에너지 19년기출B

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에너지 19년기출B
18A18B18C*
19A19B19C
20A20B20C

1️⃣ 열설비 설계

보일러 열정산시 열손실(출열)에 해당하는 것 3가지를 쓰시오.

입열항목

  • 공기의 현열
  • 급수의 현열
  • 연료의 현열
  • 연료의 연소열

출열항목

  • 배기가스 보유 열량
  • 불완전연소에 의한 열 손실
  • 노벽의 흡수 열량
  • 증기의 보유 열량
  • 미연분에 의한 열 손실
  • 의 현열

2️⃣ 증기축열

증기 축열기(steam accumulator)의 기능을 설명하시오.

  • 보일러의 연소량 및 증발량을 일정하게 조절한다
  • 저부하 시, 부하변동시 증기를 저장한다
  • 과부하 시 저장된 증기 공급으로 증기 부족량을 보충한다

3️⃣ 과열증기 ☑️ B32

명칭19C0118C03
24C0220B0317C05
과열기23B0821B0219B0320D03
17A02
조절18A0818B06
절탄기
열불응연
25A0123C0820A0118A10
공기예열
효불효연
23C0420C03

과열증기 사용 시 장점 4가지를 쓰시오.

B32 과열기(*장단-열수마부 일응손)

보일러에서 발생한 습포화증기를 가열하여 압력은 일정하게 유지하면서 증기 온도만을 올려서 과열증기를 만드는 장치

1)과열증기 사용 시의 단점

  • 가열 표면의 일정 온도를 유지하기 곤란하다
  • 가열장치에 큰 열응력이 발생한다
  • 직접 가열 시 열손실이 증가한다
  • 높은 온도로 인하여 제품의 손상 우려가 있다
  • 과열기 표면에 고온부식이 발생할 우려가 있다

2)과열증기 사용 시의 장점

  • 열효율이 증가한다
  • 수격작용을 방지한다
  • 관내 마찰저항이 감소한다
  • 장치 내 부식을 방지한다
  • 적은 증기로 많은 열을 얻을 수 있다

2601

4️⃣ 집진장치

종류17B0122A0323b04
장단16C0720A0220c06
건식22B1217C0319B04

연료의 연소과정에서 매연, 슈트, 분진 등이 발생하는 원인 4가지를 쓰시오.

F 매연 슈트 분진 발생하는 원인
  • 통풍력이 과대 과소할때무리한 연소를 할때
  • 연소실의 온도가 낮을때
  • 연소실의 크기가 작을때
  • 연료의 조성이 맞지 않을때
  • 연소장치가 불량할때
  • 운전 기술이 미숙할때

5️⃣ 보일러의부식 ☑️K3

고온18B05
저온22B0721A0820A0518A09
24c05
보일러16C0619B0522A1618C01
계산22C08

보일러에서 발생하는 일반부식에 대한 내용에서 ( )안에 알맞은 용어를 쓰시오

K3 보일러의 부식(수산화철)

보일러 물의 pH가 낮게 유지되어 약산성이 되면 약알칼리성의(수산화제1철)은 철과 물로 중화 용해 되면서 그 양이 감소하면 보일러 드럼의 철이 물과 반응하여 그 감소량을 보충하는 방향으로 반응이 진행되기 때문에 강으로부터 용출되는 철이 양이 많아져 부식이 발생하게 된다. 보일러 물에 용존산소가 존재하고 물의 온도가 고온이 되면 (수산화제1철Fe(OH)₂)은 용존산소와 반응하여 (수산화제2철Fe(OH)₃)로 산화된다.

6️⃣ 온도계 

다음 온도계의 측정 원리를 설명하시오.

