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  • 판매자 표지 산업위생관리기사 실기 서술형 모음 (09-22)
    산업위생관리기사 실기 서술형 모음 (09-22)
    공기정화 장치 중 흡착장치 설계 고려사항압력손실 ● 처리능력 ● 흡착제 수명 ● 충진량공기정화장치 중 여과집진시설의 채취기전(채취원리, 포집원리)직접차단 ● 정전기침강 ● 확산관성충돌 ● 중력 침강 ● 체3. 여과집진시설 여과포 눈막힘 현상 대책여과집진장치 정지 후 탈진 실시여과집진장치 내 각부 온도를 산노점 이상 유지4. 비중을 갖는 입자상 물질 (흄, 먼지)등을 전체환기 적용하지 않는 이유비중을 갖는 입자상 물질은 희석효과보다는 국소배기로 처리하는 것이 바람직함.전체환기 적용조건발생원이 이동성인 경우유해물질이 증기나 가스인 경우유해물질의 발생량이 적은 경우유해물질의 독성이 비교적 낮은 경우유해물질이 시간에 따라 균일하게 발생하는 경우국소배기가 불가능한 경우인체와 환경사이의 열평형 방정식△S = M±C±R-E△S : 생체 열용량의 변화M : 작업대사량C : 대류에 의한 열교환R : 복사에 의한 열교환E : 증발에 의한 열교환총 압력손실 계산법 종류와 장점정압조절평형법장점설계가 정확할 때 가장 효율적임유속의 범위가 적절하면 덕트폐쇄 일어나지 않음잘못 설계된 분지관, 최대저항 경로선정이 잘못되어도 설계시 쉽게 발견 가능침식/부식/분진퇴적으로 인한 축적현상이 없어 덕트의 폐쇄가 일어나지 않음저항조절평형법장점시설 설치 후 변경 유연하게 대처 가능설계 계산 간편, 고도의 지식을 요구하지 않음설치 후 송풍량 조절 용이최소 설계 풍량은 평형유지 가능공장 내부 작업공정에 따라 적절한 덕트위치 변경 가능단점임의의 댐퍼 조정시 평형상태 파괴의 원인이 됨평형상태 시설에 댐퍼 잘못 설치시 평형상태 파괴의 원인이 됨부분적 폐쇄 댐퍼는 침식 및 분진퇴적의 원인이 됨최대저항경로 선정이 잘못되어도 설계시 발견 어려움분자량 92.13, 대사산물이 소변중 o-크레졸 인 물질은?톨루엔 (C6 H5 CH3)용어설명단위작업장소: 동일 노출집단의 근로자가 작업하는 장소정확도: 분석치가 참값에 얼마나 근접하였는가 하는 수치상의 표현정밀도: 분석치의 변동크기가 얼마나 작은가 하는 수치상의 표현개인시료 → 국소배기 계통도 및 배치도 작성 → 총 압력손실량 계산 → 송풍기 선정국소배기장치 구성 순서후드 → 덕트 → 공기정화장치 → 송풍기 → 배출기15. 국소배기시설에 대한후드는 가능한 오염물질 발생원 가까이 설치필요환기량을 최소화후드는 가급적 공정을 많이 포위후드 개구면에서 기류가 균일하게 분포되도록 설계후드는 작업자의 호흡영역을 유해물질로부터 보호덕트는 후드보다 가벼운 재질로 선택후드 개구면적은 완전한 흡입의 조건하에 가능한 작게함블로다운(Blow Down) 효과집진효율 증가장치내 먼지 퇴적 억제집진된 먼지 비산 방지국제 암연구회 발암물질 구분 및 정의Group 1 : 확실한 발암물질Group 2A : 가능성 높은 발암물질Group 2B : 가능성 있는 발암물질Group 3: 불확실한 발암물질Group 4: 발암성이 없는 물질단위작업장소에서의 시료채취단위작업장소에서 최고노출근로자 2인 이상에 대하여 동시측정, 근로자 1인인 경우 그러하지아니하며 동일 작업근로자 10인 초과 경우 매 5인당 [1인(1개지점)] 이상 추가측정, 다만 근로자수 100인 초과시 최대 시료채취 근로자수 20인으로 조정가능ACGIH에서 정한 입자상물질 분류호흡성 입자상 물질 (RPM)정의: 폐포에 침착할 때 유해한 물질침착기전: 폐포에 