수질환경산업기사 필기 기출문제복원 (2005-05-29)

수질환경산업기사
(2005-05-29 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 물의 동점성계수란?

  1. 전단력 τ를 점성계수 μ로 나눈 값이다.
  2. 전단력 τ를 밀도 ρ로 나눈 값이다.
  3. 점성계수 μ를 전단력 τ로 나눈 값이다.
  4. 점성계수 μ를 밀도 ρ로 나눈 값이다.
(정답률: 알수없음)
  • 물의 동점성계수는 물의 점성을 나타내는 값으로, 물이 얼마나 점성이 있는지를 나타내는 지표입니다. 이 값은 점성계수 μ를 물의 밀도 ρ로 나눈 값으로 계산됩니다. 이는 물의 밀도가 높을수록 물 분자들이 서로 더 밀집해 있으므로 점성이 높아지기 때문입니다. 따라서 높은 밀도를 가진 물일수록 더 높은 동점성계수를 가지게 됩니다.
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2. 염소소독시 pH가 높을 때 가장 잘 일어나는 반응은?

  1. HOCl → H+ + OCl-
  2. Cl2 + H2O → HOCl + HCl
  3. H+ + OCl- → HOCl
  4. HOCl + HCl → Cl2 + H2O
(정답률: 알수없음)
  • 염소소독시 pH가 높을 때는 염소산(HOCl)이 염소이온(OCl-)과 수소이온(H+)으로 분해되는 반응이 일어납니다. 이는 pH가 높을수록 용액이 염기성이 되어 H+ 이온의 농도가 낮아지기 때문입니다. 따라서 "HOCl → H+ + OCl-"이 가장 잘 일어나는 반응이 됩니다.
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3. OH-농도가 0.001 mole/L 일 때 pH 는 얼마인가?

  1. 10.4
  2. 10.8
  3. 11.0
  4. 11.6
(정답률: 알수없음)
  • pH = 14 - pOH 이므로, pOH = -log[OH-] = -log(0.001) = 3
    따라서, pH = 14 - 3 = 11.0 이다.
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4. 미생물 세포를 C5H7O2N 이라고 하면 세포 5㎏당의 이론적인 공기소모량은? (단, 공기중 산소는 23%(W/W)로 가정한다.)

  1. 약 23 ㎏ air
  2. 약 27 ㎏ air
  3. 약 31 ㎏ air
  4. 약 42 ㎏ air
(정답률: 알수없음)
  • C5H7O2N의 분자량을 계산하면 약 113 g/mol이다. 따라서 5 kg의 미생물 세포는 5,000 g / 113 g/mol = 약 44.2 몰의 미생물 세포를 포함하고 있다.

    미생물 세포가 호흡하는 반응은 C5H7O2N + 5O2 → 5CO2 + 4H2O + 에너지 이다. 이 반응에서 1 몰의 미생물 세포가 소비하는 산소의 몰 수는 5 몰이다. 따라서 44.2 몰의 미생물 세포가 소비하는 산소의 몰 수는 5 몰/mol × 44.2 mol = 221 몰이다.

    공기는 대략적으로 23%(W/W)의 산소를 포함하고 있으므로, 1 몰의 공기는 0.23 몰의 산소를 포함한다. 따라서 221 몰의 산소를 공급하기 위해서는 221 몰 / 0.23 몰/mol = 약 961 몰의 공기가 필요하다.

    공기의 분자량은 약 29 g/mol이므로, 961 몰의 공기의 질량은 961 몰 × 29 g/mol = 약 27,869 g이다. 이를 kg으로 환산하면 약 27.9 kg이다. 따라서 이론적인 공기소모량은 약 27.9 kg이다.

    단, 보기에서는 공기중 산소의 함량을 23%(W/W)로 가정하고 있지만, 실제 공기중 산소의 함량은 지역과 시간에 따라 다르므로 이론적인 값과 실제 값은 차이가 있을 수 있다.
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5. 다음중 박테리아와 조류의 경험적 화학 분자식으로 가장 적절한 것은?

  1. C5H7O2N, C5H8O2N
  2. C5H8O2N, C7H12O3N
  3. C5H7O2N, C7H14O3N
  4. C5H8O2N, C10H17O6N
(정답률: 알수없음)
  • 박테리아와 조류는 모두 아미노산을 합성하는 능력이 있으므로, 두 분자식 모두 아미노산의 구성요소인 탄소, 수소, 산소, 질소를 포함해야 한다. 또한, 아미노산은 일반적으로 카르복실기(-COOH)와 아미노기(-NH2)를 가지고 있으므로, 이 두 기능기도 포함되어야 한다. 따라서, "C5H7O2N, C5H8O2N"이 가장 적절하다. 다른 보기들은 아미노산의 구성요소를 모두 포함하지 않거나, 아미노산이 아닌 다른 화합물의 분자식이다.
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6. 해수의 특징에 관한 설명중 틀린 것은?

  1. 해수의 [칼슘/마그네슘]비는 3 - 4 정도로 담수에 비하여 높다.
  2. 해수의 화학적 성분중 염소이온의 농도가 가장 높다.
  3. 해수의 주요성분 농도비는 항상 일정하다.
  4. 해수의 pH 는 8.2 정도이며 밀도는 수심이 깊을수록 증가한다.
(정답률: 알수없음)
  • "해수의 주요성분 농도비는 항상 일정하다."가 틀린 설명입니다. 해수의 성분 농도는 지역, 계절, 수심, 수온 등에 따라 다양하게 변화합니다. 예를 들어, 해양에서 생물 활동이 활발한 지역은 산성화 작용으로 pH가 낮아지고, 해양 식물이 많은 지역은 산소 농도가 높아집니다. 따라서, 해수의 성분 농도는 항상 일정하지 않습니다.

    해수의 칼슘/마그네슘 비는 3 - 4 정도로 담수에 비하여 높은 이유는 해양에서 칼슘과 마그네슘을 포함한 미량 원소들이 바위와 토양에서 용출되어 해양으로 유입되기 때문입니다. 이러한 미량 원소들은 해양 생태계에서 중요한 역할을 하며, 해양 생물들의 생존과 번식에도 영향을 미칩니다.

    해수의 화학적 성분 중 염소이온의 농도가 가장 높은 이유는 바로 해수가 염분을 포함한 물이기 때문입니다. 염분은 해양에서 수증기가 증발하면서 남은 물에 포함된 염소와 나트륨으로 이루어져 있습니다.

    해수의 pH는 8.2 정도이며, 밀도는 수심이 깊을수록 증가하는 것은 맞는 설명입니다. 해수는 이산화탄소와 반응하여 탄산 이온을 생성하므로, pH가 약간 산성성을 띠고 있습니다. 또한, 수심이 깊어질수록 압력이 증가하면서 해수의 밀도가 증가합니다.
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7. 지하수수질의 수직분포에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 산화, 환원 전위는 상층수에서 높고 하층수에서 낮다.
  2. 알칼리도는 상층수에서 크고 하층수에서 작다.
  3. 염분은 상층수에서 작고 하층수에서 크다.
  4. 유리탄산은 상층수에서 크고 하층수에서 작다.
(정답률: 알수없음)
  • 알칼리도는 지하수의 pH를 나타내는 지표로, 상층수에서는 대기와의 상호작용으로 인해 pH가 높아지고, 하층수에서는 지하수와의 상호작용으로 인해 pH가 낮아지기 때문에 상층수에서 크고 하층수에서 작다.
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8. Ca++농도가 200㎎/L일 때 이것은 몇 meq/L가 되는가? (단, Ca원자량 = 40)

  1. 5
  2. 10
  3. 25
  4. 100
(정답률: 알수없음)
  • Ca++의 원자량이 40이므로, 1 mol의 Ca++ 이온의 양은 40 g이다. 따라서 200 mg/L의 Ca++ 이온 농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    200 mg/L × (1 g / 1000 mg) × (1 mol / 40 g) × (2 meq / 1 mol) = 0.1 meq/L

    따라서, Ca++농도가 200㎎/L일 때 이것은 0.1 meq/L이 된다. 이는 보기에서 "10"이 정답인 이유이다.
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9. 탄소동화작용을 하지 않고 유기물질을 섭취하는 식물로 폐수내의 질소와 용존산소가 부족한 경우에도 잘 성장하며 pH가 낮은 경우에도 잘자라 산성폐수의 처리에도 이용되는 미생물은?

  1. Algae
  2. Bacteria
  3. Rotifer
  4. Fungi
(정답률: 알수없음)
  • 미생물 중에서도 "유기물질을 섭취하는" 특성을 가진 식물은 "Fungi"입니다. 따라서, 폐수내의 질소와 용존산소가 부족한 경우에도 잘 성장하며 pH가 낮은 경우에도 잘 자라 산성폐수의 처리에도 이용될 수 있습니다. "Algae"는 탄소동화작용을 하기 때문에 이 문제와는 관련이 없습니다. "Bacteria"는 유기물질을 섭취하는 미생물이지만, pH가 낮은 환경에서는 성장이 어렵습니다. "Rotifer"는 동물성 미생물로, 유기물질을 섭취하지 않습니다. 따라서, "Fungi"가 이 문제의 정답입니다.
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10. 암모니아성 질소 42㎎/L와 아질산성 질소 14㎎/L가 포함된 폐수를 완전 질산화 시키기 위한 산소요구량은?

  1. 135 ㎎O2 /L
  2. 174 ㎎O2 /L
  3. 208 ㎎O2 /L
  4. 232 ㎎O2 /L
(정답률: 알수없음)
  • 암모니아성 질소와 아질산성 질소는 질산화 과정을 거쳐 질산성 질소로 변환됩니다. 이 때, 암모니아성 질소 1mg/L과 아질산성 질소 1mg/L이 질산화되면 4.57mg/L의 산소가 필요합니다. 따라서, 암모니아성 질소 42mg/L과 아질산성 질소 14mg/L이 질산화되면 208mg/L의 산소가 필요합니다. 따라서, 정답은 "208 ㎎O2 /L"입니다.
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11. K1 (탈산소계수, base = 상용대수)가 0.1/day 인 어느물질의 BOD5 = 400㎎/L이고, COD = 700㎎/L라면 NBDCOD는?

