가. 연소이론 연소(燃燒)의 정의- 연소 : 가연물이 공기 중 산소와 반응하여 열과 빛을 발생하는 산화반응- 완전 연소 : 가연물이 충분한 산소 공급으로 완전히 산화 → CO₂·H₂O 생성- 불완전 연소 : 산소 부족 → CO·그을음(탄소) 생성 → 일산화탄소 중독 위험[반복출제] 연소 정의·완전연소 생성물(CO₂·H₂O)·불완전연소(CO 발생) 연소의 3요소와 4요소- 연소 3요소 : 가연물 + 산소(공기) + 점화원(열)- 연소 4요소 : 3요소 + 연쇄반응 (Chain Reaction)- 소화 원리 = 연소 요소 제거 :· 가연물 제거 → 제거 소화· 산소 차단 → 질식 소화· 점화원(열) 제거 → 냉각 소화· 연쇄반응 억제 → 억제(부촉매) 소화[반복출제] 연소 3·4요소·소화 4원리 (4요소에서 연쇄반응 추가가 핵심) 인화점·발화점·연소점- 인화점(Flash Point) :· 점화원 접근 시 불이 붙는 최저 온도· 가연성 증기가 공기와 혼합 → 점화 가능한 최저 온도- 발화점(Ignition Point) :· 점화원 없이 스스로 발화하는 최저 온도· 자연발화 위험의 기준- 연소점(Fire Point) :· 점화원 제거 후에도 연소가 지속되는 최저 온도- 대소 관계 : 인화점 < 연소점 < 발화점- 주요 물질 인화점 :가솔린 : -43℃ / 메탄올 : 11℃ / 에탄올 : 13℃아세톤 : -18℃ / 등유 : 40℃ 이상 / 중유 : 60~150℃[반복출제] 인화점<연소점<발화점 대소 관계·주요 물질 인화점 수치 연소의 형태- 기체 연소 :· 확산 연소 : 가연성 가스가 공기 중으로 확산되며 연소 (LPG 가스버너)· 혼합 연소 (예혼합 연소) : 미리 혼합 후 연소 (가스레인지 내부)- 액체 연소 :· 증발 연소 : 액체가 증발 → 증기 연소 (알코올·휘발유)· 분무 연소 : 액체를 분무하여 연소 (버너·디젤)- 고체 연소 :· 표면 연소 : 표면에서 직접 연소 (숯·코크스·금속) → 불꽃 없음· 분해 연소 : 가열 시 분해하여 가연성 가스 발생 후 연소 (목재·종이·석탄)· 증발 연소 : 고체가 녹아 액체가 된 후 증발 연소 (파라핀·나프탈렌)· 자기 연소(내부 연소) : 자체 산소 포함 물질 (화약·셀룰로이드)[반복출제] 연소 형태 4종류·표면연소(숯)·분해연소(목재)·자기연소(화약)
연소(燃燒)의 정의- 연소 : 가연물이 공기 중 산소와 반응하여 열과 빛을 발생하는 산화반응- 완전 연소 : 가연물이 충분한 산소 공급으로 완전히 산화 → CO₂·H₂O 생성- 불완전 연소 : 산소 부족 → CO·그을음(탄소) 생성 → 일산화탄소 중독 위험[반복출제] 연소 정의·완전연소 생성물(CO₂·H₂O)·불완전연소(CO 발생) 연소의 3요소와 4요소- 연소 3요소 : 가연물 + 산소(공기) + 점화원(열)- 연소 4요소 : 3요소 + 연쇄반응 (Chain Reaction)- 소화 원리 = 연소 요소 제거 :· 가연물 제거 → 제거 소화· 산소 차단 → 질식 소화· 점화원(열) 제거 → 냉각 소화· 연쇄반응 억제 → 억제(부촉매) 소화[반복출제] 연소 3·4요소·소화 4원리 (4요소에서 연쇄반응 추가가 핵심) 인화점·발화점·연소점- 인화점(Flash Point) :· 점화원 접근 시 불이 붙는 최저 온도· 가연성 증기가 공기와 혼합 → 점화 