침착할 때 독성으로 인한 섬유화 유발로 인해 진폐증 발생평균입경: 4㎛측정목적: 진폐증 유발유무 확인채취기구: 10mm nylon cyclone흉곽성 입자상 물질 (TPM)평균입경: 10㎛흡입성 입자상 물질 (IPM)평균입경: 100㎛파과현상 정의오염물질이 고체흡착관의 앞층에 포화된 다음 뒤층에 흡착되기 시작하며, 오염물질이 시료채취 매체에 포함되지 않고 기류를 따라 흡착관을 빠져나가는 현상파과 기준활성탄관: 뒷층의 흡착량이 앞층의 10%이내면 파과 일어나지 않음Tenax관: 튜브 두개를 연속으로 연결하여 시료 채취 및 분석 후 뒤쪽 튜브 분석성분이 앞쪽성분 5%이상이면 파과로 판단21. 파과에 대하여작업환경측정 시 많이 사용하는 흡착관은 앞층 100m미세먼지(PM10): 100㎍/m³ 이하초미세먼지(PM2.5): 50㎍/m³ 이하포름알데히드(HCHO): 100㎍/m³ 이하총 휘발성 유기화합물: 500㎍/m³ 이하총 부유세균: 800 CFU/m³ 이하곰팡이: 500 CFU/m³ 이하빈칸 채우기산소부채: 작업이 끝난 후 남아있는 젖산을 제거하기 위해서는 산소가 더 필요하며, 이때 동원되는 산소 소비량산소부채 에너지 공급원ATP - CP - 글리코겐포도당 - 호기성대사국소배기장치를 설치한 작업장에 배기된 양만큼 공기가 보충되어야 하는 이유 (공기공급 시스템 필요 이유)국소배기장치의 적절한 가동을 위해국소배기장치 효율유지를 위해안전사고 예방연료절약작업장내 방해기류 발생 방지정화되지 않은 외부공기 건물내 유입 방지동일노출그룹 설정 순서조직 → 공정 → 작업범주 → 작업내용 → 업무다음 국소배기 장치 중 경제적으로 우수한 순서 나열포위식 후드플랜지가 부착된 작업면에 고정된 외부식 후드플랜지가 없는 자유공간 외부식 후드플랜지가 부착된 자유공간 외부식 후드1 > 2 > 4 > 3 : 송풍량 ↓ 효율 ↑ 경제적 우수47. 후드의 플랜지 부착 효과후드 뒤쪽의 공기를 차단압력손실을 50% 정도 절감필요송풍량 25% 정도 절감후드 전면에 포집범위를 확대48. 국소배기장치 설계시 총 압력손실 계산 목적제어속도와 반송속도를 얻는데 필요한 송풍량 확보환기시설 전체에 요구되는 동력의 규모 결정환기시설 전체의 압력손실을 극복하는데 필요한 풍량과 풍압을 얻기 위한 송풍기 형식 설정49. 전체환기시설 설계를 위한 계획을 목적에 따라 구분하면?필요환기량법 ● 환기장치법51. 적정공기의 정의적정공기란 공기 중 산소 18% 이상 23.5%미만 수준, 탄산가스 1.5%미만, 황화수소 10ppm 미만, 일산화탄소 농도 30ppm 미만인 공기를 말하며 산소결핍은 산소농도 18% 미만인 상태를 말함산소 농도범위 18%이상 23.5% 미만인 수준의 공기탄산가스 농도 1.5% 미만인 수준의 공기일산화탄소 농도 30ppm 미만인 수준의 공기황화수소 농도 1: 빛의 투사거리원리: 가 C, L인 용액층을 통과하면 용액에 빛이 흡수되어 가 감소되는 것을 이용하는 원리65. 염소가스나 이산화질소가스와 같이 흡수제에 쉽게 흡수되지 않는 물질의 시료채취에 사용되는 채취매체 명칭과 이유시료채취 매체: 고체흡착관이유: 염소는 실리카겔(극성 흡착제), 이산화질소는 활성탄(비극성 흡착제)를 이용해 채취가 가능하기 때문에66. 고체흡착관 종류 활성탄, 실리카겔 용도와 채취 주의사항용도활성탄: 비극성 물질 채취실리카겔: 극성 물질 채취주의사항파과주의시료채취 시 영향인자 주의67. 환기시스템의 제어풍속이 설계보다 저하되어 후드의 불량이 되는 원인?