*회전수(N _{s} )공식(Q, N, H, n)(1) n 단수가 있을 경우N _{s} = {N root {`} of {Q}} over {( {H} over {n} ) ^{{3} over {4}}}(2) n 단수가 없을 경우N _{s} = {N root {`} of {Q}} over {H ^{{3} over {4}}}*보일러 효율( eta )eta = {증기발생량(증기엔탈피-급수엔탈피)} over {연료소비량 TIMES 저위`발열량}*피토관 유동속도(V)V= root {`} of {2gh} = root {`} of {2gh( {gamma _{s}} over {gamma } -1)}*강판의 효율( eta )eta =1- {d} over {P}*강판의 인장응력( sigma )sigma = {W} over {(P-d)t}* 리벳의 전단응력tau = {4W} over {pi d ^{2}}*리벳 효율리벳효율= {n` pi `d ^{2} ` tau } over {4P`t` sigma }*압축비( epsilon )epsilon = {V _{1}} over {V _{2}} =( {T _{2}} over {T _{1}} ) ^{{1} over {n-1}}*엔트로피( TRIANGLE S)TRIANGLE S=G`C _{n} `ln( {T _{2}} over {T _{1}} )TRIANGLE S=m TIMES {n-K} over {n-1} TIMES C _{v} ` TIMES ln( {T _{2}} over {T _{1}} )*구형용기Q= {4 pi K(T _{1} -T _{2} )} over {{1} over {r _{1}} - {1} over {r _{2}}}*구형용기 내 용적(V)V= {3} over {4} pi r ^{3} = {pi } over {6} D ^{3}*구형용기에서의 중간지점 온도(T)T=t _{1} - {{r _{2}} over {r _{1}} - {r _{2}} over {r}} over {{r _{2}} over {r _{1}} -1} (t _{1} -t .8* 원주방향응력과 길이방향의 응력비(1) 원주방향의 응력원주방향의`응력`=` {PD} over {200t}(2) 길이방향의 응력길이방향의`응력`=` {PD} over {400t}*상당증발량상당증발량`=` {시간당`증기발생량(발생증기엔탈피-급수엔탈피)} over {539(증발잠열)}*탄산가스최대량(CO _{2`max} )(1) CO가 없는 경우CO _{2`max} `=` {21 TIMES CO} over {21-O _{2}}(2) CO가 있는 경우CO _{2`max} `=` {21(CO _{2} +CO)} over {21-(O _{2} )+0.395(CO)}*보일러마력보일러마력`=` {상당증발량} over {15.65}*피토관유량계에서 유량구할 때의 유속공식=>유속(V)=c root {`} of {2gh}*핀 패널형 수관식 보일러의 전열면적(A)(1) 양쪽면에서 방사열을 받는 경우(노벽 X)A=( pi d+Wa)L` TIMES n => 여기서, W = b-d(2) 한쪽면에서 방사열을 받는 경우(노벽 O)A`=`( {pi } over {2} d+W`a)L` TIMES n* 보일러수의 분출량보일러수의`분출량`=` {W(1-R)d} over {r-d}* 중공원관 전열량(Q)Q`=` {2 pi LK(T _{1} -T _{2} )} over {ln( {r _{2}} over {r _{1}} )}*중공원관에서의 