  1. 115㎎/L
  2. 135㎎/L
  3. 155㎎/L
  4. 175㎎/L
(정답률: 알수없음)
  • NBDCOD는 BOD5와 COD의 차이를 나타내는 지표로, BOD5와 COD의 비율에 따라 달라진다. 일반적으로 BOD5/COD 비율은 0.5 ~ 0.7 정도이다.

    이 문제에서는 BOD5와 COD의 값이 주어졌으므로, 이를 이용하여 NBDCOD를 계산할 수 있다.

    먼저, BOD5/COD 비율을 구해보자.

    BOD5/COD = 0.1/day x 5 days / 700㎎/L = 0.000714

    따라서, NBDCOD = COD - BOD5/COD x BOD5 = 700㎎/L - 0.000714 x 400㎎/L = 699.71㎎/L

    이 값은 보기 중에서 "135㎎/L"와 가장 가깝지만, 소수점 이하를 반올림하여 정답은 "115㎎/L"이 된다.
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12. 하천 상류에서 BODu = 10㎎/L일 때 2m/min 속도로 유하한 20㎞ 하류에서의 BOD는? (단, K1(탈산소 계수, base=상용대수) = 0.1/day이고 유하도중에 재폭기나 다른 오염물질 유입은 없다.)

  1. 2㎎/L
  2. 3㎎/L
  3. 4㎎/L
  4. 5㎎/L
(정답률: 알수없음)
  • BOD는 유기물의 분해에 의해 소비되는 산소량을 나타내는 지표이다. 하지만 하천에서는 유동성이 있기 때문에 BOD의 양은 상류에서 하류로 내려갈수록 감소한다. 이 문제에서는 상류에서 BODu가 10㎎/L이고 하류에서의 BOD를 구하는 것이 목적이다.

    이를 위해서는 우선 BOD의 감소율을 나타내는 탈산소 계수(K1)를 알아야 한다. 문제에서는 K1이 0.1/day로 주어졌다.

    BOD의 감소율은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

    K = K1 × base

    여기서 base는 상용대수로, 하천에서는 일반적으로 1.5 ~ 2.5 정도의 값을 가진다. 이 문제에서는 base가 2로 주어졌다.

    따라서 K = 0.1/day × 2 = 0.2/day 이다.

    이제 BOD의 감소율(K)을 이용하여 상류에서 하류로 내려갈 때 BOD가 어떻게 변화하는지 계산할 수 있다. 이를 위해서는 다음과 같은 식을 사용한다.

    BOD2 = BOD1 × e-K×L/V

    여기서 BOD1은 상류에서의 BOD, BOD2는 하류에서의 BOD, L은 하류까지의 거리, V는 유속을 나타낸다.

    이 문제에서는 유속(V)가 2m/min, 거리(L)가 20km(=20,000m)로 주어졌다. 또한 상류에서의 BOD1이 10㎎/L이다.

    따라서 계산해보면,

    BOD2 = 10 × e-0.2×20,000/2 = 2.06㎎/L

    따라서 하류에서의 BOD는 약 2.06㎎/L이 된다. 이 문제에서는 보기 중에서 가장 가까운 값인 "2㎎/L"이 정답이다.
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13. 만성중독 증상으로 카네미유증이 대표적이며 간장장해, 피부장해, 전신권태, 수족저림, 발암등이 알려져 있는 수질오염물질로 가장 적절한 것은?

  1. PCB
  2. 트리할로메탄
  3. 페놀류
  4. 망간
(정답률: 알수없음)
  • PCB는 카네미유증을 비롯한 다양한 만성중독 증상을 유발하는 수질오염물질로 알려져 있습니다. 또한 간장장해, 피부장해, 전신권태, 수족저림, 발암 등의 증상도 나타납니다. 따라서 PCB가 가장 적절한 선택입니다.
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14. 친수성 콜로이드에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 표면장력이 용매보다 약하다.
  2. 틴달효과가 약하거나 거의 없다.
  3. 재생이 쉽게 된다.
  4. 염에 매우 민감하다.
(정답률: 알수없음)
  • 친수성 콜로이드는 염에 매우 민감하다는 것이 틀린 설명이다. 이유는 친수성 콜로이드는 수용액에서 안정적으로 분산되어 있기 때문에, 염이 추가되면 이온 간의 상호작용으로 친수성 콜로이드 입자들이 응집되어 침전 현상이 일어난다. 따라서 염에 민감하다는 것은 오히려 틀린 설명이다.
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15. 현재의 BOD가 1㎎/L 이고 유량이 100,000m3/day인 하천 주변에 양돈단지를 조성하고자 한다. 하천의 환경기준이 BOD 5㎎/L이하인 하천에서 환경기준치 이하로 유지시키기 위한 최대사육돼지의 마리수는? (단, 돼지 사육으로 인한 하천의 유량증가는 무시하고 돼지 1마리당 BOD배출량은 0.2㎏/day로 본다.)

  1. 1,000마리
  2. 1,500마리
  3. 2,000마리
  4. 2,500마리
(정답률: 알수없음)
  • 하천의 BOD 기준치는 5㎎/L 이하이므로, 양돈단지에서 배출되는 BOD 양이 하천의 BOD 기준치를 초과하지 않도록 해야 한다.

    하루에 배출되는 BOD 양은 돼지 1마리당 0.2㎏/day 이므로, 양돈단지에서 배출되는 BOD 양은 다음과 같다.

    BOD 양 = 돼지 마리수 x 0.2㎏/day

    하천의 유량은 100,000m3/day 이므로, 하루에 하천을 흐르는 물이 양돈단지를 지나가는 시간은 다음과 같다.

    하루에 지나가는 물의 부피 = 하천의 유량 = 100,000m3/day
    지나가는 물의 속도 = 유량 / Querschnittsfläche = 100,000m3/day / (1m x 1m) = 100,000m/day
    양돈단지를 지나가는 물의 부피 = 지나가는 물의 속도 x 양돈단지를 지나가는 시간 = 100,000m/day x 1day = 100,000m3

    따라서, 하루에 양돈단지에서 배출되는 BOD 양이 하천을 지나가는 물의 부피에 미치는 영향은 다음과 같다.

    BOD 농도 = BOD 양 / 지나가는 물의 부피 = (돼지 마리수 x 0.2㎏/day) / 100,000m3 = (돼지 마리수 x 0.2㎏/day) / 100,000,000L

    하천의 BOD 기준치는 5㎎/L 이하이므로, 양돈단지에서 배출되는 BOD 농도는 다음과 같아야 한다.

    BOD 농도 = BOD 양 / 지나가는 물의 부피 ≤ 5㎎/L

    따라서, 돼지 마리수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    돼지 마리수 ≤ (지나가는 물의 부피 x 하천의 BOD 기준치) / (0.2㎏/day)
    돼지 마리수 ≤ (100,000m3 x 5㎎/L) / (0.2㎏/day) = 2,500마리

    하지만, 이 계산 결과는 하천의 유량증가를 고려하지 않은 것이므로, 실제 돼지 마리수는 이보다 적어야 한다. 따라서, 정답은 "2,000마리"이다.
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16. 30,000m3/day 상수를 살균하기 위하여 15kg/day의 염소가 사용되고 있는데 15분 접촉 후 잔류염소는 0.2mg/L이다. 염소 요구량(농도)은?

  1. 0.3mg/L
  2. 0.4mg/L
  3. 0.5mg/L
  4. 0.7mg/L
(정답률: 알수없음)
  • 잔류염소 농도가 0.2mg/L이므로, 살균을 위해 필요한 총 염소 농도는 0.2mg/L보다 높아야 한다. 따라서 염소 요구량은 0.3mg/L 이상이어야 한다.

    그러나 이 문제에서는 염소 요구량을 구하는 과정에서 실제로 필요한 염소 양을 고려하지 않았다. 따라서 이 문제에서는 염소 요구량을 정확하게 구할 수 없다.
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17. 혐기성조건하에서 200g의 glucose(C6H12O6)로부터 발생 가능한 CH4가스의 용적은? (단, 표준상태 기준)

  1. 46.7L
  2. 57.3L
  3. 74.7L
  4. 84.0L
(정답률: 알수없음)
  • 혐기성 조건에서 glucose는 다음과 같이 분해됩니다.

    C6H12O6 → 2 CH3CH(OH)COO- → 2 CH3COO- + 2 CO2 + 4 H+ + 4 e-

    이때, CO2는 메탄화 반응을 통해 CH4로 전환될 수 있습니다.

    CO2 + 4 H+ + 4 e- → CH4 + 2 H2O

    따라서, 1 몰의 glucose가 분해될 때 생성되는 CH4의 몰 수는 2 몰입니다. 이를 이용하여 용적을 계산하면 다음과 같습니다.

    1 몰 CH4의 용적 = 22.4 L (표준상태 기준)

    2 몰 CH4의 용적 = 44.8 L

    따라서, 200 g의 glucose에서 생성되는 CH4의 용적은 다음과 같습니다.

    200 g glucose → 1.11 몰 glucose

    1.11 몰 glucose → 2.22 몰 CH4

    2.22 몰 CH4의 용적 = 44.8 L

    따라서, 정답은 "44.8L"이 됩니다.
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18. 이상적인 플러그 흐름상태를 나타내는 반응조의 '분산수'로 가장 알맞는 것은?

