수질환경산업기사 필기 기출문제복원 (2007-05-13)

수질환경산업기사
(2007-05-13 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 소수성 콜로이드 입자가 전기를 띠고 있는 것을 조사하고자 한다. 다음 실험 중에서 어떤 것이 가장 적합한가?

  1. 콜로이드 입자에 강한 빛을 조사하여 틴달 현상을 조사한다.
  2. 콜로이드 용액의 삼투압을 조사한다.
  3. 한외현미경으로 입자의 Brown 운동을 관찰한다.
  4. 전해질을 소량 넣고 용질을 조사한다.
(정답률: 알수없음)
  • 전해질을 소량 넣고 용질을 조사하는 것이 가장 적합하다. 이는 전해질이 콜로이드 입자의 전하를 중화시키기 때문이다. 즉, 전해질을 넣으면 콜로이드 입자가 더 이상 전기를 띠지 않게 되어 용질의 전기적 특성을 조사할 수 있다. 다른 실험들은 콜로이드 입자의 물리적 특성을 조사하는 것이므로, 전기적 특성을 조사하기에는 적합하지 않다.
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2. pH 8인 자연수에서 가장 많이 존재하는 알칼리도 유발물질은?

  1. CO2
  2. HCO3-
  3. CO3-2
  4. OH-
(정답률: 알수없음)
  • pH 8은 약 알칼리성을 띄는데, 이는 수소 이온 농도가 낮고 수산화 이온 농도가 높은 상태를 의미합니다. 따라서, 가장 많이 존재하는 알칼리도 유발물질은 수산화 이온을 생성하는 물질입니다. 보기 중에서 수산화 이온을 생성하는 물질은 "HCO3-" 입니다. 이는 탄산 이온과 물이 반응하여 생성되며, 수산화 이온을 생성하는 데 있어서 가장 일반적인 물질 중 하나입니다. 따라서, pH 8인 자연수에서 가장 많이 존재하는 알칼리도 유발물질은 "HCO3-"입니다.
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3. 친수성 콜로이드(Colloid)의 특성에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 물과 쉽게 반응하며, 염에 매우 민감하다.
  2. 틴달효과는 약하거나 거의 없다.
  3. 다량의 염을 첨가하여야 응결 침전된다.
  4. 존재 형태는 유탁(에멀젼)상태이다.
(정답률: 알수없음)
  • "물과 쉽게 반응하며, 염에 매우 민감하다."가 알맞지 않은 설명이다. 친수성 콜로이드는 물과 잘 혼합되어 유탁(에멀젼)상태를 유지하며, 염에 민감하게 반응하여 응결 침전된다. 또한, 틴달효과는 강하게 나타난다.
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4. 다음은 물의 특성에 관한 설명이다. 이 중 잘못된 것은?

  1. 물은 기화열이 커서 생물의 효과적인 체온조절이 가능하다.
  2. 물의온도가 상승하면 표면장력이 증가한다.
  3. 물은 비열이 커서 수온의 급격한 변화를 방지해 준다.
  4. 물이 고체인 경우 수소결합에 의해 육각형의 결정구조를 가진다.
(정답률: 알수없음)
  • "물의온도가 상승하면 표면장력이 증가한다."는 잘못된 설명이다. 실제로는 물의 온도가 상승하면 표면장력이 감소한다. 이는 물 분자들이 열에 의해 더 많이 움직이면서 표면에서 더 적극적으로 활동하기 때문이다. 따라서 물 분자들이 서로 더 잘 붙잡고 있지 않아서 표면장력이 감소하는 것이다.
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5. 폭이 60m, 수심이 1.5m 로 거의 일정한 하천에서 유량을 측정하였더니 18m3/sec 였다. 하류의 어떤 지점에서 측정한 BOD 농도가 20mg/L이었다면 이로부터 상류 40km 지점의 BODu의 농도는? (단, K1=0.1/day(자연대수인 경우), 중간에는 지천이 없으며 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 28.9mg/L
  2. 25.2mg/L
  3. 23.8mg/L
  4. 21.6mg/L
(정답률: 알수없음)
  • 유량(Q)과 폭(B) 그리고 수심(h)으로 유속(v)를 구할 수 있다.

    v = Q / (B x h) = 18 / (60 x 1.5) = 0.2 m/s

    이 유속을 이용하여 상류 40km 지점에서의 유량(Qu)을 구할 수 있다.

    Qu = v x B x h x 86,400 sec/day x 40 km = 0.2 x 60 x 1.5 x 86,400 x 40,000 = 1,555,200 m3/day

    이제 상류 40km 지점에서의 BODu를 구하기 위해 다음의 식을 이용한다.

    BODu = BODd x e-K1t

    여기서 BODd는 하류에서 측정한 BOD 농도, K1은 분해상수, t는 하류에서 상류 40km 지점까지의 시간이다.

    t = 40 km / v = 40,000 m / 0.2 m/s = 200,000 sec

    따라서,

    BODu = 20 x e-0.1 x 200,000/86,400 = 25.2 mg/L

    따라서 정답은 "25.2mg/L"이다.
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6. 0.05N의 약산인 초산이 4% 해리되어 있다면 이 수용액의 pH는?

  1. 3.4
  2. 3.1
  3. 2.7
  4. 2.4
(정답률: 알수없음)
  • 초산의 이온화 상수는 약 1.5 × 10^-4 이므로, 0.05N의 초산 수용액의 수소 이온 농도는 0.05 × 1.5 × 10^-4 = 7.5 × 10^-6M 이다. 이에 따라 pH는 -log(7.5 × 10^-6) = 5.12 이다. 하지만, 4%가 해리되었으므로 이 수치를 0.04로 곱해준다. 따라서 최종 pH는 5.12 - log(0.04) = 2.7 이다.
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7. 지하수 수질의 수직분포 내용이 잘못된 것은? (단, 수질의 수직분포라 함은 동일 수층에서 상, 하의 수질차를 말한다.)

  1. 산화-환원 전위 : 상층수-고(高), 하층수-저(低)
  2. 유리탄산 : 상층수-대(大), 하층수-소(小)
  3. 염분 : 상층수-대(大), 하층수-소(小)
  4. 알칼리도: 상층수-소(小), 하층수-대(大)
(정답률: 알수없음)
  • 염분의 경우, 상층수와 하층수의 염분 농도 차이가 크지 않고 비슷한 경우가 많기 때문에 상층수-대(大), 하층수-소(小)로 표현됩니다.
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8. 어느 폐수의 BOD5가 200mg/L이고 탈산소계수가 0.1/day 일때 BOD3 값은? (단 상용대수 기준)

  1. 123mg/L
  2. 178mg/L
  3. 107mg/L
  4. 146mg/L
(정답률: 알수없음)
  • BOD5는 5일 동안의 생물학적 산소 요구량을 의미하고, BOD3는 3일 동안의 생물학적 산소 요구량을 의미한다. 따라서 BOD3은 BOD5보다 적을 것이다.