중간지점 온도(T)T=t _{1} -(t _{1} -t _{2} ) TIMES {ln( {r} over {r _{1}} )} over {ln( {r _{2}} over {r _{1}} )}*경유 연소시 저위발열량(HL)=> HL = Hh - 600(9H+W)* 방사열량(Q)Q`=` epsilon `C _{b} `[( {T _{1}} over {100} ) ^{4} -( {T _{2}} over {100} ) ^{4} ] TIMES A*상대습도, 절대습도(1) 상대습도( phi )phi `=` {P _{w}} over {P _{s}}P _{w} `=`P _{s} TIMES {K _{2}} over {K _{1}} TIMES ( {T _{2} -T _{3}} over {T _{1} -T _{2}} )- {K _{2}} over {a(열전달률)}*연관의 전열면적(A)=> A =pi DLN*냉동기 부하감소량(Q)Q=공기사용질량 TIMES (h _{1} -h _{2} ) TIMES ( eta _{2} - eta _{1} )*성능계수(COP)COP= {증발기`부하} over {압축기소요일량}여기서,증발기부하=응축부하-압축기소요동력일량동력소비일량=동력소비량 TIMES 동력`1kwh*흡수식 냉온수기에서의 COPCOP= {증발열} over {재생열}*증기소비량증기소비량= {물의`현열} over {증기압력엔탈피-포화수엔탈피}*공연비(AFR)AFR= {공기의`몰수} over {연료의`몰수} = {{산소몰수} over {0.21}} over {연료의`몰수}*단열가역과정{T _{2}} over {T _{1}} =( {P _{2}} over {P _{1}} ) ^{{K-1} over {K}} =( {V _{1}} over {V _{2}} ) ^{K-1}*흡수식냉온수기의 입열량과 출열량의 차이입출열량의`차이=출열-입열 => 여기서, 출열 = 재생기발생열-증발열, 입열 = 흡수열-응축열*히트펌프의 입열량과 출열량의 차이열량차=(압축기+증발기+재열기)-(응축기)*헬름홀쯔 함수변화( TRIANGLE F)TRIANGLE F=F _{2} -F _{1} =AGRT``ln( {P _{1}} over {P _{2}} ) => 여기서 단위보고 427을 나눠줌*전압 = 정압+동압*건조기 가열량= {총중량 TIMES (물질함수량-건조시킨`함수량) TIMES 증발잠열} over {건조기`효율}*단열팽창에서 공기의 유속(W)W= root {`} of {2gJ(h _{1} -h _{2} )} = root {`} of {2gJC _{p} (T _{1} -T _{2} )}*노즐의 출구속도(1) 입구속도 무시할 경우V _{2} = root {`} of {{2g} over 기량(S _{w2} )S _{w2} =S _{w1} TIMES {h _{1} -h _{3}} over {h _{2} -h _{3}}*전동기 모터의 효율( eta )eta = {동력} over {V(볼트) TIMES A(암페어) TIMES 역률}*연료절감율(%)연료절감율(%)= {T _{2} -T _{1}} over {재증발`증기`엔탈피-T _{1}} => 여기서, T=응축수온도*저항(R)R= {두께} over {열전도율}*열정산(KSB 6205)에 따른 보일러 효율(1) 입출열법입출열법= {유효출열} over {입열합계} TIMES 100(2) 열손실법열손실법=(1- {열손실`합계} over {입열합계} ) TIMES 100*열관류율(K)K= {1} over {{1} over {a _{1}} + {b} over {lambda } + {1} over {a _{2}}}* 펌프의 축동력펌프의`축동력= {물의비중 TIMES 급수사용량 TIMES 양정} over {102 TIMES 60 TIMES 전효율} TIMES 설계안전율*습포화증기엔탈피(h _{2} )h _{2} =h _{1} +rx => 여기서, r(증발잠열)=포화증기엔탈피-포화수 엔탈피*카르노사이클의 열효율( eta _{c} )eta _{c} =(1- {T _{2}} over {T _{1}} ) TIMES 100*손실수두를 무시할 경우 전수두(H)H= {P} over {물의`비중량} TIMES {V ^{2}} over {2g} +Z(높이)*복사열전달에 의한 단위면적당 전열량(Q)Q= {A TIMES 볼츠만정수 TIMES (K _{1} ^{4} -K _{2} ^{4} )} over {{1} over {epsilon _{1}} + {1} over {epsilon _{2}} -1}*복사열량(Q)Q= epsilon `C _{b} `[( {T _{1}} over {100} ) ^{4} -( {T _{2}} over {100} ) ^{4} ]Q=C _{b} `[( {T _{`}} over {100} ) ^{4}*자연대류er {T _{1} -t _{1}}(2) 고온유체 온도 효율( epsilon _{1} )epsilon _{1} = {T _{1} -T _{2}} over {T _{1} -t _{1}}*오르사트 분석계에서의N _{2}N _{2} =100-(CO _{2} +O _{2} +CO)*오리피스에서 공식유량(Q)Q=A`C` root {`} of {2g( {S _{0}} over {S} -1) TIMES h}*연료소비량=사용공기유량 TIMES 당량비*터빈출력(W _{2} )W _{2} = int _{3} ^{4} {vdp} =h _{3} -h _{4}* 단열재의 접촉면의 온도(t _{3} )t _{3} =t _{1} - {{b _{1}} over {lambda _{1}} + {b _{2}} over {lambda _{2}}} over {{b _{1}} over {lambda _{1}} + {b _{2}} over {lambda _{2}} + {b _{3}} over {lambda _{3}}} (t _{1} -t _{2} )*전열회수LMTD( TRIANGLE t _{m} )= {TRIANGLE t _{1} - TRIANGLE t _{2}} over {ln( {TRIANGLE t _{1}} over {TRIANGLE t _{2}} )}량전열회수량=전열면적 TIMES 전열면의`총괄계수 TIMES 대수평균온도차*대수평균온도차(향류)*연료의 비중(S)S= {V} over {V+ {pi } over {4} d ^{2} TIMES L}*배기가스손실열량(Q)Q=실제배기가스량 TIMES 비열 TIMES 온도차 TIMES 회수율*공기비(m)m= {N _{2}} over {N _{2} -3.76(O _{2} -0.5CO)}m= {CO _{2`max}} over {CO _{2}}*이론산소량(O _{0} )O _{0} =1.867C+5.6(H- {O} over {8} )+0.7S*이론공기량(A _{0} )A _{0} =8.89C+26.67(H- {O} over {8} )+3.33SA _{0} = _{0}
