[건축기사] 필기 키워드별 요점정리건축설비- 오배수 처리 및 배관설비[TIP] Ctrl+F 단축키로 키워드를 손쉽게 찾아볼 수 있습니다.ContentsChapter 02. 오배수 처리 및 배관설비[1] 오배수처리1. 배수관의 설치 및 트랩의 종류(1) 우수 및 배수관(2) 트랩의 종류(3) 통기관 및 청소구2. 오수정화 및 처리(1) 수질오염(2) 정화조[2] 위생기구 설비1. 배관 슬리브2. 대소변기(1) 대변기 유형별 특징(2) 대변기 유형별 세정관 등(3) 위생기구 재료(4) 위생설비 유닛화[3] 각종 도시기호Chapter.02 오배수 처리 및 배관설비[1] 오배수처리1. 배수관의 설치 및 트랩의 종류(1) 우수 및 배수관1) 배수관 설치- 세면대, 싱크대, 욕조 등에서 발생한 구정물은 일반배수(잡배수)이다.- 공장폐수, 방사능 등 위해, 유독물을 함유한 물은 특수배수이다.- 원칙적으로 배수관은 중력배수하도록 한다. 다만 어려울 경우 배관피트를 두어 기계식으로 처리한다.- 위생기구 중에서 배수부하가 큰 대변기는 수직관 가까이 배치한다.- 배수수직관의 관경은 배수수평지관의 최대 관경보다 큰 치수로 한다.- 배수수평지관의 관경은 이것에 접속하는 기구 배수관의 최대 관경 이상으로 한다.- 배수관은 배수의 유하 방향으로 관경을 축소해서는 안된다.- 기구 배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩 구경 이상으로 한다.- 60C 이상의 고온 배수는 60C 이하로 냉각시켜 건물 배수관에 배수시켜야 한다.(KDS)- 배수관은 자기세정작용을 하기 위해 배수유수면의 높이가 배관관경의 ½-⅔ 정도로 배관의 관경을 결정한다.2) 기구배수부하단위 값 (DFu)- 기구배수부하단위 값은 오수관이나 배수관의 총 부하를 산축하기 위한 여러 종류의 상대적인 부하단위이며, 오수와 배수 및 통기관의 관 지름 선정을 위하여 기구배수부하단위를 사용한다. 세면기를 1단위로 본다.3) 우수수평관의 관경을 결정- 지붕의 수평투영면적- 배관의 기울기- 최대 강우량(2) 트랩의 종류1) 트랩과 봉수 역할- 트랩의 역할은 봉수를 기능적으로 유지하는 것이다.- 트랩의 봉수 역할은 실내 벌레 침투나 악취 유입을 방지하는 것이다.- 봉수깊이는 50~100mm로 하는 것이 보통이다.- 봉수깊이를 너무 깊게 하면 유수의 저항이 증가될 수 있음에 주의한다.- 봉수깊이를 너무 깊게 하면 통수능력이 감소된다.- 봉수깊이가 너무 낮으면 봉수를 손실하기 쉽다.- 관(사이펀)형 : S트랩, P트랩, U트랩- 용적(비사이펀)형 : 드럼 트랩, 벨 트랩(금지 트랩)2) 사이펀(파이프형, 일명 관트랩)- S트랩 : 세면기, 대변기, 소변기에 부착하여 사용사이펀 작용을 일으키기 쉬운 형태로 봉수가 쉽게 파괴- P트랩 : 위생기구에서 가장 많이 쓰이는 형식- U트랩 : 가옥트랩 또는 메인 트랩, 공공 하수관에서의 하수 가스의 역류 방지3) 비사이펀(용적형)- 드럼 트랩(drum trap) : 주방 싱크의 배수용 트랩, 다량의 물을 고이게 하므로 봉수가 잘 파괴되지 않으며 청소가 가능- 벨 트랩(bell trap) : 바닥 배수용. 다만, 설비설계기준에 의해 현재에는 설치 금지트랩으로 정하고 있다.4) 저집기 (인터셉터, 포집기)- 배수관을 막히게 하는 유지분, 모발, 섬유 부스러기 및 인화 위험 물질 등을 물리적으로 수거하기 위하여 설치하는 것을 말한다.- G (그리스, 주방)- H (헤어, 미장원)- G (가솔린, 세차장)- 플라스터(치과) 등5) 트랩의 봉수파괴 원인- 모세관- 관성력 : 지진과 같은 강한 충격으로 봉수가 요동치면서 파괴- 증발- 자기사이펀 : 위생기구가 만수가 되어 흐를 때 부압에 의해 봉수파괴- 유도사이펀 : 상부기구의 물이 만수가 되어 흐를 때 상부기구의 유인력에 의해 봉수가 파괴- 분출(토출) : 배관 내 압력이 높아지면서 봉수가 위생기구 쪽으로 역류되어 분출(3) 통기관 및 청소구1) 통기관의 역할- 압력작용이나 사이펀 작용에 의한 봉수파괴를 방지- 배관 내 압력변화 최소화 (압력을 일정하게 유지)- 배관 내 신선한 공기를 유통2) 통기관 종류와 특징- 각개통기관(32mm) : 접속되는 배수관 구경의 1/2배 이상, 이상적 형태- 루프(회로)통기관(32mm) : 배수관 구경의 1/2배 이상, 환상통기, 회로통기, 2~8개, 7.5m 이내 (습식통기, 도피통기와 연관)- 도피통기관(32mm) : 배수관 구경의 1/2배 이상, 수평(횡)지관 최하류에서 통기수직주관 접속- 결합통기관 : 배수수직관의 통기수직관에 필요한 최소크기 이상통기수직주관과 배수수직주관 직접 접속브랜치 10개 이내마다 접속(KDS 개정반영)- 신정통기관 : 수직배수관 관경 축소하지 않고 연장- 공통통기 : 2개의 (병렬로 배치된) 기구를 하나의 통기관으로 접속- 섹스티아방식 : 공기코어 원리를 이용하여 배수와 통기를 겸할 수 있도록 접속배관하는 방식3) 통기관의 배관- 통기수직관은 빗물 수직관과 연결해서는 안 된다.- 소벤트방식에서는 공기혼합이음과 공기분리이음을 사용한다.- 배수수직관 내의 배수 흐름을 원활히 하기 위하여 결합통기관을 설치한다.- 오수정화조의 배기관은 단독으로 대기 중에 개방해야 하며 일반 통기관과 연결해서는 안 된다.- 통기관과 우수관은 각개의 배관으로 한다.- 당해 층의 가장 높은 위치에 있는 위생기구의 오버플로면으로부터 최소 150mm 이상 높은 위치에서 통기배관을 한다.- 지붕을 관통하는 통기관은 지붕면에서 보통 150mm 이상 올려서 설치한다.- 수직통기관의 관경은 접속하는 배수관의 관경과 같거나 작게 한다.- 관의 저항정도나 길이가 길어질 때에는 배관의 직경이 커야 한다.4) 청소구의 위치- 각종 트랩- 배수수직관의 최하단부- 배수수평관의 최상단부- 건물 배수관과 부지 하수관이 접속하는 곳- 배수수평지관의 기점- 배관이 45도 이상으로 굽은 곳- 수평관 관경 100mm 이하는 관길이 15m 이내마다 설치- 수평관 관경 100mm 초과는 관길이 30m 이내마다 설치2. 오수정화 및 처리(1) 수질오염1) 오염지표 BOD- BOD (Biochemical Oxygen Demand)생물화학적 산소요구량을 말한다.수중 물질의 오염 지표치BOD의 값이 작을수록 물의 오염도가 낮다.