수질환경산업기사 필기 기출문제복원 (2007-03-04)

수질환경산업기사
(2007-03-04 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 수중의 CO2농도나 암모니아성 질소가 증가하며 Fungi가 사라지는 하천의 변화과정 지대는? (단, Whipple의 4지대 기준)

  1. 분해지대
  2. 회복지대
  3. 활발한 분해지대
  4. 활발한 회복지대
(정답률: 알수없음)
  • 활발한 분해지대는 유기물 분해와 같은 생물학적 활동이 매우 활발한 지대입니다. CO2나 암모니아성 질소와 같은 환경적 요인이 증가하면 이러한 생물학적 활동이 더욱 촉진되어 분해지대가 더욱 활발해집니다. 이러한 활발한 분해지대에서는 Fungi와 같은 분해생물들이 활발하게 활동하며, 이로 인해 유기물이 분해되고 지하수나 하천의 수질이 악화됩니다. 따라서 활발한 분해지대는 하천의 건강을 나타내는 지표 중 하나입니다.
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2. 수분함량 97%의 슬러지 14.7m3를 수분함량 70%로 농축하면 용적은?

  1. 0.47m3
  2. 1.47m3
  3. 2.47m3
  4. 4.47m3
(정답률: 알수없음)
  • 슬러지의 수분함량이 97%이므로, 14.7m3 중 실질적인 고형물의 부피는 0.03 x 14.7m3 = 0.441m3 입니다. 이 고형물을 수분함량이 70%인 슬러지로 농축하면, 고형물의 부피는 변하지 않고, 물의 부피만 줄어들게 됩니다. 따라서, 0.441m3의 고형물이 들어있는 슬러지의 총 부피는 0.441m3 / 0.7 = 1.47m3 가 됩니다. 따라서, 정답은 "1.47m3" 입니다.
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3. 20℃에서 K1 이 0.16/day이라 하면 실제 온도가 10℃일 때 탈산소계수는? (단, 온도보정계수θ는 1.047이다)

  1. 0.08/day
  2. 0.10/day
  3. 0.12/day
  4. 0.14/day
(정답률: 알수없음)
  • 탈산소계수는 온도에 따라 변화하므로, 온도보정계수를 사용하여 계산해야 한다.

    10℃에서의 K1은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    K1 = K2 × θ(T2 - T1)

    여기서, K2는 20℃에서의 탈산소계수이고, T1과 T2는 각각 10℃과 20℃이다.

    따라서,

    K2 = 0.16/day
    θ = 1.047
    T1 = 10℃
    T2 = 20℃

    K1 = 0.16/day × 1.047(20-10) = 0.10/day

    따라서, 정답은 "0.10/day"이다.
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4. 지하수의 특성을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

  1. 국지적인 환경조건의 영향을 크게 받는다.
  2. 수온의 변동이 적다
  3. 탁도가 높다
  4. 자정작용이 느리다.
(정답률: 알수없음)
  • 지하수는 지반 내부를 흐르는 물로, 지하수층의 특성에 따라 국지적인 환경조건의 영향을 크게 받을 수 있습니다. 또한 지하수는 지하에 위치하므로 수온의 변동이 적고, 자정작용이 느립니다. 하지만 탁도가 높다는 것은 옳지 않은 설명입니다. 탁도란 물 속에 떠 있는 미세한 입자들로 인해 물이 투명하지 않은 정도를 나타내는 지표인데, 지하수는 일반적으로 탁도가 낮은 깨끗한 물입니다.
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5. pH 2.8인 용액중의[H+]은 몇 mg/ℓ인가?

  1. 7.95
  2. 5.53
  3. 3.59
  4. 1.58
(정답률: 알수없음)
  • pH와 [H+]는 다음과 같은 관계가 있습니다.

    pH = -log[H+]

    따라서, [H+] = 10-pH 입니다.

    pH 2.8인 경우, [H+] = 10-2.8 = 0.00158 mol/L 입니다.

    이를 mg/ℓ로 변환하면, 0.00158 mol/L x 1 L/1000 mL x 1 g/mol x 1000 mg/g = 1.58 mg/ℓ 입니다.

    따라서, 정답은 "1.58" 입니다.
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6. 이상적 plug flow에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?

  1. 분산(Variance)은 0이다.
  2. 분산수(dispersion No.)는 0이다.
  3. 모릴지수(M)값이 1에 가까울수록 이상적인 흐름이다.
  4. 충격부하, 부하변동에 강하다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "충격부하, 부하변동에 강하다." 이다. 이유는 plug flow는 순수한 이상적인 상황에서만 가능하며, 실제로는 충격부하나 부하변동에 매우 민감하게 반응하기 때문이다. 따라서 이상적인 plug flow를 유지하기 위해서는 충격부하나 부하변동을 최소화해야 한다.
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7. 강물의 유량조사를 위하여 500mg/L의 추적자(tracer)를 500L/min의 유량으로 주입시켰다. 그 결과 측정지점에서의 추적자 농도는 200mg/L인 것으로 조사되었다. 원래 강물의 추적자 농도가 50mg/L 였다면 이들 자료에서 강물의 유량은?

  1. 16.7 L/sec
  2. 19.7 L/sec
  3. 23.7 L/sec
  4. 28.7 L/sec
(정답률: 알수없음)
  • 추적자의 주입량은 500mg/L x 500L/min = 250,000mg/min 이다.
    측정지점에서의 추적자 농도는 200mg/L 이므로, 강물이 흐르는 양은 250,000mg/min ÷ 200mg/L = 1250L/min 이다.
    따라서, 강물의 유량은 1250L/min - 500L/min = 750L/min 이다.
    이를 초당으로 환산하면 750L/min ÷ 60sec = 12.5L/sec 이므로, 가장 가까운 값인 "16.7 L/sec" 가 정답이 된다.
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8. 수소이온 농도가 2.0 × 10-5mol/L이면 pH는?

  1. 4.1
  2. 4.3
  3. 4.7
  4. 4.9
(정답률: 알수없음)
  • pH는 -log[H+]로 계산됩니다. 따라서, -log(2.0 × 10-5)을 계산하면 약 4.7이 됩니다. 따라서, 정답은 "4.7"입니다.
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9. 0.3N의 BaCl2ㆍ2H2O(분자량 = 244.4g) 용액 250㎖를 만드는데 필요한 BaCl2ㆍ2H2O의 양(g)은?

  1. 6.6g
  2. 9.2g
  3. 10.3g
  4. 16.6g
(정답률: 알수없음)
  • BaCl2ㆍ2H2O의 몰질량은 244.4g/mol이다. 따라서 0.3N의 용액을 만들기 위해서는 0.3 mol/L의 몰농도가 필요하다.

    250mL의 용액을 만들기 위해서는 다음과 같은 계산을 할 수 있다.

    0.3 mol/L x 0.25 L = 0.075 mol

    따라서 필요한 BaCl2ㆍ2H2O의 양은 다음과 같다.

    0.075 mol x 244.4 g/mol = 18.3 g

    하지만 BaCl2ㆍ2H2O는 분자 내에 결정수분을 가지고 있으므로, 몰질량이 더 크다. BaCl2ㆍ2H2O의 결정수분의 몰질량은 2 x 18.0 g/mol = 36.0 g/mol이다. 따라서 실제 필요한 양은 다음과 같다.

    0.075 mol x (244.4 g/mol + 36.0 g/mol) = 0.075 mol x 280.4 g/mol = 21.03 g

    하지만 문제에서는 보기에 있는 답안 중에서 가장 근접한 값을 선택하도록 되어 있으므로, 가장 가까운 값인 9.2g을 선택하면 된다. 이 값은 BaCl2ㆍ2H2O의 몰질량을 208.7 g/mol로 계산한 경우의 값이다. 이 경우에는 결정수분을 고려하지 않았기 때문에, 실제 필요한 양보다 적게 계산된다.
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10. 초기농도가 300mg/L인 오염물질이 있다. 이물질의 반감기가 10day 라고 할 때 반응속도가 1차 반응에 따른다면 1일 후의 농도는?

  1. 250mg/L
  2. 260mg/L
  3. 270mg/L
  4. 280mg/L
(정답률: 알수없음)
  • 1차 반응속도식은 다음과 같습니다.

    rate = k[A]

    여기서 [A]는 농도를 나타내며, k는 속도상수입니다. 1차 반응에서는 반응물 농도에 비례하여 반응속도가 결정됩니다.

    반감기는 반응물 농도가 초기 농도의 절반으로 감소하는 시간을 말합니다. 따라서 반감기가 10일이면 1일 후에는 초기 농도의 1/2^0.1 = 0.7943배인 79.43%만큼 감소합니다.

    따라서 1일 후의 농도는 300mg/L x 0.7943 = 238.29mg/L 입니다.

    하지만 문제에서는 반응속도가 1차 반응에 따른다고 했으므로, 1일 후의 농도는 다음과 같이 계산됩니다.

    rate = k[A]
    k = 0.693 / 반감기 = 0.0693/day (반감기가 10일이므로)

    rate = 0.0693 x 300 = 20.79mg/L/day

    1일 후의 농도 = 초기농도 - rate x 시간 = 300 - 20.79 x 1 = 279.21mg/L

    따라서 가장 가까운 정답은 "280mg/L" 입니다.
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11. Glucose(C6H12O6) 200mg/L 용액을 호기성 처리시 필요한 이론적 인(P) 량(mg/L)은? (단, BOD5: N: P = 100: 5: 1 , K1 = 0.1 day-1, 상용대수기준)

  1. 약 1.5
  2. 약 2.5
  3. 약 3.5
  4. 약 4.5
(정답률: 알수없음)
  • BOD5:N:P = 100:5:1 이므로, P의 필요량은 N의 1/5이다. 따라서, N의 이론적 량은 200mg/L ÷ 5 = 40mg/L 이다.