집진장치내 분진 퇴적덕트의 분진 퇴적외부공기 유입송풍기 송풍량 부족발생원에서 후드 개구면까지 거리가 멈68. A 작업장에서 전체환기 적용하고자함, 3가지 오염물질 발생하여 각 물질의 필요환기량과 크기가 와 같을 때 ① 각 물질의 독성이 서로 상가작용할 때 필요환기량?② 각 물질의 독성이 독립작용할 때 필요환기량?오염물질량M1M2M3필요환기량Q1Q2Q3필요환기량 크기 비교Q1 > Q2 > Q3①: 상가작용은 모두 더함 Q1+Q2+Q3②: 독립작용은 가장 큰 필요환기량 값: Q169. 소음기 청감보정회로 측정 대표 예dB(A): 인체 영향에 관한 내용 분석 시 사용dB(C): 기계음 분석 시 사용70. ① 누적소음 노출량 측정기기 법적기준 ② 청감보정회로 A,B,C 특성 Phon 값①: Criteria: 90dB / threshold: 80dB / exchange: 5dB②: A특성: 40Phon / B특성: 70Phon / C특성: 100Phon71. ① 덕트 압력손실 원인의 종류 ② 압력손실 계산방법?압력손실 원인 종류: 마찰 압력손실, 난류 압력손실계산방법: 등가길이 방법, 속도압 방법72. 곡관 압력손실 결정 요인곡률반경비곡관 연결상태곡관의 크기 및 형태73. 세정집진장치 집진원리액적과 입자의 충돌액적기〮포와 입자의 충돌미립자 확산에 의한 액적과의 접촉배기의 증습에 의한 입자가 서로 응집 것160. 작업환경측정 목적근로자의 유해인자 노출정도 파악작업환경개선 시설 성능 평가역학조사시 근로자 노출량 평가법적 노출기준 초과여부 확인과거 노출농도 타당성 확인진단을 위한 측정근로자 노출에 대한 기초자료 확보를 위한 측정법적인 노출기준 초과여부를 판단하기위한 측정161. 높은 온도에서 유리를 제조하는 작업장의 근로자가 눈에 통증을 느낄 때 발생한 유해물질과 병(질환)의 명칭은?유해물질: 복사열병(질환) 명칭: 안질환162. 고농도 분진 발생 작업장에 대한 작업환경 관리대책작업공정 습식화작업장소 밀폐 및 포위국소배기 또는 전체환기방진마스크 지급 및 착용작업시간 및 작업강도 조정163. 귀마개 장/단점장점착용이 간편 - 가격 저렴부피가 작아 휴대가 쉬움보안경이나 안전모 착용에 방해되지 않음고온작업시 사용 가능좁은 장소에서 사용 가능단점귀질환이 있는 근로자는 사용할수 없음차음효과가 귀덮개에 비해 떨어짐사람에 따라 차음효과의 차이가 큼제대로 착용하기 위해 시간이 걸리고 착용요령을 습득해야함땀이 많이 나는 여름에는 외이도염을 유발할 수 있음더러운 손으로 귀마개를 만지면 외이도가 오염될 수 있음착용여부 파악 곤란164. 귀덮개 장/단점장점귀마개보다 차음효과가 큼귀마개보다 차음효과 개인차 적음귀마개보다 일관성 있는 차음효과를 얻을 수 있음귀마개보다 착용이 쉬움귀에 염증이 있더라도 착용 가능대부분의 근로자가 동일한 크기의 귀덮개 사용 가능멀리서도 착용 유무 확인 가능크기를 여러가지로 할 필요가 없음단점고온 환경에서 사용 불편장시간 사용 불편보안경이나 안전모를 착용하는 근로자는 사용 불편하며 차음효과 떨어짐귀마개보다 가격 비쌈귀덮개를 오래 사용하면 귀덮개의 귀걸이가 휘거나 탄력성이 떨어져 차음효과 떨어짐165. 인체 내 방어기전 중 대식세포기능에 손상을 주는 물질석면 ● 유리섬유 ● 박테리아166. 고온순화(고온순응) 매커니즘열생산 감소열방산능력 증가더위에 대한 내성 층가체온조절 기전의 항진167. 반송속도 선정 고려사항조도 ● 덕트지름곡관수 및 모양단면 확대 또는 수월
    환경/안전/설비기사| 2023.04.23| 22페이지| 6,500원| 조회(289)
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  • 판매자 표지 산업위생관리기사 22-17 다빈도 문제 정리