2. 물의 경도연수 : 세탁, 보일러 용수 적당경수 : 보일러 용수 부적합(스케일), 공업용수 부적합극연수: 황동관 부식, 멸균수 또는 증류수 임3. 급수방식➀수도직결방식도로매설 수도관으로 직접 공급▶소규모건물, 오염가능성 낮음 정전 시 급수가능, 단수 시 급수 불가②고가탱크방식지하저수조에서 고가수조로 펌프를 이용해 옮긴 후 수위를 이용해 급수▶대규모건물, 오염가능성 큼급수압 일정, 단수 시 일정 시간 급수③압력탱크방식압력탱크 내부의 압축된 공기로 급수▶부분적으로 고압이 필요한 곳 급수압 불일정, 정전 시 급수 불가 구조물 보강X, 탱크위치 제한X④폄프직송방식급수펌프만으로 건물 내에 급수▶부스터방식으로도 불림 옥상탱크필요X, 정전 시 급수 불가<중 략>5. 신축이음온도에 의한 관의 팽창·수축을 흡수하기 위해 사용▶설치간격: 동관 20m, 강관 30m▶누수 우려순스위블조인트 > 슬리브형 > 벨로즈형 > 신축곡관+이상 압력 도피구 2가지팽창관: 역류 주의팽창탱크(개방형: 최고층 급탕전보다 5m 높은 곳 설치) (밀폐형: 크기가 개방형보다 커야 함)6. 급타배관 수압시험보온피복 전 실시최고사용압력의 2배(0.75Mpa) 60분이상 유지+▶급탕관이 급수관보다 관경이 커야함(부피팽창)[*보일러 부분은 9p 제 5 장 난방, 냉방과 이어짐*]
< SW 개발 보안 3대 요소 (보안 3대 요소) >무결성, 기밀성, 가용성○1 무결성 (Integrity) = 오직 인가된 사용자만 수정 가능하다 = 정당한 방법 외에는 데이터가 변경될 수 없고, 데이터가 파괴되지 않음을 보장하는 특성○2 기밀성 (Availability) = 인가된 사용자만 접근 가능하다 (전송 중 노출되어도 읽을 수 없음) = 인가된 사용자에 대해서만 자원 접근이 가능해야하는 특성○3 가용성 (Confidentially) = 인가받은 사용자는 언제라도 이용 가능하다 = 권한을 가진 사용자가 원하는 서비스를 지속 사용할 수 있도록 보장하는 특성 = 인가된 사용자는 가지고 있는 권한 범위 내에서 언제든 자원 접근이 가능해야하는 특성< DoS 공격 > = 시스템을 악의적으로 공격해서 원래 의도된 용도로 사용하지 못하게 하는 공격= 대량의 데이터 한 곳의 서버에 집중적을 전송해서 서버의 정상적 기능을 방해하는 것= 서버의 자원을 고갈시킬 목적 (서버의 TCP 연결을 소진시키는 등)< DoS 공격의 유형 >1. Ping of Death (죽음의 핑) = ICMP 패킷(Ping)을 아주 크게 전송 오버플로우 발생하도록 공격 = 네트워크 마비시키는 공격법 (공격) 큰 패킷을 수백개의 패킷으로 분할해서 전송 (수신) 분할된 패킷을 재조립 + 각 ICMP Ping 메시지에 응답 시스템 다운됨변종 공격에 대비, ICMP Ping 메시지가 전송되지 못하도록 방화벽에서 차단하는 기술 개발됨2. Smurfing (스머핑) = 출발지 주소를 공격 대상의 IP로 설정 직접 브로드캐스트해서 마비= Bounce 사이트라는 제 3의 사이트를 이용함 (공격) ○1 공격 대상의 IP로 위장 ○2 브로드캐스트 주소에 패킷을 전송 ○3 해당 네트워크의 모든 컴퓨터에 패킷이 전송됨 ○4 모든 컴퓨터가 공격 대상의 IP주소로 응답 메시지 송신마비 각 네트워크 라우터에서 브로드캐스트 주소를 사용하지 못하도록 미리 설정해둬야함