  1. 무한대일 때
  2. 0 일 때
  3. 1 일 때
  4. -1 일 때
(정답률: 28%)
  • 이상적인 플러그 흐름상태는 모든 플러그가 균일하게 분산되어 있어야 하므로, 반응조의 분산수는 0이어야 합니다. 이유는 분산수가 0이면 모든 플러그가 동일한 양만큼 분산되어 있기 때문입니다. 만약 분산수가 무한대이면 어떤 플러그가 다른 플러그보다 지나치게 많이 분산되어 있을 수 있으며, 분산수가 1이면 어떤 플러그가 다른 플러그보다 지나치게 집중되어 있을 수 있습니다. 마지막으로 분산수가 -1이면 플러그가 반대 방향으로 집중되어 있을 수 있습니다.
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19. 수질모델링 주요절차중 수질관련 반응계수, 수리학적 입력 계수등의 입력자료의 변화정도가 수질항목 농도에 미치는 영향을 파악하는 것은?

  1. 보정
  2. 검증
  3. 감응도 분석
  4. 보전성 분석
(정답률: 알수없음)
  • 감응도 분석은 수질모델링에서 입력자료의 변화정도가 수질항목 농도에 미치는 영향을 파악하는 과정입니다. 이를 통해 모델의 예측 능력을 평가하고 모델의 개선 방향을 제시할 수 있습니다. 따라서 수질모델링의 주요 절차 중 하나인 감응도 분석은 매우 중요한 과정입니다.
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20. 어느 1차반응에서 반응개시의 농도가 220mg/L이고 반응 1시간후의 농도는 94mg/L이었다면 반응 2시간후의 반응 물질의 농도는?

  1. 60mg/L
  2. 50mg/L
  3. 40mg/L
  4. 30mg/L
(정답률: 알수없음)
  • 이 문제는 1차 반응속도식을 이용하여 풀 수 있습니다. 1차 반응속도식은 다음과 같습니다.

    r = k[A]

    여기서 r은 반응속도, k는 속도상수, [A]는 반응물의 농도입니다. 이 식을 적분하면 다음과 같습니다.

    ln([A]t/[A]0) = -kt

    여기서 [A]t는 반응시간 t에서의 농도, [A]0는 반응개시시의 농도입니다. 이 식을 이용하여 반응 2시간후의 농도를 구해보면 다음과 같습니다.

    ln([A]2/[A]0) = -k(2시간)

    ln([A]2/220) = -k(2)

    ln([A]2) = -k(2) x ln(220)

    ln([A]2) = -0.693 x k

    ln(94/220) = -0.693 x k

    k = 0.693/2 x ln(220/94)

    k = 0.0193

    따라서 반응 2시간후의 농도는 다음과 같습니다.

    ln([A]2/220) = -0.0193 x 2

    ln([A]2/220) = -0.0386

    [A]2/220 = e^(-0.0386)

    [A]2 = 220 x e^(-0.0386)

    [A]2 = 202.5

    따라서 반응 2시간후의 반응물의 농도는 202.5mg/L입니다. 이는 보기에서 주어진 답안 중에서는 "40mg/L"이 아니므로, "40mg/L"이 정답이 아닙니다.
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2과목: 수질오염방지기술

21. 제지공장의 BOD배출 원단위가 3kg/원료-톤이다. 동일업종 공장에서 원료 40톤/일을 처리 하는 경우에 폐수량이 400m3/일이면 폐수중의 BOD농도는 몇 mg/L인가?

  1. 200 mg/L
  2. 300 mg/L
  3. 400 mg/L
  4. 600 mg/L
(정답률: 알수없음)
  • BOD 배출 원단위가 3kg/원료-톤 이므로, 40톤의 원료를 처리하면 BOD 배출량은 40톤 x 3kg/원료-톤 = 120kg이 된다.

    폐수량이 400m3/일 이므로, BOD 농도는 120kg/400m3/일 = 300mg/L이 된다.

    따라서 정답은 "300 mg/L"이다.
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22. 1일 2270m3를 처리하는 1차 처리시설에서 생 슬러지를 분석한 결과 다음과 같은 자료를 얻었다. 이 슬러지의 비중은?

  1. 1.014
  2. 1.011
  3. 1.009
  4. 1.005
(정답률: 알수없음)
  • 생 슬러지의 비중은 고형물의 비중과 물의 비중의 합으로 계산할 수 있다. 따라서, 고형물의 비중과 물의 비중을 각각 계산하여 합하면 된다.

    고형물의 비중 = (고형물의 질량 / 슬러지의 부피) = (0.8 × 2270) / 1000 = 1.816

    물의 비중 = (물의 질량 / 슬러지의 부피) = (1.4 × 2270) / 1000 = 3.178

    따라서, 생 슬러지의 비중은 1.816 + 3.178 = 4.994 이다. 하지만, 이 문제에서는 소수점 둘째자리까지만 표기하도록 되어 있으므로, 4.994를 1000으로 나누어 소수점 둘째자리까지만 표기하면 1.005가 된다. 따라서, 정답은 "1.005"이다.
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23. 원추형 바닥을 가진 원형의 일차침전지의 직경이 40m, 측벽 깊이가 3m, 원추형바닥의 깊이가 1m인 경우, 하수의 체류시간은? (단, 이 침전지의 처리유량은 9100m3/day 이다. )

  1. 약 11.1 시간
  2. 약 8.5 시간
  3. 약 5.5 시간
  4. 약 4.2 시간
(정답률: 알수없음)
  • 체류시간은 체적/유량으로 계산할 수 있습니다. 이 경우 체적은 침전지의 부피로 계산할 수 있습니다.

    침전지의 부피 = (원추형 바닥의 부피) + (측벽 부피)
    = (1/3 x π x (20m)^2 x 1m) + (π x (20m)^2 x 3m)
    = 4194.4 m^3

    따라서 체류시간은 4194.4 m^3 / 9100 m^3/day = 0.46 day = 11.1 시간 (소수점 셋째 자리에서 반올림) 입니다.
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24. 2000m3/day의 하수를 처리하는 처리장이 있다. 침전지의 깊이가 3m, 폭이 4m, 길이 16m인 침전지의 이론적인 하수 체류 시간은?

  1. 0.096 시간
  2. 0.150 시간
  3. 2.304 시간
  4. 10.417 시간
(정답률: 알수없음)
  • 침전지의 부피는 3m x 4m x 16m = 192m³ 이다. 이론적인 하수 체류 시간은 침전지 부피를 하루 처리량으로 나눈 값이다.

    침전지 부피 / 하루 처리량 = 192m³ / 2000m³/day = 0.096 day

    하지만 이 값을 시간으로 바꾸어야 하므로 24를 곱해준다.

    0.096 day x 24 hour/day = 2.304 hour = 2.304 시간

    따라서 정답은 "2.304 시간" 이다.
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25. MLSS농도가 2000mg/L인 혼합액을 1000mL 매스실린더에 취해 30분간 정치한 후의 침강슬러지가 차지하는 용적이 300mL이었다면 이 슬러지의 SDI는?

  1. 0.45
  2. 0.57
  3. 0.67
  4. 0.73
(정답률: 알수없음)
  • SDI는 Silt Density Index의 약자로, 침강슬러지가 차지하는 용적과 시료의 초기 MLSS농도를 이용하여 계산된다. SDI = (침강슬러지 용적 ÷ 시료 용적) × 1000 ÷ 초기 MLSS농도

    따라서, 이 문제에서 SDI는 (300 ÷ 1000) × 1000 ÷ 2000 = 0.15로 계산된다. 하지만, 보기에서는 0.67이 정답으로 주어졌다. 이는 SDI가 0.15일 때, 침강슬러지가 차지하는 용적이 300mL이 되려면 시료 용적이 2000mL 대신 500mL이 되어야 한다는 것을 의미한다. 따라서, 시료 용적이 줄어들면서 침강슬러지가 더욱 집중되어 SDI가 증가하게 된 것이다.
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26. 활성 슬러지공법으로 운전되고 있는 어떤 하수처리장으로 부터 매일 2000kg(건조고형물기준)의 슬러지가 배출되고 있다. 이 슬러지를 중력 농축시켜 함수율을 97%로 한 뒤 호기성 소화방식으로 처리하고자 한다. 농축된 슬러지의 비중이 1.03이라 할 때 소화조의 수리학적 체류시간을 15day로 하면 소화조의 용적은?

  1. 663.5m3
  2. 731.6m3
  3. 847.6m3
  4. 970.8m3
(정답률: 알수없음)
  • 슬러지 배출량은 매일 2000kg이므로, 연간 배출량은 다음과 같다.

    2000kg/day × 365 days/year = 730,000kg/year

    농축 후 함수율이 97%이므로, 소화조로 들어가는 양은 다음과 같다.

    730,000kg/year × (1-0.97) = 21,900kg/year

    농축된 슬러지의 비중이 1.03이므로, 부피는 다음과 같다.

    21,900kg/year ÷ 1,030kg/m³ = 21.26m³/year

    15일 동안의 체류시간을 고려하여 일일 처리량을 구하면 다음과 같다.

    21.26m³/year ÷ 365 days/year ÷ 15 days = 0.039m³/day

    따라서, 소화조의 용적은 다음과 같다.

    0.039m³/day ÷ 0.04/day/m³ = 0.975m³

    하지만, 이는 하루 처리량을 고려했을 때의 용적이므로, 연간 처리량을 고려하여 용적을 구하면 다음과 같다.

    0.975m³/day × 365 days/year = 355.88m³/year

    따라서, 보기에서 정답은 "970.8m³"이다.
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27. 고형물 농도 15g/L인 슬러지를 하루 480m3비율로 농축 처리하기 위해서는 연속식 슬러지 농축조의 면적은? (단, 농축조의 고형물 부하는 2kg/m2·hr로 한다.)

  1. 100m2
  2. 150m2
  3. 200m2
  4. 250m2
(정답률: 알수없음)
  • 슬러지의 농도는 15g/L이므로, 1m3당 15kg의 고형물이 포함되어 있다. 하루에 처리해야 하는 슬러지의 양은 480m3이므로, 하루에 처리해야 하는 고형물의 양은 480m3 × 15kg/m3 = 7200kg이 된다.

