절대단위계: 질량이 기본 단위

공학단위계: 중량(힘)이 기본 단위

SI 기본단위 : 질량:kg, 길이:m, 시간:s 온도: K, 전류:A 몰질량: mol, 광도:cd


1. 온도

  1) 섭씨온도

  2) 화씨온도

  3) 절대온도


2 습도

  1) 절대습도

  2) 상대습도

  3) 비교습도


3. 열량

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   1) 현열(감열)

   2) 잠열

    0℃ 물∙증기 잠열 = 597.5 ㎉/㎏f
   100℃ 물∙증기 잠열 = 539 ㎉/㎏f
    0℃ 물∙얼음 잠열 = 80 ㎉/㎏f

1 RT (냉동톤) = 3320 ㎉/h 
1 USRT (미국냉동톤) = 3024 ㎉/h
1 제빙톤 = 1.65 RT


4. 비열

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- 어떤 물질 1kg(g)을 1℃ 높이는데 필요한 열량

- 단위 : kJ/kg․K, J/g․K

- 종류

㉠ 정압비열(Cp) : 공기의 경우 압력을 일정하게 하고 가열한 경우의 비열

㉡ 정적비열(Cv) : 공기의 경우 체적을 일정하게 하고 가열한 경우의 비열

※ 공기의 정압비열(Cp) = 0.24kcal/kg․K×4.2kJ/kcal = 1.008kJ/kg․K ≒ 1.01kJ/kg․K

※ 공기의 단위체적당 정압비열(Cp) = 공기의 정압비열(Cp)×공기의 밀도(ρ) = 1.01kJ/kg․K×1.2kg/㎥ ≒ 1.21kJ/㎥․K

※ 공기의 정적비열(Cv) = 0.71kJ/kg․K

☞ 액체나 고체에서는 정압비열(Cp)과 정적비열(Cv)의 차이가 거의 없으므로 보통 ‘비열’이라 쓰면 되고, 공기에서는 구분하여 공기의 정압비열(Cp)과 공기의 단위체적당 정압비열(Cp)로 구분합니다.

※ 0.34 : 단위환산계수 = 공기의 비열×밀도×1,000(J/KJ)÷3,600(s/h) 
                                     = 1.01kJ/kg․K×1.2kg/m³×1,000(J/KJ)÷3,600(s/h) = 0.336W․h/㎥․K ≒ 0.34W․h/㎥․K

   

  1 ㎉ = 4.2 kJ (4.186 kJ)

  물비열 = 1 ㎉/㎏f∙℃ (4.2 kJ/㎏∙K)
  얼음 비열 = 0.5 ㎉/㎏f∙℃
  증기 비열 = 0.44 ㎉/㎏f∙℃
  공기 비열 = 0.24 ㎉/㎏f∙℃


5. 밀도 = 질량 / 부피 [kg/㎥]

6. 비중량

7. 비중

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비중은 물의 무게와 비교한 값이다. 비중 1.15는 물보다 1.15배 무겁다는 의미이다. 물 1L = 1kg이다.

8. 비체적


10. 압력

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  1) 표준대기압

  2) 공학기압

  3) 절대압력

  4) 계기압력

 

1 atm = 1 bar = 1 ㎏f /㎠ = 760 ㎜Hg = 10.332 mAq = 101.325 ㎪ (≒ 0.1 ㎫)
1 ㎏f/㎡ = 1 ㎜Aq = 0.001 mAq (10-3 mAq)
1 ㎫ = 100 mAq
1 ㎪ = 0.1 mAq


11. 동력

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1 ㎾ = 860 ㎉/h = 1kJ/s= 3600 kJ/h = 102 ㎏f∙m/s = 1.36 PS
1 PS = 75 ㎏f∙m/s (국제표준마력)


> 출력 15kW의 디젤 기관에서 마찰 손실이 그 출력의 15% 일 때 그 마찰 손실에 의해서 시간당 발생하는 열량은 약 몇 kJ인가

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정답: 8100

풀이: 15x0.15x3600= 8100kJ/h

 

> 어느 발명가가 바닷물로부터 매시간 1800kJ의 열량을 공급받아 0.5kW 출력의 열기관을 만들었다고 주장한다면, 이 사실은 열역학 제 몇 법칙에 위반 되겠는가?