19B06 21a07 17c01
(1) 바이메탈 온도계
(2) 전기저항식 온도계
(3) 방사온도계

I7 온도계의 측정원리
  • 바이메탈 : 선팽창계수가 다른 2종류의 앏은 금속판을 결합시켜 온도변화에 따라 구부러지는 정도가 다른 점을 이용
  • 전기저항식 : 온도가 올라가면 금속제의 저항이 증가하는 원리를 이용
  • 방사온도계 : 측정대상물체에서의 전방사에너지(복사에너지)를 렌즈 또는 반사경으로 열전대와 측온접점에 모아 열기전력을 측정하여 온도를 측정

7️⃣ 무화목적

액체연료 연소에서 무화의 목적을 4가지만 쓰시오

8️⃣ 수트블로우 ☑️F9

종류17B0122A0323b04
장단16C0720A0220c06
건식22B1217C0319B04
슈트
블로어
19B0822A01

수트블로어 사용시 주의사항 4가지만 쓰시오

  • 한곳으로 집중하여 사용하지 말 것
  • 분출기 내의 응출수를 배출시킨후 사용할것
  • 사용 중 보일러를 저연소 상태를 유지할것
  • 연도 내 배풍기를 사용하여 유인 통풍을 증가시킬것

9️⃣ 복사난방 ☑️

복사난방의 특징 4가지만 쓰시오

21A02 16B06 19b09 24b03

F 복사난방
  • 실내온도의 분포가 균등하여 쾌감도가 높다 ➕
  • 방열기가 필요하지 않으므로 바닥면의 이용도가 높다 ➕
  • 공기 대류가 적으므로 바닥면 먼지상승이 없다 ➕
  • 방이 개방된 상태에서도 난방효과가 있다 ➕
  • 손실열량이 비교적 적다

  • 외기온도 급변에 따른 방열량 조절이 어렵다 ➖
  • 초기 시설비가 많이 소요된다 ➖
  • 시공, 수리, 방의 모양을 변경하기가 어렵다 ➖
  • 열손실을 차단하기 위하여 단열층이 필요하다

🔟 급수장치 ☑️ B81

인젝터24a0119B10
플렉시블17B0320C1023C06
화염검출23A06

보일러 급수장치의 일종인 인젝터의 특징을 4가지만 쓰시오

B81 인젝터*

증기가 보유하고 있는 열에너지속도에너지로 전환시키고 압력에너지로 바꾸어 보일러에 급수하는 장치로 급수가 증기에 의해 예열되어 급수 엔탈피가 증가되기 때문에 연료소비량이 감소한다.

  • 설치에 넓은 장소를 요하지 않는다
  • 급수예열효과가 있다
  • 가격이 저렴하다
  • 자체로서의 양수효율은 낮다

펌프 출구밸브 잠금→인젝터 출구 측 밸브 개방→인젝터 급수/증기밸브 개방→인젝터 핸들개방

2601

1️⃣1️⃣ 고위발열량계산 H1

19B11 20B14   

탄소 55.0[%], 수소 4.0[%], 황 2.0[%], 산소 10.0[%], 질소 5.0[%] 나머지 성분은 회분인 조성을 갖는 석탄의 고위발열량[kJ/kg]은 계산하시오.

(단, 탄소의 발열량 33,858[kJ/kg], 수소의 발열량 142,120[kJ/kg], 황의 발열량은 10,450[kJ/kg]이다.)

H1 고위발열량계산

$$ H_h=8100C+34000(H-\frac{O}{8})+2500S \\ H_h=H_l+600(9H+w) $$

$$ H_h=33858C+142120(H-\frac{O}{8})+10450S $$

1️⃣2️⃣ 정압계산(피토관) ☑️I2

피토관18c04
계산U18A1219C1420A11
계산22A0516C1318B1321A15
22B1419B12
21C02

상온, 상압 상태에서 공기가 흐르고 있는 원형관 내부에 피토관을 설치하여 유속을 측정하였더니 동압이 980[Pa]이었다. 공기를 비압축성 흐름으로 가정할 때 속도[m/s]는 얼마인가? (단, 공기 비증량은 12.7[N/m]이다)

$$ V=C\sqrt{2\times \frac{P_t-P_s}{\rho}}=C\sqrt{2\times\frac{P_t-P_s}{\frac{\gamma}{g}}} $$

$$ =C\sqrt{2\times\frac{980}{\frac{12.7}{9.8}}}=38.890[m/s] $$

1️⃣3️⃣ 밀도계산

연료의 비중을 측정하기 위하여 비중계를 비중이 1인 물에 넣었을 때의 수위를 기준점 0으로 하였다. 이 비중계를 연료에 넣었을 때 기준 위 2[㎝]이었다면 이 연료의 비중은 얼마인가? (단, 비중계의 질량 0.04[kg], 비중계 유리관 단면적이 4[㎠]이다)