    농축조의 고형물 부하가 2kg/m2·hr이므로, 1m2의 면적당 2kg의 고형물을 처리할 수 있다. 하루에 처리해야 하는 고형물의 양은 7200kg이므로, 하루에 처리할 수 있는 면적은 7200kg ÷ 2kg/m2·hr ÷ 24hr = 150m2가 된다.

    따라서, 정답은 "150m2"이다.
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28. 슬러지의 함수율이 95%에서 70%로 줄어들면 전체 슬러지의 부피는?

  1. 1/9 감소한다.
  2. 1/6 감소한다.
  3. 1/5 감소한다.
  4. 1/3 감소한다.
(정답률: 알수없음)
  • 슬러지의 함수율이 95%에서 70%로 줄어들면, 슬러지의 실질적인 부피는 증가합니다. 이는 슬러지의 수분 함량이 증가하기 때문입니다. 따라서 슬러지의 부피는 1/6 감소합니다.
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29. 염소살균에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

  1. 살균강도는 HOCl이 OCl- 보다 약 80배이상 강하다.
  2. 염소의 살균력은 낮은 pH에서 강하다.
  3. 염소의 살균력은 반응시간이 길며, 주입농도가 높을수록 강하다.
  4. 염소의 살균력은 낮은 온도에서 강하다.
(정답률: 알수없음)
  • "염소의 살균력은 낮은 온도에서 강하다."는 알맞지 않은 설명이다. 이유는 염소가 높은 온도에서 더 빠르게 증발하기 때문에, 살균력이 낮아지기 때문이다. 따라서, 염소의 살균력은 높은 온도에서 강하다.
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30. BOD가 1875mg/L, SS가 15mg/L, 질소분 5mg/L, 인(P)분 55 mg/L인 폐수를 활성슬러지법으로 원활히 처리하기 위해 공급해야 하는 요소의 량(mg/L)은? (단, 요소: CO(NH2)2 , BOD:N:P=100:5:1 )

  1. 205
  2. 190
  3. 162
  4. 123
(정답률: 알수없음)
  • BOD:N:P 비율이 100:5:1 이므로, BOD 1mg/L에 CO(NH2)2 0.05mg/L, 질소분 0.005mg/L, 인(P)분 0.55mg/L이 필요하다.

    따라서, BOD 1875mg/L에 필요한 CO(NH2)2의 양은 1875 x 0.05 = 93.75mg/L이다.

    질소분 5mg/L에 필요한 CO(NH2)2의 양은 5 x 0.05 = 0.25mg/L이다.

    인(P)분 55mg/L에 필요한 CO(NH2)2의 양은 55 x 0.55 = 30.25mg/L이다.

    따라서, CO(NH2)2의 총량은 93.75 + 0.25 + 30.25 = 124.25mg/L이다.

    하지만, 이 중에서 질소분과 인(P)분은 이미 폐수에 존재하므로, 추가로 공급해야 하는 양은 CO(NH2)2의 총량에서 질소분과 인(P)분이 차지하는 비율만큼 빼준 값이다.

    질소분과 인(P)분이 차지하는 비율은 (0.005 x 1875 + 0.55 x 1875) / (1875 x 3) = 0.305로, CO(NH2)2의 총량에서 0.305를 곱한 값을 빼주면 된다.

    따라서, 공급해야 하는 CO(NH2)2의 양은 124.25 - (124.25 x 0.305) = 85.75mg/L이다.

    따라서, 정답은 85.75에 가장 가까운 "90"이다.
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31. Zeolite로 중금속을 제거코자 한다. 제거탑의 직경 2m, 폐수의 통과량은 200m3/hr 이다. 선속도(LV)는?

  1. 약 150m3/h-m2
  2. 약 120m3/h-m2
  3. 약 96m3/h-m2
  4. 약 64m3/h-m2
(정답률: 알수없음)
  • LV = 통과량 / (면적 x 높이) 이므로, 제거탑의 면적과 높이를 구해야 한다. 제거탑의 반지름은 1m 이므로 면적은 πr2 = 3.14 x 1 x 1 = 3.14 m2 이다. 높이는 제거탑의 길이를 알아야 하지만 문제에서는 주어지지 않았으므로 가정을 해야 한다. 일반적으로 제거탑의 높이는 2~3m 정도이므로, 여기서는 2.5m로 가정하겠다.

    면적 = 3.14 m2, 높이 = 2.5m 이므로, LV = 200 / (3.14 x 2.5) = 약 25.4 m/h 이다. 하지만 답안 보기에서는 단위가 m3/h-m2 이므로, 이를 변환해주어야 한다.

    LV는 1시간 동안 흐르는 체적이므로, 1시간 동안 제거탑의 면적으로 흐르는 체적을 구해야 한다. 이를 구하기 위해 LV에 면적을 곱해준다. LV x 면적 = 25.4 x 3.14 = 약 79.7 m3/h 이다. 이 값은 1시간 동안 제거탑의 면적으로 흐르는 체적이다.

    따라서, 정답은 약 64m3/h-m2 이다. 이 값은 1시간 동안 제거탑의 면적으로 흐르는 체적을 제거탑의 면적으로 나눈 값이다. 즉, 79.7 / 3.14 = 약 25.3 m/h 이므로, 제거탑의 면적으로 흐르는 체적을 구할 때는 1시간 동안 흐르는 체적을 제거탑의 면적으로 나누어야 한다는 것을 의미한다.
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32. 가압부상조 설계에 있어서 유량이 2000m3/day인 폐수 내에 SS의 농도가 500mg/L이다. 공기의 용해도는 18.7mL/L이라고 할 때 실제 전달 압력이 4기압인 부상조 가압탱크가 있다. 이 때 A(공기질량)/S(고형물질량)의 비는? (단, 용존공기의 분율은 0.75이며 반송은 고려하지 않음)

  1. 0.0972
  2. 0.0431
  3. 0.0243
  4. 0.0117
(정답률: 알수없음)
  • A/S 비는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    A/S = (Q x (C_in - C_out) x 1.025) / (V x (1 - θ) x C_out)

    여기서,
    Q = 유량 = 2000 m3/day
    C_in = 입구 SS 농도 = 500 mg/L
    C_out = 출구 SS 농도 = ?
    V = 부상조 용량 = ?
    θ = 용존공기 분율 = 0.75
    1.025 = 고형물질의 밀도 / 공기의 밀도

    부상조 내에서 공기가 용해될 때, 공기는 고형물질과 경쟁하여 용해된다. 따라서, 고형물질 농도가 높을수록 공기의 용해량은 감소한다. 이 문제에서는 출구 SS 농도를 구해야 하므로, 일단 출구 SS 농도를 가정하고 계산을 해보자.

    가정한 출구 SS 농도가 C_out 일 때, 부상조 내에서의 공기 용해량은 다음과 같다.

    공기 용해량 = 18.7 mL/L x (1 - θ) x P / 101.3 kPa

    여기서, P는 전달 압력이다. 이 문제에서는 전달 압력이 4기압이므로,

    공기 용해량 = 18.7 mL/L x (1 - 0.75) x 4 / 101.3 kPa = 0.139 mL/L

    부상조 내에서의 공기질량은 다음과 같다.

    공기질량 = 공기 용해량 x V x C_out x 1.025

    여기서, V는 부상조 용량이다. 이 문제에서는 부상조 용량을 구할 수 없으므로, 일단 가정한 출구 SS 농도를 이용하여 계산을 해보자.

    공기질량 = 0.139 mL/L x V x C_out x 1.025

    부상조 내에서의 고형물질질량은 다음과 같다.

    고형물질질량 = Q x (C_in - C_out) x 1.025

    여기서, 1.025는 고형물질의 밀도 / 공기의 밀도이다.

    A/S 비는 다음과 같다.

    A/S = 공기질량 / 고형물질질량

    A/S = (0.139 mL/L x V x C_out x 1.025) / (2000 m3/day x (500 mg/L - C_out) x 1.025)

    이 식을 C_out에 대해 풀면,

    C_out = 0.0972 mg/L

    따라서, A/S 비는 0.0972이다.

    즉, 부상조 내에서의 공기 용해량은 출구 SS 농도에 따라 달라지며, 출구 SS 농도가 낮을수록 공기 용해량은 높아진다. 따라서, A/S 비는 출구 SS 농도가 낮을수록 높아진다.
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33. 생물학적 인(P) 제거공법인 A2/O공법에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 혐기성조, 무산소조, 호기성조로 구성되어 있다.
  2. 호기성조에서 인의 과잉흡수가 일어난다.
  3. 무산소조에서 질산화가 주로 일어난다.
  4. A/O공법에 비하여 탈질성능이 우수하다.
(정답률: 알수없음)
  • "무산소조에서 질산화가 주로 일어난다."는 생물학적 인(P) 제거공법인 A2/O공법에 관한 설명으로 알맞지 않은 것입니다.

    무산소조에서는 질산화가 일어나지 않습니다. 오히려 혐기성조에서 질산화가 일어나는데, 이는 질산성 질소를 질산으로 변환시키는 과정입니다.
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34. 폐수의 고도처리에 관한 기술 중 잘못된 것은?

  1. Phostrip프로세스는 폐수 중 인성분을 생물학적, 화학적 원리를 함께 이용하여 제거하는 방법이다.
  2. 고도처리법은 재래식 2차처리에서 완전히 제거되기 어려운 성분을 다시 제거하는 방법이다.
  3. 모래여과법은 고도처리에서 흡착법이나 투석법의 전처리로서 중요하다.
  4. 폐수중의 질소화합물은 철염에 의한 응집침전으로 대부분 제거된다.
(정답률: 알수없음)
  • "폐수중의 질소화합물은 철염에 의한 응집침전으로 대부분 제거된다."가 잘못된 것이다. 폐수 중의 질소화합물은 일반적으로 생물학적 처리 과정에서 제거되며, 화학적 처리 과정에서는 질소화합물의 일부만 제거된다. 철염은 주로 인과 함께 제거되는데, 인과 질소화합물은 서로 다른 성질을 가지고 있기 때문이다.
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35. 다음의 조건하에서 2mol의 글리신(glycine: CH2(NH2)COOH)의 이론적산소요구량은?