가능한 최저 온도- 발화점(Ignition Point) :· 점화원 없이 스스로 발화하는 최저 온도· 자연발화 위험의 기준- 연소점(Fire Point) :· 점화원 제거 후에도 연소가 지속되는 최저 온도- 대소 관계 : 인화점 < 연소점 < 발화점- 주요 물질 인화점 :가솔린 : -43℃ / 메탄올 : 11℃ / 에탄올 : 13℃아세톤 : -18℃ / 등유 : 40℃ 이상 / 중유 : 60~150℃[반복출제] 인화점<연소점<발화점 대소 관계·주요 물질 인화점 수치 연소의 형태- 기체 연소 :· 확산 연소 : 가연성 가스가 공기 중으로 확산되며 연소 (LPG 가스버너)· 혼합 연소 (예혼합 연소) : 미리 혼합 후 연소 (가스레인지 내부)- 액체 연소 :· 증발 연소 : 액체가 증발 → 증기 연소 (알코올·휘발유)· 분무 연소 : 액체를 분무하여 연소 (버너·디젤)- 고체 연소 :· 표면 연소 : 표면에서 직접 연소 (숯·코크스·금속) → 불꽃 없음· 분해 연소 : 가열 시 분해하여 가연성 가스 발생 후 연소 (목재·종이·석탄)· 증발 연소 : 고체가 녹아 액체가 된 후 증발 연소 (파라핀·나프탈렌)· 자기 연소(내부 연소) : 자체 산소 포함 물질 (화약·셀룰로이드)[반복출제] 연소 형태 4종류·표면연소(숯)·분해연소(목재)·자기연소(화약)
제 1 장 시험 개요와 합격 전략1.1 시험 구조와 과목 배점건설안전기사 필기시험은 여섯 과목, 과목당 20 문항씩 총 120 문항을 150 분 안에 풀어야한다. 합격 기준은 과목당 40 점 이상(8 문항), 전체 평균 60 점 이상이다. 한 과목에서 7 문항 이하로 맞으면 나머지가 아무리 높아도 과락으로 불합격이니, 약한 과목부터 잡는 게 정석이다.최근 5 년간 필기 합격률은 대략 25~35 퍼센트를 오가며, 건설관계법규와 건설구조학에서 과락률이 가장 높은 편이다.문항당 풀이 시간은 약 1 분 15 초꼴인데, 구조역학 계산문제가 포함되어 있으므로 단순 암기 과목을 빠르게 처리하고 계산문제에 여유 시간을 확보하는 전략이 필수적이다. 시험은 연 세차례(3 월, 5 월, 9 월경) 시행되고, 실기는 필답형과 작업형이 혼합된 형태로 난이도가 꽤 높으므로, 필기 공부 단계에서부터 실기를 함께 염두에 두는 게 효율적이다.1.2 과목별 학습 우선순위경험적으로 가장 효과적인 학습 순서는 건설안전기술을 먼저 탄탄히 잡고, 그 다음에 건설시공학과 건설안전관리론, 이어서 건설재료학, 마지막으로 건설구조학과 법규 순이다.건설안전기술은 비계, 거푸집, 양중기, 추락방지 등 현장 중심 내용이라 실기까지 그대로 연결되고, 건설시공학과 상당 부분이 겹치기 때문이다.건설구조학은 비전공자에게 진입장벽이 높지만, 오일러 좌굴, 보의 반력, 트러스 부재력 정도만 확실히 잡으면 절반 이상 득점이 가능하다. 법규 과목은 범위가 넓어 양이 부담되지만, 산안법의 핵심 조항 30~40 개와 중대재해처벌법 요지를 집중 정리하면 과락은 면할 수 있는 마련이다. 전체 학습 기간은 약 3~4 개월이 적절하고, 건설안전기술에 전체의 약 30 퍼센트를 배분하는 것을 권한다.제 2 장 건설안전관리론 핵심정리2.1 재해발생이론: 하인리히 도미노 이론하인리히(H.W. Heinrich)의 도미노 이론은 산업재해가 발생하는 과정을 다섯 장의 도미노에 비유한 것이다.