1. 품질경영의 개념옳은 기출지문○ 회사의 경영철학을 바탕으로 경영목표를 설정하고 품질방침을 결정하는 주체는? - 최고경영자○ 품질보증의 주요 기능으로서 최고경영자가 직접 관여하여 가장 먼저 실행해야 할 내용은? -품질방침의 설정과 전개○ 품질방침에 따른 경영전략의 과정으로 맞는 것은? -경영방침→경영목표→경영전략→실행방침→실행목표→실행계획→실시틀린 기출지문 ⌧ 품질경영에 대한 설명으로 틀린 것은? - 품질경영이란, 공정 및 제품의 부적합품감소를 위해 품질표준을 설정하고 이의 적합성을 추구하는 수단이다. (품질관리에 대한 설명이다.)⌧ 품질시스템이 잘 갖추어진 회사는 끊임없는 개선이 이루어지는 것을 보장해야 한다. 끊임없는 개선에 대한 설명 중 틀린 것은? - 품질개선은 반드시 표준화된 기법을 적용하여야 한다. (창의적 개선활동이 필요하다.)⌧ 품질경영의 요건에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은? - 부품의 품질 향상을 위해 수입검사를 강화해야 한다.⌧ 품질경영을 효율적으로 추진하기 위해 많은 공장에서는 5S 운동을 전개한다. 5S에 해당하지 않는 것은?- 단순화 (5S 운동은 정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화(생활화)로 구성되어 있다.)2. 품질의 개념옳은 기출지문○ 잡음에 둔감한 강건 설계의 실현을 위해 다구찌가 제안한 3단계 절차 중 이상적인 조건하에서 고객의 요구를 충족시키 는 제품원형을 설계하는 단계를 무엇이라 하는가?- 시스템 설계틀린 기출지문⌧ 품질을 주관적특성과 객관적특성으로 분류할 때, 다음 중 주관적특성이 아닌 것은?- 신뢰성⌧ 품질에 대한 정의는 시대에 따라 바뀌고 있다. 산업시대 초창기의 검사위주의 품질에서 생산위주의 품질로 다시 설계위주의 품질로 바뀌고 있다. 이와 같이 품질에 대한 정의는 협의에서 광의로 넓게 해석되고 있다. 다음 설명 중 품질에 대한 해석을 가장 좁게 한 것은?
1. 시공방식공사 실시 방식직영 직접 다일식도급공사 전체를 한 사람에게 도급▶장점: 책임한계 확실, 공사관리 용이▶단점: 공사비 증대, 조악한 공사 가능성분할도급공사를 각각 전문적인 업자에게 도급▶전문 공종별: 전문 분야별로▶공정별: 과정별로▶공구별: 지역별로 공사 분리공동도급대규모 공사에서 2개 이상의 도급자가 임시로 결합하여 도급▶장점: 위험성 분산, 기술 확충, 경쟁완화▶단점: 공사비 증대, 구성원간 이해충돌공사비 지불 방식정액도급공사비 총액을 확정하여 계약▶장점: 공사관리 간편, 자금과 계획 명확▶단점: 장기공사와 새로운 공사 부적당단가도급단가만 확정하고 공사완료시 실시수량의 확정에 따라 정산▶장점: 신속한 착공, 설계변경계산용이▶단점: 절감 의욕 저하실비정산 보수가산도급공사의 실비를 확인 정산하고 미리 정한 보수율에 따라 보수액 지불▶장점: 정확하고 양심적인 공사가능▶단점: 절감 노력 없어지고 기일 연체발주방식설계시공분리발주방식 (디자인 비드 빌드)설계시공일괄발주방식 (턴키)설계시공병행방식 (패스트트랙)2. 입찰 방식, 순서특명입찰가장 적격한 1명을 지명 입찰▶장점: 입찰수속 간단, 기밀유지▶단점: 공사비 증대 우려, 불공평지명경쟁입찰적당하다고 인정되는 몇 개의 회사를 선정하여 입찰▶장점: 신뢰성, 부적격 업자 제거▶단점: 담합우려공개경쟁입찰유자격자는 모두 참가가능한 입찰방식▶장점: 기회 균등, 공사비 절감▶단점: 과대경쟁, 입찰사무 복잡, 공사 질 저하가능성입찰공고→참가등록→설계도서 열람 및 교부→현장설명→견적기간→입찰(응찰)→개찰→낙찰→계약