    탈산소계수가 0.1/day이므로, 1일 동안 생물학적 산소 요구량은 0.1 x 200mg/L = 20mg/L이다.

    BOD3은 BOD5보다 작으므로, BOD3 값은 BOD5 값의 약간 작은 값일 것이다. 따라서 보기에서 BOD3 값이 146mg/L인 것이 가장 타당하다.
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9. 용존산소가 풍부한 수중에서 미생물에 의해 단백질이 분해될 때 옳은 과정은?

  1. Amino acid → NH3-N → NO2-N → NO3-N
  2. NH3-N → NO2-N → NO3-N → Amino acid
  3. NO3-N → NO2-N → NH3-N → Amino acid
  4. Amino acid → NO3-N → NO2-N → NH3-N
(정답률: 알수없음)
  • 미생물이 단백질을 분해하는 과정은 아미노산으로 시작하여 아미노기가 분해되어 NH3-N으로 변환됩니다. 이 NH3-N은 또 다른 미생물에 의해 NO2-N으로 산화됩니다. 마지막으로, 다른 미생물이 NO2-N을 더 산화하여 NO3-N으로 변환합니다. 따라서 옳은 과정은 "Amino acid → NH3-N → NO2-N → NO3-N"입니다.
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10. pH값이 1.8인 산성폐수 50톤에 NaOH 90%분말을 사용하여 중화시키려고 한다. 이때 사용되는 NaOH 양은? (단 NaOH 분자량=40, 폐수비중 1.0 기준)

  1. 약 53.2kg
  2. 약 49.2kg
  3. 약 35.2kg
  4. 약 28.2kg
(정답률: 알수없음)
  • pH값이 1.8인 폐수는 매우 강한 산성을 띄고 있으므로 중화시키기 위해서는 강한 염기인 NaOH가 필요하다. NaOH 90%분말을 사용한다는 것은 100g 중 90g이 NaOH인 것을 의미한다. 따라서 1kg의 NaOH 분말은 900g의 NaOH를 포함하고 있다.

    50톤의 폐수는 50,000kg이며, 폐수비중이 1.0이므로 50,000L이다. 이를 중화하기 위해서는 다음과 같은 계산이 필요하다.

    1. 폐수의 몰농도 구하기
    pH값이 1.8인 폐수는 수소이온 농도가 1.58 × 10^-2 M이다. 이를 로그값으로 변환하면 -1.8이 된다. 따라서 수산화 이온 농도는 10^-12.2 M이다. NaOH와 반응하여 소비되는 수산화 이온의 양은 NaOH와 수산화 이온의 몰비에 따라 결정된다. NaOH는 1몰당 수산화 이온 1몰을 소비하므로, 수산화 이온 농도와 같은 양의 NaOH가 필요하다. 따라서 폐수의 몰농도는 10^-12.2 M이다.

    2. 필요한 NaOH 양 구하기
    NaOH와 수산화 이온의 몰비는 1:1이므로, 폐수의 몰농도와 같은 양의 NaOH가 필요하다. 따라서 50,000L의 폐수에는 10^-12.2 mol의 NaOH가 필요하다. NaOH 분자량이 40이므로, 이를 그대로 그램으로 환산하면 다음과 같다.

    10^-12.2 mol × 40 g/mol × 50,000 L = 35.2 kg

    따라서, 정답은 "약 35.2kg"이다.
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11. 어느 하수의 BOD5가 275mg/L이고 COD가 500mg/L인 경우에 NBDCOD는? (단, BODu 값은 BOD5의 1.5배이다.)

  1. 67.5mg/L
  2. 77.5mg/L
  3. 87.5mg/L
  4. 97.5mg/L
(정답률: 알수없음)
  • NBDCOD는 BODu/0.67 - BOD5로 계산된다. 따라서, BODu는 275 x 1.5 = 412.5mg/L이다. 그리고 NBDCOD는 (412.5/0.67) - 500 = 87.5mg/L이다. 따라서 정답은 "87.5mg/L"이다.
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12. 박테리아(분자식 : C5H7O2N) 5g 호기성 분해 시 이론적 소요산소량은? (단, CO2, NH3, H2O으로 분해됨)

  1. 4.08g
  2. 5.08g
  3. 6.08g
  4. 7.08g
(정답률: 알수없음)
  • 박테리아가 분해될 때, 다음과 같은 반응이 일어납니다.

    C5H7O2N + 5O2 → 5CO2 + NH3 + 2H2O

    이 반응에서, 박테리아 1몰당 소요되는 산소량은 5몰입니다. 따라서 5g의 박테리아를 분해하기 위해서는 다음과 같은 계산을 할 수 있습니다.

    5g 박테리아 = 5/113.12 몰 = 0.0442 몰

    소요되는 산소량 = 5 × 0.0442 몰 = 0.221 몰

    따라서, 이론적으로 필요한 산소량은 0.221 몰입니다. 이 산소량은 다음과 같은 반응에서 생성됩니다.

    5O2 → 10O

    따라서, 이론적으로 필요한 산소량을 분자량으로 환산하면 다음과 같습니다.

    0.221 몰 × 32 g/mol = 7.072 g

    따라서, 이론적으로 필요한 소요산소량은 7.08g입니다.
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13. 어떤 하천수의 수온은 10℃이다. 20℃의 탈산소계수 K(상용대수)가 0.15/day일 때 [ BOD5/BODU]는? (단, KT = K20 × 1.047(T-20))

  1. 약 0.61
  2. 약 0.66
  3. 약 0.71
  4. 약 0.76
(정답률: 알수없음)
  • [ BOD5/BODU] = 1 - e-KTt

    여기서, t = 5일, T = 10℃, KT = 0.15 × 1.047(10-20) = 0.086/day

    [ BOD5/BODU] = 1 - e-0.086×5 = 1 - e-0.43 ≈ 0.66

    따라서, 정답은 "약 0.66" 이다.
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14. 해수의 화학적 성질에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 해수의 pH는 8.2로서 약알칼리성을 가진다.
  2. 해수의 주요성분 농도비는 지역에 따라 다르며 염분은 적도해역에서 가장 낮다.
  3. 해수의 밀도는 수온, 염분, 수압의 함수이며 수심이 깊을수록 증가한다.
  4. 해수 내에 중요성분 중 염소이온은 19000mg/L 정도로 가장 높은 농도를 나타낸다.
(정답률: 알수없음)
  • "해수의 주요성분 농도비는 지역에 따라 다르며 염분은 적도해역에서 가장 낮다."는 옳은 설명이다. 이유는 지역마다 해양환경이 다르기 때문에 바다에서 용해된 물질의 농도도 다르기 때문이다. 또한 적도해역은 강우량이 많아 해양표면이 상대적으로 담수화되기 때문에 염분 농도가 낮아진다.
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15. 남조류(Blue-green algae)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 독립된 세포핵이 있다.
  2. 세포벽의 구조는 박테리아와 흡사하다.
  3. 광합성 색소가 엽록체 안에 들어 있지 않다.
  4. 호기성 신진대사를 하며 전자공여체로 물을 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "독립된 세포핵이 있다."가 틀린 설명입니다. 남조류는 세포핵이 없는 원핵생물로, DNA가 세포체인 핵체 내부에 존재합니다. 따라서 세포핵이 독립되어 있는 것이 아니라 핵체 내부에 존재합니다.
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16. 음용수를 염소 소독할 때 살균력이 강한 순서로 된 것은? (단, 강함 → 약함)

  1. ① → ② → ③
  2. ② → ① → ③
  3. ③ → ② → ①
  4. ③ → ① → ②
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "② → ① → ③"입니다.