제 1 장 시험 개요와 합격 전략1.1 시험 구조와 과목 배점위험물산업기사 필기시험은 세 과목으로 구성되며, 과목당 20 문항씩 총 60 문항을 120 분 안에 풀어야 한다. 합격 기준은 과목당 40 점 이상이고 전체 평균 60 점 이상이므로, 특정 과목에서 8 문제 미만으로 맞으면 과락이다. 실기는 필답형으로 진행되며 60 점 이상 득점하면 합격이 된다. 합격률 추이를 보면 필기는 대략 40~55 퍼센트 수준을 오가고, 실기는 30~45 퍼센트 정도다.일반화학에서 과락이 발생하는 빈도가 가장 높은 편인데, 비전공자에게는 화학 계산 자체가 부담이기 때문이다. 반면 위험물의 성질과 취급은 암기 비중이 높아서 시간을 투자한 만큼 점수가 오르는 과목이라 할 수 있다.1.2 과목별 학습 우선순위경험적으로 가장 효율적인 학습 순서는 위험물의 성질과 취급을 먼저 잡은 뒤, 화재예방과 소화방법, 일반화학 순으로 진행하는 것이다. 위험물 성질 과목은 실기에서도 직접 출제되므로 필기와 실기를 동시에 잡는 효과가 있다. 일반화학은 화학 기초가 부족하면 가장 시간이 오래 걸리지만, 출제 패턴이 비교적 정형화되어 있어 기출 반복으로 충분히 돌파할 수 있다.준비 기간은 보통 두세 달이 적당하며, 위험물 성질에 전체 학습량의 약 40 퍼센트를 배분하고 화재예방에 약 30 퍼센트, 일반화학에 약 30 퍼센트를 투자하는 비율이 현실적이다. 시험은 연 세차례 시행되니, 일정에 맞춰 역산하면 준비 계획을 세우기 쉬울 것이다.제 2 장 일반화학 핵심정리2.1 원자 구조와 전자 배치원자는 양성자와 중성자로 이루어진 원자핵 그리고 그 주위를 도는 전자로 구성된다.원자번호는 양성자 수와 같고, 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 동위원소란 양성자 수는 같지만 중성자 수가 다른 원소를 말하며, 염소(Cl-35 와 Cl-37)나 탄소(C-12 와 C-14)가 대표적인 사례다.
제 1 장 시험 개요와 합격 전략시험의 성격과 법적 배경산업안전기사는 한국산업인력공단이 시행하는 국가기술자격으로, 산업안전보건법 제 17 조에 따른 안전관리자 선임 요건을 충족시키기 위해 마련된 제도다. 상시근로자 50 명 이상 사업장은 안전관리자를 반드시 두어야 하며, 300 명 이상인 경우 안전관리자를 두 명 이상 선임해야 하는데 이 자격이 그 핵심 요건이 되는 셈이다.2022 년 1 월 시행된 중대재해처벌법은 사업주와 경영책임자에게 안전보건 확보 의무를 부과하고, 사망사고 발생 시 1 년 이상 징역 또는 10 억 원 이하 벌금이라는 강력한 처벌 규정을 두었다. 이 법 시행 이후 기업들이 안전관리 인력을 대폭 확충하면서 자격증 수요가 눈에 띄게 늘어나고 있다. 50 인 미만 사업장으로의 적용 확대도 예정되어 있어 수요는 당분간 지속될 전망이다.필기시험은 객관식 4 지선다 120 문항을 약 세 시간에 풀어야 하며, 과목당 40 점 이상 그리고 전 과목 평균 60 점 이상이 합격 기준이다. 과락 제도가 있기 때문에 취약 과목을 완전히 포기하는 전략은 위험하기 마련이다. 최근 서너 차례 시험 합격률은 약 30 에서 40 퍼센트 사이를 오가고 있다.학습 전략 요약비전공자는 서너 달, 관련 전공자는 약 두 달을 기본 학습 기간으로 잡는 편이 현실적이다.과목 순환 학습이 과락 방지에 효과적이고, 기출문제는 최소 다섯 개년 이상을 반복하되 단순 정답 암기가 아니라 오답 선지까지 분석해야 실전에서 변형 문제에 대응할 수 있다.이 가이드에서는 각 과목별로 법조문 근거, 실제 수치 기준, 계산 공식과 풀이 예제, 그리고 기출에서 반복 출제되는 핵심 포인트를 수록했다. 표로 정리한 부분은 시험 직전 빠른 복습용으로 활용하면 되겠다.제 2 장 안전관리론 핵심정리재해 발생 이론과 모델 비교하인리히는 1931 년 발표한 연구에서 중상해 1 건이 발생하기까지 경상해 29 건과 무상해 사고 300 건이 선행한다는 이른바 1:29:300 법칙을 제시했다.