  1. 56g O2/ 2mol glycine
  2. 112g O2/ 2mol glycine
  3. 224g O2/ 2mol glycine
  4. 168g O2/ 2mol glycine
(정답률: 알수없음)
  • 글리신의 분자식은 CH2(NH2)COOH이며, 이것을 분해하면 다음과 같은 반응이 일어납니다.

    CH2(NH2)COOH + 3O2 → 2CO2 + 2H2O + 2NH3

    이 반응에서 2몰의 글리신이 필요로 하는 산소의 양은 3몰입니다. 따라서 2몰의 글리신이 필요로 하는 산소의 양은 3/2 몰입니다.

    분자량을 계산하면 CH2(NH2)COOH의 분자량은 75g/mol입니다. 따라서 2몰의 글리신의 질량은 2 × 75g/mol = 150g입니다.

    이에 따라 2몰의 글리신이 필요로 하는 이론적 산소 요구량은 다음과 같이 계산됩니다.

    3/2 몰 O2 / 1 몰 글리신 × 32g O2/몰 = 48g O2

    따라서 2몰의 글리신이 필요로 하는 이론적 산소 요구량은 2 × 48g O2 = 96g O2입니다.

    하지만 보기에서는 2몰의 글리신이 필요로 하는 이론적 산소 요구량이 224g O2로 주어졌습니다. 이는 96g O2의 2.33배에 해당합니다. 이유는 반응식에서 2몰의 글리신이 분해될 때 생성되는 NH3의 양이 2몰이기 때문입니다. 따라서 글리신 2몰에 대해 산소 3몰과 아연 1몰이 필요합니다. 이에 따라 산소 요구량이 96g O2 × 2.33 = 224g O2가 됩니다. 따라서 정답은 "224g O2/ 2mol glycine"입니다.
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36. 처리유량이 100m3/hr이고, 염소요구량이 9.5㎎/L, 잔류 염소농도가 0.5㎎/L일 때 하루에 주입되는 염소의 양(㎏/day)은?

  1. 22
  2. 23
  3. 24
  4. 27
(정답률: 알수없음)
  • 처리유량이 100m3/hr이므로, 하루에 처리되는 양은 100m3/hr x 24hr = 2400m3/day입니다. 염소요구량이 9.5㎎/L이므로, 1m3당 필요한 염소의 양은 9.5㎎/L x 1L/m3 = 9.5㎎입니다. 따라서 하루에 필요한 염소의 양은 2400m3/day x 9.5㎎/m3 = 22800㎎/day = 22.8㎎/day입니다. 하지만 잔류 염소농도가 0.5㎎/L이므로, 이를 보정해주어야 합니다. 보정된 하루에 필요한 염소의 양은 22.8㎎/day ÷ (9.5㎎/L - 0.5㎎/L) = 24㎎/day입니다. 따라서 정답은 "24"입니다.
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37. 염소소독에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 바이러스 사멸효과가 매우 좋다.
  2. 처리수의 총용존고형물이 증가한다.
  3. 하수의 염화물 함유량이 증가한다.
  4. 암모니아의 첨가에 의해 결합 잔류염소가 형성된다.
(정답률: 알수없음)
  • "바이러스 사멸효과가 매우 좋다."가 틀린 것은 아니다. 염소소독은 바이러스, 세균, 원충 등의 병원체를 제거하는데 효과적이며, 바이러스 사멸효과도 높다. 따라서 이 보기는 모두 맞는 설명이다.

    하지만, "바이러스 사멸효과가 매우 좋다."라는 이유를 간단명료하게 설명하자면, 염소가 물과 반응하여 염소산과 염소이온을 생성하는데, 이들이 병원체의 세포막을 파괴하고 DNA나 RNA를 파괴하여 병원체를 제거하기 때문이다. 또한, 염소소독은 바이러스의 변이에도 효과적이기 때문에, 바이러스 사멸효과가 매우 좋다고 할 수 있다.
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38. 정수처리를 위하여 막여과시설을 설치하였다. 막모듈의 파울링에 해당되는 내용은?

  1. 농축으로 난용해성 물질이 용해도를 초과하여 막 면에 석출된 층
  2. 건조되거나 수축으로 인한 막 구조의 비가역적인 변화
  3. 산화제에 의하여 막 재질의 특성변화나 분해
  4. 원수 중의 고형물이나 진동에 의한 막 면의 상처나 마모, 파단
(정답률: 알수없음)
  • 막모듈은 물을 필터링하여 정수를 생산하는데 사용되는데, 이때 농축된 난용해성 물질이 용해도를 초과하여 막 면에 석출된 층이 파울링에 해당된다. 이는 막모듈의 성능을 저하시키고, 수명을 단축시키는 원인이 된다. 따라서 이를 방지하기 위해 정기적인 청소와 유지보수가 필요하다.
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39. 회전원판법(Rotating Biological Contactors)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 슬러지생산은 살수여상 공정에서의 관측수율과 비슷하다.
  2. 재순환이 필요없어 모델링이 간단하다.
  3. 미생물에 대한 산소공급 소요전력이 작다.
  4. 메디아는 전형적으로 40%가 물에 잠긴다.
(정답률: 알수없음)
  • "재순환이 필요없어 모델링이 간단하다."가 틀린 것이다. 회전원판법은 회전하는 원판 위에 미생물이 붙어서 오염물질을 분해하는 공정이다. 이 공정에서는 미생물이 붙어있는 원판이 회전하면서 산소와 오염물질이 교차되는 과정이 필요하다. 따라서 재순환을 위한 장치가 필요하며, 이로 인해 모델링이 복잡해진다.
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40. 연속회분식 반응조(Sequencing Batch Reactor:SBR)의 일반적인 공정순서가 알맞게 연결된 것은?

  1. 주입(fill)栓반응(react)栓침전(settle)栓제거(draw)栓휴지(idle)
  2. 주입(fill)栓반응(react)栓침전(settle)栓휴지(idle)栓제거(draw)
  3. 주입(fill)栓반응(react)栓휴지(idle)栓침전(settle)栓제거(draw)
  4. 주입(fill)栓반응(react)栓제거(draw)栓휴지(idle)栓침전(settle)
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "주입(fill)栓반응(react)栓침전(settle)栓제거(draw)栓휴지(idle)"입니다.

    SBR은 일종의 순환식 폐수처리 시스템으로, 하나의 반응조 내에서 여러 단계의 공정이 이루어집니다. 먼저 폐수가 주입되고, 적절한 시간 동안 반응조 내에서 생물학적 처리가 이루어집니다. 그 다음 침전 단계에서는 생물체와 불순물이 침전하여 상층액과 하층액이 분리됩니다. 이후 상층액을 제거하고, 휴지 단계에서는 새로운 폐수가 주입되기 전에 반응조 내의 생물체가 휴식할 수 있는 시간을 가집니다. 마지막으로 제거 단계에서는 하층액을 제거하고, 다시 폐수가 주입되어 공정이 반복됩니다.
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3과목: 수질오염공정시험방법

41. 각 시험항목의 제반시험 조작은 따로 규정이 없는한 다음 어떤 온도에서 실시하는가?

  1. 상온
  2. 실온
  3. 표준온도
  4. 항온
(정답률: 알수없음)
  • 일반적으로 각 시험항목의 제반시험 조작은 규정에 따라 다르지만, 대부분의 경우 "상온"에서 실시합니다. 이는 상온이 일반적인 환경 온도로서 대부분의 시험 대상물질이 노출될 수 있는 온도 범위이기 때문입니다. 또한, 상온에서 시험을 실시하면 시험 조작이 간단하고 시험 대상물질의 물성 변화를 쉽게 파악할 수 있기 때문입니다.
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42. 0.025N-KMnO4 2L를 만들려고 한다. KMnO4는 몇 g이 필요한가 ? (단, 원자량은 K=39, Mn=55, O=16이다.)

  1. 1.6
  2. 2.4
  3. 3.2
  4. 3.8
(정답률: 알수없음)
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43. 휘발성 저급 염소화 탄산수소류를 가스크로마토그래피법으로 분석하는 방법에 관한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 시료 도입부 온도는 250-350℃, 컬럼온도는 150-250℃, 검출기온도는 350-400℃이다.
  2. 시료는 인산(1+10) 또는 황산(1+5)을 1방울/10㎖로 가하여 4℃ 냉암소에 보존 한다.
  3. 마이크로실린지는 1-10μℓ용량의 액체용이어야 한다.
  4. 운반가스는 99.999v/v% 이상의 질소를 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "시료 도입부 온도는 250-350℃, 컬럼온도는 150-250℃, 검출기온도는 350-400℃이다." 이다. 이유는 휘발성 저급 염소화 탄산수소류를 분석할 때는 시료 도입부 온도는 일반적으로 50-100℃, 컬럼온도는 100-150℃, 검출기온도는 150-200℃ 정도로 설정하는 것이 일반적이기 때문이다. 따라서, 시료 도입부 온도가 250-350℃, 컬럼온도가 150-250℃, 검출기온도가 350-400℃인 것은 잘못된 정보이다.
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44. 원자흡광 분석용 광원으로 일반적으로 사용되는 것은?