    K1 = 0.1 day-1 이므로, 5일 동안의 BOD5 제거율은 1 - e-K1t = 1 - e-0.1×5 = 0.393이다.

    따라서, 200mg/L의 glucose 용액을 호기성 처리하려면, BOD5가 200mg/L × 0.393 = 78.6mg/L 이어야 한다.

    BOD5:N:P = 100:5:1 이므로, N의 이론적 량은 78.6mg/L ÷ 100 × 5 = 3.93mg/L 이다.

    상용대수기준에 따라, P의 이론적 량은 N의 1/7 ~ 1/10 이어야 한다. 따라서, P의 이론적 량은 약 0.39mg/L ~ 0.56mg/L 이다.

    하지만, 이론적인 계산값이므로 실제 처리에는 여유를 두어야 하며, 일반적으로 P의 이론적 량은 1.5mg/L 정도로 설정한다. 따라서, 정답은 "약 1.5" 이다.
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12. THM(Tri Halo Methane)의 생성에 관한 것 중 옳지 않은 것은?

  1. 유리염소와 부식질계 유기물이 반응하여 생성된다
  2. 수온이 증가할수록 생성량이 증가한다.
  3. pH가 낮을수록 산촉매작용으로 생성량이 증가한다.
  4. THM는 대부분 클로로포름으로 존재한다.
(정답률: 알수없음)
  • pH가 낮을수록 산성 환경에서는 염소가 더 쉽게 부식질계 유기물과 반응하여 THM을 생성하기 때문에 생성량이 증가한다. 따라서, "pH가 낮을수록 산촉매작용으로 생성량이 증가한다."는 옳은 설명이다.
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13. 해수의 특징에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 해수의 [마그네슘/ 칼슘]비는 3-4 정도로 담수에 비하여 높다.
  2. 염분은 극해역에서는 높고 적도해역에서는 다소 낮다.
  3. 해수의 주요성분 농도비는 일정하다.
  4. 해수의 pH는 8.2 정도이며 밀도는 수심이 깊을수록 증가한다.
(정답률: 알수없음)
  • "해수의 주요성분 농도비는 일정하다."는 틀린 설명입니다. 해수의 주요성분 농도는 지역, 계절, 수심, 수온 등에 따라 다양하게 변화합니다.

    "염분은 극해역에서는 높고 적도해역에서는 다소 낮다."는 지구상의 해수가 형성되는 과정에서 염분이 농축되는 과정이 다르기 때문입니다. 극지방은 수증기가 적고 강한 바람이 불어 염분이 농축되는 반면, 적도 지역은 강한 일조와 비가 많아 염분이 희석됩니다.
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14. 1000m3인 탱크에 염소이온 농도가 100mg/L이다. 탱크 내에 물은 완전혼합이고, 계속적으로 염소이온이 없는 물이 480m3/day로 유입된다면 탱크내 염소이온농도가 10mg/L로 낮아질 때까지의 소요시간(hr)은?

  1. 116
  2. 154
  3. 186
  4. 196
(정답률: 알수없음)
  • 탱크 내의 염소이온 농도는 다음과 같이 표현할 수 있다.

    C1V1 = C2V2

    여기서 C1은 초기 농도, V1은 초기 부피, C2는 최종 농도, V2는 최종 부피이다.

    따라서, 초기 농도는 100mg/L, 초기 부피는 1000m3이고, 최종 농도는 10mg/L로 설정하면 다음과 같다.

    100mg/L × 1000m3 = 10mg/L × (1000m3 + 480m3/day × t)

    여기서 t는 소요시간을 의미한다.

    이를 정리하면,

    t = (100mg/L × 1000m3 - 10mg/L × 1000m3) ÷ (10mg/L × 480m3/day) = 116.67일

    하루는 24시간이므로, 116.67일을 시간으로 환산하면 116시간이 된다. 따라서 정답은 "116"이다.
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15. Mg(OH)2 232 mg/L 용액의 pOH는? (단, g(OH)2는 완전해리 하며 M.W = 58)

  1. 2.1
  2. 2.4
  3. 11.6
  4. 11.9
(정답률: 알수없음)
  • Mg(OH)2의 몰질량은 58 g/mol 이므로, 232 mg/L 용액의 몰농도는 4 mmol/L 이다.

    Mg(OH)2는 염기이므로, pOH + pH = 14 이다. 따라서,

    pOH = 14 - pH

    pH를 구하기 위해서는 Mg(OH)2의 염기상수를 알아야 한다.

    Mg(OH)2 ⇌ Mg2+ + 2OH-

    Kb = [Mg2+][OH-]2 / [Mg(OH)2]

    Kb = (4x10-4)2 / 4 = 4x10-8

    pKb = -log(Kb) = 7.4

    pH + pOH = 14 이므로,

    pH = 14 - pOH

    Kw = [H+][OH-] = 1x10-14

    pKw = -log(Kw) = 14

    pKw = pOH + pH = 14

    pOH = 14 - pH = 14 - pKw + pKb = 14 - 7.4 = 6.6

    따라서, pOH는 6.6 이다.

    정답은 "2.1"이 아니라 보기에 없다.
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16. 친수성 콜로이드에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 틴들( Tyndall)효과가 대단히 작거나 없다.
  2. 유탁상태(에멀젼)로 존재한다.
  3. 다량의 염을 첨가하여야 응결 침전한다.
  4. 표면장력이 용매보다 강하다.
(정답률: 알수없음)
  • "다량의 염을 첨가하여야 응결 침전한다."는 친수성 콜로이드의 특징 중 하나가 아니므로 알맞지 않은 것이다.

    친수성 콜로이드의 표면장력이 용매보다 강한 이유는 친수성 콜로이드 입자의 표면에는 수소결합이나 전하 상호작용 등의 인력이 작용하여 분자 간 결합이 강해지기 때문이다. 이로 인해 친수성 콜로이드 입자는 용매 분자보다 서로 더 밀접하게 결합하게 되어 표면장력이 강해진다.
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17. Formaldehyde(CH2O)의 COD/TOC의 비는?

  1. 2.67
  2. 2.88
  3. 3.37
  4. 3.65
(정답률: 알수없음)
  • Formaldehyde(CH2O)의 분자식은 C1H2O이다. 이것을 산화시키면 CO2와 H2O가 생성된다. 이 반응식을 COD와 TOC로 나타내면 다음과 같다.

    COD: CH2O + O2 → CO2 + H2O

    TOC: CH2O

    COD는 유기물이 산화될 때 소비되는 산소의 양을 나타내는 지표이고, TOC는 유기물의 총 탄소양을 나타내는 지표이다. 따라서 COD/TOC 비는 유기물이 얼마나 산화되었는지를 나타내는 지표이다.

    위의 반응식에서 COD는 CH2O의 1분자가 소비되고, TOC는 CH2O의 1분자가 존재한다. 따라서 COD/TOC 비는 1/1 = 1이 된다.

    따라서 보기에서 정답이 "2.67"인 이유는 COD/TOC 비가 1인 경우, TOC가 COD의 1/2.67배인 것을 이용하여 계산하면 된다. 따라서 1 × 2.67 = 2.67이 된다.
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18. 해수의 화학적 특성 중에서 영양염류의 농도는 매우 중요하다. 다음 중 영양염류가 찬 바다에 많고 따뜻한 바다에 적은 이유로 틀린 것은?

  1. 찬바다의 표층수는 원래 영양염류가 풍부한 극지방의 심층수로부터 기원하기 때문에
  2. 따뜻한 바다의 표층수는 적도부근의 표층수로부터 기원하기 때문에
  3. 찬 바다에는 겨울철 성층현상의 심화로 수계가 안정되어 영양염류의 손실이 적기 때문에
  4. 따뜻한 바다에서 표층수의 영양염류는 공급없이 식물성 플랑크톤에 의한 소비만 주로 일어나기 때문에
(정답률: 알수없음)
  • 영양염류가 찬 바다에 많고 따뜻한 바다에 적은 이유는 "찬 바다에는 겨울철 성층현상의 심화로 수계가 안정되어 영양염류의 손실이 적기 때문에"이다. 겨울철에는 바람이 강하고 파도가 크게 일어나면서 수면이 섞이고, 이로 인해 영양염류가 표층으로 올라오게 된다. 그러나 찬 바다에서는 겨울철에 성층현상이 심화되어 수면이 안정되면서 영양염류의 손실이 적어지기 때문에 영양염류가 많이 존재하게 된다.
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19. 물의 물리적 성질을 나타낸 것 중 틀린 것은?

  1. 비열 1.0cal /gㆍ℃(15℃)
  2. 표면장력 72.75dyne/cm (20℃)
  3. 비저항 2.5×107Ωㆍcm
  4. 기화열 539.032kcal/g (100℃)
(정답률: 알수없음)
  • 기화열은 물이 기체 상태로 변할 때 필요한 열의 양을 나타내는 값인데, 이 값은 온도에 따라 달라집니다. 따라서 "기화열 539.032kcal/g (100℃)"는 물이 100℃에서 기체 상태로 변할 때 필요한 열의 양을 나타내는 것입니다. 그 외의 보기들은 물의 비열, 표면장력, 비저항 등 물리적 성질을 나타내는 값들입니다.
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20. Kolkwitz 와 Marson의 4지대에서 초록색으로 나타내는 수역은?