    산업위생관리기사 22-17 다빈도 문제 정리
    1과목 산업위생학개론.미국산업위생학술원(AAHI)에서 채택한 산업위생 전문가 윤리강령전문가로써의 책임성실성, 학문적으로 최고 수준 유지과학적방법 적용, 자료해석에 객관성 유지전문분야로서의 산업위생 발전에 기여근로자, 사회 및 전문분야 이익을 위해 과학적 지식 공개기업 기밀 지키기이해관계 상반상황에 개입 X근로자에 대한 책임근로자의 건강보호가 1차적 책임위염요인의 측정, 평가 및 과닐에 있어 중립적 태도 유지위험요인과 예방조치에 관해 근로자와 상담기업주와 고객에 대한 책임쾌적한 환경을 위해 산업위생 이론적용, 책임 있게 행동신뢰를 바탕으로 정직히 권하고, 결과•개선점 정확히 보고결론 뒷받침 위한 기록 유지, 산업위생사업 전문가 답게 운영기업주, 고객보다 근로자 건강보호에 궁극적 책임을 둠일반대중에 대한 책임일반 대중에 관한 사항 정직하게 발표확실한 사실을 근거로 전문적 견해 밝힘직업병 및 작업관련성 질환에 관한 설명작업관련성 질환: 작업에 의해 악화되거나 작업과 관련하여 높은 발병률을 보이는 질병직업병은 일반적으로 단일요인, 작업관련성질환은 다수의 요인에 의해 발병직업병은 직업에 의해 발생된 질병, 직업 환경 노출과 특정 질병간의 인과관계 분명작업관련성 질환은 작업환경과 업무수행상의 요인들이 다른 위험요인과 함께 질병발생의 복합적 병인 중 한 요인으로 기여직업성 질환의 직접요인물리/화학적 환경요인작업강도부자연스러운 자세와 단순반복작업 등의 작업요인신체적 결함 - 부작용간기능장애 - 화학공업빈혈증 - 유기용제 취급작업당뇨증 – 외상받기 쉬운작업유해인자-직업병크롬-비중격천공 ● 망간-신장염이상기압-폐수종 ● 석면-악성중피종수근관 증후군단순반복동작 작업으로 손, 손가락 또는 손목의 부적절한 작업방법과 자세 등으로 주로 손목부위에 발생하는 근골격계 질환호흡의 산소 소비량작업부하↑, 산소소비량↑, 한계치에 다다르면 소비량 증가X작업 종료시 맥박, 호흡수 서서히 감소작업부하수준이 최대산소소비량보다 높으면 젖산의 제거속도가 생성속도에 못 미침작업종료 후 남아있는 젖산을 제거스만통풍건습계 – 습도흑구온도 – 복사온도가이거뮬러카운터 – 방사능가속측정기(Accelerometer) – 진동Audiometer – 근로자 청력 측정변이계수표준편차/산술평균측정값 균일성, 정밀성 평균값에 대한 표준편차의 크기를 백분율로 표현단위가 서로 다른 집단이나 특성값의 상호 산포도 비교에 이용가능평균값 크기 0에 가까울수록 변이계수 의의↓Ex) 1, 7, 5, 3, 9 변이계수는?(1+7+5+3+9)/5 = 5/(5/1) = 3.163.16 / 5 x 100(%) = 63%대푯값최빈값: 측정값 중 빈도 가장 많은 수가중평균: 빈도를 가중치로 평균값 계산중앙값: 측정값을 모두 나열했을 때 중앙에 있는 측정값Ex) 85, 87, 84, 86, 89, 81, 82, 84, 83, 88 중앙값은?81 82 83 84 84 85 86 87 88 8984와 85 사이의 값이 중앙값임: 84.5표준화값 선정에 필요한 값시간가중평균값(단시간노출값), 허용기준정밀도를 나타내는 통계적 방법정확도, 산포도, 표준편차, 변이계수표준오차표본에서 얻은 표준편차와 표본의 수만으로 얻을 수 있음기하표준편차(GSD) 계산에 필요한 자료GSD: C/B = B/AA: 15.9% 분포를 가진 값B: 50.0% 분포를 가진 값C: 84.1% 의 분포를 가진 값Ex) 채취입자크기 중앙값 1.12㎛, 84%에 해당하는 크기가 2.68㎛일 때 기하표준편차값은? (입경분포는 대수정규분포)2.68/1.12=2.392정량한계(LOQ)표준편차의 