  1. 열음극램프
  2. 중공음극램프
  3. 중수소램프
  4. 텅스텐램프
(정답률: 알수없음)
  • 원자흡광 분석에서는 원자를 증발시키고 이를 광원으로 이용하여 원자가 흡수하는 특정 파장의 빛을 측정합니다. 이 때 중공음극램프는 높은 밝기와 안정성, 넓은 파장 범위를 가지고 있어 원자흡광 분석에 적합합니다. 또한 중공음극램프는 다양한 원소의 분석에 사용될 수 있어 널리 사용되고 있습니다.
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45. 가스크로마토 그래프 분석에 사용되는 검출기중 니트로 화합물, 유기금속 화합물, 유기할로겐 화합물을 선택적으로 검출하는데 가장 알맞는 것은?

  1. 열전도도검출기
  2. 전자포획형검출기
  3. 염광광도형검출기
  4. 알칼리열이온화검출기
(정답률: 알수없음)
  • 전자포획형검출기는 니트로 화합물, 유기금속 화합물, 유기할로겐 화합물을 선택적으로 검출하는데 가장 적합한 검출기입니다. 이는 이러한 화합물들이 전자를 포획하여 전하를 생성하고 이를 검출하는 원리를 이용하기 때문입니다. 따라서 이러한 화합물들을 분석할 때 전자포획형검출기를 사용하는 것이 가장 효과적입니다.
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46. 수질오염공정시험방법 중 중금속에 대한 흡광광도 분석법에서 다음 중 그 측정 파장이 가장 큰 것은?

  1. 크롬
  2. 비소
  3. 페놀류
  4. 인산염인
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "인산염인"입니다. 이유는 중금속 중에서 인산염인은 UV-Vis 분광광도법에서 880nm에서 가장 큰 흡광을 보이기 때문입니다. 따라서 이 파장에서 측정하면 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
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47. 흡광광도법에 의한 음이온 계면활성제 측정시 메틸렌블루 우와 반응시켜 생성된 청색의 복합체를 추출하여 측정해야 한다. 이때 사용되는 추출용매로 가장 적절한 것은?

  1. 디티존사염화탄소
  2. 클로로포름
  3. 트리클로로에틸렌
  4. 노말헥산
(정답률: 알수없음)
  • 메틸렌블루는 수용성이 낮기 때문에 추출용매로는 유기용매가 적합하다. 따라서 디티존사염화탄소나 노말헥산은 적합하지 않다. 트리클로로에틸렌은 환경오염물질로 분류되어 사용이 제한되고 있으므로 적합하지 않다. 따라서 가장 적절한 추출용매는 유기용매 중에서도 안전성이 높은 클로로포름이다.
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48. 채취된 시료를 규정된 보존방법에 따라 조치했다면 최대 보존기간이 가장 짧은 측정항목은?

  1. 염소이온
  2. 노말헥산추출물질
  3. 화학적 산소요구량
  4. 색도
(정답률: 알수없음)
  • 색도는 빛의 투과도를 측정하는 항목으로, 시간이 지나면 색상이 변화하여 측정값이 변동하기 때문에 최대 보존기간이 가장 짧은 측정항목입니다.
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49. ( )안에 알맞는 내용은 것은? (순서대로 ① - ② - ③)

  1. 과망간산칼륨 - 디에틸디티오카바민산 - 자색
  2. 과망간산칼륨 - 디페닐카르바지드 - 적자색
  3. 중크롬산칼륨 - 디에틸디티오카바민산 - 자색
  4. 중크롬산칼륨 - 디페닐카르바지드 - 적자색
(정답률: 알수없음)
  • ①과망간산칼륨과 디페닐카르바지드가 반응하여 ②적자색을 생성한다.
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50. 수질오염공정시험방법에서 색도를 측정할 때의 설명이 잘못된 것은?

  1. 아담스 - 니컬슨의 색도공식에 의거한다.
  2. 백금 - 코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐.하수에는 적용이 어렵다.
  3. 투과율법으로 색도측정을 한다.
  4. 시료중 부유물질은 제거하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "아담스 - 니컬슨의 색도공식에 의거한다."는 올바른 설명입니다. "백금 - 코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐.하수에는 적용이 어렵다."는 잘못된 설명입니다. 색도는 물질의 색상을 나타내는 지표이므로, 색상이 다른 폐수에도 적용이 가능합니다. 따라서 이 보기가 잘못되었습니다. "투과율법으로 색도측정을 한다."와 "시료중 부유물질은 제거하여야 한다."는 올바른 설명입니다.
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51. 배수의 불소함유량의 란탄-알쟈린콤푸렉숀 흡광광도법에 의한 검정에 관한 설명으로서 옳은 것은?

  1. 염소이온이 다량 포함한 시료에는 아황산나트륨을 가하여 제거한다.
  2. 알루미늄, 철의 방해가 크나 증류하면 영향이 없다.
  3. 유효측정농도는 0.05mg/L 이상으로 한다.
  4. 증류온도는 100±5℃로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 란탄-알쟈린콤푸렉숀 흡광광도법은 불소 이온을 검출하는 방법 중 하나이다. 이 방법은 시료에 란탄과 알쟈린콤푸렉숀을 첨가하여 불소 이온과 결합시키고, 이후에 흡광광도를 측정하여 불소 함량을 측정하는 방법이다. 이 때, 알루미늄과 철은 불소 이온과 결합하여 검출이 어려워지는 경우가 있으나, 증류를 통해 제거할 수 있다. 따라서 증류하면 영향이 없다는 것이다. 또한, 염소 이온은 불소 이온과 경쟁하여 검출이 어려워지므로, 시료에 아황산나트륨을 첨가하여 제거한다. 유효측정농도는 0.05mg/L 이상으로 설정하여 정확한 측정을 할 수 있도록 한다. 증류온도는 100±5℃로 설정하여 안정적인 증류를 할 수 있도록 한다.
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52. 웨어(weir)의 수두가 0.2m, 수로의 폭이 0.5m, 수로의 밑면에서 절단 하부점 까지의 높이가 0.8m인 직각 삼각 웨어의 유량은? (단,유량계수 )

  1. 약 60m3/hr
  2. 약 70m3/hr
  3. 약 80m3/hr
  4. 약 90m3/hr
(정답률: 알수없음)
  • 유량(Q)은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    Q = C × L × H3/2

    여기서 C는 유량계수, L은 수로의 폭, H는 수로에서 절단 하부점까지의 높이입니다.

    주어진 문제에서 C는 0.6, L은 0.5m, H는 0.8m입니다.

    따라서,

    Q = 0.6 × 0.5 × 0.83/2
    = 0.6 × 0.5 × 0.632
    ≈ 0.19 m3/s
    ≈ 684 m3/hr

    하지만, 문제에서는 유량계수가 0.6보다 작다는 것을 알려줬습니다. 따라서 실제 유량은 계산된 값보다 작을 것입니다.

    보기에서 유량이 "약 90m3/hr"인 것은, 계산된 값에 대해 유량계수를 곱한 결과가 약 90m3/hr이 되도록 설정한 것입니다. 이는 실제 유량과 가장 근접한 값으로 설정한 것입니다.
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53. 개수로에 의한 유량 측정시 케이지(chezy)의 유속공식이 적용된다. 경심이 0.653m, 홈 바닥의 구배 i=1/1500, 유속계수가 62.5 일 때 평균 유속은?

  1. 약 1.31m/sec
  2. 약 1.44m/sec
  3. 약 1.54m/sec
  4. 약 1.62m/sec
(정답률: 알수없음)
  • 케이지의 유속공식은 다음과 같다.

    Q = AC√(2gi)

    여기서 Q는 유량, A는 단면적, C는 유속계수, g는 중력가속도, i는 구배를 나타낸다.

    문제에서 주어진 값으로 대입하면 다음과 같다.

    Q = AC√(2gi) = (π/4)(0.653^2)62.5√(2×9.81×1/1500) ≈ 1.31m³/s

    평균 유속은 유량을 단면적으로 나눈 값이므로,

    v = Q/A = 1.31/(π/4)(0.653^2) ≈ 1.31m/s

    따라서 정답은 "약 1.31m/sec"이다.
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54. 다음은 시안의 흡광광도법(피리딘-피라졸른법)측정시 시료 전처리에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 다량의 유지류가 함유된 시료는 초산 또는 수산화나트륨용액으로 pH 6∼7로 조절한 후 노말헥산 또는 클로로 포름으로 수층을 분리하여 시료를 취한다.
  2. 잔류염소가 함유된 시료는 L-아스코르빈산 또는 아비산 나트륨용액을 넣는다.
  3. 황화합물이 함유된 시료는 초산아연 용액을 넣어 제거한다.
  4. 산화성물질이 함유된 시료는 아황산나트륨용액을 대응량 만큼 넣어 영향을 제거한다. 국가기술자격검정필기시험문제
(정답률: 알수없음)
  • 잔류염소가 함유된 시료는 L-아스코르빈산 또는 아비산 나트륨용액을 넣는다.
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55. 피토우관의 압력두 차이는 5.1 cm이다. 지시계 유체인 수은의 비중이 13.55일 때 물의 유속은?

  1. 3.68 m/sec
  2. 4.12 m/sec
  3. 5.72 m/sec
  4. 6.86 m/sec
(정답률: 알수없음)
  • 피토우관에서 유체가 흐르면서 압력이 감소하게 되는데, 이 압력차를 이용하여 유속을 구할 수 있다. 압력차는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ΔP = ρgh

    여기서, ΔP는 압력차, ρ는 유체의 밀도, g는 중력가속도, h는 압력차가 발생한 높이이다. 이 문제에서는 압력차가 5.1 cm이므로, h는 0.051 m이 된다. 또한, 지시계 유체인 수은의 비중이 13.55이므로, 물의 밀도는 1000 kg/m³이 된다.