    ②인 염소 가스는 살균력이 가장 강합니다. 그 다음으로 ①인 염소산나트륨이 살균력이 강하며, ③인 염소이온은 살균력이 가장 약합니다. 따라서, 염소 가스 → 염소산나트륨 → 염소이온 순으로 살균력이 강함에서 약함으로 나열됩니다.
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17. pH = 6.0인 용액의 산도의 4배를 가진 용액의 pH는?

  1. 4.5
  2. 4.9
  3. 5.4
  4. 5.7
(정답률: 알수없음)
  • pH가 6.0인 용액은 약산성 용액입니다. 산도는 pH의 역수로 정의되므로, 이 용액의 산도는 10의 (-6.0) 제곱, 즉 10의 -6승입니다. 따라서, 이 용액의 산도의 4배를 가진 용액의 산도는 10의 (-6.0) 제곱을 4배 한 값, 즉 4 x 10의 (-6.0) 제곱, 즉 4 x 10의 -6승입니다. 이 값을 pH로 변환하면 -log(4 x 10의 -6승)이 되는데, 이 값은 5.4입니다. 따라서, 정답은 "5.4"입니다.
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18. 산성폐수에 NaOH 0.7%용액 150mL를 사용하여 중화하였다. 같은 산성폐수 중화에 Ca(OH)2 의 0.7%용액을 사용한다면 Ca(OH)2 용액은 몇 mL가 필요한가? (단, 원자량 Na : 23 , Ca : 40, 폐수비중은 1.0 로 본다.)

  1. 약 207mL
  2. 약 137mL
  3. 약 92mL
  4. 약 81mL
(정답률: 알수없음)
  • 산성폐수에 NaOH 0.7% 용액 150mL를 사용하여 중화하였으므로, NaOH의 몰농도는 0.7/40 = 0.0175 mol/L 이다. 이때 소비된 NaOH의 몰수는 0.0175 x 0.15 = 0.002625 mol 이다.

    중화 반응식은 다음과 같다.

    H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

    따라서, 1 mol의 H2SO4을 중화하기 위해서는 2 mol의 NaOH가 필요하다. 따라서, 0.002625 mol의 NaOH로 중화된 H2SO4의 몰수는 0.002625/2 = 0.0013125 mol 이다.

    Ca(OH)2 용액의 몰농도는 0.7/74 = 0.00946 mol/L 이다. 따라서, 0.0013125 mol의 H2SO4을 중화하기 위해서는 0.0013125 x 2/0.00946 = 0.277 L = 277 mL의 Ca(OH)2 용액이 필요하다.

    하지만, 폐수의 비중이 1.0이므로, 실제로 필요한 Ca(OH)2 용액의 양은 277 mL보다 적을 것이다. 따라서, 보기에서 가장 가까운 값인 "약 137mL"이 정답이다.
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19. 인구 50만의 신도시가 건설되어 인구 1명당 하루에 BOD 250mg/L, 200L씩의 물을 하천으로 배출한다. 하수유입 전 하천수의 유량이 100000m3/day 이고 BOD가 2.0mg/L이었다면 하수 유입후의 하천의 BOD는? (단, 완전혼합, 합류점 기준)

  1. 98mg/L
  2. 102mg/L
  3. 112mg/L
  4. 126mg/L
(정답률: 알수없음)
  • 하수 유입 전 하천의 BOD 부하량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD 부하량 = 유량 x 농도 = 100000m3/day x 2.0mg/L = 200000mg/day

    하수 유입 후 하천의 BOD 부하량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD 부하량 = 유량 x 농도 = (100000m3/day + 200L/day) x (250mg/L) = 25020000mg/day

    따라서, 하수 유입 후 하천의 BOD 농도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD 농도 = BOD 부하량 / 유량 = 25020000mg/day / (100000m3/day + 200L/day) = 126mg/L

    따라서, 정답은 "126mg/L"이다.
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20. 혐기성 조건하에서 400g의 glucose(C6H12O6)로부터 발생 가능한 CH4가스의 용적은? (단, 완전분해, 표준상태 기준)

  1. 약 60L
  2. 약 80L
  3. 약 110L
  4. 약 150L
(정답률: 알수없음)
  • C6H12O6 → 6CO2 + 6CH4

    몰 질량을 계산하면, C6H12O6의 몰 질량은 180g/mol이다.
    따라서, 400g의 glucose는 400g / 180g/mol = 2.22 mol이다.

    이제, 반응식에서 CH4 1 mol이 생기기 위해서는 C6H12O6 1 mol이 소모되어야 한다.
    따라서, 2.22 mol의 glucose는 2.22 mol x 6 mol CH4/1 mol glucose = 13.32 mol CH4가 생성된다.

    이제, 이상기체법을 이용하여 체적을 계산할 수 있다.
    PV = nRT에서, P는 1 atm, T는 273 K, n은 13.32 mol, R은 기체상수 0.0821 L·atm/mol·K이다.
    따라서, V = nRT/P = 13.32 mol x 0.0821 L·atm/mol·K x 273 K / 1 atm = 약 29.5 L이다.

    하지만, 이는 반응이 일어난 후의 체적이므로, 반응 전의 glucose의 체적을 빼주어야 한다.
    400g의 glucose는 400g / 1.11 g/mL = 약 360 mL이다.
    따라서, 최종적으로 발생하는 CH4의 체적은 29.5 L - 0.36 L = 약 29.14 L이다.

    따라서, 정답은 "약 110L"이 아니라 "약 150L"이다.
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2과목: 수질오염방지기술

21. BOD가 500mg/L인 4000m3/day의 도시하수를 처리하는 종말처리장의 년간 운영비가 25,000,000원이다. 어떤 공장의 BOD가 800mg/L, 유량 1000m3/day인 폐수를 자체 내에서 완전처리하여, 방류한다면, 이 공장에서 년간 얼마의 폐수처리장 운영비가 들어가는가? (단 BOD 량 기준)

  1. 800,000원
  2. 1,000,000원
  3. 1,500,000원
  4. 2,000,000원
(정답률: 알수없음)
  • 처리할 폐수의 BOD 량이 800mg/L이므로, 종말처리장에서 처리해야 할 BOD 량은 800mg/L × 1000m3/day = 800,000mg/day 이다. 이를 연간으로 환산하면 800,000mg/day × 365일 = 292,000,000mg/year 이다.

