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에너지관리기사 실기 기출 요약 자료

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최초등록일 2023.04.25 최종저작일 2022.01
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에너지관리기사 실기 기출 요약 자료
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    소개

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    목차

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    본문내용

    연료
    □ 기체연료 중 저위발열량이 높은 순서 나열
    : 프로판(C3H8) >에틸렌(C2H4) > 아세틸렌(C2H2) > 메탄(CH4)

    □ 연료분석 명칭
    • 고체연료 공업분석에서 수분측정시 온도 107±2℃에서 1시간 건조감량을 시료무게에 대한 %로 표시함
    • 수분(%)=건조감량/시료무게×100

    □ 연료 중 수소(H2) 성분이 포함된 연료의 연소시, 배기가스 중 성분이 증가하는 연소생성물?
    : H2O

    □ 가연성가스의 위험도
    : 가연성가스 중 위험도가 클수록 위험한 가스
    • 위험도(H)=(가연성가스 포발상한계 - 가연성가스 폭발하한계)/(가연성가스 폭발하한계)
    ※ CH4 위험도 (폭발범위 5~15%)
    H=(15-5)/5=2

    연 소
    □ 연소상태에서 착화지연 현상 설명
    : 어느 온도에서 가열하기 시작하여 발화에 이르기까지의 시간

    □ 산업용 보일러나 각종 연소기기에는 점화 or 착화하기 전에 반드시 프리퍼지를 실시하는 이유?
    : 화실이나 보일러 노통 내 잔류가스를 외부로 배출하여 점화나 착화시 가스폭발을 방지하여 보일러 안전운전을 도모하기 위함

    □ 공기 저항이 너무 세어져서 불꽃의 주위 특히 불꽃의 기저부 에 대한 공기의 움직임이 지나쳐서 화염이 소멸되는 현상?
    : 블로우 오프(Blow off) 현상

    □ 오일버너의 명칭
    • 유압펌프로 오일에 0.5~2MPa의 압력을 주어서 버너팁에서 노내로 분무하여 무화시키는 버너로서 유량은 유압의 평방근 에 비례함 : 유압분무식 버너(유압분사식 버너)
    • 분무컵을 3,500~10,000rpm 정도로 회전시켜 오일을 미립화 시켜 분사시키는 오일버너로서 연료의 유입은 0.3~0.5kg/㎠ 정도로 가압하여 공급함. 유량조절범위는 1:5정도이며 분무컵 을 이용하는 버너임 : 회전분무식 버너(수평로터리 버너)
    • 공기나 보일러 증기의 고속류에 의해 중유 등의 오일을 무화 하는 버너임. 유량조절범위가 크며 연료의 점도가 커도 무화 가 가능하며 무화매체는 공기나 증기를 사용하는 버너임 : 기류식 버너