2024년도 1회 1. 유해물질이 인체에 미치는 유해성(건강 영향)을 좌우하는 인자를 5가지? (2021)(2019) -폭로농도 -폭로시간(폭로횟수) -작업강도 -기상조건 -개인 감수성 2. ‘산업안전보건법’상 사업장의 안전 및 보건에 관한 중요 사항을 심의·의결하기 위해 사업장에 근로자 위원과 사용자 위원이 동일한 수로 구성되는 회의체의 명칭을 쓰시오. 답: 산업안전보건위원회 3. ‘산업안전보건법’ 상 다음 보기는 특수건강진단 등에 대한 내용일 때 빈칸에 해당하는 명칭을 적으시오 제130조(특수건강진단 등) ②사업주는 특수건강진단대상업무에 종사할 근로자의 배치 예정 업무에 대한 적합성 평가를 위하여 건강진단(이하 “배치전건강진단”이라 한다)을 실시하여야 한다. 다만, 고용노동부령으로 정하는 근로자에 대해서는 “배치전건강진단”을 실시하지 아니할 수 있다. ③사업주는 특수건강진단대상업무에 따른 유해인자로 인한 것이라고 의심되는 건강장해 증상을 보이거나 의학적 소견이 있는 근로자 중 보건관리자 등이 사업주에게 건강진단 실시를 건의하는 등 고용노동부령으로 정하는 근로자에 대하여 건강진단(이하 “수시건강진단”이라 한다)을 실시하여야 한다. 제131조(임시건강진단 명령 등) ① 고용노동부장관은 같은 유해인자에 노출되는 근로자들에게 유사한 질병의 증상이 발생한 경우 등 고용노동부령으로 정하는 경우에는 근로자의 건강을 보호하기 위하여 사업주에게 특정 근로자에 대한 건강진단(이하“임시건강진단”이라 한다)의 실시나 작업전환, 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 4. ‘산업안전보건법’ 상 다음 보기는 중량의 표시 등에 대한 내용일 때 빈칸을 채우시오. 제665조(중량의 표시 등) 사업주는 근로자가 5킬로그램 이상의 중량물을 들어올리는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1.주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시를 할 것 2.취급하기 곤란한 물품은 손잡이를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 틀린 것을 고르시오. 10. 흡착의 구분 중 물리적 흡착의 특징 3가지를 쓰시오 -가역반응으로 흡착제의 재생과 회수가 용이하다 -흡착열이 낮다 -다분자 흡착이다 -가스와 흡착제가 반데르발스 결합력으로 약하게 결합되어있다 Q. 화학적 흡착의 특징? -비가역반응으로 흡착제의 재생 및 오염가스 회수가 불가능하다 -흡착열이 높다 -단분자 흡착이다 -가스와 흡착제가 화학적반응을 하므로 결합력은 물리적 흡착보다 크다 11. 다음 진폐증 원인 인자에 따른 질병의 명칭을 각각 쓰시오 (1)유리규산? 규폐증 (2)석탄? 석탄폐증(탄광부 진폐증) (3)면섬유? 면폐증 2023년도 2회 1. 산소부채의 정의를 설명하고, 산소부채 시의 에너지공급원 4가지를 쓰시오. (1)정의: 격렬한 작업이나 운동을 할 때에 산소 섭취량이 산소 소모량보다 부족하게 되어 산소량이 산소부채를 일으키는 현상 (2)산소부채 시 에너지 공급원: ATP, CP, 글리코겐 or 포도당, 호기성 대사 2. 관리대상 유해물질을 취급하는 작업장의 보기 쉬운 장소에 사업주가 게시하여야 하는 사항 3가지를 쓰시오. -유해물질의 명칭 -인체에 미치는 영향 -취급상 주의사항 -착용하여야 할 보호구 -응급조치와 긴급 방재 요령 3. 작업환경 개선의 일반적 기본원칙 4가지를 쓰시오.