10배 또는 검출한계의 3배 (또는 3.3배)누적오차산술평균측정값 총 합 / 측정횟수표준편차√(측정값1-산술평균) ² +•• • + ( 측정값n-산술평균) ² / 측정횟수-1평균편차(산술평균-값1) ²+ (산술평균-값2) ²+ ••• / 값의 개수기하평균: 측정농도가 대수정규분포일 때 측정자료의 대표치로 사용 가능(값1 x 값2 ••• x 값n )n: 숫자갯수ex) 65, 150, 175, 63, 83, 112, 58, 49, 205, 178 의 산술평균과 기하 (0.7x자연습구온도)+(0.2x흑구온도)+(0.1x건구온도)옥내(태양광X): (0.7x자연습구온도)+(0.3x흑구온도)혼합물질의 노출기준(a사용량/a노출기준)+(b사용량/b노출기준) …= 100/ 노출기준노출기준: 100/(a사용량/a노출기준)+(b사용량/b노출기준)..Ex) a용제 30%(노출기준1200㎎/m³), b용제 30%(노출기준 1400㎎/m³), c용제 40%(노출기준 1600㎎/m³)의 중량비로 조성된액체용제가 증발되어 작업장을 오염시킬 때 이 혼합물의 노출기준은(㎎/m³)? (상가작용)(30/1200)+(30/1400)+(40/1600)=100/노출기준노출기준= 100/(30/1200)+(30/1400)+(40/1600) = 1400혼합물질의 허용농도노출지수(EI)= 공기중농도a/TLV + 공기중농도b/TLV+ 공기중농도c/TLV •••보정허용농도= 혼합물 공기중 농도 / 노출지수Ex) 공기중 A물질(TLV 10ppm) 5ppm, B물질(TLV 100ppm) 50ppm, C물질(TLV 100ppm) 60ppm이 있을 때 혼합물의 허용농도는 몇 ppm? 71.88(5/10)+(50/100)+(60/100)=1.6(5+50+60)/1.6= 71.875TWA(시간가중평균노출기준)C: 유해인자 측정농도(ppm)T: 유해인자 발생시간 (hr)Ex) 오일미스트 TWA ? 2.375시간/오일미스트 농도9~10 / 0 13~14 / 1.5 17~18 / 5.010~11 / 1.0 14~15 / 2.011~12 / 1.5 15~17 / 4.0((1x0)+(1x1)+(1x1.5)+(1x1.5)+(1x2.0)+(2x4.0)+(1x5.0)) / 8 = 2.375단위환산1kg = g10³ = ㎎ = ㎍1m³ = 1L x물질에 조사되는 선량은 R ( rÖntgen)로 표시방사선 흡수선량은 Gy (Gray)로 표시작업장 평균농도(㎎/m³) 구하기채취한 입자상물질 / 총 채취유량Ex) 초기무게1.260g인 PVC여과지를 시료채취기에 장착하여 오전9~오후5시까지 2.5L이= 25m,10m,3m인 실내에 시간당 18회 환기 하고자함. 직경 50cm개구부를 통해 공급하고자 하면 개구부를 통과하는 공기 유속은?(m/s)1회 환기량: 25x10x3 = 750m³/hr18회 환기량: 750x18 = 13,500m³/hr초당 환기량: 13500m³/hr / 3600sec/hr = 3.75m³/sec3.75/(0.5²/4) = 19.1m/sec압력손실정압회복량= 동압차이-압력손실압력손실= 정압회복량/(1/(1-정압회복계수)-1)Ex) 정압회복계수 0.72, 정압회복량 7.2mmH2O인 원형확대관의 압력손실(mmH2O)?7.2/(1/(1-0.72)-1) = 2.8후드 유입손실Ce(=실제유량/이론유량)유입계수F압력손실계수 또는 유입손실계수= (1/Ce²)-1P= F x vpEx) 후드 유입계수 0.82, 속도압 50㎜H2O, 유입손실(㎜H2O)? 