비중계 상태

물의비중 1,000[kg/㎥]

비중계를 물에 넣었을 때 기준점까지의 거리계산

$$ \rho_1=\frac{m}{V}=\frac{m}{A\times h_1} $$
$$ h_1=\frac{m}{A\times \rho_1}=\frac{0.04}{1000\times\{4\times(10^{-2})^2\}}=0.1[m] $$

연료의 비중 계산

$$ h_2=h_1+2=10+2=2[cm] \\ \rho_1\times h_1=\rho_2\times h_2 \\ s_1\times h_1=s_2\times h_2 \\ s_2=s_1\times\frac{h_1}{h_2} \\ s_2=1\times\frac{10}{12}=0.83 $$

1️⃣4️⃣ 전도열계산(다층벽)

►다층벽 16C09 22B18 21A18  19B14

열전도율이 0.1[W/m·K]인 내화벽돌의 두께가 20[cm]일 때 온도차가 200[℃]인 곳에 열전도율이 0.2 [W/m·K]인 단열벽돌을 시공하였더니 온도차 400[℃]로 나타났다. 내화벽돌과 단열벽돌의 손실열량이 같을 때 단열벽돌의 두께는 몇 [m]인지 계산하시오. (단, 기타 손실되는 열량은 없는 것으로 한다.)

$$ \frac{1}{\frac{b_1}{\lambda_1}}\times F_1\times \Delta T_1=\frac{1}{\frac{b_2}{\lambda_2}}\times F_2\times \Delta T_2 $$
$$ b_2=\frac{\lambda_2\times F_2\times\Delta T_2}{\lambda_1\times F_1\times\Delta T_1} \\ =(\frac{0.2\times 1\times400}{0.1\times 1\times200}\times 0.2)=0.8[m] $$

1️⃣5️⃣ 통풍력 ☑️F4

통풍력19b1521c0924b14
19a11

배기가스 평균온도가 200[℃], 비중량 13.27[N/㎥], 외기온도가 20[℃], 비중량이 12.64[N/㎥]인 경우 통풍력이 527[Pa]이다. 이 때 연돌의 높이[m]는 얼마인가?

$$ Z=273H(\frac{\gamma_a}{T_a}-\frac{\gamma_g}{T_g}) $$
$$ H=\frac{Z}{273(\frac{\gamma_a}{T_a}-\frac{\gamma_g}{T_g})} \\ =\frac{527}{273(\frac{12.64}{273+20}-\frac{13.27}{273+200})}=127.968[m] $$

1️⃣6️⃣ 압력계

그림과 같이 연결된 U자관 마노미터에서 차압[kgf/cm2] Pa- Pb는 얼마인가?

$$ P_A+\gamma_1 h_1=P_B+\gamma_2h_2-\gamma_3h_3+\gamma_4h_4+\gamma_5(h_5-h_4) $$
$$ P_A-P_B=\gamma_2h_2-\gamma_3h_3+\gamma_4h_4+\gamma_5(h_5-h_4)-\gamma_1h_1 \\ =\{(13.6\times 10^3)\times 1.14\}-\{(1.26\times 10^3)\times 0.76\}+\{(13.6\times 10^3)\times 0.89\}+\{(0.95\times 10^3)\times (1.52-0.89)\}-\{(1\times 10^3)\times 1.78\}=25468.9\times 10^{-4} \\ =2.546[kgf/cm^2] $$

에너지 19년기출B

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