- BOD 제거율BOD 제거율(%) = [유입수BOD - 유출수BOD] / [유입수BOD] x 100BOD 제거율이 높을수록 고성능 정화시설이다.2) 기타 오염지표- COD (Chemical Oxygen Demand : 화학적 산소요구량)용존 유기물을 화학적으로 산화시키는 데 필요한 산소량COD의 값이 작을수록 물의 오염도가 낮다.공장 폐수는 일반적으로 COD로 측정- DO (Dissolved Oxygen : 용존 산소) : 물속에 용해되어 있는 산소를 ppm으로 나타낸 것- SS (Suspended Solids : 부유물질) : 탁도의 정도로 입경 2mm 이하 불용성의 뜨는 물질을 ppm으로 표시한 것- 스컴(Scum) : 정화조 내의 오수 표면 위에 떠오르는 오물 찌꺼기- 활성 오니 (Activated Sludge) : 미생물의 덩어리(2) 정화조1) 기능적 분류: 정화조의 기능적 분류에는 물리적 처리, 화학적, 생물학적 처리방식으로 분류한다.- 물리적 방법 : 여과(틈보다 큰 입자), 침전(물보다 무거운 입자), 부상물처리 (물보다 가벼운 입자)- 화학적 방법 : 응집, 중화, 소독- 생물학적 방법 : 혐기성 처리 - 다실형, 2층 탱크형, 변형 2층 탱크형 (임호프방식) ------ 유기물호기성 처리 - 살수여상형, 평면산화형, 단순폭기형, 지하모래여과형 ---- 유기물2) 유기물 처리방법에 따른 분류: 오수정화조에서 처리하는 것은 주로 유기물을 분해하며 처리방식에는 호기성 처리, 혐기성 처리로 대별된다.- 혐기성 처리 : 혐기성 미생물에 의한 유기물 분해이므로 산소 공급이 불필요하며 유지비가 적게 소요된다. 단 처리기간이 길게 소요되어 처리 공간이 많이 필요하며 악취 발생을 문제가 있다.- 호기성 처리 : 유기성 분해를 호기성 미생물에 의하여 처리함으로써 짧은 시간에 양호한 처리수를 얻을 수 있다. 다만 운전상 기술을 요하고 운전 유지비가 많이 소요된다.3) 단독정화조 오수정화의 흐름: 오수의 유입 -> 부패조(1차처리) -> 여과조(2차) -> 산화조(2차) -> 소독조 -> 방류4) 산화조 배관- 용량은 부패조 용량의 ½ 이상으로 한다.- 배기관 및 송기관을 설치하여 통기설비를 한다.- 소독조를 향해 산화조 밑면을 1/100 정도 내림구배로 한다.- 살수 홈통의 밑면과 쇄석층에 윗면과의 거리는 10cm 이상으로 한다.5) 일반 오수처리 과정: 스크린 -> 폭기조 -> 침전조 -> 소독조6) 중수도: 오수 등을 다시 처리하여 생활용수, 공업용수 등으로 재이용하는 시설[2] 위생기구 설비1. 배관 슬리브: 배관 시 차후의 교체, 수리를 편리하게 하고 관의 신축에 무리가 생기지 않도록 하기 위해 사용한다.2. 대소변기(1) 대변기 유형별 특징 (x)(2) 대변기 유형별 세정관 등- 로우탱크 : 급수관 15mm , 세정관 50mm 이상- 하이탱크 : 급수관 15mm, 세정관 32mm 이상- 세정밸브 : 급수관 25mm, 세정관 1kg/cm2, 0.1MPa 이상- 탱크 압력을 이용하는 것이 아니므로 연속사용가능- 소음이 큼- 진공방지기 (버큠브레이커) 필수(3) 위생기구 재료- 스테인리스 강판 : 깨지지 쉬운 도기의 약점을 보강, 가공성이 좋다 / 싱크, 욕조 등- 법량철기 : 금속 표면에 유리질의 유약을 도포한 것으로 금속으로서의 견고성과 표면의 아름다움, 내식성을 갖추고 있다. / 욕조, 세면기, 싱크 등- 플라스틱 : 경량이고, 가공성이 뛰어나서 곡선형상도 쉽게 제작할 수 있다. / 욕조 등(4) 위생설비 유닛화: 여러 위생설비를 공장에서 유닛화하여 현장에서 간단하게 조립- 시공의 정밀도가 향상된다.- 현장에서의 작업량이 감소하기 때문에 공기를 단축할 수 있다.- 현장에서의 작업의 안전성을 향상시킬 수 있다.[3] 각종 도시기호 - 교재 참고페이지 PAGE1 / NUMPAGES6
[건축기사] 필기 키워드별 요점정리건축구조 (Architectural Structure) - 철근콘크리트[TIP] Ctrl+F 단축키로 키워드를 손쉽게 찾아볼 수 있습니다.Contents01. 철근콘크리트Chapter 01. 총론- 철근콘크리트구조- 콘크리트의 특징- 철근Chapter 02. 부재설계- 이형철근- 철근의 피복두께- 철근의 순간격- 온도철근- 크리프(Creep)- 처짐- 균열- 강도설계법- 허용응력도설계법- 강도감소계수- 콘크리트의 철근- 소성설계- 보의 휨 파괴- 철근콘크리트 보의 사인장- 철근콘크리트 보의 전단력- 최소 및 최대 철근비- 띠철근- 1방향/2방향 슬래브- 무량판 슬래브 (Flat Slab)- 철근의 정착- 철근콘크리트 기초설계- 철근콘크리트 벽체- 철근콘크리트 구조- 철근콘크리트 계단- 철근콘크리트 줄눈01. 철근콘크리트Chapter 01. 총론- 콘크리트(피복두께)로 보호되어 쉽게 파괴되지 않는다.- 일체식 구조로 내구, 내화적으로 유리하다.- 동기공사는 일반적으로 곤란하다.- 콘크리트 강도상의 결함을 철근이 보완하고 있다.- 철근은 콘크리트 속에서 녹이 슬지 않는다.- 철근과 콘크리트의 열팽창계수가 거의 같다.- 철근과 콘크리트와의 부착력이 크다.- 치수나 형상의 설계가 자유롭다.- 유지관리비가 적게 든다.- 개수나 보수가 용이하지 않다.- 콘크리트의 인장강도는 압축강도의 약 10%- 물시멘트비가 클수록 강도는 낮아진다.- 시공후 경과 일수에 따라 강도가 증가한다.- 적당한 수분, 온도로 양생하면 강도는 증가한다.- 시공법(배합비, 혼합법, 거푸집에 넣는 법)에 따라 달라진다.- 크리프 : 습도가 낮을수록 / 재령이 적을수록 / 단면치수가 작을수록 / 보양이 나쁠수록-> 크리프가 크다.- 건조수축 : 단위수량과 단위시멘트량이 많으면 크게 일어난다.수중양생 시 수화작용이 촉진되어 건조수축이 거의 없다.건조수축의 진행속도에서 초기는 크고, 시간이 경과함에 따라 감소한다.철근을 많이 사용하면 수축이 억제되어 건조수축이 적다.- 철근의 종류 중 SD300에서 300은 최저항복강도 300MPa을 의미한다.Chapter 02. 부재설계- 철근표면에 마디와 리브는 부착력 증대 (원형철근의 약 40% 증대), 균열폭 감소, 철근이음 절약- 원형철근은 반드시 갈고리를 두지만 이형철근은 원칙적으로 필요하지 않다.- 이형철근과 지압강도는 상관이 없다.