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4단자정수
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계통연계
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계통해석
고장계산
고조파
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동기발전기
무효전력보상
발전
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변전
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보호
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송전
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수변전
수용
안전
안정도
안정도·조상
애자
역률
역률개선
원자력
유도장해
유전체
이상전압
전기이론
전력공학
전력손실
전력원선도
전력품질
전압강하
전압강하·손실
전압강하율
전자유도
전자파
절연협조
접지
정자계
조류계산
조상설비
조속기
중거리송전
중성점접지
직류송전
차단기
케이블
코로나
표피효과
피뢰기
화력발전
환산
회로정수
Q182
화력발전
터빈 효율
📄 2020.6 기출
증기터빈 출력 P(kW), 증기량 W(t/h), 초압·배기 엔탈피 i₀·i₁(kcal/kg)일 때 터빈효율 ηT(%)는?
💡 해설 보기
출력의 열당량 \(860P\)[kcal/h], 공급열 \(W\times10^3(i_0-i_1)\)[kcal/h] → \(\eta_T=\dfrac{860P}{W\times10^3(i_0-i_1)}\times100\).
Q190
화력발전
절탄기
📄 2020.6 기출
화력발전소에서 절탄기(economizer)의 용도는?
💡 해설 보기
절탄기(이코노마이저)
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).
풀이
절탄기는 연도 배기가스 여열로 보일러 급수를 예열해 효율을 높입니다. (공기예열기=연소용 공기 예열)
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).
풀이
절탄기는 연도 배기가스 여열로 보일러 급수를 예열해 효율을 높입니다. (공기예열기=연소용 공기 예열)
Q262
화력발전
재열기
📄 2018.8 기출
화력발전소에서 재열기(reheater)의 사용 목적은?
💡 해설 보기
재열 사이클·재열기
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 고압터빈을 지난 증기를 다시 가열해 저압터빈으로 보내 열효율·습분을 개선합니다.
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 고압터빈을 지난 증기를 다시 가열해 저압터빈으로 보내 열효율·습분을 개선합니다.
Q278
화력발전
최대 손실
📄 2018.4 기출
화력발전소에서 가장 큰 손실은?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
복수기에서 잠열로 버려지는 손실(약 50%)이 가장 큽니다.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
복수기에서 잠열로 버려지는 손실(약 50%)이 가장 큽니다.
Q324
화력발전
엔탈피
📄 2017.8 기출
증기의 엔탈피란?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
엔탈피 = 증기 1kg이 보유한 전 열량(현열+잠열).
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
엔탈피 = 증기 1kg이 보유한 전 열량(현열+잠열).
Q334
화력발전
압력 환산
📄 2017.5 기출
과열기 출구 증기압 169kg/cm²는 약 몇 atm인가?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
\(169\times\frac{1}{1.033}\approx163.6\,\text{atm}\).
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
\(169\times\frac{1}{1.033}\approx163.6\,\text{atm}\).
Q353
화력발전
카르노 효율
📄 2017.3 기출
고온원 540℃, 저온원 30℃ 사이 카르노 사이클의 최대 열효율은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
카르노 사이클의 최대 열효율
\[ \eta=1-\frac{T_L}{T_H}=\frac{T_H-T_L}{T_H} \]핵심 — 온도는 반드시 절대온도(K)로! 섭씨(℃)에 273을 더합니다.
• 고온원 \(T_H=540+273=813\ \text{K}\)
• 저온원 \(T_L=30+273=303\ \text{K}\)
대입
\[ \eta=1-\frac{303}{813}=1-0.373=0.627=62.7\,\% \]※ 함정 — 섭씨 그대로 \(1-\dfrac{30}{540}=94.4\%\)로 계산하면 완전히 틀립니다. 카르노 효율은 절대온도(K) 기준이며, 이는 두 온도 사이에서 낼 수 있는 이론상 최대 효율입니다(실제 화력발전 효율은 이보다 훨씬 낮음).
\[ \eta=1-\frac{T_L}{T_H}=\frac{T_H-T_L}{T_H} \]핵심 — 온도는 반드시 절대온도(K)로! 섭씨(℃)에 273을 더합니다.
• 고온원 \(T_H=540+273=813\ \text{K}\)
• 저온원 \(T_L=30+273=303\ \text{K}\)
대입
\[ \eta=1-\frac{303}{813}=1-0.373=0.627=62.7\,\% \]※ 함정 — 섭씨 그대로 \(1-\dfrac{30}{540}=94.4\%\)로 계산하면 완전히 틀립니다. 카르노 효율은 절대온도(K) 기준이며, 이는 두 온도 사이에서 낼 수 있는 이론상 최대 효율입니다(실제 화력발전 효율은 이보다 훨씬 낮음).
