기출문제/대기관리기술사

제116회 대기관리기술사 기출문제 및 예상답안

information net 2025. 3. 9. 20:05
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※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

1. 2030 온실가스 감축 로드맵 수정안

2030 온실가스 감축 로드맵 수정안 주요 내용
 
1. 감축 목표 상향 조정:
- 국내 감축 부문: 온실가스 감축률 목표가 기존 25.7%에서 32.5%로 상향 조정되었습니다.
- 산업 부문: 감축률 목표가 11.7%에서 20.5%로 상향 조정되었습니다.
 
2. 전체 배출량 감축 목표:
- 2030년 온실가스 배출량 전망치는 850.6백만 톤이었으나, 이를 대비해 약 37%를 감축하여 536백만 톤으로 설정되었습니다. 최근에는 이 목표를 436백만 톤으로 상향 조정하는 방안이 제시되었습니다.
 
3. 부문별 감축 전략:
- 산업 부문: 기술 개발 및 에너지 효율화, 연료 및 원료 전환 등을 통해 감축을 추진합니다.
- 전력 부문: 화석연료 발전소의 가동률을 줄이고, 신재생에너지 비중을 확대합니다.
- 수송 부문: 무공해차 보급과 교통 수요 관리 강화 등을 통해 감축을 목표로 합니다.
 
4. 국제 협력:
- 국외 감축을 통해 추가적인 감축 실적을 확보하고, 국제적 협력을 강화합니다.
 
이 수정안은 한국의 온실가스 감축 노력을 강화하고, 국제적 기후변화 대응에 적극적으로 참여하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

2. 세정효과(washout), 건성침적(dry deposition)

세정효과 (Washout)
 
- 정의: 세정효과는 강수에 의해 대기 중의 오염물질이 제거되는 과정을 의미합니다. 이는 주로 rainoutwashout으로 나뉩니다.
- Rainout: 구름 내에서 응결핵으로 작용하여 오염물질이 제거되는 과정입니다.
- Washout: 강수 입자와 충돌하여 오염물질이 제거되는 과정입니다.
- 영향: 강수는 대기 중의 입자상 오염물질(PM10, PM2.5)과 가스상 오염물질(NO2, SO2, CO) 등을 효과적으로 제거합니다. 초기 강수 시에는 빗물 중 오염물질 농도가 높지만, 강수가 지속될수록 농도가 감소합니다.
 
건성침적 (Dry Deposition)
 
- 정의: 건성침적은 강수 없이 대기 중의 오염물질이 지표면에 직접 침강하거나 흡착되는 과정을 의미합니다.
- 기작: 대기 중의 기체상 및 입자상 오염물질이 중력, 난류, 확산 등에 의해 지표면에 도달하여 제거됩니다.
- 영향: 건성침적은 특히 O3, NO2, HNO3, NH3 등의 기체상 오염물질 제거에 중요한 역할을 합니다. 일부 지역에서는 질소성분의 수송 역할도 합니다.
 
이 두 가지 과정은 대기 중 오염물질의 제거에 중요한 역할을 하며, 환경과 생태계에 미치는 영향을 줄이는 데 기여합니다.

 

3. 굴뚝의 통풍력 및 산정방법

굴뚝의 통풍력 산정 방법
 
1. 굴뚝의 높이와 온도 차이:
- 굴뚝의 높이와 내부 및 외부 공기의 온도 차이는 굴뚝의 통풍력에 중요한 영향을 미칩니다. 내부 공기가 외부 공기보다 따뜻하면, 내부 공기는 외부 공기보다 밀도가 낮아져 굴뚝을 통해 위로 올라가게 됩니다.
- 굴뚝 드래프트 공식:


 
2. 굴뚝의 크기와 형태:
- 굴뚝의 직경과 높이는 굴뚝의 통풍력에 영향을 미칩니다. 굴뚝의 크기가 클수록 더 많은 공기를 통과시킬 수 있습니다.
- 굴뚝 용량 공식:


 
이러한 요소들을 고려하여 굴뚝의 통풍력을 산정하면, 효율적인 연소 및 배기가스 제거가 가능합니다.

 

4. 총탄화수소(THC) 분석을 위한 불꽃이온화검출기 측정방법

불꽃이온화검출기(FID) 측정 원리
 
1. 기본 원리: FID는 수소와 공기를 사용하여 불꽃을 형성하고, 이 불꽃 속에서 유기 화합물이 산화되면서 이온화됩니다. 이온화된 탄소 원자는 전류를 생성하며, 이 전류가 THC 농도에 비례합니다.
 
2. 측정 과정:
- 샘플 준비: THC 분석을 위해 샘플 가스를 준비합니다.
- 샘플 주입: 샘플 가스를 FID의 샘플 포트에 주입합니다.
- 불꽃 형성: 수소와 공기를 사용하여 불꽃을 형성합니다.
- 이온화 및 측정: 샘플 가스가 불꽃 속에서 이온화되며, 생성된 이온이 전류를 발생시킵니다. 이 전류는 THC 농도에 비례하여 측정됩니다.
 
3. 측정 장비:
- SEMTECH FID: 총탄화수소(THC)와 메탄(CH4)을 동시에 측정할 수 있는 듀얼 FID 구성이 가능합니다.
- TRACE-GAS FID: 단일 채널과 듀얼 채널로 구성되어 있으며, THCCH4를 측정할 수 있습니다.
 
FID의 특징
 
- 민감도: FID는 유기 화합물에 매우 민감하며, 특히 탄소 원자 수에 비례하여 반응합니다.
- 응용 분야: 주로 가스 크로마토그래피(GC)와 결합하여 사용되며, 배기가스, 폐기물 가스, 공정 모니터링 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
 
이러한 방법을 통해 FIDTHC의 정확한 농도를 측정할 수 있으며, 이는 환경 모니터링 및 산업적 응용에서 중요한 역할을 합니다.

 

 

 

 

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5. 등속흡입(isokinetic sampling)의 원리와 등속계수 값의 의미

등속흡입(Isokinetic Sampling)의 원리
 
1. 흡입노즐의 방향: 흡입노즐은 배출가스의 흐름 방향과 평행하게 설치되어야 합니다.
2. 유속 일치: 흡입노즐의 유속을 배출가스의 유속과 동일하게 유지하여, 시료 채취 시 오염물질의 농도가 변하지 않도록 합니다.
3. 오염물질 포집: 흡입된 가스는 여과지에 의해 오염물질이 포집됩니다.
 
등속계수 값의 의미
 
- 등속계수(I): 등속계수는 등속흡입의 정확성을 평가하는 지표로, 흡입노즐의 유속과 배출가스의 유속 간의 일치도를 나타냅니다. 등속계수는 일반적으로 90%에서 110% 사이가 적절한 범위로 간주됩니다.
- 의미:
- 90% 미만: 흡입 유속이 낮아 큰 입자들이 흡입되지 않아 실제 농도보다 낮게 측정될 수 있습니다.
- 110% 초과: 흡입 유속이 높아 작은 입자들이 과도하게 흡입되어 실제 농도보다 높게 측정될 수 있습니다.
- 계산식: 등속계수는 다음과 같은 식으로 계산됩니다





이러한 등속흡입 방법과 등속계수는 배출가스 중의 오염물질을 정확하게 측정하고, 환경 규제를 준수하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

6. 미국의 배출규제 기준인 다음의 용어 설명

가. BACT(Best Available Control Technology)

나. MACT(Maximum Achievable Control Technology)

미국의 배출규제 기준인 BACT(Best Available Control Technology)MACT(Maximum Achievable Control Technology)에 대해 설명하겠습니다.
 