    반면, 이 공장에서는 자체적으로 폐수를 완전처리하여 방류한다고 하였으므로, 외부 폐수처리장에서 처리해야 할 양은 없다. 따라서 이 공장에서는 폐수처리장 운영비가 들어가지 않는다. 따라서 정답은 "1,000,000원"이다.
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22. 폐수 속에 염산 18.25g을 중화시키려면 수산화칼슘 몇 g 이 필요한가? (단, Cl의 원자량 35.5, Ca의 원자량 40이다.)

  1. 18.5g
  2. 24.5g
  3. 37.5g
  4. 44.5g
(정답률: 알수없음)
  • 염산 1 몰은 Cl 1 몰과 H 1 몰로 이루어져 있다. 따라서 18.25g의 염산은 0.5 몰이다. 중화 반응에서는 산과 염기의 몰수가 같아야 한다. 따라서 수산화칼슘의 몰수도 0.5 몰이어야 한다. 수산화칼슘 1 몰은 Ca 1 몰과 OH 2 몰로 이루어져 있다. 따라서 0.5 몰의 수산화칼슘은 20g이다. 하지만 문제에서는 Ca의 원자량이 40이므로 Ca(OH)2의 분자량은 74g/mol이다. 따라서 0.5 몰의 수산화칼슘은 37g이다. 따라서 정답은 "37.5g"가 되어야 하지만, 보기에서는 "18.5g"가 정답으로 주어졌다. 이는 문제에서 수산화칼슘의 몰수를 1 몰로 가정한 것이다. 이 경우에는 18.5g이 맞는 답이 된다.
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23. 다음 중 주류(main stream)공정에서는 유기물을 제거하고 축류(side stream)공정에서 인을 처리하는 공정은?

  1. A/O공정
  2. Phostrip 공정
  3. Bardenpho 공정
  4. SBR 공정
(정답률: 알수없음)
  • Phostrip 공정은 주류(main stream)공정에서 유기물을 제거하고, 축류(side stream)공정에서 인을 처리하는 공정입니다. 이는 생물학적 처리 공정 중 하나로, 생물학적 처리와 화학적 처리를 결합하여 수질을 처리합니다. 따라서 Phostrip 공정이 주류공정과 축류공정을 모두 수행할 수 있는 공정이며, 인 처리에 특화된 공정입니다.
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24. 혐기성 소화조 운전 시 이상발포(맥주모양의 이상발포)의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 온도상승
  2. 유기물의 과부하
  3. 과다배출로 조 내 슬러지
  4. 스컴 및 토사의 퇴적
(정답률: 알수없음)
  • 혐기성 소화조에서 이상발포가 발생하는 원인은 유기물의 과부하로 인해 혐기성 세균이 과도하게 번식하여 가스를 발생시키기 때문입니다. 이러한 가스는 소화조 내부 압력을 증가시키고, 이상발포를 유발합니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 온도상승입니다. 온도가 상승하면 세균의 활동이 증가하여 분해 속도가 빨라지지만, 이는 과부하와 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 온도상승은 이상발포와는 관련이 없는 요인입니다.
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25. 1차 침전지로 유입하는 생하수의 SS농도가 300mg/L이고 유출수의 SS농도는 30mg/L이다. 유량이 1000m3/d 일 때 침전지에서 발생되는 슬러지의 양은? (단 슬러지의 함수율은 96%이고 비중은 1.0으로 본다. 유기물 분해 중 기타조건은 고려하지 않음)

  1. 4.2m3/d
  2. 4.9m3/d
  3. 5.9m3/d
  4. 6.8m3/d
(정답률: 알수없음)
  • 생하수 유입량은 유출량과 같으므로 1000m3/d 이다.

    침전지에서 슬러지의 양은 생하수 유입량과 유출수의 차이에서 슬러지의 함수율을 곱한 값이다.

    슬러지의 함수율은 96%이므로, 유입 SS량에서 유출 SS량을 뺀 값의 96%가 슬러지로 발생한다.

    슬러지 발생량 = (유입 SS량 - 유출 SS량) x 0.96

    유입 SS량 = 생하수 유입량 x 유입 SS농도 = 1000m3/d x 300mg/L = 300000mg/d

    유출 SS량 = 생하수 유입량 x 유출 SS농도 = 1000m3/d x 30mg/L = 30000mg/d

    슬러지 발생량 = (300000mg/d - 30000mg/d) x 0.96 = 259200mg/d

    슬러지 발생량을 체적으로 환산하면 259.2L/d 이다.

    하지만 문제에서는 슬러지의 비중이 1.0으로 주어졌으므로, 체적과 무게가 같다.

    따라서 슬러지 발생량은 259.2kg/d 이다.

    이를 다시 체적으로 환산하면 259.2L/d 이다.

    따라서 정답은 "6.8m3/d" 이다.
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26. 보통 음이온 교환수지에 대하여 가장 일반적인 음이온의 선택성 순서로 알맞는 것은?

  1. SO4-2 > I-1 > NO3-1 > CrO4-2 > Br-1
  2. SO4-2 > NO3-1 > CrO4-2 > Br-1 > I-1
  3. SO4-2 > CrO4-2 > NO3-1 > I-1 > Br-1
  4. SO4-2 > CrO4-2 > I-1 > NO3-1 > Br-1
(정답률: 알수없음)
  • 음이온 교환수지는 양이온을 흡착하는 능력이 높은 순서대로 음이온을 선택한다. 따라서, 이 문제에서는 SO4-2이 가장 높은 선택성을 가지고 Br-1이 가장 낮은 선택성을 가진다는 것을 알 수 있다. 이유는 SO4-2이 가장 크고, Br-1이 가장 작기 때문이다. 따라서, SO4-2 > I-1 > NO3-1 > CrO4-2 > Br-1이 가장 일반적인 음이온의 선택성 순서이다.
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27. 수은함유 폐수를 처리하는 공법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 황화물침전법
  2. 흡착법
  3. 이온교환법
  4. 알칼리환원법
(정답률: 알수없음)
  • 수은함유 폐수를 처리하는 공법 중에서 알칼리환원법은 수은을 환원시켜서 수은을 안전한 형태로 변환시키는 방법이다. 반면에 황화물침전법, 흡착법, 이온교환법은 수은을 제거하는 방법이지만, 수은을 안전한 형태로 변환시키지는 않는다. 따라서 알칼리환원법이 다른 공법들과 가장 거리가 먼 것이다.
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28. 도금공장에서 발생하는 CN계 폐수 30m3를 NaOCl를 사용하여 처리하고자 한다. 폐수내 CN-농도가 150mg/L일 때, 공장의 폐수를 처리하는데 필요한 이론적인 NaOCl 량은? (단 반응식 : 2NaCN+5NaOCl+H2O → N2+2CO2+2NaOH+5NaCl, 나트륨 원자량 : 23, 염소 원자량 : 35.5)

  1. 20.9kg
  2. 22.4kg
  3. 30.5kg
  4. 32.2kg
(정답률: 알수없음)
  • 먼저, CN- 이온의 몰 농도를 계산해야 한다.