- 고장력 이형철근 : 철근량이 적어져서 콘크리트 다설이 쉽다 / 인장내력이 강하다 / 원형철근보다 부착력이 크다.- 강도설계법에서 영구히 흙에 묻혀 있는 철근콘크리트의 철근의 피복두께는 80mm 이상으로 한다.- 피복두께는 콘크리트 표면에서 최단거리에 있는 철근과의 거리를 말한다.- 피복은 내화성, 내구성을 고려하여 정한다.- 피복두께가 철근에 비하여 너무 작으면 부착력 확보다 어렵다.- 피복두께는 부착력, 골재의 유동성과도 깊은 관계가 있다.- 강도설계법에서 보 수평철근의 순간격: 25mm 이상 / 굵은 골재 최대치수 규정 이상 / 철근의 공칭지름 이상- 주근의 위치를 확보하게 해준다.- 건조수축에 대한 균열방지를 한다.- 하중을 고르게 분포시킨다.- 초기 재령 시 재하하면 증가한다.- 건조상태일 때 증가한다.- 경과시간이 클수록 증가한다.- 압축철근량과 인장철근량이 같을 때 증가율이 가장 적다.- 처짐은 사용하중으로 검토한다.- 장기처짐에 영향을 주는 요소는 온도, 습도, 재하 시 재령, 압축철근량 등이다.- 단기처짐 계산 시 탄성처짐공식을 이용한다.- 처짐을 계산하지 않는 경우 보 또는 1방향 슬래브의 최소높이 -> 교재 표 참조- 폭이 큰 균열은 내구성에 문제가 된다. 미세한 균열이 많은 것이 더 낫다.- 균열 폭 제한을 위해 가능한 철근지름이 작은 이형철근을 배근한다.- 사용하중에 계수(Factor)를 곱한 계수하중(극한하중)을 사용한다.- 철근은 항복강도 값을 그대로 사용한다.- 콘크리트는 28일 압축강도를 변형률의 0.3%까지로 사용한다.- 고정하중(D)과 적재하중(L)에 대한 하중계수(Load Factor) : U = 1.2D + 1.6L- 가장 중요시하는 요소 : 안전성 (구조물의 강도가 외력에 저항하는 정도)- 계수하중(사용하중 x 사용계수)- 재료와 하중의 불확실성을 합리적으로 반영한 것이다.- 재료의 소성설계까지 고려한 설계법이다.- 가장 중요시하는 요소 : 사용성 (과대한 처짐, 균열)- 사용하중 (고정하중 + 활하중)- 단기응력의 허용응력도 = 1.5 x 장기응력의 허용응력도- 고정하중과 활하중에 대한 안전율이 일정하다.- 강도설계법에서 인장지배부재의 강도감소계수 : 0.85, 전단부재의 강도감소계수 : 0.75- 인장철근의 항복강도에 대한 상한값 : 600MPa- 휨재에 대한 보강철근은 600MPa를 초과할 수 없다.- 휨재 이외의 목적으로 보강되는 철근은 500MPa을 초과할 수 없다.- 콘크리트의 균열폭을 최소화하기 위한 규정- 단면에서 응력의 분포도는 포물선이다.- 인장지배부재의 강도감소계수는 0.85이다.- 보의 설계 시 응력분포가 복잡하므로 응력은 사각형 분포로 가정하여 계산한다.- 균형철근보 : 인장철근이 항복함과 동시에 콘크리트도 최대변형률에 도달하여 파괴되는 보- 과소철근보 : 철근이 먼저 항복하나 철근의 연성작용 때문에 파괴는 단계적으로 일어난다.- 과다철근보 : 갑작스런 취성파괴로 위험예측이 어렵다.- 인장으로 인한 파괴 시의 중립축은 위로, 압축파괴 시의 중립축은 아래로 이동한다.- 콘크리트의 취성파괴 방지를 위하여 단근 직사각형 보를 최대철근비 이하로 규제한다. (강도설계법에서)- 휨 부재의 설계방법 : 최대철근비 이내의 과소철근보로 설계한다.- 철근콘크리트보에서 철근의 시공이음 위치는 인장력이 가장 적은 보의 중앙부- 사인장철근은 전단응력을 부담한다.- 보의 중립축에서 사인장응력과 중립축이 이루는 각도 : 45도- 사인장 보강철근 : 스트럽, 스트럽과 굽힘철근의 병용, 굽힘철근- 사인장 보강철근 효과 : 균열 후 균열증대를 방지 / 전단력에 의한 균열방지 / 주근 상호 간의 위치유지- 보강철근이 없는 보의 전단강도에 영향을 주는 요인: 균열면에서 골재의 맞물림 작용 / 콘크리트의 전단저항 / 수평철근의 연결작용+ 높이가 큰 보에 발생하는 아치작용 / 전단 보강근의 작용- 부재단면에서 전단마찰 계산 시 고려사항: 균열이 발생할 가능성이 있는 면 (PC부재의 접합면)/ 이질재료 간의 접촉면 (콘크리트+철근)/ 상이한 시간에 시공한 콘크리트의 이음면 (현장콘크리트+PC부재 접합면)- 보 단부에 전단력이 많이 작용하므로 전단력에 저항하기 위하여 늑근을 사용한다.- 철근콘크리트 보의 위험단면은 기둥지지면으로부터 보의 유효춤 d만큼 떨어진 단면이다.- 늑근 사용의 주목적은 사인장 응력에 대한 보강, 즉 전단력에 대한 보강: 보의 균열 후 균열 증대방지 / 주근 상호 간의 위치 확보 / 사인장 응력에 의한 균열방지 (강도설계법)- 1%~8%- 콘크리트의 취성파괴 방지를 위하여 단근 직사각형 보를 최대철근비 이하로 규제한다.- 기둥의 주근이 D35 이상의 경우 -> 띠철근의 지름은 D13이상- 기둥의 주근이 D32 이하의 경우 -> 띠철근의 지름은 D10이상- 철근콘크리트 기둥에 띠철근을 사용하는 가장 큰 이유 : 주철근의 좌굴방지, 기둥의 전단균열방지, 주근의 위치 고정 및 피복두께 확보 (강도설계법)- 1방향 슬래브의 최소두께 : 100mm- 1방향 슬래브의 모멘트 계산 시 계수를 적용할 수 없는 경우: 활하중이 고정하중의 3배를 넘지 않을 경우: 이웃하는 경간의 길이가 20% 이상 차이 나지 않을 경우- 4변이 지지된 1방향 슬래브: 란다 > 2이고, 단변방향 주근을, 장변방향으로 온도철근 배근- 전단에 대한 위험단면: 1방향 슬래브, 보 받침부는 받침부에서 d인 곳: 2방향 슬래브, 기초는 받침부에서 d/2인 곳- 온도조절 철근을 배치하는 이유 : 주근간격 유지 / 균열방지 / 응력을 고르게 분산- 2방향슬래브를 직접설계법으로 설계할 때 : 정(+)모멘트는 35%, 부(-)모멘트는 65%- 1방향슬래브 배근의 온도조절철근: 단변에 주근, 장변에 온도철근을 배근한다.: 온도철근 간격은 450mm 이하, 슬래브 두께의 5배 이하: 항복강도 fy = 400MPa 이하, 이형철근의 경우 철근비는 0.0020 이상- 1방향슬래브 : 리브드 슬래브(Ribbed Slab) / 보이드 슬래브 (Void Slab)- 구조가 간단하고 공사비가 저렴하다- 주두의 철근층이 여러 겹이어서 바닥판이 두껍다- 층고를 낮출 수 있어 실내 이용률이 높다- 강성이 약하다.- 부모멘트에 대한 철근을 줄이기 위해 지판을 사용할 수 있다.- 지판의 슬래브 아래로 돌출한 두께는 돌출부를 제외한 슬래브 두께의 ¼ 이상으로 하여야 한다.