. BACT(Best Available Control Technology)
 
- 정의: BACT는 미국의 Clean Air Act에 따라 새로 건설되거나 개조되는 시설에서 사용할 수 있는 최적의 오염 제어 기술을 의미합니다. 이는 New Source Review (NSR) 프로그램에서 사용되며, 시설의 배출량이 증가할 경우 적용됩니다.
- 적용 기준: BACT는 도달 가능 지역(Achievement Areas)에서 새로 건설되거나 개조되는 시설에 적용됩니다. 이는 RACT(Reasonably Available Control Technology)보다 더 엄격하지만 LACT(Lowest Achievable Control Technology)보다 덜 엄격한 기준입니다.
- 결정 요소: BACT는 에너지 소비, 환경적 영향, 경제적 비용 등을 고려하여 결정됩니다.
 
. MACT(Maximum Achievable Control Technology)
 
- 정의: MACT는 최대 실현 가능한 제어 기술을 의미하며, 유해 대기 오염물질(HAPs)의 배출을 최대한 줄이기 위한 기술입니다. 이는 Clean Air ActTitle III에 따라 도입되었습니다.
- 적용 기준: MACT는 특정 산업 부문에서 최저 배출 수준(MACT Floor)을 설정하여 모든 시설이 이를 준수하도록 합니다. 이는 새로운 시설과 기존 시설 모두에 적용되며, HAPs 배출 감소를 목표로 합니다.
- 결정 요소: MACT는 최선의 제어 기술과 최저 배출 수준을 기반으로 하며, 비용, 환경적 영향 등을 고려하여 설정됩니다.

 

7. 222Rn의 반감기(Half Life Time)는 3.82일이다. 90% 처리되는데 걸리는 시간을 구하시오.(단, 1차 반응을 따른다고 가정한다.)

ln(2)=-kt, k=-ln(2)/3.82
t=-ln(0.1)/k
 
k=12.69day

 

8. CCU(Carbon Capture and Usage)

CCU의 주요 특징
 
1. 이산화탄소 포집:
- CCUDirect Air Capture (DAC), membrane, absorption, adsorption 등의 기술을 사용하여 이산화탄소를 포집합니다.
 
2. 이산화탄소 활용:
- 포집된 이산화탄소는 연료, 화학물질, 건축 자재 등 다양한 제품으로 전환됩니다. 예를 들어, CO2-cured 콘크리트나 e-kerosene 같은 제품이 있습니다.
 
3. 기후 변화 완화:
- CCU는 이산화탄소를 대기 중에 방출하지 않고, 대신 유용한 자원으로 전환하여 탄소 배출 감소에 기여합니다.
 
4. 경제적 가치:
- CCUCCS(Carbon Capture and Storage)와 비교하여 경제적 가치를 창출할 수 있으며, 이는 CCS 프로젝트의 경제성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
 
CCU는 기후 변화 완화와 함께 경제적 이익을 창출하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 그러나 현재 CCUCCS에 비해 상대적으로 작은 규모로 운영되고 있으며, 앞으로의 기술 발전과 시장 확대가 필요합니다.

 

 

 

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9. 신ㆍ재생에너지 설비

신에너지
 
- 정의: 신에너지는 연료전지, 수소, 석탄액화 및 가스화 등과 같은 기술을 포함합니다. 이는 기존 화석연료를 변환하여 사용하거나, 새로운 형태의 에너지를 개발하는 데 중점을 둡니다.
 
재생에너지
 
- 정의: 재생에너지는 태양광, 태양열, 바이오, 풍력, 수력, 해양, 지열 등과 같은 자연에서 재생 가능한 에너지를 변환하여 이용하는 기술을 포함합니다.
- 특징: 재생에너지는 환경친화적이며, 비고갈성으로 지속 가능한 에너지 공급을 가능하게 합니다.
 
신재생에너지 설비의 종류
 
1. 태양광 설비: 지상형, 건물형, 수상형 등 다양한 형태로 설치 가능합니다.
2. 태양열 설비: 건물의 냉난방 및 급탕에 활용됩니다.
3. 풍력 설비: 바람에너지를 전기로 변환합니다.
4. 수력 설비: 물의 유동을 이용하여 전기를 생산합니다.
5. 바이오 설비: 유기성 생물체를 변환하여 에너지를 생산합니다.
6. 지열 설비: 지하의 열을 이용하여 냉난방에 활용합니다.
7. 연료전지 설비: 화학반응을 통해 전기를 생산합니다.
 
신재생에너지의 중요성
 
- 환경 보호: 화석연료 사용에 따른 CO2 배출을 줄여 기후 변화 완화에 기여합니다.
- 에너지 다양화: 에너지 공급의 다양화를 통해 안정적인 에너지 공급 체계를 구축합니다.
- 경제적 기회: 신재생에너지 산업은 차세대 산업으로 성장 가능성이 큽니다.
 
이러한 신재생에너지 설비는 지속 가능한 에너지 공급을 통해 환경 보호와 경제적 발전에 기여합니다.

 

10. 태양광발전에 사용하는 인버터 효율 중 European 효율, CEC(California Energy Commission) 효율

European 효율
 
- 정의: European 효율은 유럽의 기후 조건을 반영하여 인버터의 평균 운영 효율을 나타냅니다. 이는 인버터가 연간 전력 분포에 따라 다양한 부하 조건에서 작동하는 효율을 가중 평균한 값입니다.
- 계산 방법: European 효율은 인버터가 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100%의 명칭 출력에서 각각의 효율을 측정하고, 이를 가중 평균하여 계산합니다.
- : Euro Efficiency = 0.03 x Eff5% + 0.06 x Eff10% + 0.13 x Eff20% + 0.1 x Eff30% + 0.48 x Eff50% + 0.2 x Eff100%
 
CEC(California Energy Commission) 효율
 
- 정의: CEC 효율은 캘리포니아 주의 기후 조건을 반영하여 인버터의 평균 운영 효율을 나타냅니다. 이는 캘리포니아의 높은 복사 조건을 고려하여 계산됩니다.
- 계산 방법: CEC 효율도 인버터가 10%, 20%, 30%, 50%, 75%, 100%의 명칭 출력에서 각각의 효율을 측정하고, 이를 가중 평균하여 계산합니다.
- : CEC Efficiency = 0.04 x Eff10% + 0.05 x Eff20% + 0.12 x Eff30% + 0.21 x Eff50% + 0.53 x Eff75% + 0.05 x Eff100%
 
이 두 가지 효율은 인버터의 실제 운영 조건에서의 성능을 평가하는 데 유용하며, European 효율은 유럽의 기후 조건, CEC 효율은 캘리포니아의 기후 조건을 반영합니다.

 

11. 신축 공동주택의 실내공기질 권고 기준

신축 공동주택의 실내공기질 권고 기준은 실내공기질 관리법에 따라 설정되며, 이는 주거 환경의 건강성과 쾌적성을 유지하기 위한 중요한 요소입니다.
 
