02. 태양전지 모듈에 입사된 빛 에너지가 변화되어 발생하는 전기적 출력특성 I-V 특성 곡선의 요소 5가지 (2013년, 2019년)1) 개방전압(Voc) : 태양전지모듈 개방 상태의 전압2) 단락전류(Isc) : 태양전지모듈 단락시의 전류3) 최대출력 동작전압(Vmpp) : 출력최대 동작전압4) 최대출력 동작전류(Impp) : 출력최대 동작전류5) 최대출력(Pmpp) : 최대출력 동작전압(Vmpp) × 최대출력 동작전류(Impp)<중 략>12. 감리원의 기본 임무 (2019년)1) 감리업무를 성실히 수행2) 발주자 및 감리업자 간에 체결된 감리용역 계약 내용에 따라 해당 공사가 설계도서 및 그 밖에 관계 서류의 내용대로 시공 되는지의 여부를 확인■ 공사착공 단계 감리업무에 관한 설계도서 등의 검토감리원은 설계도면, 설계 설명서, 공사비산출내역서, 기술계산서, 공사계약서의 계약내용과 해당 공사의 조사 설계보고서 등의 내용을 완전히 숙지하여 새로운 방향의 공법개선 및 예산절감을 도모하도록 노력하여야 한다.13. 감리원이 공사업자로부터 착공신고서를 제출받아 발주자에게 보고할 때 첨부서류 (2013년, 2017년)1) 공사도급계약서 사본 및 산출내역서2) 시공관리 책임자 지정통지서3) 현장 기술자 경력확인서 및 자격증 사본4) 공사예정 공정표5) 착공 전 사진 6) 품질관리계획서7) 안전관리계획서8) 인력동원 및 장비투입계획서9) 그 밖에 발주자가 지정한 사항
화공기사 필답형(서술형, 단답형) 문제 정리유체역학※ pump1. 액체 수송시 쓰이는 대표적인 pump 3가지원심펌프, 회전펌프, 왕복펌프2. 펌프 작동시 이상현상(정의, 방지법)-수격 현상정의 : 유체가 흐르는 관의 밸브를 급격히 개폐하는 경우 관내의 유속이 급변하여 진동과 높은 충격음을 일으키는 현상방지법 : 밸브를 천천히 개폐시키고 유속을 낮춘다. 그리고 되도록 관경이 큰 배관을 사용한다.-맥동 현상정의 : 펌프에 부착된 진공계와 압력계의 지침이 흔들리고 동시에 토출 유량이 변화하는 현상방지법 : 맥동 시의 양수량 이상으로 증가시키고 회전차의 회전수를 변화시킨다. 또한 펌프 토출구 측에 공기실 또는 맥동방지기를 설치한다.-공동 현상정의 : 펌프의 흡입 압력이 액체의 증기압보다 낮은 경우 액체 속에서 기체가 ㅃㆍ져나와 공동을 이루면서 소음, 진동이 발생하고, 펌프의 작동이 정지되는 현상방지법 : 펌프의 설치 높이를 낮추어 흡입 양정을 ㅉㆍㄼ게하고 펌프의 회전 속도를 줄여 흡입비속도를 작게한다. 또한 양흡입 펌프와 2대 이상의 펌프를 사용한다.-에어바인딩정의 : 처음 원심펌프를 가동시킬 때 펌프 속에 공기에 의하여 수두의 감소가 일어나 펌프가 정지하는 현상방지법 : 운전하기 전 적당한 방법으로 액을 채워 펌프 속 공기를 뺀다. 또는 자동 유출 펌프를 사용한다.3. 펌프 설계시 고려할 사항 3가지이송하려는 액체의 성질, 액체의 유량, 펌프의 성능4. 화학공정에서 널리 쓰이는 펌프로 임펠러의 회전에 의해 유체를 밀어내는 것으로 맥동이 없고 닫는 부분이 없기 때문에 진흙과 펄프의 수송에도 가능하다. 이 펌프의 명칭은?원심펌프4. 왕복 펌프의 종류 두 가지를 쓰고 용도를 쓰시오-피스톤펌프 : 고압의 배출압력이 필요할 때 사용-격막펌프 : 적은 용량의 펌프나 약제 주입의 정량 펌프 등에 사용-플런저 펌프 : 피스톤 펌프보다 고압의 배출압력이 필요할 때 사용5. 임펠러의 회전으로 액체가 회전운동을 일으켜 액체 압력을 증가시켜 양수하는 펌프로, 고형물이 포함된 탁한 액체 상부각보다 하부각을 적게하는 이유 2가지① 압력회복을 크게 하기 위해서② 경계층의 분리를 막고 마찰이 최소가 되게 하기 위해서3. vena contracta는 무엇인지 설명유체가 넓은 유로에서 오리피스 판처럼 급격하게 작은 수문을 지날 때 유체의 단면이 유체의 관성 때문에 수문으니 단면보다 작은 단면으로 수축해서 유출하는 현상을 가리킨다.4. 차압식 유량계의 원리와 종류 3가지차압식 유량계는 유체가 흐름으로써 생기는 압력차를 측정하여 베르누이 법칙을 이용하여 유량을 계산한다. 종류로는 오리피스미터, 벤츄리미터, 피토관 유량계가 있다.5. 유량계의 원리가 무엇인지 설명1) 면적식 유량계 : 시직으로 설치된 관내에 여러 가지 형태의 플로트를 넣고 관의 아래쪽으로부터 유체를 흐르게한다. 플로트에 가해지는 유체의 힘과 플로트의 질량에 의한 중력이 균형되는 위치에서 플로트가 정지하게 되면 이 플로트의 정지 위치로부터 유량을 측정한다. 그 종류로는 로타미터가 있다.2) 용적식 유량계 : 일정 용적의 계량실을 가지며, 여기에 측정 유체를 유입하여 통과 체적을 측정한다. 대표적으로 오벌(oval) 유량계가 있다.※ 기타1. 밀도를 측정하는 기기 3가지를 쓰시오비중계, 비중병, 비중천칭2. 층류와 난류를 간단히 설명층류 : 유체가 비교적 완만한 상태이며 수평방향을 유지하는 평균화된 균일의 흐름난류 : 유체가 무질서하게 와류를 형성하며 빠르게 이동하는 흐름3. 벽난류와 자유 난류에 대해 설명벽난류 : 흐르는 유체가 고체 경계와 접촉했을 때 생성되는 난류자유난류 : 각자 다른 속도로 흐르는 두 층이 접촉했을 때 생성되는 난류4. P&ID에서 표시해야할 것 5가지관의 직경, 관의 재질, schedule number, 밸브의 위치, 펌프 및 기기의 위치5. 유체가 관속을 흐를 때 흐름의 형식이 층류와 난류 중 어느 경우일 때 마찰계수가 크겠는가?층류6. 배관이음 중 50A 이하에 사용되는 강관 이음의 명칭을 쓰시오.유니온7. 65A 이상의 관에서 쓰이는 강관 이음의 명칭플랜지8. BLA ^{2} {vec{V}} + rho {vec{g}}나비에 스토크스 방정식은 점성을 가진 유체의 운동에 대한 비선형 편미분 방정식이다.15. P&ID 와 PFD 설명P&ID : PFD보다 공정을 더 상세히 나타낸 도면으로 계측장치와 배관의 스펙까지 자세히 나나낸다.PFD :공정의 흐름을 전반적으로 파악하기 위해 작성하는 것으로 주 배관과 주요기기를 나타내고 그 흐름을 도식화 하여 간결히 나타낸다.16. 비압축성 유체의 정의유체가 흐를 때 온도와 압력의 변화에도 일정한 밀도를 유지하는 유체열전달※ 기타1. 경계층의 정의유체의 운동이 고체의 영향을 받으며 흐르는 유체의 영역※ 무차원수1. Prandtl 수를 식으로 나타내고 식에 사용된 각 변수의 의미를 쓰시오 또한,N _{pr}>1이 무엇을 의미하는지 설명하시오1) prandtl 수의 식과 식에 사용된 각 변수의 의미N _{pr} `=` {C _{p} mu } over {k} `=` {운동량`확산} over {열에너지`확산}#C _{p} `:`비열[kcal/kg` CENTIGRADE ]``` mu `:점도[kg/m`s]```k`:`열전도계수[kcal/m`s` CENTIGRADE ]2)N _{pr}>1의 의미운동량이 열에너지 보다 더 빠르게 확산됨을 의미한다.2. Biot No.와 Nusselt No.