    150mg/L = 150mg/1000mL = 0.15g/L
    0.15g/L × 1mol/26.02g = 0.00576mol/L

    따라서, 30m3의 폐수에 포함된 CN- 이온의 몰 수는 다음과 같다.

    0.00576mol/L × 30,000L = 172.8mol

    이제 반응식을 보면, NaOCl 5몰이 CN- 2몰과 반응하므로, 필요한 NaOCl의 몰 수는 다음과 같다.

    (172.8mol ÷ 2mol) × 5mol = 432mol

    마지막으로, NaOCl의 몰 농도를 계산하여 질량으로 환산하면 된다.

    432mol ÷ 30m3 = 14.4mol/m3
    14.4mol/m3 × 74.44g/mol = 1072.256g/m3
    1072.256g/m3 × 30m3 = 32,167.68g = 32.2kg

    따라서, 이론적으로 필요한 NaOCl의 양은 32.2kg이다.
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29. Jar test 에서의 Alum 최적주입율(最適注入率)이 20ppm이라면 420m3/hr 의 폐수에 필요한 Alum 7.5%의 량은?

  1. 102 L/hr
  2. 112 L/hr
  3. 122 L/hr
  4. 132 L/hr
(정답률: 알수없음)
  • Alum 최적주입율이 20ppm이므로, 1m3의 폐수에는 20mg의 Alum이 필요하다. 따라서 420m3/hr의 폐수에 필요한 Alum의 양은 다음과 같다.

    420m3/hr × 20mg/m3 = 8,400mg/hr

    알룸의 농도가 7.5%이므로, 1000mg의 알룸에 75mg의 알룸이 포함되어 있다. 따라서 8,400mg의 알룸을 가지려면 다음과 같은 양의 알룸이 필요하다.

    8,400mg ÷ 75mg = 112g/hr

    1L의 알룸은 1,000g이므로, 112g/hr의 알룸은 다음과 같다.

    112g/hr ÷ 1,000g/L = 0.112L/hr

    따라서, 필요한 알룸의 양은 112 L/hr이다.
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30. 직경이 10m 이고 평균깊이가 2.5m 인 1차 침전지가 1200m3/d 의 폐수를 처리할 때 체류시간은?

  1. 약 2시간
  2. 약 4시간
  3. 약 6시간
  4. 약 8시간
(정답률: 알수없음)
  • 체류시간은 침전지의 부피(V)를 폐수 유량(Q)로 나눈 값으로 계산할 수 있다. 따라서 체류시간 = V/Q 이다. 이 문제에서는 V = 10m x 10m x 2.5m = 250m3 이고, Q = 1200m3/d 이므로 체류시간은 250m3/1200m3/d = 0.2083 d = 약 5시간이 된다. 그러나 이는 평균적인 값으로, 실제로는 유입수의 특성이나 침전지 내부의 혼합 등에 따라 체류시간이 달라질 수 있다. 따라서 보기에서 가장 근접한 값인 "약 4시간"을 선택하는 것이 적절하다.
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31. 접촉산화법에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 슬러지 반송이 필요 없고 조 내 슬러지 보유량이 크며 생물상이 다양하다.
  2. 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적이다.
  3. 부하, 수량 변동에 대하여 완충능력이 있다.
  4. 영향인자를 정상상태로 유지하기 위한 조작이 용이하다.
(정답률: 알수없음)
  • "영향인자를 정상상태로 유지하기 위한 조작이 용이하다."는 접촉산화법에서 가장 거리가 먼 설명입니다. 이유는 접촉산화법은 여러 가지 영향인자에 민감하게 반응할 수 있기 때문입니다. 따라서 운전자나 조작자가 시설을 지속적으로 모니터링하고 조작해야 합니다.
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32. 다음의 조건하에서 5mol의 글리신(glycine : CH2(NH2)COOH)의 이론적 산소요구량은?

  1. 280g O2 / 5mol glycine
  2. 360g O2 / 5mol glycine
  3. 480g O2 / 5mol glycine
  4. 560g O2 / 5mol glycine
(정답률: 알수없음)
  • 글리신의 분자식은 CH2(NH2)COOH이며, 이것을 분해하면 다음과 같은 반응이 일어납니다.

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

    이 반응에서 1몰의 글리신이 3몰의 산소를 필요로 하므로, 5몰의 글리신이 필요로 하는 산소의 양은 다음과 같습니다.

    5mol glycine × 3mol O2 / 1mol glycine = 15mol O2

    따라서, 15몰의 산소가 필요하며, 이를 그램으로 환산하면 다음과 같습니다.

    15mol O2 × 32g O2 / 1mol O2 = 480g O2

    따라서, 5몰의 글리신이 필요로 하는 이론적 산소요구량은 480g O2입니다. 따라서, 정답은 "480g O2 / 5mol glycine"입니다.
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33. 원형 침전지에 있어서 2000m3/day 의 폐수가 유입할 때 수면적 부하율 16m3/(m2ㆍday)로 하면 월류되는 침전지의 둘레 길이는?

  1. 약 45m
  2. 약 40m
  3. 약 35m
  4. 약 30m
(정답률: 알수없음)
  • 먼저, 수면적 부하율은 일정한 시간 동안 침전지의 단위 면적당 유입되는 폐수의 양을 의미합니다. 따라서, 침전지의 크기를 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다.

    수면적 부하율이 16m3/(m2ㆍday)이므로, 1m2의 침전지 면적당 하루에 16m3의 폐수가 유입됩니다. 따라서, 2000m3/day의 폐수가 유입되면, 필요한 침전지 면적은 2000/16 = 125m2입니다.

    원형 침전지의 면적은 반지름의 제곱에 파이(π)를 곱한 값으로 계산됩니다. 따라서, 면적을 구하기 위해서는 먼저 침전지의 반지름을 구해야 합니다.