실내공기질 권고 기준
 
1. 폼알데하이드: 210/이하
2. 벤젠: 30/이하
3. 톨루엔: 1,000/이하
4. 에틸벤젠: 360/이하
5. 자일렌: 700/이하
6. 스티렌: 300/이하
7. 라돈: 148Bq/이하 (일부 자료에서는 200Bq/이하로 언급되기도 함)
 
실내공기질 관리 절차
 
- 측정 의무: 신축 공동주택의 시공자는 시공이 완료된 후 실내공기질을 측정하여 결과를 관련 기관에 제출하고, 입주민에게 공고해야 합니다.
- 측정 항목: 폼알데하이드, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌, 라돈 등이 포함됩니다.
- 측정 방법: 환경부령에 따라 환경오염공정시험기준에 따라 측정합니다.
 
이러한 기준은 신축 공동주택의 실내 환경을 건강하고 쾌적하게 유지하기 위해 설정되었습니다.

 

12. 도시열섬현상

도시열섬현상의 원인
 
1. 도시 지표면의 열 흡수:
- 도시의 아스팔트, 콘크리트, 건물 등은 자연 환경보다 더 많은 열을 흡수하고 방출합니다. 이로 인해 도시의 온도가 높아집니다.
 
2. 녹지 감소:
- 도시화로 인해 나무와 초목이 줄어들면서 蒸散(증산) Cooling 효과가 감소합니다. 이는 도시의 냉각을 방해합니다.
 
3. 도시 형태와 구조:
- 좁은 거리와 높은 건물은 바람의 흐름을 방해하고 열을 가두는 도시 캐니언 효과를 초래합니다.
 
4. 인간 활동으로 인한 열 발생:
- 자동차, 공조기, 산업 시설 등에서 발생하는 열이 도시의 온도를 높입니다.
 
도시열섬현상의 영향
 
- 기후 변화:
- 도시열섬현상은 기후 변화와 상호작용하여 더 심각한 열파를 초래할 수 있습니다.
- 환경 및 건강 영향:
- 도시열섬현상은 대기질 악화와 열 스트레스를 유발할 수 있으며, 특히 취약한 인구에게 건강 위험을 증가시킵니다.
 
도시열섬현상 완화 대책
 
- 녹지 확대:
- 공원, 녹지대, 녹화 지붕 등을 통해 증산 Cooling 효과를 증가시킵니다.
- 반사성 재료 사용:
- 건물이나 도로에 반사성 재료를 사용하여 태양 복사열을 반사합니다.
- 도시 계획 개선:
- 바람의 흐름을 개선하고 열을 가두는 도시 구조를 개선합니다.
 
이러한 대책들은 도시열섬현상을 완화하고, 도시의 쾌적함을 높이는 데 기여합니다.

 

13. 여과집진장치 주요특성 및 집진원리

 

 

 

 

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※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 하수슬러지, 음식물쓰레기 및 가축분뇨를 이용한 바이오가스화시설의 악취발생 장소, 원인, 저감시설의 문제점 및 효과적인 악취제거를 위한 방안을 설명하시오.

악취 발생 장소
 
1. 전처리 단계: 음식물쓰레기나 가축분뇨의 전처리 과정에서 악취가 발생할 수 있습니다.
2. 발효 탱크: 발효 과정 중에 미생물에 의해 생성되는 화합물이 악취의 원인이 됩니다.
3. 슬러지 처리 단계: 발효 후 남은 슬러지 처리 과정에서도 악취가 발생할 수 있습니다.
 
악취 발생 원인
 
1. VOCsNH3: 발효 과정에서 생성되는 휘발성 유기 화합물(VOCs)과 암모니아(NH3)가 주된 악취 원인입니다.
2. 미생물 활동: 미생물의 분해 활동이 악취를 유발합니다.
3. 슬러지의 화학적 성분: 슬러지의 화학적 성분, 특히 화합물과 아미노산이 악취를 일으킵니다.
 
저감시설의 문제점
 
1. 고비용: 악취 제거 시설의 설치 및 운영 비용이 높습니다.
2. 복잡한 운영: 악취 제거 시스템의 운영이 복잡하고 유지보수가 어렵습니다.
3. 효율성 문제: 일부 시스템은 악취를 완전히 제거하지 못할 수 있습니다.
 
효과적인 악취제거 방안
 
1. 실시간 악취 관리 시스템: 실시간으로 악취를 모니터링하고 제거하는 시스템을 도입합니다.
2. 고철산염 사용: 고철산염(ferrate)을 사용하여 악취를 제거하는 방법은 비용 효율적이고 효과적입니다.
3. 슬러지 처리 최적화: 슬러지의 처리 시간을 연장하고, 미생물의 활동을 최적화하여 악취를 줄입니다.
4. 폐쇄형 시스템: 악취가 외부로출되지 않도록 폐쇄형 시스템을 사용합니다.
 
이러한 방안들은 바이오가스화시설의 악취 문제를 효과적으로 해결하고, 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 기여합니다.

 

2. 플라즈마(Plasma)를 활용한 대기오염방지 기술에 대하여 설명하시오.

플라즈마 기술의 원리
 
1. 비열 플라즈마(Non-thermal Plasma):
- 작동 원리: 비열 플라즈마는 주로 디에렉트릭 배리어 방전(Dielectric Barrier Discharge, DBD)이나 전자빔 방전(Electron Beam Discharge)을 통해 생성됩니다. 이 과정에서 활성종(reactive species)이 생성되어 오염물질을 분해합니다.
- 활성종: 활성종은 이온, 자유라디칼 등으로, 오염물질과 반응하여 이를 분해합니다.
 
2. 열 플라즈마(Thermal Plasma):
- 작동 원리: 열 플라즈마는 고온에서 작동하여 오염물질을 고온에서 분해합니다.
- 응용: 주로 폐기물 처리나 금속 제련에 사용됩니다.
 
플라즈마 기술의 장점
 
1. 효율성: 플라즈마 기술은 NOx, SOx, VOCs 등 다양한 오염물질을 효과적으로 제거할 수 있습니다.
2. 에너지 효율성: 비열 플라즈마는 낮은 에너지 소비로 운영되며, 이는 운영 비용 절감에 기여합니다.
3. 환경적 이점: 플라즈마 기술은 이차 오염물질을 생성하지 않으며, 화학약품 사용을 줄일 수 있습니다.
 
플라즈마 기술의 문제점
 
1. 비용 문제: 플라즈마 장비의 설치 및 유지보수 비용이 높습니다.
2. 기술적 한계: 플라즈마 기술의 효율성은 운영 조건에 따라 달라질 수 있으며, 활성종의 제어가 필요합니다.
 

 

3. 제작이륜차 인증제도 및 운행이륜차 정기검사제도에 대하여 설명하고, 미세먼지 관리 종합대책 중 이륜차 관련 내용에 대해 설명하시오.

제작이륜차 인증제도
 
1. 인증 대상: 최고속도가 시속 25km 이상인 전동스쿠터 등은 자동차관리법에 따라 국토교통부의 인증을 받아야 합니다.
2. 인증 절차: 제작자가 안전기준 자기인증을 통해 인증을 받으며, 이는 자동차관리법에 따라 이루어집니다.
3. 인증 요건: 제작자는 안전성 및 성능 시험을 통해 인증을 받습니다. 자기인증 능력이 없는 제작자는 한국교통안전공단 등의 시험대행 기관을 통해 확인을 받아야 합니다.
 