의 식과 의미1)N _{Bi} = {hL _{c}} over {k} = {대류`열전달} over {전도`열전달}h~:대류`열전달`계수#k~:`열전도`계수#L _{c} :특성길이#D``:관의`직경2)N _{NUu} = {hD} over {k} = {대류`열전달} over {전도`열전달}N _{NUu} image1이라면 대류 효과가 매우 약하거나 없다는 것을 의미한다.3. Schmidt 수는 무엇과 무엇의 비로 정의되는가?N _{Sc} = {nu} over {D} = {mu} over {rhoD} = {동점성률} over {확산계수}##nu:동점성계수#mu:점성계수#rho:유체의`밀도#D:확산계수※ 전도 대류 복사1체의 뜻흡수능이 1인 물체로 입사하는 복사선을 완전히 흡수하는 물체, 물체에 난 작은 구멍, 태양, 블랙홀 등이 흑체에 해당되며 흑체가 내는 복사를 흑체복사라고 한다.주어진 온도에서 복사능이 최대가 된다.※ 응축과 비등1. 적상 응축을 촉진시켜 전열을 좋게 할 수 있는 방법 3가지① 동관에 크롬 도금을 한다.② 벽면에 기름을 바른다.③ 증기 중에 소량의 유분을 가한다.;2. 막상응축과 적상응축에 대하여 설명하라- 막상응축 : 응축된 액이 피막상으로 벽면에 붙어 중력에 의하여 흘러내리는 응축이다. 약아 피막상으로 표면에 붙어 있으므로 점도에 영향을 많이 받으며, 전열 속도는 적상 응축의 1/10 정도이다.- 적상응축 : 액이 작은 물방울 형태로 표면에서 미끄러져 내려오는 응축이다. 표면에서 작은 열저항을 가지므로 막상 응축보다 열전달 속도가 10배 빠르다.3. 다음은 물의 비등곡선이다.A-B : 자연대류 영역B-C : 핵비등 영역C-D : 전이비등 영역D-E : 막비등 영역열효율이 제일 좋은 구간 : B-CC점 : 번아웃 점C점에서의 열유속 : 한계(임계) 열유속C점에서의 온도차 : 한계(임계) 온도차D점 : 라이덴프로스트점※ 증발1. 증발 조작시 이상현상(정의, 방지법)- 비말동반정의 : 용액의 비등시 생성되는 증기 중에 작은 액체 방울이 섞여 증기와 더불어 증발관 밖으로 배출되는 현상방지법① 침강법 : 증발관 상부에 큰 공간을 만들어 증기의 상승속도를 낮추어 비말을 침강시킨다.② 분리법 : 증기의 유로에 방해판을 설치하여 급격한 방향 변환으로 인해 비말을 분리시킨다.③ 원심 분리법 : 증기에 회전운동을 주어 원심력을 이용하여 비말을 분리시킨다.- 거품정의 : 용액에 용해고형물이나 부유물, 유지분 등의 불순물로 인해 거품이 발생하는 현상으로 이로 인해 증기와 액의 분리가 어렵고 용액이 전부 거품으로 없어지는 현상이 발생한다.방지법 : 용액에 녹아있는 불순물을 제거한다. 거품축에 수증기를 분출하여 거품을 파괴한다. 계면활성제, 실리콘 수지등을 첨가한다.- 관석정 하고 그 사이를 100등분하여 결정한다. 다음 각각의 경우에 대해 온도 scale을 결정하기 위한 고정점으로의 사용이 가능한지 여부를 쓰고 그 이류를 설명하시오- 정지된 호수에서의 물의 온도 : 불가능하다. 정지된 상태의 호수에서 물의 온도는 일정하지 않기 때문이다.- 760 mmHg 기압 하에서 드라이아이스의 기화점 : 불가능하다. 드라이아이스는 1기압 하에서 승화되기 때문이다.- 대기 중 얼음의 온도 : 불가능하다. 물과 마찬가지로 대기 중 얼음의 온도는 일정하지 않기 때문이다.- 납의 정상 녹는점 : 가능하다. 납의 정상 녹는점을 일정하기 때문이다.2. 열전대 타입별 재료를 2가지 씩 쓰시오R-(백금,로튬)J-(철.콘스탄탄)K-(크로멜,알루멜)E-(크로멜,콘스탄탄)T-(구리,콘스탄탄)3. 서로 다른 2종의 금속 또는 합금선으로 폐회로를 만들어 회로의 두 접점의 온도차로 (열전기력)을 일으키고 그 전위차를 측정하여 두 접점의 온도차를 알 수 있는 온도계는 (열전대온도계)이다.4. 가시영역 임의의 파장에 대하여 휘도를 관측하여 wien의 법칙을 사용하여 온도를 측정하는 온도계? 광고온계5. 열전대 온도계의 원리두 종류 금속의 양쪽을 접촉하면 한쪽은 높은 온도 다른 한쪽은 낮은 온도로 유지하면서 온도 차이에 의하여 기전력이 발생한다. 이 때 나타나는 기전력을 측정하여 온도를 측정한다.6. 광고온계에 대해 설명방사온도계의 한 종류로 측정물의 휘도를 표준램프의 휘도와 비교하여 wien 법칙을 사용하여 온도를 측정하는 것으로 700℃를 넘는 고온체에 주로 사용한다.물질전달※ 증류1. 공비 증류의 정의, 그 예시공비혼합물을 형성하는 제3 성분을 첨가하여 새로운 공비혼합물의 끓는점이 원 용액의 끓는점보다 충분히 낮아지도록 한 다음 증류하는 조작이다. 그 예시로는 벤젠 첨가에 의한 알코올의 탈수 증류가 있다.2. 평형증류에 대해 설명평형 증류는 플래쉬 증류라고도 하며 원액을 연속적으로 공급하여 발생 증기와 잔류액과 평형을 유지하면서 증류하는 조작이다. 원액이 연속적으로한다.
2과목. 연소공학환공 긍정소녀2과목. 연소공학 정리본_긍정소녀※참고사항1. 공유금지!!!2. 일부 수치는 연도와 책에 따라 다를 수 있음을 알려드립니다.3. 수작업으로 작성한 것이기에 틀린 부분이나 오타 등이 있을 수 있는 점 미리 양해구합니다.1. 연소이론□■탄화도(오래된 정도)탄화도? = 고정탄소?,착화온도?,발열량?= 산소?,휘발분?(매연?),비열?※탄화도 증가-비열 감소 : 불이 잘 안 붙어 온도 계속 올라가 열 흡수하는데 E투입에 비해 열 잘 올라가므로 비열은 감소∴탄화도 증가하면서 증가하는 것은 착화온도, 발열량탄화도 증가하면서 감소하는 것은 비열, 휘발분, 매연 발생율□■연료비={고정탄소} over {휘발분} (석탄 = 고정탄소 + 휘발분 + 수분 + 회분 = 100%)▶ 연료비에 따른 석탄의 종류 : 연료비 1이하는 갈탄 / 연료비 1~7는 역청탄 / 연료비 7~12는 무연탄□■연소방법의 종류①표면연소 : 고정탄소 성분이 연소 시 고체표면이 빨갛게 빛을 내면서 반응하는 연소ex) 목탄, 코크스, 석탄②분해연소 : 열분해에 의해 연료표면에서 휘발분을 방출하면서 불꽃을 발생시키는 연소ex) 석탄, 목재, 종이, 중유③증발연소 : 증기가 휘발하면서 화염을 형성시켜 연소ex) 휘발유, 등유, 알콜, 파라핀과 나프탈렌 등의 특이한 고체④확산연소 : LPG, 프로판 가스 등이 공기와 알맞은 비율로 혼합해 확산연소하는 반응⑤예혼합연소⑥자기연소(내부연소) : 니트로글리세린 등이 공기 중 산소를 필요로 하지 않고 분자에 함유된 산소에 의해 연소하는 반응ex) 룰로오스,니트로글리세린,트리니트로톨루엔(TMT)2. 연소장치의 종류와 특징□■고체연료의 연소장치▶ 화격자 연소장치(고정식/stoker식) : 석쇠장점① 대량 처리가능, 일반쓰레기(수분 높고 발열량 낮은) 연소 가능,② 운전 완만(데이터多)단점① 과잉공기량 많이 소모됨, 클링커 생성으로 인한 장애,② 슬러지·플라스틱 연소 불가능③ 과잉공기량??(다 태우는데 오래), 국부연소, 교반?▶ 미분탄 연소장치 : 석탄재나 미연탄소의 방출이 많음(연소온도가 낮아서), 압력손실·동력비가 큼▶ 로터리 킬른 : 출발드림팀 원통장애물장점① 슬러지처리가 우수함, 파쇄 불필요② 탈수성??