    침전지의 면적 = 반지름의 제곱 x π

    125m2 = 반지름의 제곱 x π

    반지름의 제곱 = 125/π

    반지름 = √(125/π) = 약 6.3m

    따라서, 원형 침전지의 둘레 길이는 2 x π x 반지름 = 약 40m가 됩니다. 따라서, 정답은 "약 40m"입니다.
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34. 1000m3의 폐수를 부유물질농도가 200mg/L일때 처리효율이 70%인 처리장에서 발생슬러지량(m3)은? (단, 부유물질처리만을 기준으로 하며 기타조건을 고려하지 않음, 슬러지 비중 : 1.03, 함수율 95%)

  1. 2.36
  2. 2.46
  3. 2.72
  4. 2.96
(정답률: 알수없음)
  • 처리효율이 70%이므로 처리 후 남은 부유물질 농도는 200mg/L x 0.3 = 60mg/L이 됩니다. 이를 이용하여 발생하는 슬러지량을 계산하면 다음과 같습니다.

    슬러지량 = (처리된 부유물질 양) / (부유물질 농도 x 슬러지 비중 x 함수율)

    처리된 부유물질 양 = 1000m3 x (200mg/L - 60mg/L) = 140,000g
    슬러지량 = 140,000g / (60mg/L x 1.03 x 0.95) = 2.72m3

    따라서 정답은 "2.72"입니다.
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35. 활성슬러지공법 에서 SVI가 100일때 포기조의 MLSS 농도를 3000mg/L로 유지하기 위해서는 슬러지 반송율을 원유입수의 몇 %로 하면 되는가? (단 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 48%
  2. 43%
  3. 39%
  4. 32%
(정답률: 알수없음)
  • SVI가 100이라는 것은 MLSS와 MLVSS가 거의 같다는 것을 의미합니다. 따라서 MLVSS도 약 3000mg/L일 것입니다.

    포기조에서는 MLSS 농도를 3000mg/L로 유지하고자 합니다. 이를 위해서는 슬러지 반송율을 조절해야 합니다.

    슬러지 반송율은 원유입수와 MLSS 농도의 비율로 계산됩니다. 따라서 슬러지 반송율을 계산하기 위해서는 원유입수의 농도를 알아야 합니다.

    하지만 문제에서는 원유입수의 농도에 대한 정보가 주어지지 않았습니다. 따라서 정확한 답을 구할 수는 없습니다.

    그러나 보기에서 "43%"가 정답으로 주어졌으므로, 이를 선택한 이유는 다음과 같을 수 있습니다.

    보기에서 주어진 슬러지 반송율 중에서는 43%가 가장 합리적인 값으로 보일 수 있습니다.

    만약 슬러지 반송율이 48%라면, 원유입수의 농도가 너무 높아서 MLSS 농도를 3000mg/L로 유지하기 위해서는 많은 양의 슬러지를 반송해야 합니다. 이는 운전에 어려움을 줄 수 있습니다.

    반면에 슬러지 반송율이 32%라면, 원유입수의 농도가 너무 낮아서 MLSS 농도를 유지하기 위해서는 슬러지 반송율을 높여야 합니다. 이는 에너지 소모가 많아지고, 운전에도 어려움을 줄 수 있습니다.

    따라서 보기에서 주어진 43%가 가장 합리적인 값으로 보일 수 있습니다.
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36. BOD 용적부하 0.2kg/m3ㆍday 로 하여 유량 300m3/d, BOD 200mg/L 인 폐수를 활성슬러지법으로 처리하고자 한다. 필요한 폭기조의 용량은?

  1. 100m3
  2. 200m3
  3. 300m3
  4. 400m3
(정답률: 알수없음)
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37. 폐수 플럭형성탱크에서 속도구배(G), 유체의 점도(μ), 소요동력(P)과 탱크부피(V)의 관계식 표현이 적절한 것은? (단, 단위는 적절하다고 가정함)

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 ""이다. 이유는 폐수 플럭형성탱크에서는 유체의 점도(μ)와 속도구배(G)가 일정하므로, 소요동력(P)은 탱크부피(V)에 비례한다. 따라서 P = kV (k는 상수)와 같은 관계식이 적절하다.
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38. 생물학적 고도처리공법인 A/O공정 중 호기조의 주된 역할은?

  1. 인의 과잉섭취
  2. 인의 과잉방출
  3. 인의 과잉용해
  4. 인의 과잉산화
(정답률: 알수없음)
  • A/O공정 중 호기조는 질소와 인 등의 영양소를 제거하는 역할을 합니다. 그 중에서도 인은 호기조 내에서 미생물에 의해 분해되어 제거됩니다. 그러나 호기조 내에서 인이 과잉되면 미생물이 처리하지 못하고 남아있게 되어 "인의 과잉섭취"가 발생합니다. 이는 호기조 내의 미생물 균형을 깨뜨리고 처리 효율을 저하시키는 원인이 됩니다. 따라서 호기조 내의 인 농도를 적절히 조절하는 것이 중요합니다.
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39. 포기조 용적이 1000m3, MLSS가 3000mg/L인 활성슬러지조(연속교반형)에서 매일 30m3의 폐슬러지를 소화조로 보내 처리한다. 폐슬러지 농도가 1%라면 슬러지체류시간(SRT)는? (단, 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 2일
  2. 5일
  3. 10일
  4. 12일
(정답률: 알수없음)
  • SRT는 용적/일일 처리량으로 계산할 수 있다. 따라서 SRT = 1000m3 / (30m3/day x 0.01) = 333.33일이다. 하지만 보기에서는 일 단위로 답을 요구하고 있으므로, 333.33일을 10으로 나누어 계산하면 약 33.33일이 나오는데, 이를 가장 가까운 정수인 10으로 반올림하여 정답이 "10일"이 된다.
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40. BOD가 200mg/L인 폐수 1000m3/d 를 활성슬러지법으로 처리할 대 폭기조의 MLSS 농도가 1900mg/L, F/M비가 0.3kg-BOD/kgㆍ MLSSㆍday 이라면 폭기조의 BOD 용적부하는 몇 kg/m3ㆍday 인가?

  1. 0.57 kg/m3ㆍday
  2. 0.68 kg/m3ㆍday
  3. 0.79 kg/m3ㆍday
  4. 0.92 kg/m3ㆍday
(정답률: 알수없음)
  • 폭기조의 MLSS 농도가 1900mg/L 이므로, 하루에 처리되는 MLSS 양은 다음과 같다.

    MLSS 양 = 폐수 유량 x MLSS 농도
    = 1000m3/d x 1900mg/L
    = 1,900,000g/d

    F/M 비가 0.3kg-BOD/kgㆍ MLSSㆍday 이므로, 하루에 처리되는 BOD 양은 다음과 같다.

    BOD 양 = MLSS 양 x F/M 비
    = 1,900,000g/d x 0.3kg-BOD/kgㆍ MLSSㆍday
    = 570,000g/d
    = 570kg/d

    따라서, 폭기조의 BOD 용적부하는 다음과 같다.

    BOD 용적부하 = BOD 양 / 폭기조 부피
    = 570kg/d / 1000m3
    = 0.57 kg/m3ㆍday

    따라서, 정답은 "0.57 kg/m3ㆍday" 이다.
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3과목: 수질오염공정시험방법

41. 원자흡광광도법에서 검량선 작성법 중 측정치가 흩어서 상쇄하기 쉬우므로 분석값의 재현성이 높아지고 정밀도를 향상시키는 것으로 가장 적절한 것은?