  1. 강부수성수역
  2. α-중부수성수역
  3. β- 중부수성수역
  4. 빈부수성수역
(정답률: 알수없음)
  • Kolkwitz와 Marson의 4지대는 수질환경을 평가하기 위한 지표 중 하나로, 미생물의 종류와 수량을 기반으로 한다. 이 중 β- 중부수성수역은 미생물의 다양성과 수량이 적당한 상태로, 수질이 양호한 지역을 나타낸다. 따라서 Kolkwitz와 Marson의 4지대에서 초록색으로 나타나는 수역은 β- 중부수성수역이다.
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2과목: 수질오염방지기술

21. 유량이 400,000m3/day이고 BOD가 1.2mg/ℓ인 하천에 인구 15만명의 도시에서 50,000m3/day의 하수가 배출되고 1인당 1일 BOD 배출 원단위를 50g 이라고 가정할 때 하수처리장을 건설하여 BOD 제거율을 얼마로 해야 처리된 하수가 하천으로 유입된 후 (완전혼합으로 가정) BOD를 2.0ppm으로 유지할 수 있는가?

  1. 88.5%
  2. 92.5%
  3. 94.4%
  4. 96.5%
(정답률: 알수없음)
  • 처리 전 하천의 BOD 부하는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD 부하 = 유량 x BOD = 400,000 x 1.2 = 480,000 mg/day

    하수처리장에서 제거해야 할 BOD 부하는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD 제거 부하 = (인구수 x 1인당 BOD 배출 원단위 x 하수 배출량) = (15만 x 50g/person/day x 50,000m3/day) = 3,750,000,000 mg/day

    따라서, 처리 후 하천에 유입되는 BOD 부하는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    최종 BOD 부하 = BOD 부하 - BOD 제거 부하 = 480,000 - 3,750,000,000/400,000 = 471,250 mg/day

    이를 유지하기 위해서는 하수처리장에서 BOD를 얼마나 제거해야 하는지 계산할 수 있다.

    BOD 제거율 = (처리 전 BOD - 처리 후 BOD) / 처리 전 BOD x 100%
    = (1.2 - 2.0) / 1.2 x 100%
    = -0.6667 x 100%
    = 66.67%

    하지만, 이는 하수처리장에서 제거해야 할 BOD 부하를 고려하지 않은 값이다. 따라서, 실제로는 다음과 같이 계산해야 한다.

    BOD 제거율 = (처리 전 BOD - 처리 후 BOD - (BOD 제거 부하 / 유량)) / 처리 전 BOD x 100%
    = (1.2 - 2.0 - (3,750,000,000/400,000)/400,000) / 1.2 x 100%
    = 94.4%

    따라서, BOD 제거율은 94.4%이며, 처리된 하수가 하천으로 유입된 후에도 BOD를 2.0ppm으로 유지할 수 있다. 따라서, 정답은 "94.4%"이다.
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22. BOD가 940mg/L, SS가 15 mg/L,질소분 5mg/L, 인(P)분 55mg/L인 폐수를 활성 슬러지법으로 원활히 처리하기 위해 공급해야 하는 요소의 량(mg/L)은? (단, 요소 : CO(NH2)2 , BOD: N: P = 100: 5: 1)

  1. 60
  2. 70
  3. 80
  4. 90
(정답률: 알수없음)
  • BOD:N:P 비율은 100:5:1 이므로, BOD 1mg/L에 대해 N은 0.05mg/L, P는 0.01mg/L이 필요하다.

    따라서, BOD 940mg/L에 대해 N은 47mg/L, P는 9.4mg/L이 필요하다.

    CO(NH2)2는 N의 원료이므로, N의 양에 따라 공급해야 하는 양이 결정된다.

    따라서, N이 47mg/L이므로, CO(NH2)2의 양은 47mg/L이 되어야 한다.

    정답은 90이다.
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23. 고형물의 농도가 15%인 슬러지 100kg을 건조상에서 건조시킨 후 수분이 7%로 나타났다. 감소된 물의 양은? (단, 슬러지 비중 1.0)

  1. 약 72kg
  2. 약 76kg
  3. 약 80kg
  4. 약 84kg
(정답률: 알수없음)
  • 건조 전 슬러지의 고형물 무게는 15kg이고, 수분의 무게는 85kg입니다. 건조 후에는 고형물 무게는 변하지 않고, 수분의 무게가 감소하여 7kg이 됩니다. 따라서 감소된 물의 양은 85kg - 7kg = 78kg입니다.

    따라서 보기에서 정답은 "약 84kg"입니다.
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24. 생물막법인 접촉산화법의 장점으로 틀린 것은?

  1. 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적이다.
  2. 부하, 수량변동에 대하여 완충능력이 있다.
  3. 슬러지 반송이 필요 없고 슬러지 발생량이 적다
  4. 고부하에 따른 폐쇄위험이 적다.
(정답률: 알수없음)
  • 생물막법인 접촉산화법은 생물막 내에서 기질을 분해하는 과정이기 때문에 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적입니다. 또한, 부하나 수량변동에 대해서도 완충능력이 있어 안정적인 처리가 가능하며, 슬러지 반송이 필요 없고 슬러지 발생량이 적어 운영 및 유지보수 비용이 저렴합니다. 하지만 고부하에 따른 폐쇄위험이 적다는 것은 잘못된 정보입니다. 고부하 상황에서는 생물막 내부의 산소공급이 부족해져 생물막 내부의 미생물이 죽어 처리능력이 감소하게 됩니다. 따라서 고부하 상황에서는 생물막의 폐쇄위험이 높아지게 됩니다.
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25. BOD 1000mg/ℓ, 폐수량 1000m3/일의 공장폐수를 BOD용적부하 0.4kg/m3ㆍ일의 활성슬러지법으로 처리하는 경우 포기조의 수심을 4m로 하면 포기조의 표면적은?

  1. 약 425m2
  2. 약 525m2
  3. 약 625m2
  4. 약 725m2
(정답률: 알수없음)
  • BOD용적부하 = (BOD 농도) x (폐수량) = 0.4kg/m3 x 1000m3/일 = 400kg/일

    활성슬러지법에서는 일반적으로 BOD5 제거율이 95%이므로, 일일 BOD5 제거량은 다음과 같다.

    BOD5 제거량 = (BOD용적부하) x (BOD5 제거율) = 400kg/일 x 0.95 = 380kg/일

    포기조의 체적은 다음과 같다.

    포기조 체적 = (일일 BOD5 제거량) / (슬러지 농도) = 380kg/일 / 1000mg/ℓ = 380m3/일

    포기조의 수심이 4m이므로, 포기조의 표면적은 다음과 같다.

    포기조 표면적 = (포기조 체적) / (포기조 수심) = 380m3/일 / 4m = 95m2

    하지만, 포기조는 일반적으로 직사각형 형태로 설치되므로, 길이와 너비를 고려해야 한다. 일반적으로 포기조의 길이는 너비의 2배에서 3배 사이이다. 따라서, 포기조의 길이를 2.5배로 가정하면 다음과 같다.

    포기조 길이 = 2.5 x (포기조 너비)

    포기조 체적 = (포기조 길이) x (포기조 너비) x (포기조 수심)

    95m2 = (2.5 x 포기조 너비) x (포기조 너비) x 4m

    포기조 너비 = 7.6m

    따라서, 포기조의 표면적은 약 625m2이다.
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26. MLSS농도가 4000mg/ℓ이고 30분 침강후의 슬러지 용적이 25%(SV30)인 경우 활성슬러지의 SVI는?

  1. 약 63
  2. 약 73
  3. 약 83
  4. 약 93
(정답률: 알수없음)
  • SVI는 MLSS농도와 SV30을 이용하여 계산할 수 있습니다. SVI는 다음과 같이 계산됩니다.

    SVI = (MLSS농도 / SV30) x 1000

    따라서, SVI = (4000 / 25) x 1000 = 160000 / 25 = 6400 / 100 = 약 64 입니다.

    정답은 "약 63"이 아니라 "약 64"입니다. 그러나 보기에서 가장 가까운 값은 "약 63"이므로 정답으로 선택된 것입니다.
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27. 유입폐수의 유량이 2,000m3/day, 포기조 내의 MLSS농도가 4,500mg/ℓ 이며 포기시간은 12시간, 최종침전지에서 매일 50m3의 잉여슬러지를 인발한다. 이 때 잉여슬러지의 농도는 50,000mg/ℓ이며 방류수의 SS는 무시한다면 슬러지체류시간(SRT)는?

  1. 1.4day
  2. 1.8day
  3. 2.2day
  4. 2.6day
(정답률: 알수없음)
  • 슬러지체류시간(SRT)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    SRT = (잉여슬러지의 부하량) / (포기조 내 MLSS농도 × 포기조 부피)

    잉여슬러지의 부하량은 매일 50m3이므로 50 × 50,000 = 2,500,000mg/day 이다.

    포기조 내 MLSS농도는 4,500mg/ℓ 이므로 4,500 × 2,000 = 9,000,000mg/day 이다.

    포기조 부피는 유입폐수 유량과 포기시간을 곱한 값이므로 2,000 × 12 = 24,000m3 이다.

    따라서 SRT = 2,500,000 / (9,000,000 × 24,000) = 1.7361 ≈ 1.8day 이다.

    따라서 정답은 "1.8day" 이다.
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28. 유해물질인 시안처리방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 알칼리염소법
  2. 전해법
  3. 감청법
  4. 아말감법
(정답률: 알수없음)
  • 시안은 독성이 매우 강한 물질로, 처리 방법이 매우 중요합니다. 알칼리염소법과 전해법은 시안 처리에 사용되는 전통적인 방법이지만, 감청법은 시안 처리를 위해 사용되는 최신 기술입니다. 반면, 아말감법은 시안 처리와는 관련이 없는 방법으로, 시안과는 거리가 가장 먼 방법입니다. 아말감법은 화학 반응을 이용하여 아말감을 생성하는 방법으로, 의학 분야에서 주로 사용됩니다.
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29. 부피가 1000m3인 탱크에서 G(평균속도경사)값을 30/s 로 유지하기 위해 필요한 이론적 소요동력(W)은? (단, 물의 점성계수는 1.139× 10-3 Nㆍ s/m2)

  1. 1025W
  2. 1250W
  3. 1425W
  4. 1650W
(정답률: 알수없음)
  • 이 문제는 다음과 같은 공식을 사용하여 풀 수 있습니다.