이 자료는 작성자 본인이 정리한 자료로 오타 또는 수정사항이 있을 수 있음- 황산화세균 : Thiobacillus- 철산화세균 : Sphearotilus, Crenothrix, Leptothrix- Vollenweider model: 호수에 부하되는 인산량을 적용하여 대상 호수의 영양상태를 평가, 예측하는 모델 중 호수내의 인의 물질수지 관계식을 이용하여 평가하는 방법으로 널리 이용되는 것- QUAL-1: 유속, 수심, 조도계수에 의한 확산계수 결정: 하천과 대기 사이의 열복사, 열교환 고려: 음해법으로 미분방정식의 해를 구함- WQRRS: 하천 및 호수의 부영양화를 고려한 생태계 모델이다.: 호수에는 수심별 1차원 모델이 적용: 정적 및 동적인 하천의 수질, 수문학적 특성이 광범위하게 고려된다- 난류확산방정식을 이용하기 위해서 일차적으로 고려해야 할 인자: 대상 오염물질의 침강속도, 대상 오염물질의 자기감쇠계수, 유속, 난류확산계수- 회전원판공법(RBC)에서 원판 면적의 약 40%가 폐수속에 잠겨서 운전하는 것이 가장 좋음- 콜로이드 응집의 기본 메카니즘: 이중층 압축, 전하의 중화, 침전물에 의한 포착, 입자간의 가교 형성- 브라운 운동 : 콜로이드 입자가 분산매 분자들과 충돌하여 불규칙하게 움직이는 현상- 오염물질의 희석 및 확산작용: 수계에 오염물질이 유입되면 브라운 운동, 밀도차, 온도차, 농도차로 인해 발생된 밀도흐름이나 난류에 의해서 희석 및 확산된다.: 폐쇄성수역은 난류가 발생하지 않는다.: 바다는 오염물질의 방류지점에서 생긴 분출확산, 밀도류, 밀물, 썰물, 파도, 표층부의 난류확산으로 희석된다.: 하천수는 상류에서 하류로의 오염물질 이동이 희석에 큰 영향을 준다.- 0차원 모형 : 식물성 플랑크톤의 계절적 변동사항에는 적용하기 곤란- 1차원 모형 : 하천이나 호수를 종방향 또는 횡방향의 연속 교반 반응조로 가정- 2차원 모형 : 수질 변동이 일방향성이 아닌 이방향성으로 분포하는 것으로 가정- 3차원 모형 : 대호수의 순환 패턴 분석에 이용- 수하고 OH-를 내보낸다.- 해수의 특성: 염분농도는 무역풍대>적도해역>극지방 순이다.: 해수의 주요성분 농도비는 일정: 해수의 Mg/Ca비는 3~4정도로 담수보다 높다.: 해수 내 전체 질소 중 35% 정도는 암모니아성 질소, 유기질소 형태이다.- 소수성 콜로이드: 물과 반발하는 성질: 물속에 현탁상태로 존재 -> 서스펜션 형태로 존재함(에멀젼 형태는 친수성): 아주 작은 입자로 존재: 염에 대단히 민감: 소량의 전해질에서 쉽게 응집이 일어나고 주로 무기물질의 콜로이드이다.- 생물농축: 수생생물의 체내의 각종 중금속 농도는 환경 수중의 농도보다는 높은 경우가 많다.: 생물체중의 농도와 환경수중의 농도비를 농축비 또는 농축계수라고 말한다.: 수생생물의 종류에 따라서 중금속의 농축비가 다르게 되어있는 것이 많다.: 농축비는 먹이사슬 과정에서 높은 단계의 소비에 상당하는 생물일수록 높다.- 샤를의 법칙 : 일정한 압력에서 기체의 부피는 절대 온도에 정비례- 게이루삭의 법칙 : 기체가 관련된 화학반응에서는 반응하는 기체와 생성되는 기체의 부피 사이에 정수관계가 있다.- Graham의 법칙 : 기체의 확산속도(조그마한 구멍을 통한 기체의 탈출)는 기체의 분자량의 제곱근에 반비례- 달턴의 법칙 : 혼합 기체 내의 각 기체의 부분압력은 혼합물 속의 기체의 양에 비례- 라울트 법칙 : 여러 물질이 혼합된 용액에서 어느 물질의 증기압(분압)은 혼합액에서 그 물질의 물분율에 순수한 상태에서 그 물질의 증기압을 곱한 것과 같다.- 이상적 plug flow(PFR): 분산 = 0, 분산수 = 0, 모릴 = 1, 지체시간 = 이론적 체류시간- CMFR: 분산 = 1, 분산수 = ∞, 모릴 = 클수록, 지체시간 = 0- ORP 기준 환원상태에서 전자를 수용하는 순서: O2 > NO3- > NO2- >Fe3+ > SO42-: SO42- → S2- 이 반응이 가장 나중- 산화, 환원반응에서 전자수용체: O2 CO2 유기물(NH3X)- 산화, 환원반응: 산화는 전자를 잃는 현상, 환원은 거 개보수계획 수립 시 포함되어야 할 사항: 불명수량 조사: 개보수 우선순위의 결정: 개보수공사 범위의 설정(주변 인근 신설관거 현황 조사X)- 하수관로의 유속은 하류로 갈수록 증가하도록, 경사는 감소하도록 설계- 하수관로의 접합방법: 2개의 관거가 합류하는 경우 중심교각은 되도록 60°이하로 하고 곡선을 갖고 합류하는 경우의 곡률반경은 내경의 5배 이상: 접합 종류에는 관거접합, 관중심접합, 수면접합, 관저접합이 있다.: 관경이 변화하는 경우는 수면접합이나 관정접합: 경사가 급한 경우 관경변화 상관없이 단차접합, 계단 접합- 하수시설에서 우수조정지 구조형식: 댐식(제방높이 15m 미만): 저하식(관내 저류 포함): 굴착식(유하식X)- 말굽형 하수관로: 대구경 관거에 유리하며 경제적: 수리학적으로 유리: 상반부의 아치작용에 의해 역학적으로 유리하다.: 단면형상이 복잡하기 때문에 시공성이 열악하다.: 현장타설의 경우 공사기간이 길어진다.- 하수의 배제방식: 분류식과 합류식이 있다.: 하수의 배제방식의 결정은 지역의 특성이나 방류수역의 여건을 고려해야 한다.: 제반 여건상 분류식이 어려운 경우 합류식으로 설치할 수 있다.: 분류식 중 오수관로는 소구경관거에 의한 패쇄의 우려가 있으나 청소는 비교적 용이- 합류식: 관로계획 ? 우수를 신속히 배수하기 위해 지형조건에 적합한 관거망이 된다.: 청천시의 월류가 없다.: 관거오접은 없다.: 토지이용 ? 기존의 측구를 폐지할 경우는 도로폭을 유효하게 이용할 수 있다.