(슬러지처리 우수), 큰 쓰레기 자동 분쇄(건조효과)단점① 연소효율이 낮아 2차 연소실 필요, 점착성 폐기물 연소 불가능② 부지면적?▶ 다단식 연소장치 : 6~8단 수평 고정상, 화격자 보완장점① 슬러지·플라스틱 연소 가능, 클링커 생성으로 인한 장애가 없음,② 균일한 온도단점유지보수 어려움(가동부多)□■액체연료의 연소장치▶ 유압분무식 버너① 구조 간단하고 유지보수가 용이함, 발전용·선박용·대용량 보일러에 사용② 유량조절범위(환류식 1:3, 비환류식 1:2)가 좁아 부하변동 대응성이 낮음③ 분무각도(40~90°)가 넓음, 유압5kg/cm ^{2}이하가 되면 분무화 불량④ 오일의 점도가 크면 무화가 나빠짐▶ 건타입 버너① 소형가열로에 주로 사용, 고장이 적고 연소효율이 좋음② 연소가 양호하고 전자동 연소가능(온도조절 용이함)③ 유압식+공기분무식, 유압 7kg/cm ^{2}이상▶ 고압기류식 버너① 분무각도(30°)가 가장 좁음, 유량조절범위(1:10)가 커서 부하변동 대응성이 높음② 고 점도의 연료도 분무가 양호하나 소음이 매우 큼③ 제강용 평로·연속가열로·유리용해로 등 대형가열로에 많이 사용④ 2~8kg/cm ^{2}의 고압, 이론공기량의 7~12%필요, 연료분사범위 외부혼합식 3~500L/h,내부혼합식 10~2000L/h▶ 저압기류식 버너① 분무각도(30~60°)가 비교적 좁음, 유량조절범위(1:5)가 비교적 넓음② 소형시설에 주로 사용, 무화상태가 좋지 않음③ 이론연소공기량의 30~50%거 분무에 필요함▶ 회전식 버너① 분무각도(40~80°)가 넓음, 유량조절범위(1:5)가 비교적 넓음② 부하변동이 있는 중·소형시설에 사용③ 유압식버너에 비해 분무화 입경이 큼, 분무매체는 기계적 원심력+공기※분무각도 : 유압분무식 > 회전분무식 > 저압공기식 > 고압공기식(유량조절범위는 반대)▶ 기화 연소방식: 경질{y} 1mole을 이론공기량으로 완전연소시 이론습배출가스량(mole)?A.C _{x} H _{y} +(x+ {y} over {4} )O _{2} ` -> `xCO _{2} + {y} over {2} H _{2} OG _{ow} ( {mol} over {mol} )=(1-0.21)A _{o} + SMALLSUM 생성물`````````````````````````````````````````=(1-0.21) TIMES (4.76x+1.19y)+ LEFT ( x+ {y} over {2} RIGHT ) =4.76x+1.44y#A _{o} LEFT ( {mol} over {mol} RIGHT ) = {O _{o}} over {0.21} = {1} over {0.21} LEFT ( x+ {y} over {4} RIGHT ) =4.76x+1.19y□■C _{x} H _{y}ex) 노난(C _{9} H _{20}), 등유(C _{10} H _{20}), 메탄올(CH _{3} OH), 에탄올(C _{2} H _{5} OH), 아세틸렌(C _{2} H _{2}), 에틸렌(C _{2} H _{4}), 프로필렌(C _{3} H _{6}), 부틸렌(C _{4} H _{8}),벤젠(C _{6} H _{6}), 페놀(C _{6} H _{5} OH), 포름알데히드(HCHO)□■이론공기량[부피]A _{o} = {O _{o}} over {0.21} / [무게]A _{o} = {O _{o}} over {0.232}□■연소가스량G=(1-0.21)A _{o} + SMALLSUM 생성물G _{od} (m ^{3} /kg)=(1-0.21)A _{o} +CO _{2} +SO _{2} +N _{2}#````````````(kg/kg)=(1-0.232)A _{o} +CO _{2} +SO _{2} +N _{2}G _{ow} (m ^{3} /kg)=(1-0.21)A _{o} +CO _{2} +H _{2} O+SO _{2} +N _{2}#````````````(kg/kg)=(1-0.232)A _{o} +CO 2}} = {N _{2}} over {N _{2} -3.76(O _{2} -0.5CO)}(배기가스 조성으로 계산)① 완전연소시 :m= {N _{2}} over {N _{2} -3.76O _{2}}② 불완전연소시 :m= {N _{2}} over {N _{2} -3.76(O _{2} -0.5CO)}※3.76도출 :{79} over {21} O _{2} =3.76O _{2}□■최대탄산가스율CO _{2max} = {CO _{2}} over {G _{od}} TIMES 100=m TIMES (CO _{2} )□■배출가스 중의 포함된 성분 계산SO _{2} (%)= {SO _{2}} over {G} TIMES 100CO _{2} (%)= {CO _{2}} over {G} TIMES 100N _{2} (%)= {0.79 TIMES mA _{o}} over {G} TIMES 100O _{2} (%)= {0.21 TIMES (m-1)A _{o}} over {G} TIMES 1004. 등가비와 연소열화학□■등가비: 공기비의 역수로 연소장치의 연료공급과 공기공급 중에서 어떤 것이 더 과잉으로 주입되었는지 판별 가능함등가비(phi ) ={실제```연료량/산화제의```비} over {완전연소를```위한```이상적```연료량/산화제의`비}phi ? 1(불완전연소): 연료가 과잉, 공기 부족인 경우로 불완전연소함,CO증가,NO _{X}감소□■연소열화학? 현열(감열) : 물체의 온도가 가열, 냉각에 따라 변화하는 데 필요한 열량, 온도변화만 있고 상태변화는 없음? 잠열 : 온도변화가 없이 상태변화(고체→액체→기체)에 사용되는 열? 비열 : 물질 1g을 1℃ 상승시키는데 필요한 열량, 상태함수가 아닌 경로함수임□■발열량▶ 고체/액체 연료의 저발열량(Dulong식)Hh(kcal/kg)=8100C+34000(H- {O} over {8} )+2500S#Hl(kcal/kg)=Hh-물의```증발잠열=Hh-600(9H+W)▶ 기체 연료의 저발열량 ex) 메탄Hl(kcal/Sm ^{3} )=Hh-480CO _{2} 의```표준```생성열( TRIANGLE H)=-395MJ/kmol#H _{2} O의```표준```생성열( TRIANGLE H)=-242.8MJ/kmolA.저발열량 = 생성열 - 반응열=(395 TIMES 3+242.8 TIMES 4)-(103.9+0)=2052.3MJ/koml ={2052.3MJ} over {kmol} TIMES {10 ^{3} kJ} over {1MJ} TIMES {1kcal} over {4.2kJ} TIMES {1kmol} over {44kg} =11105.52kcal/kg□■이론연소온도theta (연소온도)= {Hl} over {G _{w} (실제가스량) TIMES Cp(가스비열)} +t(초기온도)▶ 메탄의 이론연소온도?Q. 공기는 18℃에서 공급, 메탄 저위발열량은8600kcal/Sm ^{3}이고CO _{2} ,``H _{2} O,``N _{2}의 평균정압몰비열은 각각13.1,``10.5,``8kcal/kgmol BULLET CENTIGRADE 일 때 메탄의 이론연소온도?A.CH _{4} +2O _{2} +2 TIMES 3.76N _{2} `` -> ``CO _{2} +2H _{2} O+2 TIMES 3.76N _{2}theta = {Hl} over {G TIMES C _{p}} +t= {8600kcal/Sm ^{3} TIMES {22.4Sm ^{3}} over {1kmol}} over {94.26kcal/kmol BULLET CENTIGRADE } +18=2061.71 CENTIGRADE #G TIMES C _{p} =(13.1 TIMES 1+10.5 TIMES 2+8 TIMES 2 TIMES 3.76)=94.26kcal/kmol BULLET CENTIGRADE□■열효율이 50%인 석탄 화력발전소의 연간 재 발생량?Q. 열효율 50%인 석탄 화력발전소에서4.2 TIMES 10 ^{8} Watt의 전기 생산, 석탄의 발열량이250kcal/kg이고 재의 함량이 10%일 때 연간 재 발생량?(1Watt= {1} over {4)