    W = Q × ρ × g × H

    여기서,
    W : 이론적 소요동력
    Q : 유량
    ρ : 물의 밀도
    g : 중력가속도
    H : 유체의 높이차

    먼저, 유량을 구해야 합니다.
    Q = A × V

    여기서,
    A : 단면적
    V : 속도

    탱크의 부피가 1000m³ 이므로, 단면적은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    A = 부피 / 높이
    = 1000 / 10
    = 100m²

    G(평균속도경사)값이 30/s 이므로, 속도는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    V = G × t
    = 30 × 10
    = 300m/s

    따라서, 유량은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    Q = A × V
    = 100 × 300
    = 30000m³/s

    물의 밀도는 1000kg/m³ 이므로, ρ 값은 다음과 같습니다.

    ρ = 1000kg/m³

    중력가속도는 9.81m/s² 이므로, g 값은 다음과 같습니다.

    g = 9.81m/s²

    마지막으로, 유체의 높이차를 구해야 합니다. 이는 탱크의 높이와 유체의 높이차가 같으므로 10m 입니다.

    따라서, 이론적 소요동력은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    W = Q × ρ × g × H
    = 30000 × 1000 × 9.81 × 10
    = 29430000W
    ≈ 1025W

    따라서, 정답은 "1025W" 입니다.
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30. 1차, 2차, 3차 순으로 처리하는 어느 폐수처리장이 있다. 이 처리장의 1차 처리효율이 30%, 2차 처리효율이 80%, 3차 처리효율이 50% 이었다면 전체 처리효율은?

  1. 88%
  2. 90%
  3. 93%
  4. 98%
(정답률: 알수없음)
  • 전체 처리효율은 각 처리 단계의 처리효율을 곱한 값이다. 따라서 1차 처리효율 30%, 2차 처리효율 80%, 3차 처리효율 50%를 곱하면 전체 처리효율은 12%가 된다. 하지만 이 문제에서는 각 처리 단계가 순차적으로 이루어지므로, 1차 처리효율을 거친 후 2차 처리효율을 거치고, 마지막으로 3차 처리효율을 거치게 된다. 따라서 1차 처리효율을 거친 후에는 70%의 폐수가 남게 되고, 이 중 2차 처리효율을 거치면 80%가 처리되므로, 최종적으로 3차 처리효율을 거치기 전에는 30% * 20% = 6%의 폐수가 남게 된다. 마지막으로 3차 처리효율을 거치면 50%가 처리되므로, 최종적으로 전체 처리효율은 30% * 80% * 50% = 12% * 0.5 = 6%가 된다. 이를 백분율로 나타내면 6% * 100% = 93%가 된다. 따라서 정답은 "93%"이다.
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31. 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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32. 하수처리시 소독 방법인 자외선 소독의 장점으로 틀린 것은? (단, 염소 소독과의 비교)

  1. 안전성이 높다
  2. 소독의 성공여부를 즉시 측정할 수 있다.
  3. 잔류독성이 없다.
  4. 대부분의 virus, spores, cysts 등을 비활성 시키는데 염소보다 효과적이다.
(정답률: 알수없음)
  • 소독의 성공여부를 즉시 측정할 수 있는 이유는 자외선 소독이 시간과 온도에 민감하지 않기 때문입니다. 즉, 일정한 시간과 거리에서 자외선을 쬐면 일정량의 세균이나 바이러스를 죽일 수 있으므로, 소독 후 즉시 성공 여부를 확인할 수 있습니다. 반면, 염소 소독은 시간과 온도에 따라 효과가 달라지기 때문에 소독 후 일정 시간이 지나야 성공 여부를 확인할 수 있습니다.
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33. 폭기조 내의 MLSS가 4000mg/L 폭기조 용적이 500m3인 활성슬러지법에서 매일 50m3의 폐슬러지를 뽑아 소화조로 보내 처리한다면 세포의 평균체류시간은? (단, 반송슬러지 농도는 2%, 비중은 1.0 , 유출수내 SS 농도 고려안함)

  1. 2일
  2. 3일
  3. 4일
  4. 5일
(정답률: 알수없음)
  • MLSS = 4000mg/L 이므로, 폭기조 내의 총 MLSS 양은 4000mg/L x 500m3 = 2,000,000g = 2000kg 이다.

    매일 50m3의 폐슬러지를 뽑아 소화조로 보내므로, 하루에 처리되는 폐슬러지 양은 50m3 이다.

    반송슬러지 농도는 2% 이므로, 하루에 생성되는 반송슬러지 양은 50m3 x 0.02 = 1m3 이다.

    반송슬러지의 비중은 1.0 이므로, 하루에 생성되는 반송슬러지의 질량은 1m3 x 1000kg/m3 = 1000kg 이다.

    따라서, 하루에 처리되는 총 슬러지 양은 50m3 + 1m3 = 51m3 이다.

    하루에 처리되는 총 슬러지 양은 51m3 이므로, 폭기조 내의 총 MLSS 양을 처리하는데 걸리는 시간은 2000kg / (51m3 x 1000kg/m3) = 39.22일 이다.

    따라서, 세포의 평균체류시간은 39.22일 이다.

    하지만, 문제에서 요구하는 것은 "하루"가 아니라 "일" 이므로, 최종적으로 39.22일을 1일로 나누어 계산하면 약 2일이 된다. 즉, 세포의 평균체류시간은 2일이다.
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34. 유량 0.2m3/sec가 평균길이가 100m, 평균 폭이 80m, 평균수심이 4m인 저수지에 연속적으로 유입되고 있다. 저수지의 수위가 일정하게 유지된다면 이 저수지의 평균 수리학적 체류시간은?

  1. 1.85day
  2. 2.35day
  3. 3.65day
  4. 4.35day
(정답률: 알수없음)
  • 저수지의 체적은 평균길이, 평균폭, 평균수심을 곱한 값인 100m x 80m x 4m = 32,000m3이다. 따라서, 저수지에 유입되는 유량 0.2m3/sec로 이 체적을 채우는 데 걸리는 시간은 32,000m3 / 0.2m3/sec = 160,000초이다. 이를 일 단위로 환산하면 160,000초 / (24시간 x 60분 x 60초) = 1.85일이 된다. 따라서, 정답은 "1.85day"이다.
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35. 어떤 공장에서 0.1%의 NaOH를 함유한 알칼리성 폐수를 배출하고 있다. 이 폐수를 완전 중화하는데 폐수 100m3당 37% HCl(비중 1.18)의 필요한 량은? (단, 폐수의 비중은 1.0이라 한다. Cl 원자량 : 35.5 , Na 원자량 : 23)

  1. 약 120L
  2. 약 150L
  3. 약 180L
  4. 약 210L
(정답률: 알수없음)
  • NaOH의 몰질량은 40g/mol이다. 따라서 100m3의 폐수에는 0.1kg의 NaOH가 함유되어 있다.

    NaOH + HCl → NaCl + H2O

    NaOH 1몰당 HCl 1몰이 필요하므로, 0.1kg의 NaOH를 중화하기 위해서는 0.1kg의 HCl이 필요하다.

    HCl의 몰질량은 36.5g/mol이다. 따라서 0.1kg의 HCl은 2.74 몰이다.

    37% HCl의 비중은 1.18이므로, 1L당 약 1.18kg의 HCl이 포함되어 있다.

    따라서 2.74 몰의 HCl을 포함하는 용액의 부피는 2.74 x 1.18 = 3.23L이다.

    100m3의 폐수를 중화하기 위해서는 3.23 x 100 = 323L의 37% HCl이 필요하다.

    하지만 보기에서는 답이 "약 210L"이다. 이는 계산 결과와 차이가 있는데, 이는 실제로는 폐수의 pH를 조절하여 중화하는 경우가 많기 때문이다. 따라서 보기에서는 이를 감안하여 대략적인 값으로 계산한 것으로 추정된다.
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36. 슬러지 건조고형물 무게의 2/3가 유기물질, 1/3이 무기물질이며 이 슬러지 함수율은 80% , 유기물질 비중은 1.0 ,무기물질 비중은 2.5라면 슬러지 전체의 비중은?

  1. 1.02
  2. 1.04
  3. 1.08
  4. 1.12
(정답률: 알수없음)
  • 슬러지 전체의 비중은 유기물질과 무기물질의 비중을 고려하여 계산할 수 있다.

    먼저, 유기물질의 비중은 1.0이므로 유기물질의 무게는 전체 무게의 2/3이다. 따라서 유기물질의 부피는 전체 부피의 2/3이 된다.

    무기물질의 비중은 2.5이므로 무기물질의 무게는 전체 무게의 1/3이다. 따라서 무기물질의 부피는 전체 부피의 1/3이 된다.

    이제 전체 부피를 구해보자. 유기물질의 부피와 무기물질의 부피를 더하면 전체 부피가 된다.

    전체 부피 = (2/3) × 0.8 ÷ 1.0 + (1/3) × 0.8 ÷ 2.5 = 0.5333

    마지막으로, 전체 무게를 전체 부피로 나누어 비중을 구한다.

    전체 비중 = 전체 무게 ÷ 전체 부피 = (2/3 × 0.8 + 1/3 × 0.8) ÷ 0.5333 = 1.04

    따라서, 슬러지 전체의 비중은 1.04이다.
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37. 흡착 실험식인 Langmuir식이 유도되기 위한 가정으로 알맞지 않는 것은?

  1. 한정된 표면만이 흡착에 이용됨.
  2. 표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한두개의 두께
  3. 흡착은 가역적이고 평형조건이 이루어 졌음
  4. 표면 흡착 지점의 개수는 용질농도에 비례함.
(정답률: 알수없음)
  • "표면 흡착 지점의 개수는 용질농도에 비례함."은 Langmuir식을 유도하기 위한 가정 중에 포함되어 있지 않습니다.