Q419
화력발전
재열기
📄 2016.3 기출
화력발전소 재열기의 목적은?
💡 해설 보기
재열 사이클·재열기
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 고압터빈 나온 증기를 재가열합니다.
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 고압터빈 나온 증기를 재가열합니다.
Q431
화력발전
예비기
📄 2015.8 기출
기력발전소 보조기 중 예비기를 가장 필요로 하는 것은?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
급수펌프는 정지 시 사고로 이어져 예비기가 가장 필요합니다.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
급수펌프는 정지 시 사고로 이어져 예비기가 가장 필요합니다.
Q445
화력발전
열사이클
📄 2015.8 기출
화력발전소 열사이클 중 열효율이 가장 좋은 것은?
💡 해설 보기
발전 핵심
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
재생재열 사이클이 가장 효율이 높습니다.
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
재생재열 사이클이 가장 효율이 높습니다.
Q460
화력발전
스케일
📄 2015.5 기출
보일러 급수 중 염류가 굳어 내벽에 부착되어 열전도·물순환을 방해하는 것은?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
급수 염류 고착물은 스케일(관석).
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
급수 염류 고착물은 스케일(관석).
Q469
화력발전
열효율
📄 2015.5 기출
발전량 E[kWh], 연료 W[kg], 발열량 C[kcal/kg] 화력발전소 열효율은?
💡 해설 보기
화력발전 열효율
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
\(\eta=\dfrac{860E}{WC}\times100\,[\%]\)(1kWh=860kcal).
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
\(\eta=\dfrac{860E}{WC}\times100\,[\%]\)(1kWh=860kcal).
Q507
화력발전
석탄 소비
📄 2014.8 기출
✎ 유사
최대출력 100000kW, 부하율 90%로 60일 연속 운전할 때 필요한 석탄량은 발열량·효율로 계산되며 주된 변수는?
💡 해설 보기
화력발전 석탄(연료) 소비량
\[ 연료량\,[\text{kg}]=\frac{860\times W\,[\text{kWh}]}{H\times\eta} \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(H\): 발열량[kcal/kg], \(\eta\): 종합효율
· 계수 860 = 1kWh를 열량으로 환산한 값(1kWh = 860kcal)
발전전력량 \(W=\)(최대출력)×(부하율)×(시간)으로 구한 뒤 위 식에 넣습니다.
핵심 변수 — 발전전력량·발열량·효율 세 가지가 연료량을 결정합니다(전압·역률과 무관).
\[ 연료량\,[\text{kg}]=\frac{860\times W\,[\text{kWh}]}{H\times\eta} \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(H\): 발열량[kcal/kg], \(\eta\): 종합효율
· 계수 860 = 1kWh를 열량으로 환산한 값(1kWh = 860kcal)
발전전력량 \(W=\)(최대출력)×(부하율)×(시간)으로 구한 뒤 위 식에 넣습니다.
핵심 변수 — 발전전력량·발열량·효율 세 가지가 연료량을 결정합니다(전압·역률과 무관).
Q513
화력발전
재열기
📄 2014.5 기출
화력발전소에서 재열기가 가열하는 것은?
💡 해설 보기
재열 사이클·재열기
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 고압터빈 배기 증기를 재가열합니다.
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 고압터빈 배기 증기를 재가열합니다.
Q514
화력발전
절탄기
📄 2014.5 기출
보일러에서 절탄기의 용도는?
💡 해설 보기
절탄기(이코노마이저)
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).
풀이
절탄기는 배기가스로 급수를 예열합니다.
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).
풀이
절탄기는 배기가스로 급수를 예열합니다.
Q545
화력발전
재열기
📄 2014.3 기출
화력발전소에서 재열기의 사용 목적은?
💡 해설 보기
재열 사이클·재열기
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 터빈 중간 증기를 재가열해 열효율을 높이고 습분을 줄입니다.
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 터빈 중간 증기를 재가열해 열효율을 높이고 습분을 줄입니다.
Q552
화력발전
절탄기
📄 2013.8 기출
화력발전소에서 절탄기의 용도는?
💡 해설 보기
절탄기(이코노마이저)
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).
풀이
절탄기는 배기가스로 급수를 예열합니다.
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).
풀이
절탄기는 배기가스로 급수를 예열합니다.
Q572
화력발전
보일러
📄 2013.6 기출
보일러에서 흡수 열량이 가장 큰 곳은?
💡 해설 보기
발전 핵심
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
복사열을 직접 받는 수냉벽의 흡수 열량이 가장 큽니다.
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
복사열을 직접 받는 수냉벽의 흡수 열량이 가장 큽니다.
Q601
화력발전
열효율
📄 2013.3 기출
발전기 출력 PG[kW], 연료 B[kg], 발열량 H[kcal/kg]인 화력발전 열효율은?