산업재해의 정의 - 산업재해 : 근로자가 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것 - 업무상 재해 : 업무상 사유로 인한 근로자의 부상·질병·장해 또는 사망 [반복출제] 산업재해 정의 (법령 문구 그대로 출제) 산업재해의 분류 - 사망 : 업무상 사고 또는 질병으로 인한 사망 - 중대재해 : 다음 중 하나에 해당하는 재해 · 사망자가 1명 이상 발생한 재해 · 3개월 이상 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해 · 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 재해 - 업무상 질병 : 업무수행 중 유해인자에 장기간 노출되어 발생하는 질병 [반복출제] 중대재해 3가지 기준(사망 1명·부상 2명·질병 10명) 수치 암기 재해 통계 지표 계산 - 재해율(%) = (재해자수 / 상시근로자수) × 100 - 도수율(빈도율·FR) : = (재해건수 / 연근로시간수) × 10⁶ = 연 100만 근로시간당 재해 발생 건수 - 강도율(SR) : = (근로손실일수 / 연근로시간수) × 1,000 = 연 1,000 근로시간당 근로손실일수 - 연천인율 : = (연간재해자수 / 평균근로자수) × 1,000 = 근로자 1,000명당 연간 재해자수 - 종합재해지수(FSI) : = √(도수율 × 강도율) - 평균근로손실일수 : = 근로손실일수 / 재해건수 [반복출제] 도수율(×10⁶)·강도율(×1,000)·연천인율(×1,000) 공식과 계산 [유의] 도수율은 10⁶(백만) 기준 / 강도율은 1,000 기준 → 혼동 주의 근로손실일수 산정 기준 - 사망 또는 영구 전노동 불능 : 7,500일 - 영구 일부 노동 불능 : 신체 장해 등급에 따라 산정
에너지 관리 기사 필기 기출 정리Made by Ung연소공학고체 연료의 연소 방법고체 :유동층,미분탄,화격자 (유미화)액체 : 분해식, 분무식, 포트식, 심지식, 증발식기체 : 확산, 예혼합2. 열효율수식입니다.eta `= {Q _{`아웃}} over {Q _{`인}} = {Q _{아웃}} over {m TIMES H _{l}} `(H _{l} 는`저위발열량)3. 액화석유가스 저장하는 가스설비의 내압 성능은상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 해야 한다.4. 단열 연소 온도수식입니다.t _{c`} `=` {H _{l}} over {G TIMES C} _{} +t _{0`} `(G는`연소가스량,`C는`비열)5. 연소가스량수식입니다.`G`=`(m-0.23)A _{0} `+생성CO _{2} +생성H _{2} O6. 이론공기량(1)중량비중심(수식입니다.Nm ^{3} /kg)수식입니다.A _{0`} =` {O _{o}} over {0.21} `,``O _{o} =`1.867C+5.6H+0.7S(2)질량중심(kg)수식입니다.A _{0`} =` {O _{o}} over {0.23} `,``O _{o} =`2.67C+8H+S7. 고위 발열량(HHV), 저위 발열량(LHV)HHV :수식입니다.8100C+34500(H- {O} over {8} )+2240S``[kcal/kg], LHV = HHV -수식입니다.4860H8. 연소하한계수식입니다.{1r {CO _{2}} =m12. 집진장치의 총 집진효율수식입니다.eta _{{}_{T}} `=` eta _{1} `+` eta _{2} `-` eta _{1} TIMES ` eta _{2`} ````````( eta _{1} =주처리장치`효율,` eta _{2} `=`전처리장치`효율)13. 연소가스 조성 공기비(수식입니다.m)수식입니다.m`=` {N _{2}} over {N _{2} `-`3.76(O _{2} -0.5CO)}14. 