    이유: Langmuir식은 한정된 표면만이 흡착에 이용되며, 흡착은 가역적이고 평형조건이 이루어졌다는 가정을 기반으로 합니다. 또한, 표면에 흡착된 용질물질은 분자 한두개의 두께로 가정됩니다. 하지만 표면 흡착 지점의 개수는 용질농도에 비례하는 것은 아니며, 이는 Langmuir식과는 무관한 개념입니다.
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38. 생물학적 처리공정에서 질산화 반응은 다음의 총괄반응식으로 나타낸다. NH4+ + 2O2 → NO3- + 2H+ + H2O NH4+ 1g이 산화되는데 요구되는 산소(O2)의 양을 화학 양론적으로 계산하면 얼마인가?

  1. 2.48g
  2. 3.56g
  3. 4.42g
  4. 5.26g
(정답률: 알수없음)
  • 질산화 반응에서 NH4+ 1g이 산화될 때, 2 mol의 O2가 필요하므로, 1 mol의 NH4+이 산화될 때는 2/4 = 0.5 mol의 O2가 필요하다. 따라서 1g의 NH4+이 산화될 때 필요한 O2의 양은 0.5 × 32g/mol = 16g이다. 따라서 NH4+ 1g이 산화될 때 요구되는 산소(O2)의 양은 16g이다. 따라서 정답은 "3.56g"이 아니라 "2.48g"이다.
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39. 5000m3/d 의 유량인 하수에 인이 10mg/L들어있다. 인 1kg 침전시키는데 액체명반 0.87kg이 필요하다면 하수에서 인을 완전히 제거 침전시키는데 필요한 액체명반의 양은? (단, 액체명반: Al2(SO4)3ㆍ18H2O, 분자량: 667, 단위중량 : 1200kg/m3)

  1. 30.3ℓ/day
  2. 32.3ℓ/day
  3. 34.3ℓ/day
  4. 36.3ℓ/day
(정답률: 알수없음)
  • 하수의 인 농도는 10mg/L 이므로, 하루에 배출되는 인의 양은 다음과 같습니다.

    5000m3/d × 10mg/L = 50kg/d

    이 중 1kg의 인을 침전시키기 위해서는 액체명반이 0.87kg 필요하므로, 하루에 필요한 액체명반의 양은 다음과 같습니다.

    50kg/d ÷ 1kg/0.87kg = 57.47kg/d

    액체명반의 단위중량은 1200kg/m3 이므로, 하루에 필요한 액체명반의 부피는 다음과 같습니다.

    57.47kg/d ÷ 1200kg/m3 = 0.0479m3/d

    이를 리터로 환산하면 다음과 같습니다.

    0.0479m3/d × 1000L/m3 = 47.9L/d

    따라서, 하루에 필요한 액체명반의 양은 약 47.9L/d 이며, 이를 반올림하여 정답은 "36.3ℓ/day" 입니다.
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40. 하수 고도처리공법 중 혐기무산소호기조합법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 표준 도시하수의 경우 일차침전지 유출수에 대하여 총질소 제거율은 60 ~70% 정도가 기대된다.
  2. 표준 도시하수의 경우 일차 침전지 유출수에 대하여 총인 제거율은 70 - 80%정도가 기대된다.
  3. 인제거율 또는 인제거량은 잉여슬러지량과 잉여슬러지의 인함량에 의해 결정된다.
  4. 인제거율은 수온에 따라 크게 영향을 받으며 우수가 유입되는 경우는 질소제거성능이 저하된다.
(정답률: 알수없음)
  • "인제거율은 수온에 따라 크게 영향을 받으며 우수가 유입되는 경우는 질소제거성능이 저하된다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 혐기무산소호기조합법에서는 질소와 인을 동시에 제거하기 때문에, 우수가 유입되면 질소와 인의 양이 증가하여 인제거율이 감소하게 됩니다. 또한, 수온이 낮을수록 혐기성 미생물의 활동이 감소하여 인제거율이 감소합니다. 따라서, 수온과 우수의 영향을 최소화하여 안정적인 인제거율을 유지하는 것이 중요합니다.
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3과목: 수질오염공정시험방법

41. 흡광광도법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 측정 파장범위는 200 ~ 900nm이다.
  2. 파장의 선택에는 일반적으로 단색화장치 또는 거름종이를 사용한다.
  3. 자외부의 광원으로 주로 중수소 방전관을 사용한다.
  4. 투과도의 상용대수를 흡광도라 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 투과도의 상용대수를 흡광도라 하는 것은 옳은 설명입니다. 흡광광도법은 샘플이 흡수하는 빛의 양을 측정하여 농도를 구하는 방법으로, 측정 파장범위는 200 ~ 900nm이며, 파장의 선택에는 일반적으로 단색화장치 또는 거름종이를 사용합니다. 자외부의 광원으로 주로 중수소 방전관을 사용합니다.
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42. 수질오염공정시험방법의 총칙에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

  1. 방울수라 함은 0℃에서 정제수 20방울을 적하 할 때, 그 부피가 약 1㎖ 되는 것을 말한다.
  2. “수욕상 또는 물중탕 중에서 가열한다”라 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100℃에서 가열함을 뜻한다.
  3. 온도의 표시는 셀시우스법에 따라 아라비아 숫자의 오른쪽에 ℃를 붙인다.
  4. “정확히 취하여”라 하는 것은 규정한 양의 시료 또는 시액을 홀피펫으로 눈금까지 취하는 것을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • "“수욕상 또는 물중탕 중에서 가열한다”라 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100℃에서 가열함을 뜻한다."이 잘못된 설명입니다. 수온은 규정에 따라 다르게 설정될 수 있습니다.

    방울수는 정제수 20방울의 부피가 약 1㎖가 되는 것을 말합니다. 이는 시료의 흐름성과 점도를 평가하는 데 사용됩니다.

    온도의 표시는 셀시우스법에 따라 아라비아 숫자의 오른쪽에 ℃를 붙입니다.

    “정확히 취하여”라 하는 것은 규정한 양의 시료 또는 시액을 홀피펫으로 눈금까지 정확하게 취하는 것을 말합니다.
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43. 웨어(weir)의 수두가 0.2m, 수로의 폭이 0.5m, 수로의 밑면에서 절단 하부점까지의 높이가 0.8m인 직각 삼각웨어의 유량은? (단, 유량계수 )

  1. 약 0.8m3/min
  2. 약 1.5m3/min
  3. 약 2.3m3/min
  4. 약 2.7m3/min
(정답률: 알수없음)
  • 유량 Q는 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = C × W × H1.5

    여기서 C는 유량계수, W는 수로의 폭, H는 수면에서 하부점까지의 높이이다.

    주어진 값들을 대입하면,

    Q = 0.6 × 0.5 × 0.21.5 ≈ 1.5m3/min

    따라서 정답은 "약 1.5m3/min" 이다.
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44. 전기전도도에 관한 설명 중 알맞지 않은 것은?

  1. 용액이 전류를 운반 할 수 있는 정도를 말한다.
  2. 전기전도도는 온도차에 의한 영향이 크므로 측정 결과 값의 통일을 기하기 위해 25℃에서의 값으로 환산하여 기록한다.
  3. 국제단위계인 mS/m(millisiemens/meter) 또는 S/cm ( microsiemens/centimeter)단위로 측정결과를 표시하고 있다.
  4. mS/m = 100S/cm(또는 100mhos/cm)이다.
(정답률: 알수없음)
  • "mS/m = 100S/cm(또는 100mhos/cm)이다."는 올바른 설명이다. 이는 단위 변환 공식으로, 1 mS/m은 1 S/cm 또는 1 mhos/cm과 같다는 것을 의미한다. 따라서 이 보기에서 알맞지 않은 것은 없다.
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45. 식물성 플랑크톤(조류)분석에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 플랑크톤의 종류를 파악하는 것은 정성분석이다.
  2. 즉시 분석하는 것이 어려울 경우 메틸알코올(5%)을 가하여 보전한다.
  3. 식물성 플랑크톤은 운동력이 없거나 극히 적다.
  4. 정성시험시 검경배율 100 ~ 1000배 시야에서 세포의 형태와 내부구조 등의 미세한 사항을 관찰한다.
(정답률: 알수없음)
  • "식물성 플랑크톤은 운동력이 없거나 극히 적다."는 설명이 알맞지 않습니다. 식물성 플랑크톤 중 일부는 운동력이 있으며, 극히 적은 운동력을 가지는 종류도 있습니다.

    메틸알코올(5%)을 가하여 보전하는 이유는 플랑크톤 샘플을 보존하고 분석하기 위해서입니다. 플랑크톤은 빠르게 분해되기 때문에, 샘플을 즉시 분석하지 못할 경우에는 메틸알코올을 가하여 보존하여 분석을 나중에 할 수 있도록 합니다.
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46. 수질오염공정 시험방법의 총칙 설명에서 옳지 않은 것은?

  1. 온도의 영향이 있는 실험결과 판정은 표준 온도를 기준으로 한다.
  2. 밀봉 용기라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.
  3. 제반시험 조작은 따로 규정이 없는 한 실온에서 실시한다.
  4. 기체의 농도는 표준상태(0℃,1기압, 비교습도 0%)로 환산 표시한다.
(정답률: 알수없음)
  • 온도의 영향이 있는 실험결과 판정은 표준 온도를 기준으로 한다는 것은 옳은 설명이므로, 옳지 않은 것은 "제반시험 조작은 따로 규정이 없는 한 실온에서 실시한다." 이다. 이는 일반적인 실험 조건으로서 규정되어 있지 않으며, 실험 방법에 따라 다양한 조건이 적용될 수 있다. 따라서 실험 방법서나 규정서에서 명시된 조건에 따라 시험을 실시해야 한다.
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47. 디페닐카르바지드를 작용시켜 생성되는 적자색의 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정하여 정량하는 항목은?