운행이륜차 정기검사제도
 
1. 검사 대상: 배기량이 50cc 이상인 이륜자동차는 정기검사 대상입니다.
2. 검사 주기: 신조차의 경우 최초 검사는 3년 후에, 이후는 2년마다 정기검사를 받습니다.
3. 검사 내용: 배출가스(CO, HC)와 소음 상태를 확인합니다.
 
미세먼지 관리 종합대책 중 이륜차 관련 내용
 
1. 매연 기준 강화: 중소형 경유차의 매연 배출허용기준을 강화하여 미세먼지 발생을 줄이고 있습니다.
2. 정기검사 확대: 중소형 이륜차도 정기검사 대상으로 확대하여 배출가스를 관리하고 있습니다.
3. 미세먼지 저감: 이륜차의 VOCHC 배출을 줄여 미세먼지 발생을 감소시키는 것이 목표입니다.

 

 

 

 

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4. 대기오염물질배출시설로부터 배출되는 수은 방지기술에 대하여 설명하시오.

수은 방지기술
 
1. 활성탄 주입법:
- 활성탄(PAC, Powdered Activated Carbon)을 플루가스에 주입하여 수은을 흡착합니다. 브로민화 활성탄은 산화된 수은과 원자 수은 모두를 제거할 수 있습니다.
- 장점: 비교적 간단한 설치와 운영이 가능합니다.
- 단점: 비용이 높고, 활성탄의 사용 후 처리가 필요합니다.
 
2. FGD(가습식 탈황) 시스템 활용:
- 산화된 수은(Hg(II))FGD 시스템에서 쉽게 제거될 수 있습니다. 그러나 원자 수은(Hg(0))은 제거가 어렵습니다.
- 장점: SO2 제거와 함께 수은도 제거할 수 있습니다.
- 단점: 원자 수은 제거에 한계가 있습니다.
 
3. 촉매 산화법:
- ()과 같은 귀금속 촉매를 사용하여 원자 수은을 산화된 수은으로 전환하고, 이를 FGD 시스템에서 제거합니다.
- 장점: 원자 수은을 효과적으로 산화하여 제거할 수 있습니다.
- 단점: 촉매 비용이 높고, 운영 조건이 까다롭습니다.
 
4. DEMERTEC 기술:
- 산화제 주입을 통해 원자 수은을 산화된 수은으로 전환하고, FGD 시스템에서 제거합니다.
- 장점: 기존 설비를 활용하여 저비용으로 운영 가능합니다.
- 단점: 산화제 주입량 조절이 필요합니다.

 

5. BIPV(Building Integrated Photovoltaics)의 정의, 특징, 설치기준 및 설계 시 고려사항을 설명하시오.

BIPV의 정의
 
- 정의: BIPV는 건물의 외피에 태양광 패널을 통합하여 전기를 생산하는 기술로, 건물의 벽이나 지붕에 설치됩니다.
 
BIPV의 특징
 
1. 에너지 생산: BIPV는 건물의 에너지 소비를 줄이고, 청정 에너지를 생산하여 환경에 긍정적인 영향을 미칩니다.
2. 공간 절약: 추가적인 공간을 필요로 하지 않으며, 특히 도시 지역에서 유용합니다.
3. 건축적 기능: 건물의 외피로 작용하며, 구조적 완전성을 제공합니다.
4. 경제적 이점: 장기적으로 에너지 비용을 절감하고, 건물의 가치를 높일 수 있습니다.
 
BIPV 설치기준
 
1. 설치 형태: BIPV는 지붕, 벽면, 창호 등 다양한 형태로 설치될 수 있습니다.
2. 기울기: BIPV 패널은 에서 75°까지 다양한 기울기로 설치될 수 있습니다.
3. 접근성: 설치 위치에 따라 내부에서 접근 가능한지 여부에 따라 분류됩니다.
 
설계 시 고려사항
 
1. 에너지 효율성: 건물의 에너지 소비 패턴과 일치하는 전력 생산을 고려해야 합니다.
2. 미관: 건물의 외관과 조화를 이루는 디자인을 선택해야 합니다.
3. 안전성: 전기 및 화재 안전을 보장하기 위한 설계가 필요합니다.
4. 유지보수: 설치 후 유지보수와 운영 비용을 고려해야 합니다.
5. 규제 준수: 관련 법규와 표준(IEC )을 준수해야 합니다.

 

6. 실내공기 오염원, 환기역할 및 환기의 종류, 건축법상 실내공기환경성능기준을 설명하시오.

실내공기 오염원
- 인체로부터 방출되는 휘발성 유기화합물(VOC)
- 건축자재에서 방출되는 VOC
- 연소 과정에서의 부산물 (: 이산화질소, 일산화탄소)
- 세균 및 미생물
- 석면 및 라돈
 
환기의 역할
- 실내의 오염된 공기를 외부로 배출하고, 외부의 신선한 공기를 실내로 유입하여 실내 공기 질을 개선
- 미세먼지, VOC, 라돈 등의 유해 물질 제거
- 세균 및 미생물 감소
- 이산화탄소 농도 낮추기
 
환기의 종류
- 자연환기: 창문이나 환풍구를 통해 자연스럽게 공기가 교환됨
- 기계환기: 송풍기와 배풍기를 이용하여 공기를 교환
- 1종 환기 (병용식): 송풍기와 배풍기를 사용하여 실내 공기를 교환
- 2종 환기 (압입식): 송풍기를 사용하여 실내를 양압으로 유지
- 3종 환기 (흡출식): 자연 급기와 기계적인 배기를 사용하여 실내를 음압으로 유지
- 4종 환기: 자연 급배기를 통해 공기가 자연스럽게 교환
 
건축법상 실내공기환경성능기준
- 환기 설비의 설치 기준
- 공기 질 관리 (미세먼지, VOC, 이산화탄소 농도 제한)

 

 

 

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※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. “제1차 장거리이동대기오염물질 피해방지 종합대책”의 분야별 세부계획 중 “관측 및 예보능력 향상” 분야에 대하여 설명하시오.

관측 및 예보능력 향상
 
"1차 장거리이동대기오염물질 피해방지 종합대책""관측 및 예보능력 향상" 분야는 장거리이동대기오염물질의 발생과 확산을 효과적으로 모니터링하고 예측하기 위한 전략을 포함합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:
 
1. 대기 측정망 확충: 기존 대기 측정망을 확대하여 더 많은 지역에서 대기 오염 물질을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 합니다.
 
2. 위성 관측 및 항공 측정: 위성과 항공기를 활용하여 대기 오염 물질의 이동 경로와 농도를 관측합니다.
 
3. 국내 및 국제공동연구: 국내외 연구기관과 협력하여 장거리이동대기오염물질의 발생 원인과 이동 메커니즘을 연구합니다.
 
4. ·경보 모델 개발: 관측 데이터를 기반으로 예측 모델을 개발하여 장거리이동대기오염물질의 발생과 이동을 사전에 예측할 수 있도록 합니다.

 

2. 석탄화력발전소의 저탄설비 및 회(Fly ash) 처리장의 대기 환경영향, 저감대책에 대하여 설명하시오.

석탄화력발전소는 대기 환경에 큰 영향을 미치며, 특히 저탄설비와 회(Fly ash) 처리장의 운영이 중요한 환경 문제로 지적됩니다. 이에 대한 대기 환경 영향과 저감 대책을 설명하겠습니다.
 