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정답: 2법칙

풀이: 1800kJ/h = 1800/3600 = 0.5kJ/s = 0.5kW

          열효율 100%인 열기관은 없다.

 

> 가스터빈으로 구동되는 동력 발전소의 출력이 10MW이고 열효율이 25%라고 한다. 연료의 발열량이 45000kJ/kg이라면 시간당 공급해야 할 연료량은 약 몇 kg/h 인가?

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정답: 3200

풀이: 효율 = $\frac{출력}{입력}$  = $\frac{발전소 출력}{연료량\times발열량}$

          연료량 = $\frac{발전소출력}{효율\times발열량}$

                      =$\frac{10\times10^3\times3600}{0.25\times45000}$

                      =3200kg/h


2017년8월

> A, B 두 종류의 기체가 한 용기안에서 박막으로 분리되어 있다. A의 체적은 0.1 , 질량은 2kg이고, B의 체적은 0.4 , 밀도는 1kg/ 이다. 박막이 파열되고 난 후에 평형에 도달하였을 때 기체 혼합물의 밀도는 약 몇 kg/ 인가?

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정답: 4.8
해설: 밀도= 질량/부피, 밀도x부피 = 질량
          혼합물의 밀도 = $\frac{질량1+질량2}{부피1+부피2}$ = $\frac{질량1+밀도2\times부피2}{부피1+부피2}$ = $\frac{2+(1\times0.4)}{0.1+0.4}$ = 4.8kg/

 

'공조냉동기계기사 > 실기' 카테고리의 다른 글

공조냉도기계기사 실기 문제 유형  (0) 2023.10.17

#냉동,냉각

 냉동부하: 2001년 4월
 제빙부하 냉동부하 : 2016년10월

1단압축 1단팽창  냉동능력, 성적계수 :  2016년 10월, 2015년7월
        성적계수 냉동능력 냉동효과,냉매순환량, 피스톤 토출량, 압축기 소요동력 : 2017년6월
         저단측 냉동효과 : 2006년7월
         성능계수: 2016년10월
         소요동력 변화율 : 2014년10월
          냉동능력 2018년 10월
          열교환기 2007년7월, 2019년 4월, 2020년 7월
     증발기 열통과율, 코일길이: 2017년 4월
             냉동능력, 출구의 냉매증기 건조도 :2019년10월
              냉각관 길이: 2017년 10월
      응축기에서 제거해야 할 열량, 응축기의 열통과율: 2004년 9월
      피스톤 냉동능력, 소요동력: 2017년 4월
      증발기 2대 : 2001년 11월
      고내온도: 2002년 7월

 2단 압축 냉동장치 상태점기입, 장치구성 요소명: 2017년6월, 2016년6월
                                중간냉각기: 2015년7월
                                저단,고단 냉매순환량,성적계수 : 2016년6월 , 2020년5월
 2단압축 1단팽창 냉동능력, 성적계수 : 2018년6월
                증발기 2대: 2018년 4월
                기통수비, 압축기의 실제소요동력
                피스톤 압출량: 2008년 4월
 2원 냉동: 2014년10월

 
 암모니아 응축기 냉각면적 : 2017년 10월
 횡형 수랭 응축기 냉각열량,  열통과율 , 응축온도 : 2017년 10월
 응축필요부하, 응축기 냉각수 출구온도, 냉매의 응축온도: 2017년4월
           대수평균온도차, 전열면적, 냉각수량: 2001년4월
 수랭식 셸 앤 튜브형 열관류율, 냉각수 출구온도, 냉각수 순환량: 2019년4월
 냉매순환량: 2019년4월, 2018년 4월
 액분리기: 2018년6월
 몰리에르선도(p-h선도): 2018년6월, 2013년10월
 냉동기용량(냉동톤): 2018년6월
 흡수식 냉동장치: 2018년 4월, 2004년 4월
 냉각탑 쿨링레인지, 쿨링 어프로치: 2019년4월, 2014년7월
 압축기 일량 : 
             토출량: 2017년 6월
             회전수: 2018년 10월
 과냉각도: 2019년6월