(뚜껑의 보수는 분류식)- 하수배제방식이 합류식인 경우 중계펌프장의 계획하수량은 우천시 계획오수량- 분류식 하수배제방식에서 펌프장의 계획하수량은 계획시간최대오수량- 급속여과지: 여과속도는 단층의 경우 120~150m/d: 여과지 1지의 여과면적은 150m2 이하: 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 계산한다.: 급속여과지는 중력식과 압력식이 있으며 중력식을 표준으로 한다.: 플록의 질이 일정한 것으로 가정하였을 경우에 플록의 여과층 침입깊이 즉, 여과층의 미량 유기 물질 제거 공정: 처리된 폐수의 잔존 유기물 제거 공정(산업폐수 및 침출수 처리는 X 전처리와 본처리를 거쳐야 함)- Langmuir 등온 흡착식을 유도하기 위한 가정: 한정된 표면만이 흡착에 이용: 표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한 개 정도의 두께이다.: 흡착은 가역적이다.: 평형조건이 이루어졌다.- 철과 망간 제거과정: 포기에 의한 침전: 생물학적 여과: 제올라이트 수착- 계면활성제: 메틸렌블루 활성물질이라고도 한다.: 주로 합성세제로부터 배출: 물에 약간 녹으며 폐수처리 플랜트에서 거품을 만들게 된다.: LAS는 생물학적으로 분해가 매우 쉬우나 ABS는 생물학적으로 분해가 어려운 난분해성 물질이다.- 생물막공법: 유지관리가 쉽고, 유기물 농도가 낮은 기질제거에 유효: 수온의 변화나 부하변동에 강하고 처리효율에 나쁜 영향을 주는 슬러지 팽화문제를 해결할 수 있다.: 이차침전지에서 슬러지벌킹 문제가 없다.: 공극폐쇄가 단점: 슬러지 발생량이 적고 고도처리에 효과적: 적은 에너지 요구: 단순한 운전이 가능: 충격독성부하로부터 회복이 빠르다- 투석: 선택적 투과막을 통해 용액중에 다른 이온, 혹은 분자의 크기가 다른 용질을 분리: 구동력이 농도차에 의한 것- 한외여과, 미여과 : 여과작용에 의함(역삼투X)- 역삼투 : 정수압사용(동수압X)- 정밀여과: 막형태 ? 대칭형 다공성막: 구동력 ? 정수압차: 분리형태 ? Pore size 및 흡착 현상에 기인한 체거름: 적용분야 ? 전자공업의 초순수 제조, 무균수 제조식품의 무균여과- 무기수은계 화합물 처리법: 황화물 침전법, 활성탄 흡착법, 이온교환법(산화분해법, 수산화물침전법X)- 시안을 함유한 폐수는 일반적으로 염소계 산화제를 사용하여 무해한 물질로 산화 분해시키는 처리방법을 사용한다.- 시안화합물 처리방법인 알칼리 염소법: CN의 분해를 위해 유지되는 pH는 10이상: 니켈과 철의 시안착염이 혼입된 경우 분해가 잘 되지 않는다.: 염소처리 시 강알칼리성 상태에서 1단계로 염소를 주입하여 시안 도입부의 분무과정에서 시료의 비중, 점성도, 표면장력의 차이에 의해 발생, 시료의 종류에 따라 분무기의 종류를 바꾸거나, 시료의 희석, 매질 일치법, 내부표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.- 분광 간섭 : 측정원소의 방출선에 대해 플라스마의 기체 성분이나 공존 물질에서 유래하는 분광학적 요인에 의해 원래의 방출선의 세기 변동 및 다른 원자 혹은 이온의 방출선과의 겹침 현상이 발생할 수 있으며(겹침 현상이 일어나면 원소의 파장이 비이상적으로 높게 측정됨), 시료 분석후 보정이 반드시 필요하다.- 이온화 간섭 : 이온화 에너지가 작은 나트륩 또는 칼륩 등 알칼리 금속이 공존원소로 시료에 존재 시 플라스마의 전자밀도를 증가시킨다, 불꽃온도가 너무 높을 경우 중성원자에서 전자를 빼앗아 이온이 생성될수 있으며 이 경우 음의 오차가 발생- 화학적 간섭 : 불꽃의 온도가 분자를 들뜬 상태로 만들기에 충분히 높지 않아서, 해당 파장을 흡수하지 못하여 발생, 발생가능성이 가장 낮음- 표준시료와 분석시료와의 조성을 같게 함: 원자흡수분광광도법에서 공존물질과 작용하여 해리하기 어려운 화합물이 생성되어 흡광에 관계하는 기저상태의 원자수가 감소하는 경우 일어나는 화학적 간섭을 피하는 방법- 치사 : 일정 비율로 준비된 시료에 물벼룩을 투입하고 24시간 경과 후 시험용기를 살며시 움직여주고, 15초 후 관찰했을 때 아무 반응이 없는 경우- 유영저해 : 독성물질에 의해 영향을 받아 일부 기관(촉각, 후복부 등)이 움직임이 없을 경우- 반수영향농도 : 투입 시험생물의 50%가 치사 혹은 유영저해를 나타낸 농도- 지수식 시험방법 : 시험기간 중 시험용액을 교환하지 않고 지수적으로 계산하는 시험- 자외선/가시선 분광법: 측정파장은 원칙적으로 최고의 흡광도가 얻어질 수 있는 최대 흡수파장을 선정: 대조액은 일반적으로 용매 또는 바탕시험액을 사용: 측정된 흡광도는 되도록 0.2~0.8의 범위에 들도록 시험용액의 농도 및 흡수셀의 길이를 선정: 부득이 흡광도를 0.1미만에서 측정할)
[ 건설안전_필답형_안전조직의 책임 및 업무내용]안전관리자위험성평가에 관한 보좌 및 조언-지도 사업장 순회점검, 지도 및 조치건의산업재해발생의 원인조사-분석 및 재발방지를 위한 지도-조언 산업재해에 관한 통계유지관리분석업무수행내용의 기록-유지공사금액 800억이상 : 2명800억기준 700억 증가시 1명추가(유해-위험방지계획서 제출 대상일 때 1명은 건설안전기 술사)안전관리자 증원 교체-해당 사업장의 연간재해율이 같은 업종의 평균재해율의 2배이상인 경우 -중대재해가 연간 2건 이상 발생한 경우-관리자가 질병이나 그 밖의 사유로 3개월 이상 직무를 수행할 수 없게 된 경우 -화학적 인자로 인한 직업성 질병자가 연간 3명이상 발생한경우사업주가 안전관리자를 선임하지 않을 경우-사업주 자신이 선임하여야 할 안전관리자를 둔 경우-수급인이 사업주의 업종별로 상시근로자수를 합계하여 그 근로자 수 또는 공사금액에 해 당하는 안전관리자를 추가로 선임한 경우<중 략>