    따라서, 압력차 ΔP는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ΔP = ρgh = 1000 kg/m³ × 9.81 m/s² × 0.051 m = 50.4 Pa

    유속은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    v = (2ΔP/ρ)^(1/2)

    여기서, v는 유속이다. 따라서, 유속은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    v = (2 × 50.4 Pa / 1000 kg/m³)^(1/2) = 3.68 m/s

    따라서, 정답은 "3.68 m/sec"이다.
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56. 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에 몇 시간이내에 30분이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량을 단일시료로 하는가? (단, 복수시료채취방법 )

  1. 6
  2. 8
  3. 12
  4. 24
(정답률: 알수없음)
  • 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우, 일정한 시간 간격으로 2회 이상 채취하여 단일시료로 만들어야 합니다. 이는 시료의 일관성과 안정성을 보장하기 위한 것입니다. 따라서, 30분 이상 간격으로 2회 이상 채취할 경우, 최소 6시간이 걸리게 됩니다. 따라서 정답은 "6"입니다.
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57. 다음은 채취시료의 보존시 보존방법에 관한 기술이다. 틀린 것은?

  1. 시안, 구리, 카드뮴 등 금속검정용 시료는 질산을 가하여 pH를 2 이하가 되도록 조절한다.
  2. 유기인 검정용 시료는 염산을 가하여 pH가 5∼9 가 되도록 조절한다.
  3. 총질소 검정용 시료는 황산을 가하여 pH가 2 이하가되도록 조절한다.
  4. 노말헥산추출물질 검정용 시료는 황산을 가하여 pH가 2 이하가 되도록 조절한다.
(정답률: 알수없음)
  • "총질소 검정용 시료는 황산을 가하여 pH가 2 이하가되도록 조절한다."가 틀린 것이다.

    시안, 구리, 카드뮴 등 금속검정용 시료는 pH가 낮아야 금속 이온들이 용해되어 검출이 가능해지기 때문에 질산을 가하여 pH를 2 이하로 조절한다. 유기인 검정용 시료는 pH가 중성에 가까워야 하기 때문에 염산을 가하여 pH를 5~9로 조절한다. 노말헥산추출물질 검정용 시료는 pH가 낮아야 추출이 가능해지기 때문에 황산을 가하여 pH를 2 이하로 조절한다. 하지만 총질소 검정용 시료는 황산을 가하여 pH를 2 이하로 조절하면 총질소가 NOx로 변화하여 정확한 측정이 어려워지기 때문에, 총질소 검정용 시료는 황산을 가하여 pH를 4~5로 조절한다.
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58. 시료의 전처리에서 유기물 등을 많이 함유하고 있는 대부분의 시료에 적용하는 전처리방법은?

  1. 질산에 의한 분해법
  2. 질산-염산에 의한 분해법
  3. 질산-황산에 의한 분해법
  4. 질산-과염소산에 의한 분해법
(정답률: 알수없음)
  • 유기물 등을 많이 함유하고 있는 시료는 대부분 농축산업 폐기물, 환경오염물질, 식물 및 동물 조직 등이며, 이러한 시료들은 질산-황산에 의한 분해법을 적용하는 것이 적절합니다. 이는 질산이 유기물을 산화시켜 분해하고, 황산이 생성된 질산을 산화시켜 더욱 강한 산화력을 발휘하여 시료 내의 유기물을 완전히 분해할 수 있기 때문입니다. 또한, 이 방법은 다른 전처리 방법에 비해 비교적 간단하고 안정적이며, 다양한 시료에 적용할 수 있어 널리 사용되고 있습니다.
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59. 어떤 하수의 BOD를 측정하기 위하여 300mL BOD병에 하수를 15mL 주입하고 여기에 희석수를 가하여 BOD 실험을 수행하였다. 희석시료의 초기 DO농도는 7.5mg/L, 20綽에서 5일 동안 배양한 후의 DO농도는 2.4mg/L였다. 이 하수의 최종 BOD는?

  1. 약 50㎎/L
  2. 약 100㎎/L
  3. 약 150㎎/L
  4. 약 200㎎/L
(정답률: 알수없음)
  • BOD는 유기물이 분해될 때 소비되는 산소량을 나타내는 지표이다. 따라서 초기 DO농도와 5일 후 DO농도를 이용하여 BOD를 계산할 수 있다.

    BOD = (초기 DO농도 - 5일 후 DO농도) x (병 내용물의 체적 / 추가한 하수의 체적) x (1000 / 희석 배율)

    여기서,

    - 초기 DO농도 = 7.5mg/L
    - 5일 후 DO농도 = 2.4mg/L
    - 병 내용물의 체적 = 300mL
    - 추가한 하수의 체적 = 15mL
    - 희석 배율 = (300mL / 15mL) = 20

    BOD = (7.5 - 2.4) x (300 / 15) x (1000 / 20) = 112.5mg/L

    따라서, 이 하수의 최종 BOD는 "약 100㎎/L"이 된다.
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60. 막여과 시험방법에서 여과막을 엠-에프씨 배지에 배양 시킬 때 분원성 대장균군 집락의 색은?

  1. 여러가지 색조를 띠는 파란색
  2. 여러가지 색조를 띠는 회색
  3. 여러가지 색조를 띠는 크림색
  4. 여러가지 색조를 띠는 붉은색
(정답률: 알수없음)
  • 분원성 대장균군 집락은 염색체 내에 있는 플라스미드 DNA에 의해 생산되는 피그먼트에 따라 여러 가지 색조를 띠는데, 이 중 파란색이 가장 흔하게 나타나기 때문입니다.
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4과목: 수질환경관계법규

61. 폐수처리업에 종사하는 기술요원을 교육하는 기관으로 적절한 곳은?

  1. 환경공무원교육원
  2. 환경보전협회
  3. 국립환경연구원
  4. 환경관리공단
(정답률: 알수없음)
  • 국립환경연구원은 환경과 관련된 다양한 분야에서 연구 및 개발을 수행하고 있으며, 폐수처리 기술 개발 및 폐수처리 시설 운영 등에 대한 연구 역시 진행하고 있습니다. 따라서 폐수처리업에 종사하는 기술요원을 교육하는 기관으로 적절한 곳입니다.
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62. 폐수무방류배출시설에서 배출되는 폐수를 재이용하는 경우 동일한 폐수무방류배출시설에서 재이용하지 아니하고 다른 배출시설에서 재이용하거나 화장실용수, 조경용수 또는 소방용수 등으로 사용하는 행위를 한 자에 대한 벌칙기준으로 적절한 것은?

  1. 3년이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금
  2. 5년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
  3. 7년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
  4. 10년이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
(정답률: 알수없음)
  • 폐수무방류배출시설에서 배출되는 폐수를 재이용하는 것은 환경보호와 자원절약에 큰 기여를 하기 때문에 권장되는 행위입니다. 그러나 이를 다른 용도로 사용하거나 다른 배출시설에서 재이용하는 것은 법적으로 문제가 될 수 있습니다. 따라서 이를 위반한 자에 대한 벌칙은 적절하게 엄격하게 적용되어야 합니다. 이에 따라 7년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 적절한 벌칙기준으로 설정된 것입니다.
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63. 기본부과금 부과기준일 현재 최근 1년 6개월동안 방류수 수질기준을 초과하지 아니하고 오염물질을 배출한 자에게 적용되는 기본부과금의 감면율은?

  1. 100분의 10
  2. 100분의 20
  3. 100분의 30
  4. 100분의 40
(정답률: 알수없음)
  • 기본부과금 감면율은 방류수 수질기준을 초과하지 않고 오염물질을 배출한 경우에 적용된다. 최근 1년 6개월동안 방류수 수질기준을 초과하지 않았으므로 감면율이 적용된다. 이때, 감면율은 배출량에 따라 다르며, 배출량이 적을수록 감면율이 높아진다. 따라서, 감면율이 가장 높은 "100분의 30"이 정답이다.
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64. 다음 ( )안에 알맞는 내용은?

  1. 10일
  2. 30일
  3. 60일
  4. 90일
(정답률: 알수없음)
  • 이 그래프는 60일 이내의 대출금 상환 비율을 보여주고 있습니다. 따라서 정답은 "60일" 입니다.
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65. 수질환경보전법에서 정의하고 있는 수질오염방지시설중 화학적처리시설이 아닌 것은?

  1. 폭기시설
  2. 침전물개량시설
  3. 소각시설
  4. 살균시설
(정답률: 알수없음)
  • 수질환경보전법에서 정의하고 있는 수질오염방지시설 중 화학적 처리시설이 아닌 것은 "폭기시설"입니다. 이는 폭기시설이 화학적 처리를 통해 오염물질을 제거하는 시설이 아니라, 폭발로 인해 오염물질을 제거하는 시설이기 때문입니다. 다른 보기인 침전물개량시설, 소각시설, 살균시설은 모두 화학적 처리를 통해 오염물질을 제거하는 시설입니다.
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66. 일일유량의 산정방법은 일일유량=측정유량×일일조업시간으로 한다. 이 때 측정유량의 단위는?

  1. m3/day
  2. m3/hr
  3. ℓ/min
  4. ℓ/sec
(정답률: 알수없음)
  • 일일유량의 단위는 일일조업시간을 곱해주므로, 측정유량의 단위는 시간당 유량이어야 한다. 따라서 보기 중에서 시간당 유량을 나타내는 단위는 "ℓ/min"과 "ℓ/sec"이다. 하지만 일일유량을 계산할 때는 일일조업시간을 곱해주므로, 시간당 유량을 일일 유량으로 환산하기 위해서는 "ℓ/min"이 적합하다. 따라서 정답은 "ℓ/min"이다.
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67. 다음은 수질환경보전법에 의하여 관계기관에 협조를 요청할 수 있는 사항이 아닌 것은?

  1. 해충 구제방법의 개선
  2. 농약의 사용규제
  3. 공업정비 특별구역의 지정
  4. 폐수방류 감시지역의 지정
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "공업정비 특별구역의 지정"

    폐수방류 감시지역의 지정은 수질환경보전법 제17조에 따라 수질오염원의 발생 가능성이 높은 지역을 지정하여 폐수방류를 감시하고, 필요한 경우에는 감시대상시설의 설치 또는 운영을 제한할 수 있는 제도입니다. 이를 통해 수질오염을 예방하고 수질환경을 보전하는 것이 목적입니다.
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68. 청정지역에서 기본부과금의 지역별 부과계수는?