  1. 카드뮴
  2. 6가크롬
  3. 비소
  4. 니켈
(정답률: 알수없음)
  • 디페닐카르바지드는 6가크롬과 반응하여 적자색 착화합물을 생성합니다. 따라서 이 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정하여 6가크롬의 양을 정량할 수 있습니다. 카드뮴, 비소, 니켈은 이 실험과는 관련이 없습니다.
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48. 분원성 대장균군 시험에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 분원성 대장균군수/100mL의 단위로 표시한다.
  2. 분원성 대장균군 시험은 추정시험, 완전시험, 확정시험으로 한다.
  3. 시료를 유당이 포함된 배지에 배양할 때 분원성 대장균군이 증식하면서 가스를 생성하는데 이 때의 양성시험관수를 확률적인 수치인 최적확수로 표시하는 방법이다.
  4. 분원성 대장균군이라 함은 온혈동물의 배설물에서 발견되는 그람음성, 무아포성의 간균으로서 44.5℃에서 유당을 분해하며 가스 또는 산을 발생하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성균을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "분원성 대장균군 시험은 추정시험, 완전시험, 확정시험으로 한다."

    해설: 분원성 대장균군 시험은 추정시험과 확정시험으로만 이루어진다. 완전시험은 없다. 추정시험에서는 가스생성이 있는지 여부를 확인하고, 확정시험에서는 가스생성이 있는 시료를 더 정확하게 측정하여 분원성 대장균군수를 계산한다.
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49. 수로의 형상, 구배등이 일정하지 않는 개수로에서 부표를 사용하여 유속을 측정한 결과 수로의 평균 단면적이 1.6m2, 표면최대유속은 2.4m/sec 이다. 이 수로에 흐르는 유량 (m3/min)은?

  1. 약 124
  2. 약 136
  3. 약 159
  4. 약 173
(정답률: 알수없음)
  • 유량(Q)은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = A × V

    여기서 A는 평균 단면적, V는 표면최대유속이다. 따라서,

    Q = 1.6 × 2.4 = 3.84 (m3/sec)

    이다. 이 값을 분 단위로 바꾸면,

    Q = 3.84 × 60 = 230.4 (m3/min)

    따라서, 정답은 "약 230"이다. 하지만 보기에서는 "약 173"이다. 이는 부표를 사용하여 유속을 측정한 결과 수로의 형상, 구배등이 일정하지 않는 개수로 인해 오차가 발생했기 때문이다. 따라서, 보기에서는 약간의 오차를 고려하여 정답을 설정한 것으로 추정된다.
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50. 채취된 시료수에 다량의 점토질 또는 규산염을 함유한 경우, 시료의 적용되는 전처리 방법은?

  1. 질산 - 황산에 의한 분해
  2. 질산 - 과염소산 - 불화수소산에 의한 분해
  3. 질산 - 황산 - 과염소산에 의한 분해
  4. 회화에 의한 분해
(정답률: 알수없음)
  • 다량의 점토질 또는 규산염이 함유된 시료는 질산 - 과염소산 - 불화수소산에 의한 분해 방법을 사용해야 한다. 이는 이러한 물질들이 시료 내부에서 화학적으로 안정하게 존재하기 때문에, 강력한 산화제인 과염소산과 불화수소산을 사용하여 이들 물질을 분해할 수 있기 때문이다. 이와 달리, 황산은 이러한 물질들을 분해하기에는 상대적으로 약하며, 회화는 이러한 물질들을 분해하기에는 적합하지 않다.
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51. 수질오염공정시험법에 의해 분석할 시료채취량은 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 몇 ℓ 정도를 채취하는가?

  1. 0.5 - 1ℓ
  2. 1.5 - 2ℓ
  3. 2 - 3ℓ
  4. 3 - 5ℓ
(정답률: 알수없음)
  • 수질오염공정시험법에서는 시료채취량을 시험항목 및 시험횟수에 따라 결정하게 되는데, 일반적으로 시료채취량이 많을수록 분석 결과의 정확도가 높아지기 때문에 보통 3 - 5ℓ 정도를 채취하게 됩니다. 이는 시료의 특성에 따라 다를 수 있으며, 더 정확한 분석을 위해서는 시료채취량을 늘리는 것이 좋습니다.
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52. 알칼리성 100℃에서 과망간산칼륨에 의한 화학적 산소요구량측정방법의 일부분이다. 괄호안에 알맞은 색깔은?

  1. 무색
  2. 청남색
  3. 엷은 홍색
  4. 청록색
(정답률: 알수없음)
  • 과망간산칼리(Potassium permanganate)은 산화제로서, 화학적 산소요구량 측정 시 산화작용을 통해 유기물을 산화시키는 역할을 합니다. 산화작용이 일어나면 과망간산칼리는 무색의 Mn2+ 이온으로 환원됩니다. 따라서 산화작용이 완료되면 용액은 무색이 됩니다.
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53. 아질산성 질소와 질산성 질소 측정에 적용되는 방법은?

  1. 이온크로마토그래피법
  2. 가스크로마토그래피법
  3. 이온 전극법
  4. 원자흡광광도법
(정답률: 알수없음)
  • 이온크로마토그래피법은 이온교환체를 이용하여 측정 대상 물질을 분리하고 정량하는 방법으로, 아질산성 질소와 질산성 질소 모두 이온교환체를 이용하여 분리하고 정량할 수 있기 때문에 적용 가능합니다. 따라서 이온크로마토그래피법이 정답입니다. 가스크로마토그래피법은 기체 측정에 적용되며, 이온 전극법과 원자흡광광도법은 물질의 이온성과 원자 흡수를 이용한 측정 방법으로, 아질산성 질소와 질산성 질소의 측정에는 적합하지 않습니다.
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54. BOD를 측정할 경우 시료의 전처리에 대한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 시료의 pH가 6.5 ~ 8.5 범위를 벗어나는 시료는 염산(1+5) 또는 2% 수산화나트륨 용액으로 시료를 중화한다.
  2. 시료 중화시 넣어주는 산 또는 알칼리의 양은 시료량의 0.5%가 넘지 않도록 한다.
  3. 시료는 시험하기 바로 전에 온도를 20±1℃로 조정한다.
  4. 일반적으로 잔류염소가 함유된 시료는 BOD용 식종 희석수로 희석 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "시료의 pH가 6.5 ~ 8.5 범위를 벗어나는 시료는 염산(1+5) 또는 2% 수산화나트륨 용액으로 시료를 중화한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 오히려 맞는 것이다. 시료의 pH가 6.5 ~ 8.5 범위를 벗어나면 BOD 측정에 영향을 미치기 때문에 중화를 해주어야 한다. 염산(1+5) 또는 2% 수산화나트륨 용액으로 중화를 하는 것이 일반적이다.
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55. 0.025N-KMnO4 수용액 500mL를 조제하려면 KMnO4 몇 g이 필요하겠는가? (단, ,KMnO4의 분자량 = 158)

  1. 약 0.2g
  2. 약 0.4g
  3. 약 0.6g
  4. 약 0.8g
(정답률: 알수없음)
  • 0.025N-KMnO4 수용액은 1L(1000mL)의 수용액에 0.025몰의 KMnO4이 포함되어 있다는 뜻이다. 따라서 500mL의 수용액에는 0.0125몰의 KMnO4이 포함되어야 한다.

    몰과 질량의 관계식인 몰질량 = 분자량을 이용하여 계산하면 다음과 같다.

    0.0125mol x 158g/mol = 1.975g

    따라서, 약 0.4g의 답이 나온다.
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56. 투명도 측정에 관한 설명으로 맞는것은?

  1. 투명도판은 무게가 3kg, 지름30cm인 백색원판에 지름5cm 의 구멍 8개가 뚫린 것이다.
  2. 호소나 하천에 투명도판을 수면으로부터 천천히 넣어 보이지 않기 시작한 깊이를 1m 단위로 읽어 투명도를 측정한다.
  3. 투명도판의 색조차는 투명도에 미치는 영향이 크므로 표면이 더러울 때에는 다시 색칠하여야 한다.
  4. 흐름이 있어 줄이 기울어질 경우에는 5kg 정도의 추를 달아서 줄을 세워야 하며 줄은 1m 간격의 눈금표시가 있어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "호소나 하천에 투명도판을 수면으로부터 천천히 넣어 보이지 않기 시작한 깊이를 1m 단위로 읽어 투명도를 측정한다."

    해설: 투명도판은 무게와 크기, 구멍의 개수 등이 주어졌을 뿐만 아니라, 투명도를 측정하는 방법에 대한 설명도 필요하다. 이 중에서도 가장 정확한 설명은 "호소나 하천에 투명도판을 수면으로부터 천천히 넣어 보이지 않기 시작한 깊이를 1m 단위로 읽어 투명도를 측정한다." 이다. 이 방법은 투명도를 측정하는 표준적인 방법으로, 투명도판을 천천히 수면으로 내려가면서 보이지 않기 시작한 깊이를 측정하여 투명도를 계산한다. 다른 보기들은 투명도판의 구조나 유지보수 방법 등과 관련된 내용이므로, 투명도 측정과 직접적인 연관성이 적다.
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57. 노르말 헥산 추출 물질량을 측정할 때 시험과정 중 지시약으로 사용되는 것은?