💡 해설 보기
화력발전 열효율
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
\(\eta=\dfrac{860\,PG}{BH}\times100\,[\%]\).
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
\(\eta=\dfrac{860\,PG}{BH}\times100\,[\%]\).
Q623
화력발전
랭킨
📄 2012.8 기출
두 개의 등압변화와 두 개의 단열변화로 구성된 가장 기본적인 열사이클은?
💡 해설 보기
발전 핵심
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
랭킨 사이클(등압 2 + 단열 2).
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
랭킨 사이클(등압 2 + 단열 2).
Q645
화력발전
열사이클
📄 2012.5 기출
고압·고온을 채용한 기력발전소에서 열효율을 높이기 위해 채용하는 사이클은?
💡 해설 보기
발전 핵심
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
고효율화를 위해 재생재열 사이클을 채용합니다.
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
고효율화를 위해 재생재열 사이클을 채용합니다.
Q651
화력발전
급수 순서
📄 2012.3 기출
화력발전소에서 증기 및 급수가 흐르는 순서로 옳은 것은?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
급수·증기 흐름: 절탄기→보일러→과열기→터빈→복수기→급수펌프.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
급수·증기 흐름: 절탄기→보일러→과열기→터빈→복수기→급수펌프.
Q677
화력발전
랭킨 순서
📄 2011.8 기출
화력발전소 기본 사이클(랭킨)의 순서로 옳은 것은?
💡 해설 보기
발전 핵심
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
랭킨: 급수펌프→보일러→과열기→터빈→복수기.
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
랭킨: 급수펌프→보일러→과열기→터빈→복수기.
Q721
화력발전
추기
📄 2011.3 기출
✎ 유사
증기압·온도·진공도 일정 시 추기하면 추기하지 않을 때보다 단위발전량당 증기·연료 소비량은?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
추기(급수가열)로 열효율은 향상되나 단위발전량당 증기 소비량은 증가합니다.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
추기(급수가열)로 열효율은 향상되나 단위발전량당 증기 소비량은 증가합니다.
Q737
화력발전
열효율
📄 2010.7 기출
화력발전소 열효율 향상 방법이 <u>아닌</u> 것은?
💡 해설 보기
화력발전 열효율
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
복수기 진공도는 높여야 효율이 향상됩니다.
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
복수기 진공도는 높여야 효율이 향상됩니다.
Q751
화력발전
열효율
📄 2010.5 기출
발열량 10000kcal/kg 벙커C유를 1시간에 75ton 사용해 300MW를 발전하는 화력발전소의 열효율은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
화력발전소 열효율
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times300000}{75000\times10000}\times100\approx34.4\%\).
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times300000}{75000\times10000}\times100\approx34.4\%\).
Q781
화력발전
T-S선도
📄 2010.3 기출
T-S 선도에서 단열변화를 나타내는 것은?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
단열변화는 엔트로피 일정 → 수직선.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
단열변화는 엔트로피 일정 → 수직선.
Q801
화력발전
열효율
📄 2009.7 기출
30000kWh 화력발전소가 6000kcal/kg 석탄을 매시간 15ton 사용할 때 열효율은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
화력발전소 열효율
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times30000}{15000\times6000}\times100\approx28.7\%\).
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times30000}{15000\times6000}\times100\approx28.7\%\).
Q830
화력발전
열효율
📄 2009.5 기출
화력발전소 열효율 향상 방법으로 볼 수 <u>없는</u> 것은?
💡 해설 보기
화력발전 열효율
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
복수기 진공도는 높여야 효율이 향상됩니다.
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
복수기 진공도는 높여야 효율이 향상됩니다.
Q839
화력발전
열효율
📄 2009.3 기출
✎ 유사
출력 185000kW 화력발전소가 매시간 140t 석탄을 사용할 때 열효율을 정하는 식은?
💡 해설 보기
화력발전 열효율
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
\(\eta=\dfrac{860P}{W\cdot H}\times100\).
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
\(\eta=\dfrac{860P}{W\cdot H}\times100\).
Q845
화력발전
랭킨
📄 2009.3 기출
화력발전소의 기본 랭킨 사이클 순서로 옳은 것은?
💡 해설 보기
발전 핵심
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
랭킨: 급수펌프→보일러→과열기→터빈→복수기.
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
랭킨: 급수펌프→보일러→과열기→터빈→복수기.
Q854
화력발전
재열기
📄 2008.7 기출
화력발전소에서 재열기의 목적은?
💡 해설 보기
재열 사이클·재열기
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 습분을 줄이고 열효율을 높입니다.
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 습분을 줄이고 열효율을 높입니다.
