
    하향식 공급 방식에서는 복귀관은 선하향 구배로 한다: 올바른 시공법
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83. 관경 300mm, 배관길이 500m의 중압 가스수송관에서 A· B점의 게이지 압력이 3kg/cm2, 2kg/cm2인 경우 가스유량은 얼마인가?(단, 가스 비중 0.64, 유량계수 52.31로 한다.)

  1. 10,238 m3/h
  2. 20,583 m3/h
  3. 38,315 m3/h
  4. 40,153 m3/h
(정답률: 33%)
  • 가스 유량 계산 공식은 유량계수, 관경, 길이, 압력차 및 비중을 이용하여 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$Q = C \times D^{2.5} \times \sqrt{\frac{P_1^2 - P_2^2}{L \times G}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$Q = 52.31 \times 30^{2.5} \times \sqrt{\frac{3^2 - 2^2}{500 \times 0.64}}$$
    ③ [최종 결과]
    $$Q = 38315$$
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84. 급탕 배관에서 중앙식 급탕법의 장점을 나열하였다. 가장 관련이 없는 것은?

  1. 일반적으로 다른 설비 기계류와 동일한 장소에 설치할 수 있어 관리상 유리하다.
  2. 저탕량이 많으므로 피크부하에 대응할 수 있다.
  3. 열원으로 석탄,중유 등이 사용될 수 있으므로 연료비가 싸게 든다.
  4. 배관이 연장되므로 열효율이 높다.
(정답률: 55%)
  • 중앙식 급탕법은 대용량 저탕이 가능해 피크부하 대응이 쉽고, 기계실 집중 관리 및 저렴한 연료 사용이 가능하다는 장점이 있습니다. 하지만 배관이 길어질수록 열 손실이 증가하므로 열효율은 오히려 낮아집니다.
    오답 노트
    일반적으로 다른 설비 기계류와 동일한 장소에 설치할 수 있어 관리상 유리하다: 중앙 집중 관리의 장점
    저탕량이 많으므로 피크부하에 대응할 수 있다: 대용량 탱크 사용의 장점
    열원으로 석탄,중유 등이 사용될 수 있으므로 연료비가 싸게 든다: 대형 보일러 사용의 장점
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85. 급탕배관 시공시 고려할 사항이 아닌 것은?

  1. 청소구의 설치장소
  2. 배관구배
  3. 배관 재료의 선택
  4. 관의 신축
(정답률: 50%)
  • 급탕배관 시공 시에는 배관 재료의 선택, 배관 구배, 관의 신축 대응 등이 핵심 고려 사항입니다. 청소구의 설치장소는 주로 배수관이나 오수관 등 찌꺼기가 쌓이기 쉬운 배관에서 중요하게 다루는 사항입니다.
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86. 가스 배관재료 중 내약품성 및 전기 절연성이 우수하며 사용온도가 80℃이하인 관은?

  1. 주철관
  2. 강관
  3. 동관
  4. 폴리에틸렌관
(정답률: 66%)
  • 폴리에틸렌관은 플라스틱 재질의 특성상 내약품성과 전기 절연성이 매우 우수하며, 열에 약해 사용 온도가 $80^{\circ}C$이하인 곳에 적합합니다.
    오답 노트
    주철관, 강관, 동관: 금속제 관으로 전기 절연성이 없으며 내약품성 특성이 다름
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87. 은 어떤 관의 말단부 표시인가?

  1. 소켓
  2. 플러그
(정답률: 49%)
  • 기호는 배관의 끝단을 막아주는 캡을 의미합니다.
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88. 가스용접에서 아세틸렌가스(C2H2)와 산소(O2)를 이용하여 용접시 발생하는 불꽃이 아닌 것은?