보일러(Boiler)종류 :*원통형보일러입형보일러:입형횡관보일러, 입형연관보일러, 코크란보일러(열효율 : 코크란>연관>횡관)? 좁은장소에 설치가 가능하고, 설치가 간단하며, 이동 또한 쉽다? 전열면적이 작으며 소용량이다? 구조상 수실이 좁기 때문에 발생 증기 중에 수분 포함에 주의하여야 한다? 소규모 용도에 매우 편리, 비용이 저렴하다*노통보일러:코니시보일러, 랭커셔보일러버팀을 사용하여 동판과 화실벽을 연결하여 강도를 보강함- 종류 : 나사버팀, 거싯버팀, 관버팀, 막대 버팀, 시렁버팀, 도그버팀- 평형노통에는 아담슨 조인트 사용연관보일러노통연관보일러*수관식보일러자연순환식 직관 보일러:밸브콕보일러, 타쿠마보일러, 쓰네기치보일러, 야로보일러(45도 경사), 가르베보일러자연순환식 곡관 보일러:하이네보일러, 스털링보일러, 2동D형 패키지 보일러강제 순환식 보일러:배록스보일러, 라몽보일러*관류보일러:램진보일러, (다관식)벤손보일러, 쓸저어보일러, 앳모스보일러? 무동형으로 고압에 유리하다? 순환비가 1인 경우에 드럼이 필요없다? 전열면적이 크고 효율이 좋다, 가동시간이 짧다? 급수처리가 필요하다? 부하변동에 대해 적응력이 떨어진다열복사보일러*주철제보일러증기보일러? 주물로 제작하기 때문에 복잡한 구조로 제작 가능? 전열면적이 크고 효율이 좋다? 내식성, 내열성이 좋다온수보일러? 내압에 대한 강도가 약하다? 구조가 복잡하여 청소가 힘들다◇ 보일러의 특징&현상가열방식에 따라 : 직접, 간접관 안에 열전달 매체에 따라 : 수관식, 연관식* 보일러의 마력 : 1atm에서 100℃포화수 15.65kg를 1시간에 100℃의 건포화 증기로 바꿀 수 있는 보일러의 능력을 말한다수관식의 1마력 : 0.93㎡(10피트)노통식의 1마력 : 0.465㎡(5피트)* 보일러의 용량을 결정하는데 필요한 부하: 난방부하, 급탕부하, 배관부하, 예열부하* 증기보일러에서는 2개 이상 안전밸브를 설치하여야하며 전열면적이 2㎡이하일 때는 안전밸브를 1개 이상으로 하여도 된다.* 온수보일러의 방출관은 전열면장치의 명칭 : 기수분리기, 비수방지관, 급수 내관* 보일러 급수 (내)관: 보일러에 보급하는 급수의 집중 방지와 보일러 내의 부동팽창 및 열응력을 방지하기 위하여 보일러 동 내부 안전 저수위 아래쪽 5cm(50mm)지점에 설치하는 급수 분배관이다- 특징 : 급수내관을 통과하면서 급수가 예열된다, 동 내부에 골고루 산포시켜 열응력이나 부동팽창을 방지한다~ 급수내관 설치위치가 너무 높을 때 : 정상수위보다 조금만 높아도 급수 내관이 노출되어 과열되기 쉽다~ 급수내관 설치위치가 너무 낮을 때 : 보일러 동 하부가 냉각되기 쉽다, 온도차 감소로 인해 관수의 순환이 저해 된다.- 급수장치의 급수관에는 보일러에 인접하여 체크밸브를 설치해야 한다. 체크 밸브를 생략할 수 있는 경우는 최고 사용압력이 1kg/㎠미만인 보일러 이다.* 보일러 급수처리- 급수처리를 하는 이유? 보일러 수의 농축방지? 스케일 생성방지? 기수공발(기수공발)의 방지? 부식 방지- 스케일 종류별 처리법? 현탁질 고형물 : 응집법? 용존 고형물 : 침전법? 용존가스 : 탈기법- 보일러 화학 세정시 주로 염산을 사용하는 이유? 가격이 싸다? 취급이 용이하다? 스케일 제거가 용이하다< 원통형보일러 >* 원통형보일러와 수관식보일러를 비교했을 때 수관식보일러의 단점: 노통보일러* 평형노통보일러!장점 !단점? 제작이 간편하며 가격이 싸다? 내부 청소가 용이하다? 통풍저항을 일으키지 않는다? 고열로 인한 노통의 신축과 팽창이 용이하지 못하다? 전열면적이 파형노통보다 작다? 외압으로부터 강도가 감소한다* 파형노통보일러(모리슨보일러, 브라운보일러, 파브스보일러, 테이톤보일러, 폭스보일러, 리지포지보일러)!장점 !단점? 고열에 의한 신축과 팽창이 용이하다? 전열면적이 증가된다? 외압으로부터 강도가 증가된다? 내부청소가 곤란하다? 통풍저항을 일으킨다? 제작에 값이 비싸다- 겔로웨이관을 설치하는 목적? 전열면적을 증가시키기 위해서? 물순환을 좋게 하기 위해서? 노통을 보강하기 위해서< 수관식보일러 >* 수관식보일러를 경사 위치에 설치복사과열기수냉관과 노벽사이에 설치복사대류과열기- 과열기 설치목적:열관리의 한 방법으로 사이클의 이론적 열효율을 증대하기 위해 혹은 포화증기를 건포화 증기로 변화 시켜 증기소비량을 감소시키기 위해 설치- 과열기 종류 : 병류형, 향류형, 혼류형* 폐열회수장치 : 과열기, 재열기, 절탄기, 공기예열기(순서대로 폐수처리함)* 수주관: 수면계를 보호하고 수면계의 청소나 검사, 수리가 용이하게 하기 위해서 설치한다: 수면계나 수주의 [연락관]은 호칭 20mm 이상으로 한다* 스프링식 안전밸브: 보일러의 증기압이 이상 상승할 때 고압의 증기를 보일러 외부로 방출시켜 보일러의 적정압력을 유지- 종류 : 저양정식, 고양정식, 전양식, 전양정식* 보일러의 안전장치 : 안전밸브, 고저수위 경보기, 화염검출기, 방출밸브, 가용 마개, 방폭문* 증기보일러에서 2개 이상 안전밸브를 설치하여야 하며 전열면적이 2㎡ 이하일 때는 안전밸브를 1개 이상으로 하여도 된다.* 스팀 어큐물레이터 : 용기 내부에 증기압력 또는 열수온도보다 높은 압력과 온도의 포화수를 저장하여 증기의 부하를 조정* 방열기: 주형 방열기, 벽걸이 방열기, 길드 방열기, 대류 방열기, 관 방열기* 공기예열기- 관류식 : 판형의 공기예열기, 관형의 공기 예열기- 재생식 : 융그스트룸* 분출밸브(장치) : 보일러 동 하부에 침전물과 농축수를 배출- 주의 : 7kg/㎠이상의 압력을 견뎌야 한다, 분출밸브가 주철제 일 경우 13kg/㎠- 설치목적? 보일러 수의 농축을 방지한다? 포밍이나 프라이밍 현상을 방지한다? 스케일이나 슬러지 고착을 방지한다? pH를 조정한다* 정류장치(정류탑, 가열장치, 응축기)- 정류장치의 효율을 높이는 법: 폐열을 열교환기로 회수하여 이용한다보온면에서 방사열을 적게한다탑의 단수 및 단면적을 적당히 한다보온을 철저히 한다원료를 과열시키지 않는다* 수냉노벽 : 전열면적을 증가시키고 복사열을 흡수하며 열손실을 가급적 적게 해주는 수관을 수냉벽 또는 수냉로벽관이라고 한다? 