1. 요구사항 확인〈소프트웨어 개발방법론〉소프트웨어 생명주기 모델 : 시스템의 요구분석〜유지보수까지 전 공정을 체계화한 모델소트트웨어 생명주기 모델 process : 요구사항 분석—설계—구현—테스트—유지보수소프트웨어 생명주기 모델 종류1) 폭포수모델 : 각 단계를 확실히 마무리 지은 후에 다음 단계로 넘어가는 모델2) 프로토타이핑 모델 : 주요 기능을 프로토타입으로 구현3) 나선형 모델 : 점진적으로 개발(계획&요구분석—위험분석—개발—사용자평가)반복4) 반복적 모델 : 병렬적 개발 후 통합소프트웨어 개발방법론1) 구조적 방법론 : 시스템을 기능에 따라 나누어 개발 후 통합2) 정보공학 방법론 : 정보시스템 개발에 따라 필요한 관리 절차 등을 체계화3) 객체지향 방법론 : 객체라는 단위로 시스템을 분석 및 설계4) 컴포넌트 기반 방법론 : 컴포넌트 조립 응용 프로그램 작성5) 애자일 방법론 : 절차보다 사람 중심으로 시스템 개발 (변화에 유연하고 신속하게 개발)6) 제품 계열 방법론 : 특정 제품에 적용하고 싶은 공통된 기능을 정의하여 개발애자일 방법론1) XP- 5가지 가치 : 용기,단순성,의사소통,피드백,존중- 12가지 기본원리 : 메타포어(공통적인 이름체계)2) 스크럼 : 매일 정해징 시간,장소에서 짧은 시간의 개발- 백로그 : 하나의 스프린트 동안 개발할 목록- 스프린트 : 1〜4주 단위의 반복 개발 기간- 스크럼 미팅 : 스트린트 계획 — 일일 스크럼 — 스프린트 리뷰- 스크럼 마스터 : 팀이 스크럼 프로세스를 잘 따르는지 확인- 스프린트 회고 : 스트린트가 끝난 후 스트린트 주기를 되돌아보며 정해놓은 규칙 준수 여부,개선점 등을 확인하고 기록하는 과정- 번 다운 차트 : 모든 수행된 작업3) 린 : 낭비 요소를 제거하여 품질 향상- 낭비 제거,품질 내제하,지식 창출,늦은 확정,빠른 인도,사람 존중,전체 최적화 비용산정모델 : SW 규모 파악을 통한 투입자원,소요시간 등을 확인하여 비용 산정
1. 산업안전보건법상 안전 경고표지 4가지2. 폭발성 물질 및 유기과산화물 - 물 반응성 물질 및 인하성 고체 3. 이동식 사다리를 설치하여 작업하는 경우 구조 3가지4. 기계 설치에 있어 시스템 안전의 5단계 순서- ( ) → ( ) → ( ) → ( )5. 하인리히의 도미노이론- ( ) → ( ) → ( ) → ( ) → ( )5-1. 아담스의 사고의 연쇄성- ( ) → ( ) → ( ) → ( ) → ( )6. 양중기에 정격하중 이상의 하중이 부과되었을 때, 자동적으로 동작을 정지하는 장치6-1. 양중기의 축 등에 하물을 매달아 올릴 때, 일정 높이 이상으로 감아올리는 것을 방지하는 장치7. 페일세이프(fail safe) -7-1. 풀 프루프(fool proof) - 8. 상시 근로자의 수 50인 이상인 경우 산안보위 설치대상사업의 종류 4가지9. 보일러의 압력방출 장치와 관련 내용- 압력방출 장치를 1개 또는 2개 이상 설치하고 ( ) 이하에서 작용, 압력방출 장치가 2개이상 설치된 경우( ) 이하에서 1개 작동, 다른 압력방출장치 ( ) 의 ( ) 에서 작동되도록 부착10. 무재해 운동 추진 중 사업장에서 재해가 발생 되어도 무재해로 인정되는 경우 4가지11. 악천후 시 조치에 해당하는 풍속- 타워크레인 운행을 중지하여야 하는 풍속 -- 타워크레인 설치, 수리, 점검, 작업을 중지하여야 하는 풍속 - 12. 산안보위 구성 시 위원의 자격 3가지13. 할로겐 원소 4가지14. 자율검사 프로그램의 인정을 취소하거나 인정받을 자율검사 프로그램의 내용에 따라 개선을 명 할 수 있는 경우15. 곤돌라의 방호장치 4가지
유전력- 전체분산 중에서 유전분산이 차지하는 비율 유전분산/전체분산(표현형분산)좁은 의미의 유전력- 상가적 유전분산/전체분산(표현형분산)넓은 의미의 유전력- 상가적+우성+상위성/전체분산(표현형분산)실현유전력- 선발반응/선발차유전적개량량- 선발차x유전력유전상관- 유전 공분산/유전분산평균유전자빈도- (DD+Dd/2)/전체잡종강세율- (F1의평균-양친의평균)/양친의평균x100육종가- 평균+유전력(측정치-평균치)반복력- 평균+반복력(측정치-평균치)근교계수(근친계수) - 반형매 12.5%- 전형매 25% 부랑간 2세대 37.5% 3대동일정액 3세대 50%반복력= 한 개체에 대하여 특정형질이 반복하여 발현되고 측정될 수 있다면 동일한 개체에 대해 측정된 기록간에 상관관계가 형성되는데 이에 해당하는 상관계수- 0~100% 범위의 값을 취한다- 반복력이 높을수록 다음 기록의 예측이 용이- 유전력의 크기를 간접적으로 나타낸다- 어떤형질의 반복력은 그 형질의 유전력의 상한으로 불 수 있다선발지수법- 여러형질을 종합적으로 고려하여 하나의 점수로 산출한 다음 그 점수에 근거하여 선발하는 방법선발의 의의- 다음세대의 가축을 생산하는데 쓰일 종축을 고르는 것을 말하며 우수한 개체를 선택하여 다음세대의 유전적 개량을 도모하는 것선발의효과- 원하는 특정형질의 고정- 원하지않는 불량형질의 발현 방지- 우수한 종축을 선발선발의효과 크게 하는법- 유전력을 높게- 세대간격을 짧게- 선발차를 크게한다선발효과에 영향을 주는 요인- 유전력- 반복력- 형질간의 유전상관분산- 변이의 척도로 가장 널리 이용되는 것- 분산이 클수록 평균과의 차이가 많아진다검정방법능력검정- 동일한 사양관리에서 능력이 우수한 개체선발형매검정- 종축의 형제와 자매의 능력을 근거로 선발후대검정- 종축의 자손의 능력을 근거로 선발