Q878
화력발전
열효율
📄 2008.5 기출
40000kWh를 발전하는 데 발열량 5000kcal/kg 석탄을 20ton 사용했을 때 열효율은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
화력발전소 열효율
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{20000\times5000}\times100\approx34.4\%\).
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{20000\times5000}\times100\approx34.4\%\).
Q908
화력발전
열효율
📄 2008.3 기출
40000kWh 발전에 발열량 860kcal/kg 석탄 60ton을 사용할 때 열효율은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
화력발전소 열효율
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{60000\times860}\times100\approx66.7\%\).
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{60000\times860}\times100\approx66.7\%\).
Q910
화력발전
재열기
📄 2008.3 기출
기력발전소 재열 사이클에서 재열기로 가열하는 것은?
💡 해설 보기
재열 사이클·재열기
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 고압터빈 배기 증기를 재가열합니다.
고압터빈을 지난 증기를 보일러로 되돌려 재가열 후 저압터빈으로 보냅니다. 열효율 향상·습분 감소(터빈 날개 보호) 효과.
풀이
재열기는 고압터빈 배기 증기를 재가열합니다.
Q930
화력발전
증기사이클
📄 2020.9 기출
증기 사이클에 대한 설명 중 <u>틀린</u> 것은?
💡 해설 보기
발전 핵심
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
과열은 열효율을 높입니다.
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
과열은 열효율을 높입니다.
Q937
화력발전
열효율
📄 2021.3 기출
발전기 출력 PG, 연료 발열량 430kcal/kg일 때 화력발전소 열효율식은?
💡 해설 보기
화력발전 열효율
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
\(\eta=\dfrac{860\,PG}{B\cdot H}\times100\,[\%]\).
\[ \eta=\frac{860W}{BH}\times100\,[\%] \](W:kWh, B:연료kg, H:발열량kcal/kg, 1kWh=860kcal)
풀이
\(\eta=\dfrac{860\,PG}{B\cdot H}\times100\,[\%]\).
Q939
화력발전
급수 순서
📄 2021.3 기출
화력발전소에서 증기·급수가 흐르는 순서는?
💡 해설 보기
선로정수 핵심
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
절탄기→보일러→과열기→터빈→복수기.
인덕턴스 \(L=0.05+0.4605\log\dfrac{D}{r}\)[mH/km], 정전용량 \(C=\dfrac{0.02413}{\log(D/r)}\)[μF/km], 충전전류 \(I_c=2\pi fCE\), 등가선간거리 \(D_e=\sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}\).
풀이
절탄기→보일러→과열기→터빈→복수기.
Q955
화력발전
재생사이클
📄 2021.5 기출
증기터빈 팽창 도중 증기를 추기하여 급수가열에 이용하는 열사이클은?
💡 해설 보기
발전 핵심
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
팽창 중 추기 급수가열 → 재생 사이클.
수력 \(P=9.8QH\eta\), 화력 열효율 \(\eta=\dfrac{860W}{BH}\times100\), 특유속도 \(N_s=N\dfrac{\sqrt P}{H^{5/4}}\). 재열·재생으로 효율 향상, 조속기로 회전수 유지.
풀이
팽창 중 추기 급수가열 → 재생 사이클.
Q986
화력발전
열효율
📄 2021.8 기출
40000kWh를 발전하는 데 발열량 860kcal/kg 석탄 60ton을 사용하면 열효율은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
화력발전소 열효율
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{60000\times860}\times100\approx66.7\%\).
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{60000\times860}\times100\approx66.7\%\).
Q992
화력발전
열효율
📄 2022.3 기출
40000kWh를 발전하는 데 발열량 5000kcal/kg 석탄 20ton을 사용할 때 열효율은 약 몇 %인가?
💡 해설 보기
화력발전소 열효율
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{20000\times5000}\times100\approx34.4\%\).
\[ \eta=\frac{860\,W}{B\,H}\times100\,[\%] \]
· \(W\): 발전전력량[kWh], \(B\): 연료소비량[kg], \(H\): 발열량[kcal/kg]
· 860 = 1kWh를 열량으로 환산(1kWh=860kcal). 발생한 전기에너지 ÷ 투입 연료열량.
계산
\(\eta=\dfrac{860\times40000}{20000\times5000}\times100\approx34.4\%\).
Q1022
화력발전
절탄기
📄 2022.4 기출
배기가스 여열로 보일러 급수를 예열해 연료 소비를 줄이는 설비는?
💡 해설 보기
절탄기(이코노마이저)
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).
풀이
급수를 예열하는 것은 절탄기.
보일러 배기가스의 여열로 급수를 예열해 열효율을 높이는 장치입니다(공기예열기와 함께 폐열 회수).
풀이
급수를 예열하는 것은 절탄기.
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