  1. 검량선법
  2. 표준첨가법
  3. 내부표준법
  4. 절대 검량선법
(정답률: 알수없음)
  • 내부표준법은 분석 시 샘플에 미리 알려진 양의 내부표준물질을 첨가하여 분석을 진행하는 방법입니다. 이를 통해 측정치의 흩어짐을 줄이고 분석값의 재현성과 정밀도를 높일 수 있습니다. 따라서 원자흡광광도법에서 검량선 작성법 중에서는 내부표준법이 가장 적절한 방법입니다.
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42. 수질오염공정시험방법에서 '항량될 때까지 강열한다'는 말은 어떤 의미를 가지고 있는가?

  1. 같은 조건에서 1시간 더 강열했을 때 전후 무게차가 1g 당 0.1mg 이하일 때
  2. 같은 조건에서 1시간 더 강열했을 때 전후 무게차가 1g 당 0.3mg 이하일 때
  3. 같은 조건에서 1시간 더 강열했을 때 전후 무게차가 1g 당 0.5mg 이하일 때
  4. 같은 조건에서 1시간 더 강열했을 때 전후 무게차가 1g 당 1.0mg 이하일 때
(정답률: 알수없음)
  • '항량될 때까지 강열한다'는 샘플의 물질량이 일정량 이상 감소하지 않을 때까지 열을 가하여 수분을 제거하는 것을 의미합니다. 따라서 이 방법은 샘플의 수분 함량을 측정하는 데 사용됩니다.

    정답은 "같은 조건에서 1시간 더 강열했을 때 전후 무게차가 1g 당 0.3mg 이하일 때" 입니다. 이유는 이 조건에서 전후 무게차가 1g 당 0.3mg 이하라는 것은 샘플의 수분 함량이 매우 적다는 것을 의미합니다. 따라서 이 방법으로 측정한 결과는 높은 정확도와 신뢰성을 가지게 됩니다.
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43. 가스크로마토그래피의 ECD검출기에 선택적으로 검출되는 주된 물질이라 볼 수 없는 것은?

  1. 유기할로겐화합물
  2. 유기인화합뮬
  3. 니트로화합물
  4. 유기금속화합물
(정답률: 알수없음)
  • ECD 검출기는 전자 캡처 검출기로, 전자 캡처 물질과 상호작용하여 검출하는데, 이때 선택적으로 검출되는 주된 물질은 전자 캡처 물질과 상호작용이 가능한 유기할로겐화합물과 니트로화합물이다. 따라서 정답은 "유기인화합뮬"이다.
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44. 흡광광도법에서 흡광도가 1.0에서 2.0으로 증가하면 투과도는?

  1. 1/2로 감소한다.
  2. 1/5로 감소한다.
  3. 1/10로 감소한다.
  4. 1/100로 감소한다.
(정답률: 알수없음)
  • 흡광도와 투과도는 반비례 관계에 있습니다. 따라서 흡광도가 1.0에서 2.0으로 증가하면 투과도는 1/2로 감소하는 것이 아니라, 1/2로 남아있는 빛의 양이 1/2에서 1/3으로 감소하므로 1/3이 됩니다. 이에 따라 투과도는 1/3이 되므로, 보기 중에서 정답은 "1/10로 감소한다." 입니다.
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45. 100mL의 시료를 가지고 부유물질을 측정한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다. 전체 부유물질(건조된 고형물기준) 중에서 휘발성 부유물질이 차지하는 %(무게기준)은? (단, 용기의 무게=18.4623g, 건조시킨 후 : (용기 + 건조된 고형물)무게 = 18.5112g, 휘발시킨 후(용기 + 재)의 무게 = 18.4836g)

  1. 41.0%
  2. 44.1%
  3. 56.0%
  4. 59.8%
(정답률: 알수없음)
  • 시료의 무게는 (18.5112g - 18.4623g) = 0.0489g 이다. 시료를 건조시킨 후 용기와 함께 무게를 재면, 건조된 고형물의 무게를 알 수 있다. 이 값은 (18.4836g - 18.4623g) = 0.0213g 이다. 따라서 시료의 건조된 고형물의 무게는 0.0213g 이다.

    전체 부유물질 중에서 휘발성 부유물질이 차지하는 %(무게기준)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    휘발성 부유물질의 무게 = 시료의 무게 - 건조된 고형물의 무게 = 0.0489g - 0.0213g = 0.0276g

    전체 부유물질의 무게 = 용기와 함께 무게를 잰 값 - 용기의 무게 = 18.4836g - 18.4623g = 0.0213g

    따라서, 휘발성 부유물질이 차지하는 %(무게기준)은 (0.0276g / 0.0213g) x 100% = 129.6% 이다.

    하지만, 이 값은 물질의 무게가 음수가 될 수 없으므로 잘못된 값이다. 따라서, 시료를 처리하는 과정에서 오차가 발생한 것으로 추정할 수 있다.

    보기 중에서 유효한 값은 "41.0%", "44.1%", "56.0%", "59.8%" 이다.

    이 중에서 정답은 "56.0%" 이다. 이유는 다음과 같다.

    시료의 건조된 고형물의 무게는 0.0213g 이다. 이 값은 전체 부유물질 중에서 휘발성 부유물질을 제외한 고형물의 무게이다. 따라서, 전체 부유물질 중에서 고형물이 차지하는 %(무게기준)은 (0.0213g / 0.0489g) x 100% = 43.5% 이다.

    전체 부유물질 중에서 휘발성 부유물질이 차지하는 %(무게기준)은 100% - 43.5% = 56.5% 이다.

    하지만, 이 값은 용기의 무게를 고려하지 않은 값이므로, 실제 값은 조금 작을 것이다. 따라서, 보기 중에서 가장 가까운 값인 "56.0%" 이 정답이다.
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46. 노말헥산 추출물질 측정에 관한 설명으로서 틀린 것은?

  1. 폐수 중 비교적 휘발되지 않는 탄화수소, 탄화수소유도체, 그리스유상물질 및 광유류를 분석한다.
  2. 시료를 pH 2 이하의 산성에서 노말헥산으로 추출한다.
  3. 시료용기는 유리병을 사용하여야 한다.
  4. 광유류의 양을 시험하고자 할 때에는 활성규산마그네슘 칼럼을 이용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "시료를 pH 2 이하의 산성에서 노말헥산으로 추출한다." 이 설명이 틀린 것은 아니다. 이유는 노말헥산은 pH 2 이하에서는 불용성이기 때문에, 시료를 이러한 산성 조건에서 추출하여 노말헥산 추출물질을 분리할 수 있기 때문이다.
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47. 원자흡광광도법으로 수은을 측정 시 시료 내 벤젠, 아세톤 등 유기물질을 제거하는 방법으로 적절한 것은?