* ACGIH TLV 적용시 주의사항 5가지 - 대기오염평가 및 지표에 사용할 수 없다. - 독성의 강도를 비교할 수 있는 지표는 아니다. - 기존의 질병이나 신체적 조건을 판단하는 척도로 사용될 수 없다. - 작업조건이 다른 나라에서 그대로 사용할 수 없다. - 반드시 산업보건(위생) 전문가에 의해 설명하고 적용해야 한다. - 24시간 노출 또는 정상작업시간 초과한 노출에 대한 독성평가에는 적용할 수 없다. * 입자상 물질의 크기를 표시하는 방법 중 물리학적 직경 측정방법 3가지 - 마틴 직경 : 먼지의 면적을 이등분하는 직경으로, 과소평가할 수 있는 단점이 있음. - 페렛 직경 : 먼지의 한쪽 끝 가장자리와 다른쪽 가장자리 사이의 거리로, 과대평가 될 가능성 있음. - 등면적 직경 : 먼지의 면적과 동일한 면적을 가진 원의 직경으로 가장 정확함. * 전체환기 적용 시 고려사항 4가지 - 유해물질의 독성이 낮은 경우 - 유해물질의 발생량이 적은 경우 - 유해물질이 시간에 따라 균일하게 발생될 경우 - 국소배기로 불가능한 경우 - 동일 작업장에 다수의 오염원이 분산되어 있는 경우 * 먼지의 공기역학적 직경 정의 : 대상 먼지의 침강속도가 같고, 밀도가 1g/㎤ 이며, 구형인 먼지의 직경으로 환산된 직경 * 입자상물질이 여과지에 채취되는 작용기전 5가지 - 확산, 중력침강, 정전기적 침강, 관성 충돌, 직접 차단(간섭)* ACGIH 입자크기에 따른 종류, 침착부위, 평균입경 - 흡입성 입자상 물질 : 호흡기, 100чm - 흉곽성 입자상 물질 : 기도나 하기도, 10чm - 호흡성 입자상 물질 : 폐포, 4чm* 자연환기 정의 : 작업장 내외의 온도와 압력 차이에 의한 대류로 행해지는 환기
방호장치롤러기 -급정지장치로봇 -안전매트 ,?울타리 (높이 ?1.8m 이상 )아세틸렌 용접장치 -자동전격방지기아크용접기 -자동전격방지기압력용기 -압력방출용 안전밸브 ,?파열판연삭기 -덮개 ,?울예초기 -날접촉 예방장치곤돌라 -과부하방지장치 ,?권과방지장치 ,?제동장치 ,?비상정지장치원심기 -회전체 접촉 에방장치 (덮개 )금속절단기 -날접촉 예방장치공기압축기 -압력방출장치 (안전밸브 )포장기계 -구동부 방호 연동장치작동부분의 돌기부분 -묻임형으로 하거나 덮개부착양중기 -과부하방지장치 ,?권과방지장치?기계의 원동기 ,회전축 ,기어 ,풀리등 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 부위에 설치해야 하는 방호장치 ?3 가지덮개 .?울 .?슬리브 및 건널다리?지게차의 방호장치 ?5 가지헤드가드 ,?백레스트 ,?전조등 ,?후미등 ,?안전밸트?감전 방지용 누전차단기 조건정격감도전류 ?30mA ?이하동작시간 ?0.03 초 이내?연소의 성립 조건 ?3 가지 ?&?소화방법1.?가연성 물질 .?제거소화2.?산소 공급원 .?질식소화3.?점화원 .?냉각소화?이동식 크레인 작업 시작 전 점검사항1.?권과방지장치나 그 밖의 경보장치의 기능2.?브레이크 ,?클러치 및 조정장치의 기능3.?와이어로프가 통하고 있는 곳 및 작업장소의 지반상태?이동식 크레인 방호장치 ?5 가지과부하 방지장치권과방지장치비상정지장치제동장치해지장치?[산업안전보건법 ]상 크레인의 안전검사 주기 ?(리프트 ,곤돌라 )사업장에 설치가 끝난 날부터 ?3 년 이내에 최초 안전검사를 실시하되 ,?그 이후 ?2 년마다 (건설현장에서 사용하는 것은 최초로 설치한 날부터 ?6 개월마다 )실시한다?크레인의 권과방지장치에 사용하는 리미트 스위치의 종류 ?3 가지캠형 리미트 스위치중추형 리미트 스위치나사형 리미트 스위치호이스트형 리미트 스위치?정보량의 최소단위 ?bit정보의 단위로서 실현 가능성이 같은 ?2 개의 대안 중 하나가 명시되었을 때에 얻는 정보량?양중기의 종류크레인 ,?리프트 ,?승강기 ,?곤돌라 ,?이동식 크레인?정전기 발생 작업능정보저장기능정보처리기능의사결정기능?FTA 에 의한 재해사례 연구순서 ?4 단계1 단계 : top 사상의 선정2 단계 :?사상 마다의 재해원인 규명3 단계 : FT 도의 작성4 단계 :?개선계획의 작성?재해사례 연구순서 중 전제조건을 제외한 ?4 단계1 단계 :?사실의 확인2 단계 :?직접원인과 문제점의 확인3 단계 :?근본 문제점의 결정4 단계 :?대책의 수립?화학설비의 안전성 평가 ?5 단계1 단계 :?관계 자료의 정비검토2 단계 :?정성적 평가3 단계 :?정량적 평가4 단계 :?안전대책5 단계 :?재해정보 , FTA 에 의한 재평가?안전점검의 종류 ?4 가지 그 의미일상점검 (수시점검 ):?작업 전 ,중 ,후 수시로 실시하는 점검정기점검 :?정해진 기간에 정기적으로 실시하는 점검특별점검 :?기계 ,?기구의 신설 및 변경 시 또는 고장 ,?수리 등에 의해 부정기적으로 실시하는 점검 ,?안전강조기간에 실시하는 점검?히빙의 예방대책흙막이벽의 근입장 깊이 증가강성이 강한 흙막이 공법의 선정지반 굴착시 흙이 흐트러지지 않도록 유의보일링 현상 방지대책흙막이벽의 근입장 깊이 증가차수성이 높은 흙막이벽 설치흙막이벽 배면지반 그라우팅 실시흙막이벽 배면지반의 지하수위 저하?하인리히의 재해예방 ?4 가지 원칙손실우연의 원칙원인계기의 원칙예방가능의 원칙대책선정의 원칙3E기술적 측면교육적 측면관리적 측면기본원리 ?5 단계1 단계 조직2 단계 사실의 발견3 단계 분석4 단계 시정책의 선정5 단계 시정책의 적용?안전모의 성능시험의 종류 ?5 가지내관통성 시험충격흡수성 시험내전압성 시험내수성 시험난연성 시험턱끈풀림 시험?가죽제 안전화의 성능시험 방법 ?4 가지내압박성 시험내충격성 시험박리저항 시험내답발성 시험?차광 보안경의 사용구분에 따른 종류 ?4 가지자외선용적외선용복합용용접용?차광 보안경 사용목적 ?3 가지자외선으로부터 눈의 보호적외선으로부터 눈의 보호가시광선으로부터 눈의 보호?프레스의 방호장치 종류게이트가드식 방호장치양수조작식 방호장치손쳐내기식 방호장치수인식 방호장치광전자식 방 변동할 때운전 중 수위 조절이 원활하게 이뤄지지 못한 경우보일러의 운전압력을 너무 낮게 설정했을 때기계적 고장?와이어로프 사용금지기준이음매가 있는 것꼬인 것와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 ?10%이상인 것지름의 감소가 공칭지름의 ?7%를 초과하는 것심하게 변형되거나 부식된 것열과 전기충격에 의해 손상된 것?정전작업 요령 ?5 가지작업 전 전원차단전원 투입의 방지단락접지작업장소의 보호작업장소의 무전압 여부확인?경고표지의 종류인화성 물질 경고산화성 물질 경고폭발성 물질 경고급성 독성 물질 경고안내표지의 종류 ?3 가지녹십자 표지응급구호 표지비상구?