노벽을 보호할 수 있의 유량계의 입구, 기름펌프의 입구, 오일 프리 히터 입구* 기체 연료를 저장하는 가스홀더: 유수식 홀더, 무수식 홀더, 고압홀더* 고체연료의 발열량 측정방법? 열량계에 의한 방법? 원소 분석에 의한 방법? 공업 분석에 의한 방법* 연소가스 분석에서 가스 1차 필터, 가스 냉각기 2차 필터를 통과하여 분석기에 들어가도록 채취한다. 1차 필터는 제진성이 좋은 카보랜덤 및 알랜덤, 소결금속 등 내열성 필터를 사용하고 2차필터는 솜, 유리솜, 석면등이 사용◇ 중유와 버너* 중유를 원료로 사용시 첨가제의 용도- 연소촉진제 : 분무를 양호하게 한다- 슬러지 안정제 : 슬러지의 생성을 방지한다- 탈수제 : 수분을 분리한다- 회분 개질제 : 회분 중 융점을 높여 고온부식 방지* 연소방식- 고체연료 : 화격자 연소 방식, 미분탄 연소방식, 유동층 연소방식- 액체연료 : 기화 연소방식, 무화연소 방식- 기체연료 : 확산 연소방식, 예혼합연소방식* 보일러에 사용하는 중유의 예열온도가 너무 높을 경우- 기름이 분해된다- 탄화물이 생성된다- 분무상태가 불량해진다- 연료의 소비가 증가한다* 액체 연료 연소 장치 버너- 유압식 버너 : 연료유 자체를 가압하여 노즐로부터 분출시켜 무화- 고압 기류식 버너 ; 고압의 증기 또는 증기를 사용하여 고속류에 의하여 중유를 무화- 회전식 버너 : 고속으로 회전하는 컵을 이용하여 중유를 무화* 기체 연료 연소장치중에서 예혼합방식 버너 종류? 저압버너 ? 고압버너 ? 송풍버너* 액체연료 연소장치- 기류 분무식 버너 : 고압의 증기 및 공기 또는 저압의 공기를 이용하여 무화시키는 버너- 유압식 버너 : 연료유를 가압하여 노즐로 분출이나 무화시키는 버너- 회전식 버너 : 분무컵을 고속회전시켜 무화시키는 버너* 고압기류식 분무 버너: 공기나 증기를 매체로 유량 조절 범위가 넓은 것이 특징이다, 내부혼합식과 외부혼합식 두가지 방법이 있다- 분무각도는 약 30도- 무화압력은 2~7kg/㎠- 조절비 1:10- 내부혼합식이 외부혼합식에 비하여 양호하다- 연소시 25±20℃로 7분간 가열◇ 무화* 액체연료의 무화방식: 유압무화식, 이류체무화식, 회전 이류체무화식, 충돌 무화식, 진동무화식, 정전기 무화식* 연료 무화에 필요한 조건? 연료의 점도? 연료의 분무압? 연료의 온도? 연료의 표면장력? 노즐의 구경◇ 스토커[급탄기] : 석탄을 자동적으로 노 안에 공급하여 연소시키는 장치* 산포식 스토커의 연료 투탄 방법? 회전 셔블식? 압축 공기식? 증기 분사식* 하입식 스토커 : 층 내에서 불의 이동과 공기의 흐름이 반대이며 착화에 어려운 석탄에 적합지 않은 기계적인 스토커* 산포식 스토커의 산포방법 : 공기 분무식, 증기분무식, 회전 셔블식◇ 집진장치- 집진장치 선정시 고려사항? 입자의 비중? 입자의 크기 및 성분조성? 사용연료의 종류 및 연소방법? 배출가스량과 습도와 그 온도? 가스 중의SO _{2}의 농도⑥ 입자의 전기 저항 및 친수성과 흡습성- 세정집진장치 중에서 가압수식 종류: 벤투리 스크러버, 사이클론 스크러버, 제트 스크러버- 집진장치 중 압력손실이 작은 것부터코드렐 집진장치 -> 중력 집진장치 -> 사이클론 집진장치 -> 벤투리 스크러버- 백 필터(여과식): 건식집진장치 중에서 매연이나 분진이 들어있는 가스를 여포에 통과시켜 매연을 걸러내는 방법으로 분리포집할 수 있는 입자의 크기는0.1~40μ이고, 가스의 속도는 5cm/s이상이며 압력손실이 30~500mmH _{2} O인 집진 장치* 서비스 탱크에 설치되는 부속장치 5가지: 온도계, 액면계(유면계), 통기관(배기관), 가열관, 기름분출관, 송유관, 드레인 배기밸브◇ 통풍력* 자연통풍 방식에서 통풍력을 증가 시키는 방법? 연돌의 단면적을 크게 한다? 연돌을 짧게 한다? 연돌을 높게 설치 한다? 배기가스 온도를 높게 한다* 연소실에 설치하는 통풍기의 종류 : 터보형송풍기, 다의형 송풍기, 플레이트형 송풍기, 축류형 송풍기- 연돌에 의한 자연통풍에는 한도가 있으므로 큰 보일러에서는 강제(인공)통풍을 한다.이것의 종류에는 압입통풍, 흡입통풍, 평형통풍 등이 있다◇ 을 것
핵심요약: 전체1 ~ 20번.==================================================================1. 감전재해 유해요소→ 1차적 감전 위험 요인(전격의 위험을 결정하는 주된 인자.)① 통전 전류의 크기② 통전 경로③ 통전 시간과 전격인가위상④ 전원의 종류⑤ 주파수 및 파형→ 2차적 감전 위험 요인① 전압의 크기② 인체의 조건(저항)③ 계절④ 개인차(체력,성별 등)2. 통전전류가 인체에 미치는 영향→최소감지전류: 전류의 흐름을 느낄 수 있는 최소전류(통전전류는,60Hz에서 성인남자 1mA)→고통한계전류(=가수전류/이탈가능): 고통을 참을 수 있는 한계전류(통전전류는,60Hz에서 성인남자 7~8mA)→마비한계전류(=불수전류/이탈불능): 신경이 마비되고 신체를 움직일 수 없으며말을 할 수 없는 상태(통전전류는, 60Hz에서 성인남자 10~15mA)→심실세동전류: 심장의 맥동에 영향을 주어 심장마비 상태를 유발3.감전사고 방지대책1)직접 접촉에 의한 방지대책① 충전부가 노출되지 아니하도록 폐쇄형 외함이 있는 구조로 할 것.② 충전부에 충분한 절연효과가 있는 방호망 또는 절연덮개를 설치 할 것.③ 충전부는 내구성이 있는 절연물로 완전히 덮어 감쌀 것.④ 발전소,변전소 및 개폐소 등 구획되어 있는 장소로서 관계근로자 외의 자의출입이 금지되는 장소에 충전부를 설치하고, 위험표시 등의 방법으로 방호를강화할 것.2)간접 접촉에 의한 방지대책① 보호 절연② 이중절연구조③ 비접지식 전로의 채용④ 누전 차단기의 설치⑤ 안전전압 이하의 기기 사용⑥ 접지4. 개폐기(Switch, 스위치)의 분류1)개폐기의 종류·부하 개폐기(LBS, Load Breaker Switch)·선로 개폐기(LS, line switch)·저압 개폐기·전자 개폐기·제어 개폐기·제한 개폐기·주상 개폐기·퓨즈 개폐기·주상유입 개폐기(P.O.S)·나이프 개폐기(Knife Switch)2)자동개폐기의 종류전자개폐기, 압력개폐기, 시한개폐기, Snap Switch(스냅 스간은 0.03초 이내일 것.(다만, 정격전부하전류가 50A이상인 전기기계·기구에 접속되는 있는 누전차단기는오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류는 200mA 이하로, 작동시간은 0.1초 이내로할 수 있다.)7. 