  1. 탄화불꽃
  2. 기화불꽃
  3. 산화불꽃
  4. 표준불꽃
(정답률: 34%)
  • 아세틸렌 용접 불꽃은 가스 혼합 비율에 따라 탄화, 산화, 표준 불꽃으로 구분됩니다. 기화불꽃은 액체 연료가 기화하며 발생하는 불꽃으로, 이미 기체 상태인 아세틸렌 용접과는 관련이 없습니다.
    오답 노트
    탄화불꽃: 아세틸렌 과잉 시 발생
    산화불꽃: 산소 과잉 시 발생
    표준불꽃: 아세틸렌과 산소 비율이 적절할 때 발생
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89. 고가 탱크식 급수방법을 설명하였다. 틀린 것은?

  1. 고층건물이나 상수도 압력이 부족할 때 사용된다.
  2. 저수량을 언제나 확보할 수 있으므로 단수가 되지 않는다.
  3. 건물내의 밸브나 각 기구에 일정한 압력으로 물을 공급한다.
  4. 고가탱크에 펌프로 물을 압송하여 탱크내에 공기를 압축 가압하여 일정한 압력을 유지시킨다.
(정답률: 50%)
  • 고가 탱크식 급수방식은 높은 곳에 설치된 탱크의 위치 에너지를 이용해 자연 낙하 방식으로 공급하는 것이며, 탱크 내 공기를 압축 가압하는 방식은 압력 탱크식 급수방식에 해당합니다.
    오답 노트
    고층건물이나 상수도 압력이 부족할 때 사용된다: 옳은 설명
    저수량을 언제나 확보할 수 있으므로 단수가 되지 않는다: 옳은 설명
    건물내의 밸브나 각 기구에 일정한 압력으로 물을 공급한다: 옳은 설명
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90. 단관식 상향 증기 난방에서 증기와 응축수가 순류하는 수평 지관의 구배는?

(정답률: 59%)
  • 단관식 상향 증기 난방의 수평 지관은 증기의 흐름 방향과 응축수의 흐름 방향이 일치하도록 구배를 주어야 하며, 일반적인 권장 구배 범위는 다음과 같습니다.
    $$\frac{1}{100} \sim \frac{1}{200}$$
    따라서 정답은 입니다.
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91. 하아트 포드(Hart ford) 배관법과 관계 없는 것은?

  1. 보일러내의 안전 저수면 보다 높은 위치에 환수관을 접속한다.
  2. 저압증기 난방에서 보일러 주변의 배관에 사용한다.
  3. 보일러내의 수면이 안전수위 이하로 내려가기 쉽다.
  4. 환수주관에 침적된 찌꺼기를 보일러에 유입시키지 않는다.
(정답률: 55%)
  • 하아트 포드(Hart ford) 배관법은 환수관을 보일러의 안전 저수면보다 높은 위치에 접속하여, 보일러 내의 수면이 안전수위 이하로 내려가는 것을 방지하고 찌꺼기 유입을 막는 방식입니다.
    오답 노트
    수면이 안전수위 이하로 내려가기 쉽다: 오히려 수위를 안전하게 유지하기 위한 배관법임
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92. 다음 중 복사난방의 특징이 아닌 것은?

  1. 방열기의 설치공간이 따로 필요 없다.
  2. 시설비가 비교적 비싸다.
  3. 대류가 적으므로 바닥면의 먼지가 상승이 적다.
  4. 열용량이 크므로 예열시간이 짧다.
(정답률: 50%)
  • 복사난방은 바닥이나 벽체 등의 구조물을 가열하여 열을 방출하므로 열용량이 매우 큽니다. 따라서 설정 온도에 도달하기까지의 예열시간이 길다는 특징이 있습니다.
    오답 노트
    방열기 설치공간 필요 없음: 바닥/벽면 자체가 방열기 역할
    시설비 비쌈: 초기 시공비가 높음
    먼지 상승 적음: 대류 현상이 적어 쾌적함
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93. 온수난방 배관에서 리버스 리턴(reverse return)방식을 채택하는 이유는?