아세틸렌 용접장치에서 안전기를 설치해야 하는 장소 ?3 가지취관분기관발생기와 가스용기 사이?아세틸렌 또는 가스집합 용접장치에 설치하는 역화방지기 성능시험 종류내압시험기밀시험역류방지시험역화방지시험?아세틸렌 용접기 도관의 시험 종류내압시험기밀시험내열성시험내식성시험?Fool-proof작업자가 기계를 잘못 취급하여 불안전 행동이나 실수를 하여도 기계 설비의 안전기능이 작용되어 재해를 방지할 수 있는 기능Fail-safe기계나 그 부품에 고장이나 기능 불량이 생겨도 항상 안전하게 작동하는 구조와 기능을 추구하는 본질적 안전Fail-passive :?부품이 고장났을 때 통상 기계는 정지하는 방향으로 이동Fail-active :?부품이 고장났을 때 기계는 경보를 울리는 가운데 짧은 시간동안 운전 가능Fail-operational :?부품에 고장이 있더라도 기계는 추후 보수가 이루어질 때까지 안전한 기능 유지?작업장의 조도기준초정밀작업 ?750 럭스 이상정밀작업 ?300 럭스 이상보통작업 ?150 럭스 이상그 밖의 작업 ?75 럭스 이상?컨베이어 등을 사용하는 작업을 할 떄 작업시작 전 점검사항 ?4 가지원동기 및 풀리 기능의 이상 유무이탈 등의 방지장치 기능의 이상 유무비상정지장치 기능의 이상 유무원동기 ,?회전축 ,?기어 및 풀리 등의 덮개 또는 울 등의 이상 휴무?중량물 취급 작업 시 작업계획서 포함해야 할 내용 ?경우강설량 ?1cm/h ?이상인 경우?부품배치의 원칙 ?4 가지중요성의 원칙사용순서의 원칙사용빈도의 원칙기능별 배치의 원칙?안전난간의 주요 구성요소 ?4 가지상부난간대중간난간대발끝막이판난간기둥?공정안전보고서의 제출대상에서 제외되는 시설 ,?설비를 ?2 가지 쓰시오원자력 설비군사시설도매 ,?소매시설?SSPP 에 포함되야 할 사항 ?4 가지계약조건안전조직안전기중안전해석안전성평가계획의 개요?산업용로봇 관련지침에 포함되야 할 사항 ?4 가지로봇의 조작방법 및 순서작업 중의 매니퓰레이터의 속도2 명이상의 근로자에게 작업을 시킬 경우 신호 방법이상을 발견한 경우의 조치이상을 발견하여 로봇의 운전을 정지시킨 후 이를 재가동시킬 경우의 조치?로봇 작업에 대한 특별안전보건교육을 실시할 때 교육내용로봇의 기본원리 ,구조 및 작업방법에 관한 사항이상 발생시 응급조치에 관한 사항안전시설 및 안전기준에 관한 사항조작방법 및 작업 순서에 관한 사항?물질안전보건자료의 작성 ,제출 ,제외대상 ?4 가지건강기능식품농약비료사료?미국방성 위험성 평가 중 위험도 ?4 단계1 단계 파국2 단계 중대3 단계 한계적4 단계 무시가능?굴착작업시 작업계획서에 포함하여야 할 사항 ?4 가지굴착방법 및 순서 ,?토사 반출방법필요 인원 및 장비 사용계획매설물 등에 대한 이설 ,?보호대책사업장 내 연락방법 및 신호방법작업 지휘자의 배치계획?사업주의 의무와 근로자의 의무사업주의 의무근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스를 줄일 수 있는 쾌적한 환경 조성해당 사업장의 안전 보건에 관한 정보를 근로자에게 제공근로자의 의무근로자는 산업안전보건법에 따른 명령으로 정하는 기준 등 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 한다사업주 또는 근로감독관 ,?공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치에 따라야 한다?위험예지 훈련 ?4 라운드1 단계 .?현상파악2 단계 .?본질추구3 단계 .?대책수립4 단계 .?목표설정?사업주가 근로자에게 시행해야 하는 안전보건교육의 종휴정기교육특별교육채용 시 교육작업내용 변경 시의 교육?방호 줄일 수 있는 쾌적한 작업환경을 조성하고 근로조건을 개선한다2. 해당 사업장의 안전,보건에 관한 정보를 근로자에게 제공한다근로자의 의무1. 근로자는 [산업안전보건법]에 따른 명령으로 정하는 기준 등 산업재해 예방에 필요한 사항을 지켜야 한다2. 사업주 또는 근로감독관,공단 등 관계인이 실시하는 산업재해 예방에 관한 조치에 따라야 한다콘크리트 옹벽 구조물을 시공할 때 검토하여야 할 안정조건1. 활동에 대한 안정2. 전도에 대한 안정3. 기초 지반의 지지력에 대한 안정기계 설비의 근원적 안전을 확보하기 위한 안전화 방법을 4가지1. 외형의 안전화2. 작업의 안전화3. 기능의 안전화4. 구조의 안전화2015년로봇작업에 대한 특별안전보건교육을 실시할 때 교육내용1. 로봇의 기본원리,구조 및 조작방법에 관한 사항2. 이상 발생 시 응급구조에 관한 사항3. 안전시설 및 안전기준에 관한 사항4. 조작방법 및 작업 순서에 관한 사항하인리히 재해예방대책 5단계조직사실의 발견분석,평가시정책의 선정시정책의 적용콘크리트 타설작업 시 준수사항 3가지1. 작업시작 전 거푸집 동바리등의 변형,변위 및 지반의 침하유무 등을 점검하고 이상이 있으면 보수할 것2. 작업 중 거푸집 동바리등의 변형,변위 및 지반의 침하유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하고 이상이 있으면 작업을 중지하고 작업자를 대피시킬 것3. 콘크리트 타설작업시 거푸집 붕괴위험이 발생할 우려가 있으면 충분한 보강조치를 할 것4. 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수하여 거푸집 동바리 등을 해체 할 것PHA의 목표를 달성하기 위한 4가지 특성1. 시스템의 모든 주요 사고를 식별하고 사고를 대략적으로 표현2. 사고 요인 식별3. 사고를 가정한 후 시스템에 생기는 결과를 식별하고 평가4. 식별된 사고를 파국적,위기적,한계적,무시가능 4가지의 카테고리로 분리2016년UVCE 증기운 폭발저온의 액화가스 저장탱크나 고압의 가연성 액체용기가 파괴되어 대기 중으로 급격히 방출되어 공기 중에 분산된 상태인 가연성 증기운에 착화원이 주어할 것