피뢰기 및 피뢰침> 피뢰기의 종류:① 저항형 피뢰기② 밸브형 피뢰기③ 밸브 저항형 피뢰기④ 방출통형 피뢰기 ⑤ 종이 피뢰기> 피뢰기 설치 장소① 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공 전선 인입구 및 인출구② 가공 전선로에 접속되는 배전용 변압기의 고압측 및 특별 고압측③ 고압 가공 전선로로부터 공급을 받는 수전 전력의 용량이 500㎾ 이상의수용장소의 인입구④ 특고압 가공 전선으로부터 공급을 받는 수용 장소의 인입구⑤ 배전 선로 차단기, 개폐기의 전원측 및 부하측⑥ 콘텐서의 전원측> 피뢰기가 구비해야 할 성능① 반복 동작이 가능할 것② 구조가 견고하며 특성이 변하지 않을 것③ 점검, 보수가 간단할 것④ 충격 방전 개시 전압과 제한 전압이 낮을 것⑤ 뇌전류의 방전 능력이 크고, 속류의 차단이 확실하게 될 것> 피뢰침 설치시 준수사항① 피뢰침의 보호각은 45°이하로 할 것(위험물·폭발물 저장소),일반건물은 60°이하② 피뢰침의 접지극과 대지간의 종합접지저항치는 10Ω 이하,단독접지저항치는 20Ω 이하③ 지하 50m이상의 장소는 단면적 30㎟ 이상의 동선을 사용하여 확실하게접속할 것④ 접지극을 병렬로 할 때 2m이상의 간격⑤ 각 인하도선마다 1개 이상의 접지극 접속⑥ 다른 접지극과의 이격거리 2m 이상> 피뢰침의 점검① 접지저항의 측정② 지상의 각 접속부의 검사③ 지상에서의 단선, 용융, 기타 손상부분의 유무점검8. 정전작업→ 작업 전 조치사항① 전로의 개로에 사용한 개폐기에 잠금장치를 하고 통전(通電)금지에 관한표지판을 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.② 개로된 전로가 전력케이블·전력콘덴서 등을 가진 것으로서 잔류전하에 의하여위험이 발생할 우려가 있는 것에 대하여는 당해 잔류전하를 확실히 방전시킬 것.③ 개로된 전로의 충전여부를 검전기구에 의하여 확 방호구 설치시 예외)특별고압(7000V 초과) : 2m고압(600V 초과 7000V 이하) : 1.2m저압(600V 이하) : 1m→저압활선 근접작업① 당해 충전전로에 절연용 방호구 설치② 근로자에게 절연용 보호구 착용③ 절연용 방호구의 설치 또는 해체작업을 하도록 한 때에는 당해 근로자로 하여금절연용 보호구를 착용하거나 활선작업용 기구를 사용하도록 하여야 한다.→고압활선작업① 근로자에게 절연용 보호구 착용시키고, 감전의 위험이 발생할 우려가 있는 것에대하여는 절연용 방호구 설치② 활선작업용 기구를 사용③ 활선작업용 장치를 사용→고압활선 근접작업머리 위로의 거리가 30Cm 이내이거나 신체 또는 발아래로의 거리가 60Cm 이내로 접근함으로 인하여 감전의 우려가 있는 때에는 당해 충전전로에 절연용 방호구를설치하여야 한다.→특별고압 활선작업① 활선 작업용 기구 사용. 이 경우 다음 표의 접근한계거리이상을 유지하도록하여야 한다.→특별고압활선 근접작업① 활선작업용 장치를 사용② 보기 쉬운 장소에 표지판 등을 설치하거나 감시인을 두고 작업을 감시하도록하여야 한다.→시설물 건설 등의 작업시의 감전방지① 당해 충전전로를 이설할 것② 감전의 위험을 방지하기 위한 방책을 설치할 것③ 당해 충전전로에 절연용 방호구를 설치할 것④ 충전전로 이설이나 절연용 방호구 설치가 현저히 곤란한 때에는 감시인을 두고작업을 감시하도록 할 것10. 접지설비의 종류 및 공사시 안전→ (접지종별) (접지저항)제1종 10Ω 이하제2종 변압기의 고압측 또는 특별고압측의 1선지락 전류(A)수로 150을 나눈 값과 같은 Ω이하제3종 100Ω 이하특별제3종 10Ω 이하→ 접지의 종류: 계통 접지, 기기 접지, 낙뢰방지용 접지, 정전기재해방지용 접지→ 접지를 해야하는 대상① 전기기계·기구의 금속제 외함·금속제 외피 및 철대② 비충전금속체③ 수중펌프를 금속제 물탱크 등의 내부에 설치하여 사용하는 경우에그 탱크(이 경우에 탱크를 수중 펌프의 접지선과 접속)→접지를 하지 않아도 되는 안전한 부분① 이중절연구조 또는 절연성능을 나타내는 척도)→ 저압전로의 절연저항 · 대지전압이 150V 이하인 경우 0.1MΩ 이상· 대지전압이 150V를 초과 300V 이하인 경우 0.2MΩ 이상(전압측 전선과 중성선 또는 대지 간의 절연저항)· 사용전압이 300V를 초과 400V 미만인 경우 0.3MΩ 이상· 400V이상 0.4MΩ 이상14. 정전기 발생과 안전대책→정전기 발생현상·마찰 대전·박리 대전·유동 대전·분출 대전·충돌 대전·유도 대전·비말 대전→정전기재해의 방지대책·접지(도체의 대전방지)·유속의 제한(1m/sec 이하)·보호구의 착용·대전방지제 사용·가습(물의 분무법, 증발법, 습기분무법)·제전기 사용(전압인가식, 자기방전식, 방사선식)·도전성 재료의 사용15. 전기설비의 방폭화 방법1) 방폭구조의 종류·내압 방폭구조(d)·압력 방폭구조(p)·유입 방폭구조(o)·안전증 방폭구조(e)·특수 방폭구조(s)·본질안전 방폭구조(i)·몰드 방폭구조(m)·충전 방폭구조(q)·비점화 방폭구조(n)·특수방진 방폭구조(SDP)·보통방진 방폭구조(DP)·방진특수 방폭구조(XDP)2) 전기설비의 방폭화 기본① 점화원의 방폭적 격리② 전기 설비의 안전도 증강③ 점화 능력의 본질적 억제3) 방폭 전기 설비의 선정시 고려사항① 폭발 위험분위기의 위험도에의 위험 ② 방폭구조 특실의 비교③ 환경조건에의 적응성 ④ 보수의 난이도⑤ 경제성16. 폭발등급 1등급 → 0.6mm 초과하는 것2등급 → 0.4mm ~ 0.6mm 이하의 것3등급 → 0.4mm 이하의 것17. 위험장소(가스폭발위험장소)0종 장소-인화성 액체의 증기 또는 가연성 가스에 의한 폭발위험이지속적으로 또는 장기간 존재하는 장소(Zone 0)예) 용기,장치,배관 등의 내부 등1종 장소-정상 작동상태에서 인화성 액체의 증기 또는 가연성 가스에의한 폭발위험분위기가 존재하기 쉬운 장소(Zone 1)예) 맨홀,벤트,피트 등의 주위2종 장소- 정상작동상태에서 인화성 액체의 증기 또는 가연성 가스에 의한폭발위험분위기가 존재할 우려가 없으나, 존재할 경우 그→ 압력방폭구조(p)·보호가스의 압력을 외부 환경보다 높게 유지함으로써, 용기 내로 외부분위기가 유입되지 않도록 보호하는 방폭구조.·전기기기의 스파크 또는 열로 인해 폭발성 위험분위기에 점화되지 않도록컴파운드를 충전해서 보호한 방폭구조.·점화원이 될 우려가 있는 부분을 용기 안에 넣고 보호 기체(신선한공기 또는불활성기체)를 용기 안에 압입함으로써 폭발성 가스가 침입하는 것을 방지하도록 되어 있는 방폭 구조.→ 유입방폭구조(o)·전기불꽃, 아크 또는 고온이 발생하는 부분을 기름 속에 넣고, 기름면 위에존재하는 폭발성가스 또는 증기에 인화되지 않도록 한 구조.·전기 불꽃을 발생하는 부분을 용기 내부의 기름에 내장하여 유외부의 폭발성가스,또는 점화원 등에 접촉시 점화의 우려가 없도록 한 방폭 구조.→ 안전증방폭구조(e)·정상운전 중에 폭발성 가스 또는 증기에 점화원이 될 전기불꽃, 아크 또는고온 부분 등의 발생을 방지하기 위하여 기계적, 전기적 구조상 또는 온도상승에대해서 특히 안전도를 증가시킨 구조.·폭발성 가스 분위기를 점화시킬 수 있는 부품을 고정하여 설치하고 그 주위를충전재로 완전히 둘러쌈으로써 외부의 폭발성 가스 분위기를 점화시키지 않도록하는 방폭구조.·정상 운전 중의 내부에서 불꽃이 발생하지 않도록 전기적, 기계적, 구조적으로온도 상승에 대해 안전도를 증가시킨 구조로 내압 방폭 구조보다 용량이 적은것이 특징.→ 특수방폭구조(s)·폭발성 가스 또는 증기에 점화를 또는 위험분위기로 인화를 방지할 수 있는 것이시험, 기타에 의하여 확인된 구조.·폭발성 가스, 증기 등에 의하여 점화하지 않는 방폭구조(종류: 모래 등을 채워넣은 사입 방폭 구조 등).→ 본질안전방폭구조(ia,ib)·폭발분위기에 노출되어있는 기계,기구 내의 전기에너지, 권선 상호접속에 의한전기불꽃 또는 열 영향을 점화에너지 이하의 수준까지 제한하는 것을 기반으로하는 방폭구조.·전기기기가 정상작동과 규정된 특정한 비정상 상태에서 주위의폭발성 가스 분위기를 점화시키지 못하도록 만든 방폭구조.·정상시 또구조.