실제공기량(수식입니다.A)에너지관리기사 필기 반드시 정리해야 하는 기출문제 이론수식입니다.A`=`m TIMES {O _{o}} over {0.21}15. 집진장치(1) 사이클론병렬 : 멀티 스크러버직렬 : 다단 사이클론(2) 여과(3) 전기16. 버너의 형식(1) 유압식노즐로 압력을 주어서 연소분무각 : 40~90도유량 조절 1 : 3, 1 : 2(2) 저압기류식분무각 : 30~60도유량 조절 1 : 5(3) 회전식기계적 원심력 분무분무각 : 40~80도유량 조절 1 : 5(4) 고압기류공기 분무식유량 조절 1 : 10분무각 30도열역학수증기의 비체적 :수식입니다.V _{x} =V _{f} +x(V _{g} -V _{f} )습증기 엔탈피 :수식입니다.h _{x} =h _{f} +x(h _{g} -h _{f} )습증기 내부에너지:수식입니다.u _{x} =h _{x} -PV _{x}랭킨 사이클단열압축>>정압가열>> 단열팽창>>정압냉각5. 랭킨사이클의 재열 목적열효율을 개선하기 위해 (증기초압을 높여 팽창증기를 취출)6. 단열변화에서의 압축, 팽창 시의 온도-압력 관계식수식입니다.{T _{2}} over {T _{1}} `=` LEFT ( {P _{2}} over {P _{1}} RIGHT ) ^{{gamma -1} over {gamma }}7. 냉매의 구비 조건(1)증발열,임계온도가높아야 한다.(2)비체적,비열비가낮아야 한다.(3)점성,표면장력이작아야 한다.8. 엔트로피 변화량수식입니다.TRIANGLE S=m TIMES C _{v} TIk( sigma -1)}, [수식입니다.sigma 는`압축비` {P _{2}} over {P _{1}} ,`k는`비열비]계측방법측정 가능한 압력 범위부르동간 : 0.5 ~ 300 (Mpa)다이어램프 : 0.002 ~ 0.5벨로스 : 0.01 ~ 10링밸런스 : 0.3 ↓2.유량은 동압의 제곱근에 비례수식입니다.{Q _{1}} over {Q _{2}} `=` sqrt {{TRIANGLE P _{1}} over {TRIANGLE P _{2}}}3. 광고온계 측정온도 (700도 ~ 3000도)광고온계는비접촉식방출되는 빛과 파장으로 측정4. 헴텔식 가스 분석장치수식입니다.CO: 암모니아성 염화 1구리수식입니다.O _{2}: 알칼리성피로갈롤수식입니다.CO _{2}:수식입니다.KOH30% 수용액수식입니다.C _{m} H _{n}: 발연황산(진한 황산)5. 물 함유 공기와 건조공기의 열전도율 차이로 습도를 측정하는 것은?서미스터 습도 센서6. 열전대용 보호관(상용온도)자기관(1450도) >석영관(1000도) >동관(400도)7. 제어동작P동작 : 비례적 특성 (잔류 편차 O)PI동작 : (잔류 편차 X)PD동작 : 정상상태 오차 개선 불가8. 레이놀즈 수수식입니다.Re`=` {D TIMES v} over {nu } `=` {rho `vD} over {mu } (v`:속도,` nu `:``동점성계수,` mu `:점성계수 )열 설비재료 및 관계법규샤모트 벽돌(1) 골재 원료로 고온에 잘 견딘다.(2) 알루미나의 함량 ↑ >> 내화도, 가공률 ↑(3) 비교적 낮은 온도에서 연화, 내스폴링성 ↑(4) 벽돌이 10~30% 가소성 생점도를 첨가하여 성형 및 소결성을 우수하게 한다.2. 에너지이용 합리화법 시행령 제 20조연간 5천 티오이 이상의 연료 및 열을 사용하는 시설연간 2천만 킬로와트시 이상의 전력을 사용하는 시설>>계획을 수립하여 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다.3. 관의 신축량관의 열팽창계수, 길이, 온도차에 비례한다.4. 에너지이용 합리화법 시행규칙 제 9조효율관리에너지이용효율의 증대에너지이용 합리화를 위한 기술개발에너지이용 합리화를 위한 홍보 침 교육에너지원간 대체열사용기자재의 안전관리에너지이용합리화를 위한 가격예시제 시행에 관한사항온실가스의 배출을 줄이기 위한 대책그 외 산업통상자원부령으로 정하는 사항8. 