24.4(1/0.82²-1) x 50 =24.36기체 분압대기압 1기압 = 760mmH2O기압(mmH2O) x 농도(%)/100Ex)1기압 혼합기체가 질소 50%, 산소 20%, 탄산가스 30%로 구성되어있을 때 질소분압은?760x50/100=380기체 밀도절대온도(K)= 273+섭씨온도(℃)0℃, 1기압 기체 부피= 22.4절대온도와 부피 비례함, 부피↑온도↑밀도↓Ex) 0℃, 1기압에서 A기체 밀도 1.415kg/ m³일 때 100℃, 1기압에서 A기체 밀도는?1.0361.415 x (273+0)/(273+100)= 1.0356Ex) 공기중 포화증기암 1.52mmHg인 유기용제가 공기중에 도달할 수 있는 포화농도(ppm)?1.52mmHg / 760mmHg x 1,000,000 = 2000덕트 압력손실직관에서의 마찰손실, 형태에 따른 압력손실로 구분압력손실은 유체 속도압 제곱에 비례압력손실은 배관 길이와 정비례압력손실은 관직경과 반비례후드 흡인기류 불량점검 측정 기기열선풍속계Pitot tube (덕트 속도압 및 정압 측정)연기발생기후드 설치 유의사항오염원 전체 포위후드는 오염원과 가깝게 설치오염공무차원 비교단위사람이 대기압에서 들을 수 있는 음악0.000002N/m²흠음재 종류다공질: 암면, 펠트, 발포수지 재료다공X: 석고보드세기(I)와 음압(P)의 관계I = P² (음의 세기는 음압 제곱에 비례)1 Sone1,000Hz에서 40dB 소음의 크기벽 무게 2배 될때마다 차음효과 6dB씩 증가20 x log ( 벽 무게)소음계 특성특성별 추정 가능 주파수A값 ⟨⟨ C값 = 저주파 주성분A값 = C값 = 고주파 주성분A특성40 phon의 등감곡선과 비슷하게 주파수에 따른 반응을 보정하여 측정한 음압수준산업안전보건법령상 소음 115dB(A)의 연속소음 노출 X작업기준: 1일, 8H, 85dB 이상노출기준: 1일, 8H, 90dB 이상소음의 흡읍평가, 반향시간실내공간 크기에 비례소음성 난청원인: 내이의 세포변성( 심한소음 반복노출), 심한소음에는 코르티기관 손상음이 강해짐 → 급격히 크게 들림4000 Hz부근 가장 많은 장해 유발, 난청 진행되면 주파수 영역으로 확대청쳑소실은 초기 4000Hz부근 현저함평균청력손실 6분법평균청력손실 25dB 이상: 난청 분류(A + 2B+ 2C + D) / 6A: 500Hz에서 - B: 1000Hz에서C: 2000Hz 에서 - D: 4000Hz 에서Ex) 개인의 평균청력손실 평가를 위해 6분법 적용, 500Hz에서 6dB, 1000Hz에서 10dB, 2000Hz에서 10dB, 4000Hz에서 20dB 이면 이때 청력손실은?(6 + (2x10) + (2x10) + 20) /6 = 11음의 세기(dB)dB=I: 발생음 : 기준음향음압수준 (SPL)SPL= 20log(대상음의 음압(음압실효치)/ 2 x합성소음도= 10logEx) 90, 90, 95, 100(dB)의 소음원이 동시에 가동될 때 음압수준은?= 101.80거리에 따른 음압수준SPL1-SPL2 = 20log (R2/R1)Ex) 음원으로부터 40m지점의 음압수준 75dB, 10m지점의 음압수준(dB)?SPL1-75 = 20log(40/10)SPL1=20log(40/10)+2
    환경/안전/설비기사| 2022.07.11| 34페이지| 3,500원| 조회(236)
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2026년 04월 08일 수요일
AI 챗봇
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6:13 오후
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