  1. 2.0
  2. 1.5
  3. 1.2
  4. 1.0
(정답률: 알수없음)
  • 청정지역은 인구 밀도가 낮고 자연환경이 보존되어 있는 지역으로, 인프라 구축 비용이 높아 기본부과금이 높게 책정됩니다. 따라서 지역별 부과계수는 높아지게 되는데, 이 중에서도 가장 높은 부과계수는 1.5입니다. 이는 다른 보기들보다 더 높은 기본부과금이 적용된다는 것을 의미합니다.
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69. '폐수위탁, 자가처리현황 및 처리실적'의 위임업무보고 횟수로 적절한 것은?

  1. 수시
  2. 연 1회
  3. 연 2회
  4. 연 4회
(정답률: 30%)
  • '폐수위탁, 자가처리현황 및 처리실적'은 일정한 주기로 보고가 이루어져야 하며, 보고 주기가 너무 짧으면 업무 처리에 지장을 줄 수 있고, 너무 길면 문제 발생 시 대처가 어려울 수 있습니다. 따라서 연 1회가 적절한 보고 주기입니다.
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70. 현재 폐수종말처리시설의 방류수수질기준중 생물화학적 산소요구량(㎎/ℓ)은?

  1. 10이하
  2. 20이하
  3. 30이하
  4. 40이하
(정답률: 알수없음)
  • 생물화학적 산소요구량(BOD)은 폐수가 분해되는데 필요한 산소량을 나타내는 지표이다. 폐수종말처리시설에서는 이 BOD를 최대한 낮추어야 한다. 이유는 BOD가 높을수록 폐수가 분해되는데 필요한 산소량이 많아지기 때문에, 처리시설에서 산소공급량이 부족해져서 폐수가 제대로 처리되지 않을 수 있기 때문이다. 따라서, 현재 폐수종말처리시설의 방류수수질기준중 생물화학적 산소요구량은 30이하로 정해져 있으며, 이는 폐수종말처리시설에서 처리된 폐수가 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위한 기준이다.
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71. 1일 폐수배출량이 1,000m3인 사업장이 환경기준(수질) Ⅱ등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정하는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역에 위치한 경우 부유물질량(㎎/L)의 배출허용기준은?

  1. 60이하
  2. 70이하
  3. 80이하
  4. 90이하
(정답률: 알수없음)
  • 환경기준(수질) Ⅱ등급은 부유물질량이 80mg/L 이하인 것으로 정의되어 있기 때문에, 해당 사업장의 부유물질량 배출허용기준도 80mg/L 이하로 설정되어 있습니다. 따라서 정답은 "80이하"입니다.
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72. 수면관리자와 시장·군수·구청장 호소안에서 수거된 쓰레기의 운반·처리에 소요되는 비용 분담에 관한 협약이 체결될 수 있도록 조정할 수 있는 권한이 있는 자는?

  1. 시·도지사
  2. 환경부장관
  3. 행정자치부장관
  4. 유역환경청장
(정답률: 알수없음)
  • 환경부는 국가의 환경정책을 수립하고 이를 추진하기 위한 기관으로, 수면관리자와 지자체 간의 쓰레기 처리 비용 분담 협약에 대한 조정 권한을 가지고 있습니다. 따라서 정답은 "환경부장관"입니다.
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73. 폐수종말처리시설 기본계획에 포함될 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 폐수종말처리시설에서 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향에 관한 평가
  2. 폐수종말처리시설의 설치 및 운영자에 관한 사항
  3. 폐수종말처리시설의 설치, 운영에 필요한 비용부담계획
  4. 폐수종말처리시설에서 처리하고자 하는 지역에 관한사항
(정답률: 알수없음)
  • 폐수종말처리시설 기본계획에는 폐수종말처리시설의 설치, 운영에 필요한 비용부담계획이 포함됩니다. 이는 폐수종말처리시설을 설치하고 운영하는 데 필요한 자금을 계획하고 확보하는 것이 중요하기 때문입니다. 다른 보기들은 폐수종말처리시설의 설치와 운영에 필요한 다른 측면들을 다루고 있습니다.
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74. 다음 중 특정수질 유해물질이 아닌 것은?

  1. 트리클로로메탄
  2. 셀레늄 및 그 화합물
  3. 구리 및 그 화합물
  4. 유기인화합물
(정답률: 알수없음)
  • 트리클로로메탄은 유해물질로 분류됩니다. 이는 인체에 유해한 영향을 미치며, 환경오염물질로도 알려져 있습니다. 반면에 셀레늄 및 그 화합물, 구리 및 그 화합물, 유기인화합물은 특정한 조건에서는 유해할 수 있지만, 일반적으로는 유해물질로 분류되지 않습니다.
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75. 폐수무방류배출시설의 운영일지는 최종기재 한 날로부터 몇 년간 보존하여야 하는가?

  1. 1년
  2. 2년
  3. 3년
  4. 5년
(정답률: 알수없음)
  • 폐수무방류배출시설의 운영일지는 환경부 규정에 따라 최종기재한 날로부터 3년간 보존하여야 합니다. 이는 환경부가 정한 법적인 기간으로, 이 기간 이후에는 보존이 필요하지 않습니다. 이 기간 동안 보존함으로써, 운영일지를 통해 발생한 문제점을 추적하고, 필요한 경우에는 증거자료로 활용할 수 있습니다.
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76. 수질환경기준(하천) 중 상수원수 1급의 DO 농도의 기준치는?

  1. 10.5mg/ℓ 이상
  2. 9.0mg/ℓ 이상
  3. 7.5mg/ℓ 이상
  4. 5.0mg/ℓ 이상
(정답률: 알수없음)
  • DO 농도는 수생생물이 호흡에 필요한 산소의 양을 나타내는 지표입니다. 상수원수 1급은 인간이 직접 마시는 물로서, 수질이 우수해야 합니다. 따라서 DO 농도도 높아야 합니다. 하지만 너무 높아도 문제가 될 수 있습니다. 예를 들어, 높은 DO 농도는 물 속에서 산소를 필요로 하지 않는 세균 등의 증식을 촉진시킬 수 있습니다. 따라서 적절한 DO 농도를 유지하는 것이 중요합니다. 수질환경기준(하천)에서 상수원수 1급의 DO 농도 기준치는 "7.5mg/ℓ 이상"으로 정해져 있습니다. 이는 인간이 마시기에 적절한 농도이면서도, 물 속에서 산소를 필요로 하는 수생생물의 생존에도 충분한 농도라고 할 수 있습니다. 따라서 정답은 "7.5mg/ℓ 이상"입니다.
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77. 낚시제한구역에서의 제한사항에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 고기를 잡기 위하여 폭발물, 축전지, 어망 등을 이용하는 행위
  2. 낚시바늘에 끼워서 사용하지 아니하고 고기를 유인하기 위하여 떡밥, 어분등을 던지는 행위
  3. 1개의 낚시대에 5개 이상의 바늘을 사용하는 행위
  4. 1인당 4대 이상의 낚시대를 사용하는 행위
(정답률: 알수없음)
  • "1개의 낚시대에 5개 이상의 바늘을 사용하는 행위"가 틀린 것이다. 이는 낚시제한구역에서의 제한사항 중에는 없는 내용이다. 다른 보기들은 모두 낚시제한구역에서 금지되는 행위들이다.
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78. 수질환경보전법상의 용어 정의 중 잘못 기술된 것은?

  1. '폐수'라함은 산업활동등으로 발생되는 오염물질이 포함되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
  2. '수질오염물질'이라 함은 수질오염의 요인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
  3. '폐수배출시설'이라 함은 수질오염물질을 배출하는 시설물·기계·기구 기타 물체로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
  4. '수질오염방지시설'이라 함은 폐수배출시설로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • "'폐수'라함은 산업활동등으로 발생되는 오염물질이 포함되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다."이 부분이 잘못 기술된 것이 아니다.

    '폐수'는 일반적으로 생활 및 산업활동 등으로 발생한 오염물질이 포함된 물을 말한다. 이러한 폐수는 그대로 사용할 수 없으며, 처리가 필요하다. 따라서 "'폐수'라함은 산업활동등으로 발생되는 오염물질이 포함되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다."는 올바른 정의이다.
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79. 배출시설 및 방지시설의 오염도 검사를 의뢰할 수 있는 기관과 거리가 먼 곳은?

  1. 국립환경연구원 및 그 소속기관
  2. 유역환경청 및 지방환경청
  3. 환경관리공단의 소속사업소
  4. 환경보전협회 및 그 소속기관
(정답률: 알수없음)
  • 환경보전협회 및 그 소속기관은 독립적인 제3자 기관으로서, 배출시설 및 방지시설의 오염도 검사를 수행하는 기관과 거리가 먼 곳에 위치하고 있습니다. 이는 검사 결과의 공정성과 신뢰성을 보장하기 위한 조치로서, 이 기관들과의 이해관계나 이해관계의 가능성이 배제됩니다. 따라서, 환경보전협회 및 그 소속기관은 중립적인 입장에서 배출시설 및 방지시설의 오염도 검사를 수행할 수 있습니다.
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80. 하천의 전수역에서 검출되어서는 안되는 오염물질 항목이 아닌 것은?(단, 환경기준, 사람의 건강보호를 위한 검출기준을 기준으로 한다)

  1. 카드뮴
  2. 유기인
  3. 시안
  4. 수은
(정답률: 알수없음)
  • 카드뮴은 환경기준 및 사람의 건강보호를 위한 검출기준에서도 안전한 수치를 초과하면 위험한 물질로 분류되지만, 유기인, 시안, 수은은 초과하면 즉시 위험한 물질로 분류되어야 하는 오염물질 항목이기 때문에 카드뮴은 검출되어도 안전한 것으로 간주됩니다.
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