(2016) :대치, 격리, 환기, 교육 3-1. 작업환경 개선의 기본원칙 3가지와 방법을 2가지씩 쓰시오. (교육 제외) (2022) (2015) (1)대치: 공정의 변경, 시설의 변경, 유해물질의 변경 (2)격리: 공정의 격리, 시설의 격리, 저장물질의 격리, 작업자의 격리 (3)환기: 국소환기, 전체환기 (4)교육: 근로자에게 작업방법에 대해 교육 4. 근골격계 질환에 대한 다음 질문에 답하시오.(2022) (1) 작업자 위험요인을 2가지만 쓰시오 -업무스트레스 -흡연, 비만, 피로 -작업자의 과거병력 -나이 -작업습관 (2) 작업관련성 위험요인 4가지만 쓰시오(2023) -반복적인 동작 -부적절한 자세 -무리한 힘의 사용 -진동 및 온도 - 영향을 미치는 경우로, 서로 독립적인 작용을 한다 ex) 납과 황산, 톨루엔과 황산 (2) 상가작용 :작업환경 중 유해인자가 2가지 이상 혼재하는 경우, 혼재하는 유해인자가 인체 같은 부위에 작용함으로써 그 유해성이 가중되는 것 :두 유해인자의 독성의 합만큼 독성 결과를 나타내는 작용(2+3=5) ex) 일반적인 화학물질 (3) 상승작용 :두 유해인자가 독성의 합보다 결과가 커짐을 나타내는 작용(3+3=20) ex) 에탄올과 사염화탄소 (4) 가승작용(=잠재작용) :인체 영향을 나타내지 않는 물질이 다른 독성 물질과 복합적으로 노출되었을 때 그 독성이 커지는 것 :독성이 없는 물질을 독성이 있는 물질과 혼합하면 독성이 강해지는 작용(2+0=10) ex) 이소프로필알코올과 사염화탄소 (이소프로필알코올(IPA)는 독성을 나타내지 않으나 사염화탄소 를 결합하면 독성을 나타냄) (4) 길항작용 :두 가지 화합물이 함께 있을때 서로의 작용을 방해하는 것 :두 유해인자가 서로의 작용을 방해하는 것(2+3=1) ex) 교감신경과 부교감 신경의 서로 반대되는 작용, 페노바비탈과 디란틴 6-1.(혼합물질의 화학적 상호작용 중) 길항작용의 종류 3가지를 쓰고 간단히 설명하시오.(2016) (1) 배분적(분배적) 길항작용: 물질의 흡수, 대사 등에 변화를 일으켜 독성이 낮아짐 (2) 기능적 길항작용: 서로 반대되는 기능을 가져 독성이 낮아짐 (3) 화학적 길항작용: 화학적인 상호반응에 의해 독성이 낮아짐 (4) 수용적 길항작용: 두 화학물질이 같은 수용체에 결합하여 (경쟁관계를 가짐으로써) 독성이 낮아짐 1차 표준기구 2차 표준기구 -비누거품미터 -폐활량계 -가스치환병 -유리피스톤미터 -흑연피스톤미터 -피토튜브 -로타미터 -습식 테스트미터 -건식 테스트미터 -오리피스미터 -열선 기류계 7. 2차 표준기구의 종류 4가지를 쓰시오. 7-1. 1차 표준보정기구 및 2차 표준보정기구의 정의 및 정확도를 쓰시오. (2018) (1) 1차 표준보정기구 정의: 공간의 부피를 직접 측정할 수 형태 중 가장 효과적인 것으로 독성가스 및 방사성 동위원소, 발암 취급공정에 주로 적용하는 후드의 종류를 쓰시오. : 포위식 후드 3. 국소배기장치를 보수하거나 신규 설치 시 사용 전 점검사항 3가지?를 쓰시오. (단, 국소배기장치의 성능을 유지하기 위하여 필요한 사항 제외) -덕트 및 배풍기의 분진 상태 -덕트 접속부가 헐거워졌는지 유무 -흡기 및 배기 능력 -전동기와 배풍기를 연결하는 벨트의 작동 상태 3-1. 