  1. 온수의 유량 분배를 균일하게 하기 위하여
  2. 배관의 길이를 짧게 하기 위하여
  3. 배관의 신축을 흡수하기 위하여
  4. 온수가 식지 않도록 하기 위하여
(정답률: 67%)
  • 리버스 리턴(reverse return) 방식은 공급관과 환수관의 전체 길이를 같게 설계하여, 각 방열기에 걸리는 압력 손실을 동일하게 함으로써 온수의 유량 분배를 균일하게 하기 위해 채택합니다.
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94. 고압 증기관에서 권장 제한 최대유속은 얼마인가?

  1. 20 m/s
  2. 35 m/s
  3. 45 m/s
  4. 60 m/s
(정답률: 21%)
  • 고압 증기관의 경우, 배관 내의 마찰 손실과 소음을 방지하기 위해 권장되는 제한 최대유속은 $45\text{ m/s}$입니다.
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95. 증기난방에서 증기 경로가 옳은 것은?

  1. 보일러-스팀헷다-증기공급관-감압밸브-방열기
  2. 보일러-감압밸브-증기공급관-스팀헷다-방열기
  3. 보일러-증기공급관-감압밸브-스팀헷다-방열기
  4. 보일러-스팀헷다-감압밸브-증기공급관-방열기
(정답률: 33%)
  • 증기난방 시스템은 보일러에서 생성된 증기가 스팀헷다를 통해 분배되고, 증기공급관을 거쳐 감압밸브에서 압력을 조절한 후 최종적으로 방열기에 도달하는 경로로 구성됩니다.
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96. 역지변(check valve)의 도시기호는?

(정답률: 61%)
  • 역지변(Check Valve)은 유체를 한 방향으로만 흐르게 하고 역류를 방지하는 밸브로, 도시기호는 와 같이 표현합니다.
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97. 파이프 지지의 구조와 위치를 정하는데 꼭 고려해야 할 것은?

  1. 유속 및 온도
  2. 압력 및 유속
  3. 배출구
  4. 중량과 지지간격
(정답률: 59%)
  • 파이프 지지 구조를 설계할 때는 배관 자체의 무게와 내부 유체의 무게를 포함한 중량, 그리고 배관의 처짐을 방지하기 위한 지지 간격을 결정하는 것이 가장 핵심적인 고려 사항입니다.
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98. 다음 중 건물의 급수량 산정의 기준이 되지 않는 것은?

  1. 건물의 연면적
  2. 건물의 전체 용적
  3. 건물의 사용 인원수
  4. 설치된 기구의 수
(정답률: 34%)
  • 급수량 산정은 실제 물을 사용하는 양을 기준으로 하므로 사용 인원수, 설치 기구 수, 건물의 연면적 등을 기준으로 산정하며, 단순히 공간의 크기를 나타내는 전체 용적은 기준이 되지 않습니다.
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99. 경질 염화비닐관의 특성이 아닌 것은 어느 것인가?

  1. 열 팽창율이 크다.
  2. 관내 마찰손실이 적다.
  3. 산,알칼리 등의 부식성 약품에 대해 내식성이 적다.
  4. 저온 고온에서 강도가 저하된다.
(정답률: 57%)
  • 경질 염화비닐관은 화학적으로 매우 안정하여 산, 알칼리 등의 부식성 약품에 대해 내식성이 매우 강한 것이 특징입니다.
    오답 노트
    열 팽창율이 크다, 관내 마찰손실이 적다, 저온 고온에서 강도가 저하된다: 모두 경질 염화비닐관의 실제 특성입니다.
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100. 배관 계통의 관경 결정 방법에서 유량이 다르더라도 단위길이당 마찰손실이 일정하도록 하고 관경을 결정하는 방법은?

  1. 정압법
  2. 균압법
  3. 균등법
  4. 등마찰손실법
(정답률: 56%)
  • 배관의 관경을 결정할 때, 유량에 관계없이 단위 길이당 마찰 손실을 일정하게 유지하여 관경을 정하는 방법을 등마찰손실법이라고 합니다.
    오답 노트
    정압법: 관내 정압을 일정하게 유지하는 방법
    균압법: 압력 손실을 균등하게 배분하는 방법
    균등법: 관경을 일정하게 유지하는 방법
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