도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 법률▶ 도로의 구분1. 사용 및 형태별 구분 (2017-2)① 일반도로폭 4미터 이상의 도로로서 통상의 교통소통을 위하여 설치되는 도로② 자동차전용도로특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ시 또는 군(이하 "시ㆍ군"이라 한다)내 주요지역간이나시ㆍ군 상호간에 발생하는 대량교통량을 처리하기 위한 도로로서 자동차만 통행할 수 있도록 하기 위하여 설치하는 도로③ 보행자전용도로폭 1.5미터 이상의 도로로서 보행자의 안전하고 편리한 통행을 위하여 설치하는 도로④ 보행자우선도로폭 10미터 미만의 도로로서 보행자와 차량이 혼합하여 이용하되 보행자의 안전과 편의를 우선적으로 고려하여 설치하는 도로⑤ 자전거전용도로하나의 차로를 기준으로 폭 1.5미터(지역 상황 등에 따라 부득이하다고 인정되는 경우에는 1.2미터) 이상의 도로로서 자전거의 통행을 위하여 설치하는 도로⑥ 고가도로시ㆍ군내 주요지역을 연결하거나 시ㆍ군 상호간을 연결하는 도로로서 지상교통의 원활한 소통을 위하여 공중에 설치하는 도로⑦ 지하도로시ㆍ군내 주요지역을 연결하거나 시ㆍ군 상호간을 연결하는 도로로서 지상교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 도로(도로ㆍ광장 등의 지하에 설치된 지하공공보도시설을 포함한다). 다만, 입체교차를 목적으로 지하에 도로를 설치하는 경우를 제외한다.2. 규모별 구분 (2007-1)① 광로? 1류: 폭 70미터 이상인 도로? 2류: 폭 50미터 이상 70미터 미만인 도로? 3류: 폭 40미터 이상 50미터 미만인 도로② 대로? 1류: 폭 35미터 이상 40미터 미만인 도로? 2류: 폭 30미터 이상 35미터 미만인 도로? 3류: 폭 25미터 이상 30미터 미만인 도로③ 중로? 1류: 폭 20미터 이상 25미터 미만인 도로? 2류: 폭 15미터 이상 20미터 미만인 도로? 3류: 폭 12미터 이상 15미터 미만인 도로④ 소로? 1류: 폭 10미터 이상 12미터 미만인 도로? 2류: 폭 8미터 이상 10미터 미만인 도로? 3류: 폭 8미터 미만인 도로3. 하지 아니하다.역전광장1) 역전에서의 교통혼잡을 방지하고 이용자의 편의를 도모하기 위하여 철도역 앞에 설치할 것2) 철도교통과 도로교통의 효율적인 변환을 가능하게 하기 위하여 도로와의 연결이 쉽도록 할 것3) 대중교통수단 및 주차시설과 원활히 연계되도록 할 것주요시설광장1) 항만, 공항 등 일반교통의 혼잡요인이 있는 주요시설에 대한 원활한 교통처리를 위하여 당해 시설과 접하는 부분에 설치할 것2) 주요시설의 설치계획에 교통광장의 기능을 갖는 시설계획이 포함된 때에는 그 계획에 의할 것일반광장중심대광장1) 다수인의 집회, 행사, 사교 등을 위하여 필요한 경우에 설치할 것2) 전체 주민이 쉽게 이용할 수 있도록 교통중심지에 설치할 것3) 일시에 다수인이 집산하는 경우의 교통량을 고려할 것근린광장1) 주민의 사교, 오락, 휴식 및 공동체 활성화 등을 위하여 근린주거구역별 로 설치할 것2) 시장, 학교 등 다수인이 집산하는 시설과 연계되도록 인근의 토지이용현 황을 고려할 것3) 시ㆍ군 전반에 걸쳐 계통적으로 균형을 이루도록 할 것경관광장1) 주민의 휴식ㆍ오락 및 경관ㆍ환경의 보전을 위하여 필요한 경우에는 하 천, 호수, 사적지, 보존가치가 있는 산림이나 역사적ㆍ문화적ㆍ향토적 의 의가 있는 장소에 설치할 것2) 경관물에 대한 경관유지에 지장이 없도록 인근 토지이용현황 고려할 것3) 주민이 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위하여 도로와 연결시킬 것지하광장1) 철도의 지하정거장, 지하도 또는 지하상가와 연결하여 교통처리를 원활히 하고 이용자에게 휴식을 제공하기 위해 필요한 곳에 설치2) 광장의 출입구는 쉽게 출입할 수 있도록 도로와 연결시킬 것건축물부설광장1) 건축물의 이용효과를 높이기 위해 건축물의 내부 또는 그 주위에 설치할 것2) 건축물과 광장 상호 간의 기능이 저해되지 아니하도록 할 것3) 일반인이 접근하기 용이한 접근로를 확보할 것도시공원 및 녹지 등에 관한 법률▶ 시범사업의 지정권자① 국토교통부장관은 공원녹지를 확충하고 그 수준을 높이기 위하여 필요한 경우에는 직권는 「지방자치법」 제175조에 따른 서울특별시ㆍ광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상 대도시의 조례로 정하는 공원▶ 도시공원의 세분 (2017-4)▶ 도시공원의 규모구분설치기준유치거리규모1. 생활권공원가. 소공원제한 없음제한 없음제한 없음나. 어린이공원제한 없음250m 이하1천5백㎡ 이상다. 근린공원1) 근린생활권 근린공원(주로 인근에 거주하는 자의 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)제한 없음500m 이하1만㎡ 이상2) 도보권 근린공원(주로 도보권 안에 거주하는 자의 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)제한 없음1000m 이하3만㎡ 이상3) 도시지역권 근린공원 (도시지역 안에 거주하는 전체 주민의 종합적인 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)해당 도시공원의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소에 설치제한 없음10만㎡ 이상4) 광역권 근린공원(하나의 도시지역을 초과하는 광역적인 이용에 제공할 것을 목적으로 하는 근린공원)해당 도시공원의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소에 설치제한 없음100만㎡ 이상2. 주제공원가. 역사공원제한 없음제한 없음제한 없음나. 문화공원제한 없음제한 없음제한 없음다. 수변공원하천 호수 등의 수변과 접하고 있어 친수공간을 조성할 수 있는 곳에 설치제한 없음제한 없음라. 묘지공원정숙한 장소로 장래 시가화가 예상되지 아니하는 자연녹지지역에 설치제한 없음10만㎡ 이상마. 