
정답고온 연소는 오히려 Thermal NOx를 증가시키므로 NOx 저감법이 아닙니다.
핵심 개념
연소조절에 의한 NOx 저감법
소각로에서 발생하는 질소산화물(NOx)은 연료 중 질소가 산화되는 Fuel NOx와 고온에서 공기 중 질소가 산화되는 Thermal NOx로 나뉩니다. 이 중 Thermal NOx는 온도가 높을수록, 산소 농도가 높을수록, 고온 체류시간이 길수록 급격히 증가합니다. 따라서 연소조절(연소개선)에 의한 NOx 저감의 기본 원리는 '연소온도를 낮추고, 산소를 적게 공급하며, 고온 영역의 체류시간을 줄이는 것'입니다. 대표적인 기법으로 저산소 연소, 저온 연소, 2단(다단) 연소, 배기가스 재순환, 농담(濃淡) 연소, 저NOx 버너 사용 등이 있습니다.
선지별 해설
①저산소 연소는 공기비를 낮춰 과잉산소를 줄임으로써 질소의 산화를 억제하는 대표적인 연소조절형 NOx 저감법입니다.
②Thermal NOx는 약 1,300℃ 이상에서 급증하므로 고온 연소는 NOx를 오히려 늘립니다. 저감법은 '고온 연소'가 아니라 '저온 연소'이므로 이 선지가 정답입니다.
③배기가스 재순환은 연소용 공기에 저산소·저온의 배기가스를 섞어 화염온도와 산소분압을 동시에 낮추는 방법으로, 연소조절형 NOx 저감법에 해당합니다.
④2단 연소는 1차로 이론공기량보다 적은 공기로 환원 분위기를 만든 뒤 2차 공기를 나중에 넣어 완전연소시키는 방식으로, 최고 화염온도와 산소농도를 낮춰 NOx를 줄입니다.

정답불포화도가 높으면 냄새가 약해진다는 서술은 반대로, 불포화도가 높을수록 냄새가 강해집니다.
핵심 개념
냄새물질의 화학구조와 악취 강도
악취의 세기는 물질의 화학구조와 밀접한 관계가 있습니다. 일반적으로 알데히드·케톤·에스테르 같은 관능기를 가지거나 황(S)·질소(N)를 포함한 화합물은 강한 냄새를 냅니다. 또한 탄소수가 적은 저분자 화합물일수록 휘발성이 커서 관능기 특유의 자극적인 냄새가 강하게 나고, 탄소수가 커지면 휘발성이 떨어져 냄새가 약해집니다. 불포화결합(이중·삼중결합)이 많아 불포화도가 높으면 반응성이 커져 냄새가 강해지는 경향을 보이며, 반대로 수산기(-OH)처럼 극성이 큰 친수성 관능기가 여러 개 붙으면 휘발성이 낮아져 냄새가 약해집니다.
선지별 해설
①알데히드·케톤 등의 관능기나 황(S)·질소(N)를 포함한 화합물은 메르캅탄류·아민류처럼 극히 낮은 농도에서도 감지되는 강한 악취를 냅니다.
②불포화도(이중·삼중결합의 수)가 높아지면 분자의 반응성이 커져 후각 수용체와의 상호작용이 활발해지므로 냄새는 오히려 강해집니다. '약하게 난다'고 한 이 선지가 정답입니다.
③수산기(-OH)는 1개일 때 냄새가 가장 강하고, 개수가 늘어나면 수소결합으로 휘발성이 크게 떨어져 냄새가 약해집니다. 다가알코올·당류가 거의 무취인 것이 그 예입니다.
④탄소 골격이 짧은 저분자일수록 증기압이 높아 쉽게 휘발하므로 관능기 고유의 냄새가 강하고 자극적으로 느껴집니다.