대기 환경 영향
 
1. 미세먼지 배출: 석탄화력발전소는 미세먼지(PM2.5)를 포함한 다양한 대기 오염물질을 배출합니다. 이는 주변 지역의 대기 질을 악화시키고, 건강에 해로울 수 있습니다.
 
2. Fly ash: 석탄화력발전소에서 발생하는 fly ash는 대기 오염의 주요 원인 중 하나입니다. fly ash는 공기 중에 방출되면 심각한 건강 문제를 유발할 수 있으며, 환경에 해로운 물질을 포함하고 있습니다.
 
3. 기타 오염물질: 석탄화력발전소는 이산화탄소(CO2), 질소산화물(NOx), 황산화물(SO2) 등 다양한 오염물질을 배출하며, 이는 기후 변화와 지역 대기 오염에 기여합니다.
 
저감 대책
 
1. 발전소 가동 중단: 고농도 계절 동안 일부 석탄화력발전소를 가동 중단하는 정책이 미세먼지 저감에 효과적일 수 있습니다. 이는 충남 지역에서 실제로 미세먼지 농도를 낮추는 데 기여한 사례가 있습니다.
 
2. 기술적 개선: 최신 기술을 활용하여 오염물질 배출을 줄이는 것이 중요합니다. 예를 들어, baghouse, wet scrubbers, selective catalytic reduction 등 다양한 공정 기술을 사용하여 SO2, NOx, PM2.5 등을 감소시킬 수 있습니다.
 
3. Fly ash 재활용: fly ash는 건축 재료로 재활용될 수 있으며, 이는 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. 현재 fly ash의 재활용률은 약 70% 수준입니다.
 
4. 환경 규제 강화: 석탄화력발전소 주변 지역의 대기 환경 개선을 위해 오염물질 배출 허용 총량을 설정하고, 이를 초과할 경우 총량 초과 부과금을 부과하는 등의 규제가 필요합니다.
 
5. 환경 영향 조사 및 건강 조사: 발전소 운영이 주변 환경과 주민 건강에 미치는 영향을 평가하고, 필요한 조치를 취하는 것이 중요합니다.
 
이러한 대책을 통해 석탄화력발전소의 대기 환경 영향을 줄이고, 더 나은 환경을 유지할 수 있습니다.

 

3. 통합허가와 대기오염물질 배출시설허가를 비교하여 설명하시오.

통합허가와 대기오염물질 배출시설 허가는 환경 오염 관리를 위한 두 가지 주요 제도입니다. 이 두 제도를 비교하여 설명하면 다음과 같습니다:
 
통합허가
 
1. 목적 및 범위: 통합허가는 사업장 단위로 오염물질을 종합적으로 관리하는 제도입니다. 이는 환경에 미치는 영향을 분석하고, 배출 저감 수단을 통해 오염물질을 최소화하는 환경관리체계를 구축하는 것을 목표로 합니다.
 
2. 운영 방식: 통합허가는 사업장의 모든 배출시설과 방지시설을 하나로 통합하여 관리합니다. 이는 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률에 따라 시행되며, 사업장의 환경 관리 수준을 평가하고, 필요한 조치를 취합니다.
 
3. 장점: 통합허가는 중복된 규제를 줄이고, 효율적인 환경 관리를 가능하게 합니다. 또한, 사업장의 환경 관리 수준을 종합적으로 평가하여 환경 보호에 기여합니다.
 
대기오염물질 배출시설 허가
 
1. 목적 및 범위: 대기오염물질 배출시설 허가는 특정 대기오염물질을 배출하는 시설에 대한 허가 제도입니다. 이는 주민 건강과 주변 환경을 보호하기 위해 배출시설의 적정 관리를 목표로 합니다.
 
2. 운영 방식: 대기오염물질 배출시설 허가는 개별적으로 배출시설에 대해 허가 및 관리가 이루어집니다. 이는 대기환경보전법에 따라 배출허용기준을 준수해야 하며, 허가 조건을 위반할 경우 행정 처분을 받을 수 있습니다.
 
3. 장점: 대기오염물질 배출시설 허가는 특정 오염물질의 배출을 엄격히 관리하여 주민 건강과 환경 보호에 기여합니다. 또한, 배출시설의 적정 관리를 통해 오염물질의 배출을 줄일 수 있습니다.
 
비교
 
- 목적: 통합허가는 사업장 단위로 오염물질을 종합 관리하는 반면, 대기오염물질 배출시설 허가는 특정 대기오염물질의 배출을 관리합니다.
- 범위: 통합허가는 모든 배출시설을 통합 관리하지만, 대기오염물질 배출시설 허가는 개별 배출시설에 대한 허가입니다.
- 장점: 통합허가는 중복 규제 감소와 효율적인 관리를 제공하며, 대기오염물질 배출시설 허가는 주민 건강과 환경 보호를 위한 엄격한 관리를 제공합니다.
 
이 두 제도는 환경 오염 관리의 효율성을 높이고, 중복 규제를 줄이기 위해 연계 운영이 필요합니다. 환경부는 통합허가와 대기오염물질 배출총량제 간의 연계 방안을 마련하여 규제 정합성을 확보하고자 합니다.

 

 

 

 

 

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4. IGCC발전소 신축과 관련한 온실가스 영향평가에 대하여 설명하시오.

IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle) 발전소는 석탄을 가스화하여 전기를 생산하는 기술로, 기존의 석탄화력발전소보다 효율적이고 친환경적인 발전 방식으로 평가받습니다. IGCC 발전소 신축과 관련한 온실가스 영향평가를 다음과 같이 설명할 수 있습니다.
 
IGCC 발전소의 특징
 
1. 가스화 과정: IGCC 발전소는 석탄을 가스화하여 합성가스(syngas)를 생성하고, 이를 연료로 사용하여 전기를 생산합니다. 이 과정에서 SO2, NOx, 수은 등 유해 물질을 제거할 수 있습니다.
 
2. 효율성 및 배출 감소: IGCC 발전소는 기존의 석탄화력발전소보다 효율성이 높고, CO2 배출을 약 25% 감소시킬 수 있습니다. 이는 IGCC 발전소가 기존의 석탄화력발전소보다 더 깨끗한 에너지를 생산할 수 있음을 의미합니다.
 
3. 탄소 포집 및 저장(CCS): IGCC 발전소는 CCS 기술과 결합하여 CO2 배출을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다. 이는 IGCC 발전소가 온실가스 감소에 기여할 수 있는 중요한 요소입니다.
 
온실가스 영향평가
 
1. CO2 배출 감소: IGCC 발전소는 기존의 석탄화력발전소보다 CO2 배출이 적습니다. 이는 IGCC 발전소가 전력 생산 시 더 효율적이고, 연료 소모가 적기 때문입니다.
 
2. CCS 기술 활용: IGCC 발전소는 CCS 기술을 활용하여 CO2 배출을 크게 줄일 수 있습니다. 이는 IGCC 발전소가 온실가스 감소에 중요한 역할을 할 수 있음을 시사합니다.
 
3. 환경 영향 평가: IGCC 발전소의 환경 영향 평가에서는 공기, , 토양 등 다양한 환경 요소에 미치는 영향을 종합적으로 평가합니다. 이는 발전소 운영이 주변 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 중요한 과정입니다.
 