    참고자료

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  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 연료 및 연소
      연료의 선택과 연소 과정은 보일러 시스템의 효율성과 환경 영향을 결정하는 핵심 요소입니다. 화석연료의 완전연소를 위해서는 적절한 공기 공급, 혼합, 체류시간이 필수적이며, 이를 통해 에너지 손실을 최소화할 수 있습니다. 현대에는 연료의 다양화와 청정연소 기술이 중요해지고 있으며, 연소 효율 개선은 운영비 절감과 탄소배출 감소에 직결됩니다. 연료 특성 분석과 연소 조건 최적화는 지속가능한 에너지 활용을 위해 계속 발전해야 할 분야입니다.
    • 2. 오일버너 및 착화
      오일버너는 액체연료를 미립화하여 효율적인 연소를 가능하게 하는 중요한 장치입니다. 착화 시스템의 안정성과 신뢰성은 보일러 운영의 안전성을 좌우하며, 점화 실패는 심각한 사고로 이어질 수 있습니다. 현대의 오일버너는 자동제어 기능과 안전장치가 통합되어 있어 운영 편의성이 크게 향상되었습니다. 정기적인 유지보수와 검사를 통해 버너의 성능을 유지하는 것이 중요하며, 기술 발전에 따라 더욱 효율적이고 안전한 착화 시스템이 개발되고 있습니다.
    • 3. 보일러 증기 및 열효율
      보일러의 열효율은 연료 에너지를 증기 생성에 얼마나 효과적으로 전환하는지를 나타내는 중요한 지표입니다. 증기의 품질, 압력, 온도는 산업 공정의 요구사항에 따라 정밀하게 제어되어야 하며, 이는 제품 품질과 생산성에 영향을 미칩니다. 열손실을 최소화하기 위해 보온, 응축수 회수, 배기가스 활용 등 다양한 기술이 적용됩니다. 열효율 개선은 운영비 절감뿐만 아니라 환경보호에도 기여하므로, 지속적인 모니터링과 최적화가 필수적입니다.
    • 4. 수관식보일러 및 관류보일러
      수관식보일러는 높은 압력과 온도에서 안정적으로 작동하며 대용량 증기 생산에 적합한 구조입니다. 관류보일러는 빠른 응답성과 컴팩트한 설계로 현대 산업에서 점점 더 선호되고 있습니다. 두 방식 모두 장단점이 있으며, 적용 분야와 운영 조건에 따라 선택되어야 합니다. 보일러 형식의 선택은 초기 투자비, 운영비, 유지보수 용이성, 안전성 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 하며, 기술 발전에 따라 더욱 효율적인 설계가 계속 개발되고 있습니다.
    • 5. 폐열회수장치
      폐열회수장치는 배기가스에 포함된 열에너지를 재활용하여 전체 시스템의 효율을 크게 향상시키는 기술입니다. 경제성과 환경성을 동시에 달성할 수 있어 현대 산업에서 필수적인 요소가 되고 있습니다. 폐열회수 방식에는 급수 예열, 공기 예열, 증기 과열 등 다양한 형태가 있으며, 각각의 특성에 맞게 설계되어야 합니다. 폐열회수장치의 도입은 초기 투자비가 필요하지만, 장기적인 에너지 절감 효과와 환경 개선 효과를 고려하면 매우 가치 있는 투자입니다.
    • 6. 보일러 부식 및 장해
      보일러 부식은 안전성을 위협하고 수명을 단축시키는 심각한 문제입니다. 산화, 산성 부식, 응력부식균열 등 다양한 부식 메커니즘이 존재하며, 각각에 대한 예방 대책이 필요합니다. 급수 처리, 산소 제거, 약알칼리성 유지, 정기적인 검사 등을 통해 부식을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 보일러 장해의 조기 발견과 적절한 대응은 운영 중단을 방지하고 안전을 보장하는 데 매우 중요하며, 예방적 유지보수 문화의 정착이 필수적입니다.
    • 7. 자동제어 및 계측기기
      자동제어 시스템은 보일러의 안전하고 효율적인 운영을 가능하게 하는 핵심 기술입니다. 온도, 압력, 수위 등 주요 변수의 정밀한 계측과 제어를 통해 최적의 운영 조건을 유지할 수 있습니다. 현대의 계측기기는 높은 정확도와 신뢰성을 갖추고 있으며, 디지털화와 원격 모니터링 기능이 점점 확대되고 있습니다. 자동제어 기술의 발전은 인력 절감, 에너지 효율 개선, 안전성 향상을 동시에 달성하게 하며, 산업 4.0 시대에 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
    • 8. 신재생에너지
      신재생에너지는 기후변화 대응과 에너지 자립을 위한 필수적인 선택입니다. 태양열, 바이오매스, 지열 등 다양한 신재생에너지 기술이 보일러 시스템과 결합되어 새로운 가능성을 제시하고 있습니다. 신재생에너지의 간헐성과 불안정성을 극복하기 위해 에너지 저장 기술과 하이브리드 시스템 개발이 진행 중입니다. 초기 투자비 감소와 기술 성숙도 향상에 따라 신재생에너지 도입이 확대될 것으로 예상되며, 이는 지속가능한 산업 발전의 핵심 동력이 될 것입니다.
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