체육공원해당 도시공원의 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소에 설치제한 없음1만㎡ 이상바. 도시농업공원제한 없음제한 없음1만㎡ 이상사. 법 제 15조 제1항 제2호 사목에 따른 공원제한 없음제한 없음제한 없음국토의 계획 및 이용에 관한 법률▶ 용도지역의 지정 (2018-4)① 도시지역: 다음 각 목의 어느 하나로 구분하여 지정한다.가. 주거지역: 거주의 안녕과 건전한 생활환경의 보호를 위하여 필요한 지역나. 상업지역: 상업이나 그 밖의 업무의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역다. 공업지역: 공업의 편익을 증진하기 위하여 필요한 지역라. 녹지지역:출⑧ 다양한 용도의 혼합과 가로 중심의 장소성 확보▶ 용도지역의 건폐율, 용적률건폐율용적률① 도시지역주거지역70% 이하500% 이하상업지역90% 이하1,500% 이하공업지역70% 이하400% 이하녹지지역20% 이하100% 이하②관리지역보전관리지역20% 이하80% 이하생산관리지역20% 이하80% 이하계획관리지역40% 이하100% 이하다만, 성장관리방안을 수립한 지역의 경우 해당 지방자치단체의 조례로 125% 이내에서 완화하여 적용할 수 있다.③ 농림지역20% 이하80% 이하④ 자연환경보전지역20% 이하80% 이하① 교통시설도로, 철도, 항만, 공항, 주차장, 자동차정류장, 궤도, 차량 검사 및 면허시설② 공간시설광장, 공원, 녹지, 유원지, 공공공지③ 유통·공급시설유통업무설비, 수도ㆍ전기ㆍ가스ㆍ열공급설비, 방송ㆍ통신시설, 공동구, 시장, 유류저장 및 송유설비④ 공공·문화체육시설학교, 공공청사, 문화시설, 공공필요성이 인정되는 체육시설, 연구시설, 사회복지시설, 공공직업훈련시설, 청소년수련시설⑤ 방재시설하천, 유수지, 저수지, 방화설비, 방풍설비, 방수설비, 사방설비, 방조설비⑥ 보건위생시설장사시설, 도축장, 종합의료시설⑦ 환경기초시설하수도, 폐기물처리 및 재활용시설, 빗물저장 및 이용시설, 수질오염방지시설, 폐차장▶ 기반시설 (2019-4)① 도시지역가. 주거지역·상업지역·자연녹지지역·생산녹지지역1만㎡ 미만나. 공업지역3만㎡ 미만다. 보전녹지지역5천㎡ 미만② 관리지역3만㎡ 미만③ 농림지역3만㎡ 미만④ 자연환경보전지역5천㎡ 미만▶ 개발행위허가의 규모 (2017-4)① 주거지역가. 전용주거지역양호한 주거환경을 보호하기 위하여 필요한 지역1) 제1종 전용주거지역단독주택 중심의 양호한 주거지 환경을 보호하기 위하여 필요한 지역2) 제2종 전용주거지역공동주택 중심의 양호한 주거지 환경을 보호하기 위하여 필요한 지역나. 일반주거지역편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역1) 제1종 일반주거지역저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역2) 제2종 자연녹지지역20% 이하50% 이상 100% 이하17. 보전관리지역20% 이하50% 이상 80% 이하18. 생산관리지역20% 이하50% 이상 80% 이하19. 계획관리지역40% 이하50% 이상 100% 이하20. 농림지역20% 이하50% 이상 80% 이하21. 자연환경보전지역20% 이하50% 이상 80% 이하도시 및 주거환경정비법(도시정비법)▶ 도시정비법에 따른 정비사업 (2018-2)"정비사업"이란 이 법에서 정한 절차에 따라 도시기능을 회복하기 위하여 정비구역에서 정비기반시설을 정비하거나 주택 등 건축물을 개량 또는 건설하는 다음 각 목의 사업① 주거환경개선사업도시저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후ㆍ불량건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을 보전ㆍ정비ㆍ개량하기 위한 사업② 재개발사업정비기반시설이 열악하고 노후ㆍ불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하거나 상업지역ㆍ공업지역 등에서 도시기능의 회복 및 상권활성화 등을 위하여 도시환경을 개선하기 위한 사업③ 재건축사업정비기반시설은 양호하나 노후ㆍ불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업▶ 도시정비법에 따른 정비기반시설 (2009-2)① 녹지② 하천③ 공공공지④ 광장⑤ 소방용수시설⑥ 비상대피시설⑦ 가스공급시설⑧ 지역난방시설⑨ 도로⑩ 상하수도⑪ 공원⑫ 공용주차장⑬ 공동구⑭ 주거환경개선사업을 위하여 지정·고시된 정비구역에 설치하는 공동이용시설▶ 도시정비법 시행령에서 대통령령으로 정하는 시설① 녹지② 하천③ 공공공지④ 광장⑤ 소방용수시설⑥ 비상대피시설⑦ 가스공급시설⑧ 지역난방시설⑨ 주거환경개선사업을 위하여 지정·고시된 정비구역에 설치하는 공동이용시설▶ 도시정비법 시행령에서 대통령령으로 정하는 주요정비기반시설 및 공동이용시설① 도로② 상·하수도③ 공원④ 공용주차장⑤ 공동구⑥ 녹지⑦ 하천⑧ 공공공지⑨ 광장주택법▶ 주택조합설립인가를 위한 요건①경:
00-가설공사 ◎용어 기준점(벤치릴크) 건축물 각 부위의 위치, 높이, 폭 등의 시공기준 원점을 설정하기 위한 것으로서 이동, 변형이 없게 견고히 설치※주의 사항 기준점 설치시 주의사항 ① 기준점(벤치릴크)는 바라보기 좋고 공사에 지장이 없는 곳에 설정 ② 건물의 각부에서 헤아리기 좋도록 2개소 이상 여러 곳에 표시 ③ 기준점은 공사 착수 젂에 설정하여 공사 완료시까지 졲치하여야 한다 ④ 기준점은 대개 지정 지반면에서 0.5m~1m위에 두고 그 높이를 기준표 밑에, 또한 현장기록부에 기록하여 둔다 기준점 설치시기 ⑤ 착공과 동시에 설치하여 준공시까지 유지(담당원 승인) □종류 수평규준틀 설치목적 기입사항 종류 : 평규준틀(모서리가 아닌 부위에 설치) / 귀규준틀(모서리부위, 기둥등에 설치) ① 건물의 위치결정 ② 기초판-주각폭 ③ 터파기 폭/깊이 표시 ④ 잡석지정폭 □종류 세로규준틀 설치목적 기입사항건물의 모서리 등 기준이 될 수 잇는곳 / 면이 긴 경우 중앙부, 기타 요소에 설치 ① 줄눈의 위치 ② 개구부 위치 및 치수 ③ 쌓기단수 ④ 앵커 및 매립철물의 위치⑤ 테두리보 및 인방보의 위치 □종류 시멘트 창고 관리방법 주의사항 ① 갂단한 나무 구조로 하되 기밀하게 하여 통풍이 안되게 한다. ② 릴루 높이는 지면에서 30cm이상 높여 방습 처리에 유의③ 시멘트 창고의 창은 채광용으로 설치(여름철의 습기/외기의 침입을 릵기위해 환기창은 설치하지 안는다) <중 략>콘크리트 내구성에 영향을 주는 요인 : 1. 전식(철귺부식/부착강도 저하) : 철귺과 콘크리트에 전류가 흘러 부착강도/부식/균열유발/콘크리트 연화를 일으킴2. 동결융해(초기양생불량) : 초기양생불량 / 콘크리트속 물/ 팽창하여 /균열발생 대책 : 물시멘트비 작게(AE제 첨가)3. 염해(염화물) : 염화물에 의해 강재가 부식되는 현상/콘크리트 구조물 손상 / 대책 : 염소이옦량적게/피폭두께확보/밀실콘타설/물시멘트 작게중성화 저감대책4. 알칼리 골재반응5. 중성화