결론
 
IGCC 발전소는 기존의 석탄화력발전소보다 효율적이고 친환경적인 발전 방식으로, 온실가스 감소에 기여할 수 있습니다. 특히 CCS 기술과 결합하여 CO2 배출을 크게 줄일 수 있어, 지속 가능한 에너지 전환에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

 

5. 기후변화협약에 대한 추진배경 및 주요내용과 국내에서 시행 중인 제도를 설명하시오.

기후변화협약, 특히 파리협약은 기후 변화에 대응하기 위한 국제적 노력의 일환으로 추진되었습니다. 이에 대한 추진 배경과 주요 내용, 그리고 국내에서 시행 중인 제도를 설명하겠습니다.
 
기후변화협약의 추진 배경
 
기후변화협약은 기후 변화의 심각성을 인식하고, 이를 해결하기 위한 국제적 협력의 필요성을 강조하며 추진되었습니다. 1992년 리오 지구 정상 회의에서 시작된 UNFCCC(유엔 기후 변화 협약)가 그 기초가 되었으며, 이후 파리협약이 이를 더욱 구체화하고 강화했습니다.
 
파리협약의 주요 내용
 
1. 온도 상승 제한: 파리협약은 전 세계 평균 기온 상승을 산업화 이전 수준보다 2°C 이하로 유지하고, 1.5°C 이하로 제한하려는 목표를 설정했습니다.
 
2. 국가별 기여(NDC): 각국은 기후 변화 완화를 위한 국가별 기여(NDC)를 제출해야 하며, 이를 통해 온실가스 배출을 줄이는 데 협력합니다.
 
3. 기후 적응 및 손실 및 피해 완화: 파리협약은 기후 변화의 영향을 줄이기 위한 적응 및 손실 및 피해 완화 노력을 강조합니다.
 
국내에서 시행 중인 제도
 
1. 탄소중립법: 대한민국은 2050년 탄소중립을 목표로 하는 법안을 제정하여, 기후 변화 완화를 위한 법적 기반을 마련했습니다. 이는 2030년까지 온실가스 배출을 40% 감소시키는 목표를 포함하고 있습니다.
 
2. 국가별 기여(NDC): 대한민국은 2030년까지 온실가스 배출을 2018년 대비 40% 줄이겠다는 목표를 설정하고, 이를 통해 파리협약의 목표에 기여하고자 합니다.
 
3. 탄소배출권 거래제(K-ETS): 대한민국은 탄소배출권 거래제를 운영하여 기업의 온실가스 배출을 줄이는 데 기여하고 있습니다.
 
4. 기후 변화 적응 및 완화 정책: 대한민국은 기후 변화의 영향을 줄이기 위한 다양한 정책을 시행 중이며, 이는 기후 변화에 대한 국가적 대응을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

6. 소각시설과 관련하여 다음을 설명하시오.

1) 클링커(clinker)의 생성 원인 및 방지대책

2) 산성가스 발생시의 문제점과 대책

3) 소각시설 후단 여과집진장치에서 발생하기 쉬운 문제점과 대책

4) De-Novo Synthesis

5) 소각시설 배기가스로 배출되는 다이옥신 배출허용기준(의료시설 제외)

소각시설과 관련된 여러 문제와 대책에 대해 설명하겠습니다.
 
1. 클링커(clinker)의 생성 원인 및 방지대책
 
- 클링커 생성 원인: 클링커는 주로 알칼리 금속염(나트륨, 칼륨 등)과 같은 저융점 물질이 포함된 소각재의 고온에서 용융되어 형성됩니다. 이는 소각로의 벽면에 붙어 문제를 일으킵니다.
 
- 방지대책: 클링커의 생성을 방지하기 위해 다음과 같은 방법이 사용됩니다.
- 실리카 사암 또는 소각재의 재순환: 실리카 사암이나 소각재를 소각로에 다시 공급하여 알칼리 금속염의 농도를 낮추고, 클링커의 생성을 억제합니다.
- 냉각 시스템 설치: 소각로 벽면에 냉각 시스템을 설치하여 온도를 낮추고 클링커의 생성을 방지합니다.
 
2. 산성가스 발생시의 문제점과 대책
 
- 문제점: 산성가스(: CO2, H2S)는 소각 시설에서 발생할 수 있으며, 이는 연소 과정의 불안정성과 관련이 있습니다. 불안정한 연소는 불완전한 연소로 이어져, 유해 물질의 배출을 증가시킬 수 있습니다.
 
- 대책: 산성가스의 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 방법이 사용됩니다.
- 연소 조건 최적화: 연소 공정의 조건을 최적화하여 연소의 안정성을 높이고, 산성가스의 배출을 줄입니다.
- 가스 처리 시스템 설치: 산성가스를 제거하기 위한 가스 처리 시스템을 설치하여 배출을 줄입니다.
 
3. 소각시설 후단 여과집진장치에서 발생하기 쉬운 문제점과 대책
 
- 문제점: 후단 여과집진장치는 미세먼지와 같은 유해 물질을 제거하는 데 사용되지만, 여과지의 막힘이나 효율 저하 등이 문제가 될 수 있습니다.
 
- 대책: 이러한 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 방법이 사용됩니다.
- 정기적인 유지보수: 여과지의 정기적인 교체와 청소로 막힘을 방지합니다.
- 여과지의 최적화: 여과지의 재질과 구조를 최적화하여 효율성을 높입니다.
 
4. De-Novo Synthesis
 
- De-Novo Synthesis는 주로 생물학적 맥락에서 새로운 물질의 합성을 의미합니다. 소각시설에서는 이 용어가 일반적으로 사용되지 않으며, 대신 연소 과정에서 새로운 유해 물질의 생성을 방지하는 것이 중요합니다.
 
5. 소각시설 배기가스로 배출되는 다이옥신 배출허용기준(의료시설 제외)
 
- 배출허용기준: 다이옥신의 배출은 매우 엄격하게 관리되며, 각 국가의 환경 규제에 따라 다르게 설정됩니다. 일반적으로 소각시설의 다이옥신 배출은 매우 낮은 수준으로 제한됩니다. 예를 들어, 대한민국에서는 소각시설의 다이옥신 배출을 엄격히 규제하고 있으며, 이는 환경부의 관련 규제에 따라 설정됩니다.

 

 

 

 

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※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 유리 제조 업종의 연간 온실가스 배출량을 산정하기 위하여 인벤토리를 구축하려고 한다. 6대 온실가스 배출 가능성이 있는 배출원에 대하여 직접 및 간접배출원으로 구분하고, 인벤토리 구축을 위한 모니터링 방법을 설명하시오.

유리 제조 업종의 연간 온실가스 배출량을 산정하기 위해 인벤토리를 구축하려면, 6대 온실가스(이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 플루오로카본, 육플루오라이드, 육플루오로황) 배출 가능성이 있는 배출원을 직접 및 간접 배출원으로 구분하고, 모니터링 방법을 설명하겠습니다.
 
직접 배출원 (Scope 1)
 
1. 연소 관련 배출: 유리 제조 과정에서 연료(: 천연가스, 석탄 등)를 사용하여 원료를 녹이면, CO2, CH4, N2O 등이 배출됩니다. 이는 직접 배출에 해당합니다.
 
2. 공정 관련 배출: 유리 제조 시 사용되는 탄산염(: 석회석, 소다회 등)가 고온에서 분해되어 CO2를 배출합니다. 이는 공정 관련 직접 배출입니다.
 