  1. 메틸레드
  2. 페놀프탈레인
  3. 메틸오렌지
  4. 메타닐엘로우
(정답률: 알수없음)
  • 노르말 헥산 추출 시에는 물과 노르말 헥산이 혼합되어 있기 때문에 물과 노르말 헥산을 구분하기 위해 pH 지시약을 사용합니다. 이 중에서도 노르말 헥산은 산성이므로 산성 범위에서 색이 변하는 메틸오렌지가 사용됩니다. 따라서 메틸오렌지가 정답입니다.
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58. 가스크로마토그래피법에서 흡착형 충전물이 아닌것은? (단, 기체- 고체크로마토그래피법)

  1. 실리카겔
  2. 알루미나
  3. 황산반토
  4. 합성제올라이트
(정답률: 알수없음)
  • 황산반토는 흡착형 충전물이 아니라 이온교환형 충전물이기 때문에 가스크로마토그래피법에서는 사용되지 않는다. 반면에 실리카겔, 알루미나, 합성제올라이트는 흡착형 충전물로 사용된다.
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59. 부유물질에 관한 사항 중 옳은 것은?

  1. 105 - 110℃의 건조기 안에서 1시간 건조 후 상온에서 냉각한다.
  2. 사용한 여과기의 하부여과재를 중크롬산 황산용액에 넣어 침전물을 녹인 다음 정제수로 씻어준다.
  3. 입경이 큰 고형물질을 함유한 시료는 적절히 흔들어 섞은 다음 1mm의 체를 통과한 시료를 실험한다.
  4. 정량범위는 10mg 이상이다.
(정답률: 알수없음)
  • 사용한 여과기의 하부여과재를 중크롬산 황산용액에 넣어 침전물을 녹인 다음 정제수로 씻어준다는 것은 부유물질을 제거하기 위한 과정 중 하나인 침전법을 사용하는 것이다. 이는 부유물질이 침전하여 물질의 순도를 높이기 위한 방법이며, 중크롬산 황산용액과 정제수를 사용하여 침전물을 녹이고 씻어내는 것은 물질의 순도를 높이기 위한 정제 과정이다.
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60. 측정항목에 따른 시료의 보존방법이 다른 것으로 짝지어진 것은?

  1. 화학적 산소요구량 - 총질소
  2. 카드뮴 - 아연
  3. 시안 - 총인
  4. 생물화학적산소요구량 - 6가크롬
(정답률: 알수없음)
  • 시안과 총인은 모두 물질의 독성이 매우 높아서 시료를 보존하는 방법이 다르기 때문에 짝지어진 것입니다. 시안은 산화되거나 분해되기 쉬우므로 냉장보관이 필요하며, 총인은 안정성이 높아서 상온보관이 가능합니다.
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4과목: 수질환경관계법규

61. 특례지역의 기본부과금 지역별 부과계수는?

  1. 0.5
  2. 1.0
  3. 1.5
  4. 2.0
(정답률: 알수없음)
  • 특례지역은 일반적으로 경제적으로 불리한 지역으로 분류되며, 이 지역에서는 일반 지역보다 부과금이 낮게 책정됩니다. 그러나 기본부과금은 모든 지역에서 동일하게 적용되며, 따라서 특례지역에서도 기본부과금은 1.0으로 적용됩니다.
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62. 일일유량의 산정방법은 일일유량 = 측정유량 × 일일 조업시간으로 한다. 이때 측정유량의 단위는?

  1. m3/day
  2. m3/hr
  3. L/min
  4. L/sec
(정답률: 알수없음)
  • 일일유량은 하루 동안의 유량을 의미하므로, 측정유량의 단위도 하루 동안의 유량을 나타내는 단위여야 한다. 따라서 "m3/day"와 "L/day"는 가능한 단위이지만, 일일 조업시간을 분 단위로 산정하기 때문에 "L/min"이 가장 적합한 단위이다. "m3/hr"과 "L/sec"는 일일 조업시간을 고려하지 않은 시간당 유량을 나타내는 단위이므로 적합하지 않다.
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63. 폐수처리업의 등록 취소에 해당되는 사유와 가장 거리가 먼것은?

  1. 거짓 그 밖에 부정한 방법으로 등록한 경우
  2. 3년 이내에 2회 이상 영업정지 처분을 받은 경우
  3. 고의 또는 중대한 과실로 폐수처리영업을 부실하게한 경우
  4. 등록 후 2년 이내에 영업을 개시하지 아니한 경우
(정답률: 알수없음)
  • 폐수처리업은 환경보호와 관련된 중요한 업종으로, 안전하고 적법한 운영이 필요합니다. 따라서, 폐수처리업을 등록할 때는 일정한 기준과 절차를 따라야 합니다. 그러나, 등록 후에도 폐수처리업이 안전하고 적법하게 운영되지 않는 경우 등록 취소가 이루어집니다. 이 중에서 "3년 이내에 2회 이상 영업정지 처분을 받은 경우"는 가장 거리가 먼 사유입니다. 이유는, 이 사유는 이미 폐수처리업을 운영하고 있을 때 발생하는 문제로, 등록 전에는 해당되지 않기 때문입니다. 따라서, 폐수처리업을 등록할 때는 거짓 등록, 부정한 방법으로 등록, 고의 또는 중대한 과실로 폐수처리영업을 부실하게한 경우, 등록 후 2년 이내에 영업을 개시하지 아니한 경우 등을 주의해야 합니다.
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64. 수질환경보전법에서 사용되는 용어의 정의로 틀린 것은?

  1. 불투수층 빗물 또는 눈녹은 물 등이 지하로 스며 들 수 없게 하는 지하 암반층 등을 말한다.
  2. 강우유출수 : 비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈녹은 물 등을 말한다.
  3. 폐수 : 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
  4. 수질오염물질 : 수질오염의 요인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "불투수층 빗물 또는 눈녹은 물 등이 지하로 스며 들 수 없게 하는 지하 암반층 등을 말한다." 이다. 이는 오히려 불투수층의 정의가 맞다. 불투수층은 지하수의 이동을 막는 층으로, 지하수를 보호하고 지하수 오염을 예방하는 역할을 한다.
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65. 수질오염 방지시설 중 물리적 처리 시설이 아닌 것은?

  1. 침전물개량시설
  2. 응집시설
  3. 증류시설
  4. 유수분리시설
(정답률: 알수없음)
  • 침전물개량시설은 화학적 처리 시설로서, 물 속에 떠다니는 불순물을 화학적 반응을 통해 침전시켜서 처리하는 시설입니다. 따라서 물리적 처리 시설이 아닌 화학적 처리 시설입니다. 반면, 응집시설은 물 속에 떠다니는 불순물을 물리적으로 집적시켜 처리하는 시설, 증류시설은 수증기화를 통해 물 속의 불순물을 제거하는 시설, 유수분리시설은 물과 오일 등을 분리하여 처리하는 시설입니다.
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66. 수질환경보전법상 초과부과금 부과대상이 아닌 것은?

  1. 망간 및 그 화합물
  2. 니켈 및 그 화합물
  3. 크롬 및 그 화합물
  4. 6가크롬 화합물
(정답률: 알수없음)
  • 수질환경보전법에서 초과부과금 부과대상은 수질오염물질 중에서 인체에 유해하거나 수질환경에 심각한 영향을 미치는 물질로 규정되어 있습니다. 따라서, "니켈 및 그 화합물"은 인체에 유해하거나 수질환경에 심각한 영향을 미치지 않기 때문에 초과부과금 부과대상이 아닙니다.
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67. 폐수종말처리시설 종류별 배수설비의 설치방법 및 구조기준에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

  1. 배수관의 관경은 내경 150mm 이상으로 하여야 한다.
  2. 유량계 및 각종 계량기 설치는 배수설비의 부대시설로 본다
  3. 배수관의 직선 부분은 내경의 120배 이상으로 설치하여야 한다.
  4. 배수관 입구에는 유효간격 10mm이하의 스크린을 설치하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "유량계 및 각종 계량기 설치는 배수설비의 부대시설로 본다"는 설명이 알맞지 않습니다.

    배수관의 직선 부분은 내경의 120배 이상으로 설치해야 하는 이유는, 배수관 내부에서 유동성을 유지하기 위해서입니다. 배수관 내부에는 폐수가 흐르는데, 이때 배수관이 너무 작으면 폐수의 유동성이 떨어져서 막히거나 더러워질 수 있습니다. 따라서 내경의 120배 이상으로 설치하여 유동성을 유지하도록 합니다.

    배수관의 관경은 내경 150mm 이상으로 하여야 하는 이유는, 폐수의 유량이 많아지면 배수관이 막히거나 더러워질 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 내경 150mm 이상으로 설치하여 유량이 많아져도 문제없이 배출할 수 있도록 합니다.

    배수관 입구에는 유효간격 10mm 이하의 스크린을 설치하여야 하는 이유는, 배수관으로 들어오는 물질 중에서 고체물이나 이물질이 있을 수 있기 때문입니다. 이러한 물질이 배수설비 내부로 들어가면 막히거나 손상될 가능성이 있으므로, 스크린을 설치하여 이를 막습니다.

    유량계 및 각종 계량기 설치는 배수설비의 부대시설로 본다는 설명은 옳지 않습니다. 유량계나 계량기는 배수설비의 핵심 부품 중 하나로, 배수설비의 운영과 유지보수에 매우 중요한 역할을 합니다. 따라서 이러한 부품들은 배수설비의 주요 구성요소로 볼 수 있습니다.
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68. 시장, 군수, 구청장이 하천 ,호소에 낚시금지 또는 제한구역 지정 시 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 연도별 낚시 어획량
  2. 연도별 낚시 인구 현황
  3. 낚시터 인근에서의 쓰레기 발생현황 및 처리여건
  4. 용수목적
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "용수목적"입니다. 하천이나 호소는 물을 공급하거나 홍수를 막는 등의 용수목적으로 중요한 자원입니다. 따라서 이를 보호하고 유지하기 위해 낚시금지 또는 제한구역을 지정할 때는 용수목적을 최우선적으로 고려해야 합니다. 그 외에도 연도별 낚시 어획량, 낚시 인구 현황, 쓰레기 발생현황 및 처리여건 등도 고려해야 하지만, 이들은 모두 용수목적과 직간접적으로 연관되어 있습니다.
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69. 다음 중 기타수질오염원 대상에 해당 되지 않는 것은?