분진이 많이 발생하는 작업장에 설치된 국소배기장치의 송풍기 정압이 200mmH2O였다. 2년 후 측정해보니 정압이 450mmH2O로 증가하였다면 이 송풍기의 정압이 증가한 원인 3가지를 쓰시오. (2017) -공기정화장치의 분진퇴적 -덕트 계통의 분진퇴적 -후드와 덕트의 연결부위가 풀림 -후드의 댐퍼 닫힘 -공기정화장치의 분진 취출구 열림 장점 단점 -침식,분진퇴적에 의한 덕트폐쇄 없음 -최대저항경로 선정이 잘못되어도 설계시 쉽게 발견가능 -가장 효율적인 시설 -시설설치 후 변경에 유연하게 대처 어려움 -전체 필요한 최소유량보다 더 초과될 수 있음 -설계복잡하고 시간많이 걸림 -설계유량 선정 잘못되면 덕트의 크기 변경 필요함 -송풍량이 근로자나 운전자의 의도대로 쉽게 변경되지 않음 -효율개선 시, 전체를 수정해야함 4. 총 압력손실 계산방법 중 저항조절평형법의 장, 단점을 2가지씩 쓰시오. (=댐퍼조절평형법, 덕트균형유지법) 장점 단점 -시설설치 후 변경에 유연하게 대처가능 -최소 설계풍량으로 평형유지가능 -설계 계산이 간편하고, 고도의 지식을 요하지 않음 -공장 내부 작업공정에 따라 적절한 덕트 위치 변경가능 -평형상태 시설에 댐퍼 잘못 설치 시 평형상태 파괴될수있음 -임의의 댐퍼 조정 시 평형상태 파괴될수있음 -부분적 폐쇄댐퍼는 침식, 분진퇴적의 원인이 됨 -(댐퍼가 노출되어) 누구나 쉽게 조정할 수 있어서 정상기능 저해할 우려있음 -최대저항 경로선정이 잘못되어도 설계시 쉽게 발견할 수 없음 Q. 정압조절평형법(유속조절평형법) 장단점 5. 다음을 계산하는 방법 2가지를 쓰시오. :정압조절 평형법, 저항조절 평형법 장점 단점 -시료채취 방법이 간단함(편리함) -펌프의 유량보정이 필요없음 -착용이 편리함 -이동성이 좋음 -채취기구 제한없이 다수의 근로자에게 착용가능함 -저농도시시료채취에 많은시간 소요됨 -정확도,정밀도 낮음 -채취오염물질의 양이 적어 재현성이 좋지않음 2. 수동식(확산식) 시료채취기의 장점 4가지, 단점1가지를 쓰시오 Q. 수동식 시료채취기 -전기에너지나 인력을 필요하지 않고 채취하는 방식 -고농도에서 저농도로 이동, 확산, 투과하는 현상을 이용 -입자상 물질의 침강을 이용한 채취 구분 온도(℃) 1mol의 부피(L) (1)순수자연 분야 ( 0 DEG C ) ( 22.4L ) (2)산업위생 분야 ( 25 DEG C ) ( 24.45L ) (3)산업환기 분야 ( 21 DEG C ) ( 24.1L ) 3. 표준상태 관련 ( )를 채우시오. 4. 염소가스나 이산화질소 가스 같이 흡수제에 쉽게 흡수되지 않는 물질의 시료채취에 사용되는 시료채취 매체는 무엇이며, 그 이유를 쓰시오. -시료채취 매체: 고체흡착관 -이유:염소-극성 흡착제, 이산화질소-비극성 흡착제를 이용하여 채취(극성오염물질에는 극성흡착제, 비극성오염물질에는 비극성 흡착제를 사용하여 흡착해야 함) 2018년도 2회 1. Flex-Time제를 설명하시오. :전 근로자가 일하는 중추시간을 제외하고 출퇴근 시간을 융통성있게 운영하는 제도 2. 덕트 내의 공기압력 중 속도압을 설명하고 공기속도와의 관계식을 적으시오 (1)속도압: 공기 흐름 방향의 속도에 의해 생기는 압력, 항상 양압 (2)공기속도(V)와 속도압(VP)의 관계식 - #18-9 - 3. 바이오에어로졸의 정의 및 생물학적 유해인자 3가지를 쓰시오. (1) 정의 :공기 중에 퍼져있는 생물체와 관련한 입자 및 액체상 물질 (세균이나 곰팡이 같은 미생물과 바이러스, 알러지를 일으키는 꽃가루 등이 고체나 액체 입자에 부착 포함되어 있는 것) (2) 유해인자 : 세균, 곰팡이, 진드기,구한다