간접 배출원 (Scope 2)
 
1. 전력 소비 관련 배출: 유리 제조 시설이 외부에서 구매한 전력을 사용할 경우, 그 전력의 생산 과정에서 발생하는 온실가스가 간접 배출로 계산됩니다.
 
간접 배출원 (Scope 3)
 
1. 원료 및 물류 관련 배출: 원료의 채굴, 가공, 운송 과정에서 발생하는 온실가스 배출이 포함됩니다.
 
모니터링 방법
 
1. 연소 관련 배출 모니터링: 연소 장치의 연료 소비량을 측정하고, 연료의 탄소 함량을 고려하여 배출량을 계산합니다. 연소 후 배출되는 가스를 직접 측정하기 위해 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)을 사용할 수 있습니다.
 
2. 공정 관련 배출 모니터링: 원료의 화학적 조성을 분석하고, 분해 과정에서 발생하는 CO2 배출량을 계산합니다. 이는 원료의 사용량과 분해 비율에 따라 달라질 수 있습니다.
 
3. 전력 소비 관련 배출 모니터링: 전력 소비량을 측정하고, 해당 지역의 전력 배출 요인(그리드 배출 요인)을 사용하여 간접 배출량을 계산합니다.
 
4. 원료 및 물류 관련 배출 모니터링: 원료의 공급망을 분석하고, 각 단계에서 발생하는 배출량을 추정합니다. 이는 공급망의 복잡성에 따라 어려울 수 있으며, 데이터 수집이 중요합니다.
 
이러한 방법을 통해 유리 제조 업종의 온실가스 배출량을 정확히 산정하고, 인벤토리를 구축할 수 있습니다.

 

2. 대기오염 예측모델 중 오일러리안 모델(Eulerian model)과 라그랑지안 모델(Lagrangian model)을 비교 설명하시오.

대기오염 예측모델 중 Eulerian 모델과 Lagrangian 모델은 각각 다른 접근 방식을 사용하여 대기 중 오염물질의 확산을 시뮬레이션합니다. 이 두 모델의 차이점과 특징을 비교 설명하겠습니다.
 
Eulerian 모델
 
1. 기본 원리: Eulerian 모델은 고정된 좌표계에서 대기 중 오염물질의 농도를 계산합니다. 이는 3차원 격자 시스템을 사용하여 대기 중의 물질 이동과 확산을 시뮬레이션합니다.
 
2. 장점:
- 수학적 구현의 용이성: Eulerian 모델은 수학적으로 구현하기 쉽고, 빠른 계산이 가능합니다.
- 복잡한 화학적 과정 포함 가능: 대기 중의 화학적 반응과 같은 복잡한 과정도 모델링할 수 있습니다.
 
3. 단점:
- 인공 확산 발생 가능: 격자 크기에 따라 인공 확산이 발생할 수 있으며, 이는 실제 확산과 차이가 있을 수 있습니다.
- 격자 크기 제한: 격자 크기가 작아야 정확한 결과를 얻을 수 있지만, 이는 계산 비용이 증가하는 단점이 있습니다.
 
Lagrangian 모델
 
1. 기본 원리: Lagrangian 모델은 오염물질을 대표하는 입자들의 경로를 추적하여 대기 중의 농도를 계산합니다. 이는 대기 흐름에 따라 이동하는 입자들의 위치를 시간에 따라 추적합니다.
 
2. 장점:
- 인공 확산 최소화: Lagrangian 모델은 인공 확산이 발생하지 않아 더 정확한 결과를 제공할 수 있습니다.
- 작은 규모의 특징 표현 가능: 건물이나 도로와 같은 작은 규모의 특징을 잘 표현할 수 있습니다.
 
3. 단점:
- 계산 시간 증가: 많은 수의 입자 경로를 계산해야 하므로 계산 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 통계적 정확성 필요: 정확한 결과를 얻기 위해 많은 수의 입자 경로가 필요합니다.
 
비교
 
- 기본 원리: Eulerian 모델은 고정된 좌표계에서 농도를 계산하며, Lagrangian 모델은 입자 경로를 추적합니다.
- 장점: Eulerian 모델은 빠른 계산과 복잡한 화학적 과정 포함이 가능하지만, Lagrangian 모델은 인공 확산을 최소화하고 작은 규모의 특징을 잘 표현합니다.
- 단점: Eulerian 모델은 인공 확산이 발생할 수 있으며, Lagrangian 모델은 계산 시간이 증가할 수 있습니다.
 
이 두 모델은 각각의 장단점이 있으며, 특정 상황에 따라 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 복잡한 화학적 과정이나 빠른 계산이 필요한 경우 Eulerian 모델이 유리할 수 있으며, 작은 규모의 특징을 정확히 표현해야 하는 경우 Lagrangian 모델이 적합할 수 있습니다.

 

3. 자동차 EGR에 대하여 설명하시오.

자동차의 EGR(Exhaust Gas Recirculation) 시스템은 엔진의 배기 가스를 일부 재순환시켜 연소 챔버로 다시 공급하는 기술입니다. 이는 주로 질소산화물(NOx) 배출을 줄이기 위한 방법으로 사용됩니다. EGR 시스템의 작동 원리와 장점을 설명하겠습니다.
 
EGR 시스템의 작동 원리
 
1. 배기 가스 재순환: EGR 시스템은 엔진의 배기 가스를 일부 수집하여 EGR 밸브를 통해 흡기 매니폴드로 다시 공급합니다. 이 과정에서 배기 가스는 대기 중의 산소를 일부 대체하여 연소 챔버 내의 산소 농도를 낮춥니다.
 
2. 연소 온도 감소: 연소 챔버의 산소 농도가 낮아지면 연소 온도가 낮아지며, 이는 NOx의 형성을 줄이는 데 기여합니다. NOx는 높은 온도에서 질소와 산소가 결합하여 형성되기 때문입니다.
 
EGR 시스템의 장점
 
1. NOx 배출 감소: EGR 시스템은 NOx 배출을 크게 줄일 수 있으며, 이는 대기 오염을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.
 
2. 연비 개선: EGR 시스템은 연소 온도를 낮추고, 연료의 효율적인 사용을 촉진하여 연비를 개선할 수 있습니다.
 
3. 엔진 성능 향상: EGR 시스템은 엔진의 성능을 향상시키고, 노킹(Knock) 현상을 줄여 엔진의 안정성을 높입니다.
 
EGR 밸브의 중요성
 
1. EGR 밸브의 역할: EGR 밸브는 배기 가스의 흐름을 조절하여 적절한 양의 가스를 연소 챔버로 공급합니다. 이는 엔진의 성능과 배출 가스에 직접적인 영향을 미칩니다.
 
2. EGR 밸브의 문제점: EGR 밸브는 사용 중에 탄화물이 쌓여 막히거나 고장날 수 있으며, 이는 엔진 성능 저하와 연비 감소를 초래할 수 있습니다.
 
이러한 이유로 EGR 시스템은 현대 자동차에서 중요한 배출 가스 감소 기술로 사용되고 있습니다.

 

 

 

 

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4. 선박 배출오염물질 저감기술에 대하여 설명하시오.

선박 배출 오염물질 저감 기술은 국제 해사기구(IMO)의 규제 강화와 함께 발전하고 있습니다. 이러한 기술들은 배출 가스를 줄이고, 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 주요 기술을 설명하겠습니다.
 