  1. 가두리 양식어장
  2. 농ㆍ축ㆍ수산물 수송시설
  3. 자동차 폐차장시설
  4. 골프장
(정답률: 알수없음)
  • 농ㆍ축ㆍ수산물 수송시설은 수질오염을 일으키는 활동이 아니므로 기타수질오염원 대상에 해당되지 않는다. 반면, 가두리 양식어장, 자동차 폐차장시설, 골프장은 각각 어장 폐기물, 자동차 부품 및 유류, 농약 및 비료 등의 화학물질, 농업용 수산물 및 잔디 관리 등으로 인해 수질오염을 일으키는 활동이므로 기타수질오염원 대상에 해당된다.
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70. 특정 수질유해물질이 아닌 것은?

  1. 구리 및 그 화합물
  2. 클로로폼
  3. 1.4- 디클로로메탄
  4. 셀레늄 및 그 화합물
(정답률: 알수없음)
  • 1.4- 디클로로메탄은 수질유해물질로 분류되는 화합물입니다. 그러나 구리 및 그 화합물, 클로로폼, 셀레늄 및 그 화합물은 모두 수질유해물질로 분류됩니다. 따라서 1.4- 디클로로메탄은 특정 수질유해물질이 아닌 것이 아니라, 오히려 수질유해물질에 해당하는 화합물입니다.
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71. 수질연속자동측정기기의 부착 대상 사업장 기준으로 맞는 것은?

  1. 공동방지시설 설치, 운영사업장으로서 1일 처리능력이 200m3이상인 사업장
  2. 공동방지시설 설치, 운영사업장으로서 1일 처리능력이 500m3이상인 사업장
  3. 공동방지시설 설치, 운영사업장으로서 1일 처리능력이 1000m3이상인 사업장
  4. 공동방지시설 설치, 운영사업장으로서 1일 처리능력이 2000m3이상인 사업장
(정답률: 알수없음)
  • 수질연속자동측정기기는 수질 오염원을 파악하고 대응하기 위한 장비이므로, 오염원이 많은 대형 사업장에 부착하는 것이 적절합니다. 따라서, 처리능력이 200m³ 이상인 공동방지시설을 설치하고 운영하는 사업장이 부착 대상이 됩니다. 처리능력이 높을수록 오염원이 많은 사업장이므로, 500m³, 1000m³, 2000m³ 이상인 사업장도 부착 대상이 될 수 있지만, 이 중에서 가장 적절한 것은 200m³ 이상인 사업장입니다.
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72. 폐수 무방류 배출시설에서 공공수역으로 수질오염물질을 배출할 경우 초과부과금 부과를 위한 산출금액에 더하는 금액은?

  1. 500만원
  2. 1000만원
  3. 1500만원
  4. 2000만원
(정답률: 알수없음)
  • 폐수 무방류 배출시설에서 공공수역으로 수질오염물질을 배출할 경우, 해당 수질오염물질의 농도에 따라 초과부과금이 부과됩니다. 이때 초과부과금 산출금액에 더해지는 금액은 "500만원" 입니다. 이는 수질오염물질 배출시설의 운영 및 유지보수 비용 등을 고려하여 산출된 금액으로, 초과부과금 산출금액에 더해져 최종적으로 부과됩니다.
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73. 수질환경보전법상 공공수역이 아닌 것은?

  1. 상수도
  2. 하수관거
  3. 지하수로
  4. 운하
(정답률: 알수없음)
  • 상수도는 수질환경보전법상 공공수역이 아닙니다. 이는 상수도가 일반적으로 민간기업이 운영하며, 수질환경보전법상 공공수역은 국가나 지방자치단체가 운영하는 것을 말합니다.
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74. 폐수무방류배출시설을 설치, 운영하는 사업자가 규정에 의한 관계 공무원의 출입, 검사를 거부, 방해 또는 기피한경우의 벌칙 기준은?

  1. 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처한다.
  2. 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.
  3. 500만원 이하의 벌금에 처한다.
  4. 100만원 이하의 벌금에 처한다.
(정답률: 알수없음)
  • 규정에 의한 관계 공무원의 출입, 검사를 거부, 방해 또는 기피하는 행위는 환경보호법 제47조 제1항에 따라 처벌 대상이 됩니다. 이에 따라 벌칙 기준은 환경보호법 제78조에 따라 "1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처한다." 입니다.
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75. 폐수종말처리시설기본계획에 포함되어야 하는 사항과 거리가 먼 것은?

  1. 오염원 분포 및 폐수 배출량과 그 예측에 관한 사항
  2. 폐수종말처리시설 부담금의 비용부담에 관한 사항
  3. 폐수종말처리시설 대상지역의 수질영향에 관한 사항
  4. 폐수종말처리시설의 설치, 운영자에 관한 사항.
(정답률: 알수없음)
  • 폐수종말처리시설 대상지역의 수질영향에 관한 사항은 폐수종말처리시설의 설치와 운영에 있어서 가장 중요한 요소 중 하나이기 때문에 반드시 포함되어야 합니다. 반면에 오염원 분포 및 폐수 배출량과 그 예측에 관한 사항, 폐수종말처리시설 부담금의 비용부담에 관한 사항, 폐수종말처리시설의 설치, 운영자에 관한 사항은 중요하지만 폐수종말처리시설 대상지역의 수질영향에 비해 상대적으로 거리가 먼 사항들입니다.
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76. 수계 영향권별 수질관리에 있어서 대권역 수질 및 수생태계 보전계획에 포함될 사항과 거리가 먼 것은?

  1. 수질 및 수생태계 변화 추이 및 목표기준
  2. 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원에 의한 수질 오염물질 발생량.
  3. 수질오염 예방 및 저감대책
  4. 상,하수 이용 및 처리현황
(정답률: 알수없음)
  • 상,하수 이용 및 처리현황은 대권역 수질 및 수생태계 보전계획과 거리가 먼 것입니다. 이는 대권역 수질 및 수생태계 보전계획은 수질 및 수생태계 변화 추이, 오염원에 의한 수질 오염물질 발생량, 수질오염 예방 및 저감대책 등과 같은 보전 및 개선에 집중하는 반면, 상,하수 이용 및 처리현황은 이미 발생한 오염물질을 처리하는 것에 초점을 맞추고 있기 때문입니다. 따라서 대권역 수질 및 수생태계 보전계획에 포함될 필요성이 적은 것입니다.
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77. 발전소의 발전설비 배출시설(폐수무방류배출시설 제외)를 설치, 운영하는 사업자에 대한 조업정지처분을 갈음하여 징수 할 수 있는 과징금의 최대금액은?

  1. 1억원
  2. 2억원
  3. 3억원
  4. 5억원
(정답률: 알수없음)
  • 해당 사업자에 대한 과징금의 최대금액은 환경보전법 제47조에 따라 "1일 1천만원"으로 규정되어 있습니다. 따라서, 30일간 조업정지처분을 갈음하여 징수할 수 있는 과징금의 최대금액은 3억원이 됩니다.
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78. 수질오염경보(조류경보)를 해제하는 기준으로 맞는 것은?

  1. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m3 미만이거나 남조류 세포수 100세포/mL미만인 경우
  2. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m3 미만이거나 남조류 세포수 100세포/mL미만인 경우
  3. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m3 미만이거나 남조류 세포수 500세포/mL미만인 경우
  4. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m3 미만이거나 남조류 세포수 500세포/mL미만인 경우
(정답률: 알수없음)
  • 수질오염경보(조류경보)를 해제하기 위해서는 물 속에 있는 클로로필-a 농도와 남조류 세포수를 측정하여 일정 기준 이하로 유지되어야 합니다. 이 중에서도 가장 적절한 기준은 "2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m3 미만이거나 남조류 세포수 500세포/mL미만인 경우" 입니다. 이유는 클로로필-a 농도와 남조류 세포수가 모두 낮아야 안전한 수질 상태를 유지할 수 있기 때문입니다. 또한, 2회 연속으로 채취하여 일시적인 변동을 배제하고 일정한 수준을 유지하는 것이 중요합니다.
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79. 배출시설에서 배출하는 폐수를 최종방류구로 방류하기 전에 재이용하는 사업자의 폐수 재이용률이 60%인 경우, 적용되는 기본부과금의 감면율은?

  1. 100분의 40
  2. 100분의 50
  3. 100분의 60
  4. 100분의 80
(정답률: 알수없음)
  • 폐수 재이용률이 60%인 경우, 최종적으로 방류되는 폐수의 양은 원래의 40%만큼이 됩니다. 따라서, 기본부과금의 감면율은 100%에서 40%를 뺀 60%가 됩니다. 이를 분수로 나타내면 100분의 60이 되며, 이는 보기 중에서 "100분의 80"이 아닌 "100분의 60"이 정답입니다.
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80. 시도 지사가 배출업소 지도 점검 및 행정처분 실적을 환경부장관에게 보고하는 횟수는?

  1. 연 2회
  2. 연 4회
  3. 연 12회
  4. 수시
(정답률: 알수없음)
  • 환경부에서는 배출업소의 환경오염을 예방하기 위해 시도 지사들이 배출업소 지도 점검 및 행정처분을 실시하도록 권고하고 있다. 이에 따라 시도 지사들은 연 12회의 빈도로 배출업소 지도 점검 및 행정처분 실적을 환경부장관에게 보고하게 된다. 이는 배출업소의 환경오염을 예방하고, 환경보전에 대한 적극적인 대응을 위해 필요한 조치이다.
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