배관의 호칭법수식입니다.SCH= {P} over {S} TIMES 10`,수식입니다.S= {sigma } over {f},수식입니다.P`:압력,`S:허용응력,` sigma :인장강도,`f:안전율9. 배관의 신축이음신축이음은 슬리브형, 벨로즈형, 스위블이음형, 볼조인트형, 루프형 등이 있다.이때 루프형은 신축성과 내구성이 좋아 고압,고온 배관이나 옥외배관으로 사용한다.10. 보온재석면 : 350도~550도펄라이트 : 600도 (1등)폼글라스 : 350도탄화마그네슘 : 240도11. 에너지사용계획의 협의대상사업 범위(1) 택지는 30만 이상(민간은 60만 이상)(2) 공항개발사업은 40만 이상(3) 국가산단은 15만 이상(민간은 30만 이상)(4) 도시개발사업은 30만 이상12. 중성내화물크롬질 벽돌은 내마모성이 크며, 스폴링을 일으키기 쉬워 산성, 염기성 벽돌을 섞어서 축로할 때 서로의 침식을 방지하는 목적으로 사용된다.13. 에너지법 제 7조에너지법령상 시.도지사는 관할 구역의 지역적 특성을 고려하여 저탄소 녹색성장 기본법에 따라지역경제의 발전을 위한 지역에너지 계획을5년!!마다 수립, 시행 하여야 한다.14. 요로용광로는 제련로를 뜻하며, 철광석을 녹여선철을 생산하는데 사용된다.15. 다이어프램 밸브의 특징유체의 흐름이 주는 영향이 비교적 적다패킹이 불필요하다(막판을 사용하기 때문)부식염려가 적어 산 등 화학약품을 차단하는데 사용한다.cf) 역류를 방지하기 위한 장치는 체크밸브이다.16. 내화물의 제조공정분쇄>혼련>성형>건조>소성17. 검사대상기기의 검사유효기간(1) 설치 후 3년이 지난 보일러는 검사 후1개월 이내에 운전성능검사를 받아야 함(2) 운전성능검사에 대한 검사유효기간은2년으로 한다.(3) 개조검사 중pi L} over {ln LEFT ( {r _{2}} over {r _{1}} RIGHT )}22. 규산칼슘 보온재규산칼슘은 규조토와 석회, 무기질인 석면섬유를 수증기 처리로 경화시킨 무기질 보온재로, 내수성, 내구성 및 내산성이 우수하며, 끓는 물에 쉽게 붕괴되지 않는다.(1) 반영구적 사용 가능 (높은 압축강도)(2) 내수성, 내구성이 우수(3) 안전사용온도가 650도로 고온조건에서 사용(4) 열전도율 0.053~0.065로 낮고 불연성 재료이다.첫 번째 기준 파트별 오답 정리(헷갈리는 것만)연소공학분진의 중력 침강속도는점도에반비례,밀도차, 중력가속도, 입자직경의 제곱에비례2.축류형 송풍기는 고속운전에 적합, 구조가 간단, 풍량이 많아 배기 환기에 적합3. 고체연료의 전황분 측정방법 (에슈카법 : 물에 잘녹는 황산이온으로 만들어 정량측정)4. 연소에서 고온부식은 연료 중 바나듐의 산화에 의해서 일어난다.5. 공기와 혼합 시 가연범위가 가장 넓은 것은 (아세틸렌>메탄올>메탄>프로판)6. 가스 유출속도를 빠르게 하면 난류현상으로 연소속도는 빨라지지만 불꽃은 엉클어지며 짧아짐7. 과잉공기량이 많으면 불완전 연소물의 발생이 적어진다.8. 실제의 연소에 의한 열량을 계산하는데 필요한 요소(유출 단면적, 밀도, 비열) 열량은X9. 손실열량 포인트(배기가스의 열손실량, 불완전 연소에 의한 열손실량)10. 화염의 온도를 높게 연소하면 질소산화물이 엄청생성됨 당연!.11. 클리브렌드식(80도 이상), 펜스키마텐스(50도이상[원유 경유등에 사용되는 인화점 시험 방법])12. 예혼합 연소방식은 역화 위험성이 크다.13. 수트 블로워는 그을음 불어내기 그을음이나 재를 불어 제거하는 장치14. 중유의 탄수소비가 증가하면 발열량은 감소한다.열역학열역학 제 2법칙에서 내부에너지의 변화는 직접적 연관성이 없다.2. 줄 톰슨의 법칙은 대부분 기체의 온도변화는 팽창과정에서 온도가 감소한다.3. 포화증기를 등엔트로피 과정으로 압축시키면 과열증기가 된다.4. 사이클의 효율 순서 오토>사바테가능