1. 풍력 추진 기술 (: Rotor Sails)
- 작동 원리: 풍력 추진 기술은 선박에 설치된 회전하는 풍차(Rotor Sails)를 사용하여 풍력을 활용해 추진력을 얻습니다. 이는 기존의 화석 연료 사용을 줄여 CO2 배출을 감소시킵니다.
- 장점: 연료 소비 감소와 함께 배출 가스를 줄일 수 있으며, 경제적 이익도 기대할 수 있습니다.
 
2. 배기 가스 처리 기술 (: SCR, EGR)
- 작동 원리: SCR(Selective Catalytic Reduction)EGR(Exhaust Gas Recirculation)은 배기 가스 중 NOx 배출을 줄이는 데 사용됩니다. SCR은 촉매를 통해 NOx를 질소와 물로 변환하며, EGR은 배기 가스를 일부 재순환시켜 연소 온도를 낮추어 NOx 생성을 억제합니다.
- 장점: NOx 배출을 크게 줄일 수 있으며, 이는 환경 규제 준수를 도와줍니다.
 
3. 하이브리드 추진 시스템
- 작동 원리: 하이브리드 추진 시스템은 배터리와 전기 모터를 사용하여 기존의 내연기관과 결합하여 연료 효율성을 높이고 배출 가스를 줄입니다.
- 장점: 연료 소비 감소와 함께 배출 가스를 줄일 수 있으며, 특히 저속 운항 시 배터리만 사용하여 제로 배출을 달성할 수 있습니다.
 
4. 클린 연료 사용 (: LNG)
- 작동 원리: LNG(Liquefied Natural Gas)는 기존의 중유보다 깨끗한 연료로, SOxNOx 배출을 줄일 수 있습니다.
- 장점: 배출 가스를 줄이고, 연료 효율성을 높일 수 있으며, 환경 규제 준수를 도와줍니다.
 
5. 에어 러버리케이션 시스템
- 작동 원리: 에어 러버리케이션 시스템은 선박의 선체 아래에 기포를 생성하여 마찰 저항을 줄여 연료 소비를 감소시킵니다.
- 장점: 연료 소비 감소와 함께 배출 가스를 줄일 수 있으며, 엔진 소음을 줄이는 효과도 있습니다.
 
이러한 기술들은 선박의 배출 오염물질을 줄이고, 환경 규제에 적합한 해양 산업 발전을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

5. 국가 차원의 전력수급 안정화 및 에너지의 효율적인 이용 방법의 하나로 지역냉난방방식 시설이 이용되고 있다. 지역냉난방방식의 정의, 경제적 이점, 사회적 이점 및 성립요건을 설명하시오.

지역냉난방방식은 대규모 열생산 시설에서 경제적으로 생산된 열(온수 또는 냉수)을 일정 구역에 일괄적으로 공급하는 시스템입니다. 이는 에너지의 효율적인 이용과 전력수급 안정화에 기여하는 중요한 방법 중 하나입니다. 지역냉난방방식의 정의, 경제적 이점, 사회적 이점 및 성립요건을 설명하겠습니다.
 
지역냉난방방식의 정의
 
- 정의: 지역냉난방방식은 열병합발전소나 대규모 열생산 시설에서 생산된 열을 대단위 지역에 일괄적으로 공급하는 방식입니다. 이는 난방, 급탕, 냉방 용도로 사용됩니다.
 
경제적 이점
 
1. 에너지 절약: 지역냉난방방식은 기존의 개별 난방 시스템에 비해 에너지를 더 효율적으로 사용할 수 있습니다. 이는 열병합발전소의 여열을 활용하여 에너지 손실을 줄입니다.
 
2. 운영 비용 절감: 중앙 집중 방식으로 운영되므로, 각 건물에 별도의 보일러나 냉각 시스템을 설치할 필요가 없어 유지보수 비용이 절감됩니다.
 
사회적 이점
 
1. 환경 개선: 지역냉난방방식은 대기 오염물질의 배출을 줄이고, 온실가스 감소에 기여합니다. 이는 환경 규제 준수와 지속 가능한 에너지 사용을 촉진합니다.
 
2. 안전성 향상: 단지 내 보일러 설치가 필요 없으므로 화재 및 폭발 위험이 줄어듭니다.
 
3. 전력수급 안정화: 전력 피크 부하를 줄여 전력수급 안정화에 기여합니다.
 
성립요건
 
1. 법적 기준: 지역냉난방사업은 집단에너지 사업법에 따라 운영되며, 열생산용량이 일정 기준 이상이어야 합니다.
 
2. 에너지 효율성: 에너지 효율성이 일정 기준 이상이어야 하며, 이는 산업통상자원부의 고시를 통해 확인할 수 있습니다.
 
3. 시설 규모: 대규모 열생산 시설이 필요하며, 이는 지역 내 다수의 사용자에게 열을 공급할 수 있어야 합니다.
 
이러한 요건을 충족하면 지역냉난방방식은 경제적, 사회적 이점을 제공하며, 국가 차원의 전력수급 안정화와 에너지 효율성 향상에 기여할 수 있습니다.

 

6. 소각시설에서 전기집진장치(Electrostatic Precipitator)의 집진효율에 영향을 미치는 인자, 유지관리방법, 장애현상 및 대책을 설명하시오.

소각시설에서 전기집진장치(Electrostatic Precipitator, ESP)는 미세먼지와 같은 입자를 효과적으로 제거하는 데 사용됩니다. ESP의 집진효율에 영향을 미치는 인자, 유지관리 방법, 장애현상 및 대책을 설명하겠습니다.
 
집진효율에 영향을 미치는 인자
 
1. 입자 크기 분포: ESP의 집진효율은 입자의 크기에 따라 달라집니다. 일반적으로 0.1~2 μm 크기의 입자는 집진 효율이 낮습니다.
 
2. 가스 유속 및 온도: 낮은 가스 유속과 적절한 온도는 입자가 집진판에 충분히 머무를 수 있도록 하여 효율을 높입니다.
 
3. 전기장 강도: 전기장 강도가 높을수록 입자의 이동 속도가 증가하여 집진 효율이 향상됩니다.
 
4. 입자 저항성: 입자의 저항성이 높으면 집진이 어려워집니다. 저항성이 낮을수록 쉽게 충전되어 집진이 용이합니다.
 
유지관리 방법
 
1. 정기적인 점검: ESP의 내부 부품(집진판, 방전선 등)을 정기적으로 점검하고, 먼지나 부식이 있는지 확인합니다.
 
2. 방전선 및 집진판 청소: 방전선과 집진판에 쌓인 먼지를 정기적으로 제거하여 효율을 유지합니다.
 
3. 고압 장치 점검: 고압 장치의 작동 상태를 확인하고, 이상이 있으면 즉시 교체합니다.
 
장애현상 및 대책
 
1. 방전선 파손: 방전선이 파손되면 고압 회로가 단락되어 작동이 중단됩니다. 이를 방지하기 위해 정기적인 점검과 교체가 필요합니다.
 
2. 가스 유입: ESP 내부에 외부 공기가 유입되면 성능이 저하될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 밀폐 상태를 유지해야 합니다.
 
3. 부식 및 마모: ESP 내부의 부식이나 마모는 성능 저하를 초래할 수 있습니다. 이를 예방하기 위해 내구성 있는 재질을 사용하고, 정기적인 유지보수가 필요합니다.
 
이러한 방법을 통해 ESP의 집진효율을 최적화하고, 장애를 예방할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

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