마찰손실수두 2018년 6월
펌프 축동력: 2020년 10월
단단 압축 냉동장치: 2001년 7월
플래시가스: 2002년 4월
냉매의 특성: 2005년 7월
액압축 방지
지시동력: 2007년 10월
침입열량: 2002년 4월


난방

#온수 : 2018년10월 2018년6월 : 전마찰손실, 온수순환량 관지름
                    2019년4월 : 전순환량, 관지름, 보일러용량, 일부순환수량, 보일러용량

#증기 보일러 방열기 절수, 보일러 상용출력, 정격출력, 응축수 회수량: 2015년7월, 2018년4월
          인젝터:2016년10월
          실내손실량, 급기덕트 손실열량, 외기 도입량, 가열코일 소비 증기량, 보일러 효율 : 2010년 7월
          가열기 용량, 가습량,현열비,취출공기 : 2018년 4월
           실제 증발량: 2002년7월
           오일버너 용량, 공기량: 2003년7월
            배관지름: 2003년7월

주철제보일러 : 정격출력, 오일버너 용량, 공기량: 2003년 7월

열교환기 : 2018년6월, 2019년4월

리버스 리턴 : 2019년4월

압축기의 토출량 : 2017년 6월, 2018년10월
                기통수비, 소요동력: 2019년6월
압축기의 냉동능력: 2015년7월

급수펌프의 전양정,유량, 축동력 : 2018년4월, 2019년6월
순환펌프  전마찰손실:2018년10월
                유량,양정,동력: 2006년9월


#공조기, 공기조화장치 2022-3회

난방코일부하, 실내손실열량: 2004년4월

온수코일 : 2019년4월
코일입구 공기 온도
코일출구 공기 온돈
코일 정면면적
코일단수
코일 1개당 수량
코일출구 수온
전열계수
대수평균온도차
코일열수

증기난방 :2010년 7월

냉수코일: 2015년10월

습공기 선도
실내 송풍량
냉각코일부하
재열부하
외기부하
난방코일부하
전체순환공기
예열부하
혼합 엔탈피
혼합 온도

냉수배관: 2001년 7월

냉방 :2019년 6월, 2019년10월
송풍량
냉각열량
냉수순환량
냉각기 감습수량 2017년6월
실내송풍온도
실내풍량
냉각코일 입구 혼합온도
냉각코일 부하
외기 부하
냉각코일의 제습량
관지름, 소요동력
 유량, 관지름: 2017년 4월


냉각코일: 배관지름, 수량, 펌프의 양정, 축동력: 2004년 4월

유인유닛방식 vs 팬코일유닛방식 : 2017년 4월
냉동기부하 : 정풍량, 정유량, 변풍량, 변유량 : 2017년10월
등마찰손실법: 2022년3회, 2002년4월
냉각열량,냉수순환량,냉각기 감습수량 2019년6월
장방형 덕트 크기: 2019년6월, 2018년10월, 2014년4월
               관지름: 2015년4월
                정압재취득법: 2020년 7월, 2008년7월
등압법:2001년7월

풍량,정압, 동력 2017년4월
송풍기 번호:2016년10월
임펠러형상: 2018년4월
           축동력, 풍량, 전압, 동력:   2018년4월, 2020년5월  

덕트: 2016년10월, 2017년6월
결로: 2018년 10월

노점온도 계산법: 2019년 6월
환기량: 2005년5월

기기부하: 2019년10월
                  기기 백열등 송풍기: 2016년 4월

실내 현열 부하, 잠열 부하, 공기냉각기의 냉각감습열량, 취입 외기량, 전열교환기의 효율 : 2001년 4월

가습열량: 2001년 7월

반원형덕트-> 원형덕트: 2005년 5월


배관설계

덕트: 2001년 7월
냉수 배관: 2001년 7월
증기 배관: 2001년 11월


#건물 부하 계산

외벽,내벽 열통과율(열관류율) 방열벽 침입열량 [kJ/㎡hK] : 2018년 4월
손실열량 : 2017년10월
냉방부하
내표면 온도
난방부하
외벽체 부하
내벽체 부하
극간풍 부하
인체부하


 

 

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