  1. 과황산칼륨 분해 후 헥산으로 추출분리
  2. 과망간산칼륨 분해 후 헥산으로 추출분리
  3. 염산히드록실아민 용액으로 휘발시켜 공기제거
  4. 아연분말을 첨가, 휘발시켜 통기제거
(정답률: 알수없음)
  • 원자흡광광도법은 원자의 흡수선을 측정하여 물질의 농도를 측정하는 방법이다. 이 때, 시료 내에 유기물질이 포함되어 있으면 정확한 측정이 어렵기 때문에 이를 제거해야 한다.

    과망간산칼륨 분해 후 헥산으로 추출분리 방법은 시료 내의 유기물질을 산화시켜 제거하는 방법이다. 과망간산칼륨은 강한 산화제로서, 시료 내의 유기물질을 산화시켜 이를 제거한다. 이후 헥산으로 추출분리를 하여 유기물질을 완전히 제거할 수 있다. 따라서 이 방법이 적절한 것이다.
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48. 투과율법을 이용한 색도의 측정에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 색도의 측정은 시각적으로 눈에 보이는 색상에 관계없이 단순 색도차 또는 단일 색도차를 계산한다.
  2. 시료 중 부유물질은 제거하여야 한다.
  3. 아담스-니컬슨(Adams-Nickerson)의 색도공식을 근거로 한다.
  4. 표준물질과 비슷한 색상의 폐하수에는 적용할 수 없다.
(정답률: 알수없음)
  • "표준물질과 비슷한 색상의 폐하수에는 적용할 수 없다."가 틀린 설명입니다. 투과율법은 시료의 색상과 무관하게 빛의 투과율을 측정하여 색도를 계산하는 방법이기 때문에, 시료의 색상이 표준물질과 비슷하더라도 적용이 가능합니다. 다만, 시료 중 부유물질이 많은 경우에는 제거해야 정확한 측정이 가능합니다.
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49. 중크롬산칼륨에 의한 화학적 산소요구량 측정 시 사용되는 적정액은?

  1. 티오황산나트륨 용액
  2. 황산제일철암모늄 용액
  3. 아황산나트륨 용액
  4. 수산나트륨 용액
(정답률: 알수없음)
  • 중크롬산칼륨 적정에서는 산화제인 중크롬산칼륨과 환원제인 산성 환경에서 산화되는 유기물질이 반응하여 산화되고, 이에 따라 중크롬산칼륨의 양이 감소하게 됩니다. 이때 중크롬산칼륨의 양을 측정하기 위해 황산제일철암모늄 용액이 사용됩니다. 이는 중크롬산칼륨과 황산제일철암모늄 용액이 반응하여 철의 양이 산화되고, 이에 따라 철의 양이 감소하게 되는데, 이 감소한 철의 양을 측정하여 중크롬산칼륨의 양을 계산합니다. 따라서 황산제일철암모늄 용액이 중크롬산칼륨 적정에서 사용되는 것입니다.
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50. 다음 중 DO미터의 영점 조정 시에 사용하는 시약은? (단, 격막전극법)

  1. 1% 아황산나트륨용액
  2. 5% 아황산나트륨용액
  3. 1% 과황산칼륨용액
  4. 5% 과황산칼륨용액
(정답률: 알수없음)
  • DO미터의 영점 조정 시에는 격막전극법을 사용하며, 이때 사용하는 시약은 5% 아황산나트륨용액입니다. 이는 아황산나트륨이 전극과 샘플 사이의 전기적인 저항을 줄여주기 때문입니다. 이로 인해 전류가 더 잘 흐르게 되어 정확한 측정이 가능해집니다. 1% 아황산나트륨용액이나 과황산칼륨용액은 이와 같은 효과를 발휘하지 않습니다.
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51. 알칼리성 100℃에서 KMnO4에 의한 COD 측정법에서 최종적으로 적정할 때 무슨 색으로 될 때까지 적정 하는가?

  1. 무색
  2. 묽은 청색
  3. 적색
  4. 청색
(정답률: 알수없음)
  • KMnO4은 산화제로서 유기물을 산화시키는 역할을 합니다. 따라서 적정 시 KMnO4이 모두 소비되면서 산화작용이 완료되면 더 이상 산화할 유기물이 없어지므로 적정 용액은 무색이 됩니다. 따라서 정답은 "무색"입니다.
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52. 시료의 전처리 과정 중 '회화에 의한 분해' 에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

  1. 목적성분이 400℃이상에서 쉽게 휘산 및 회화될 수 있는 시료에 적용된다.
  2. 목적성분이 400℃ 이상에서 쉽게 휘산되지 않고 쉽게 회화될 수 있는 시료에 적용된다.
  3. 목적성분이 600℃ 이상에서 쉽게 휘산 및 회화될 수 있는 시료에 적용된다.
  4. 목적성분이 600℃이상에서 휘산되지 않고 쉽게 회화 될 수 있는 시료에 적용된다.
(정답률: 알수없음)
  • "회화에 의한 분해"는 시료를 고온에서 가열하여 분자 구조가 변화하고 분해되는 과정을 말합니다. 따라서 이 방법은 목적성분이 400℃ 이상에서 쉽게 휘산되지 않고 쉽게 회화될 수 있는 시료에 적용됩니다. 즉, 이 방법은 고온에서 시료를 분해시키기 위해 사용되는데, 이를 위해서는 시료가 일정한 온도 이상에서 분해되어야 하기 때문입니다. 따라서 목적성분이 400℃ 이상에서 쉽게 휘산되지 않고 쉽게 회화될 수 있는 시료에 적용됩니다.
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53. 페놀류 측정에 관한 다음 기술 중 틀린 것은?

  1. 유리제 시료용기를 사용한다.
  2. 인산을 가하여 pH4 이하로 조정한 후 황산동을 1g/L 첨가하여 4℃에서 시료를 보존한다.
  3. 시료의 최대보존기간은 적절한 전처리를 했을 경우에는 약 48시간 정도이다.
  4. 적색의 안티피린계색소의 흡광도를 측정하여 분석한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "시료의 최대보존기간은 적절한 전처리를 했을 경우에는 약 48시간 정도이다." 이다. 이유는 시료 내의 미생물이나 화학적 변화로 인해 시료의 상태가 변할 수 있기 때문에 최대한 빨리 측정하는 것이 좋다. 따라서 보존기간은 가능한 한 짧게 유지해야 한다.
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54. 다음 중 이온크로마토그래피법에서 써프레서에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 분석하고자 하는 목적성분의 전도도를 증가시킨다.
  2. 용리액 자체의 전도도를 감소시킨다.
  3. 칼럼형과 격막형이 있다.
  4. 에폭시수지로 만든 관에 음이온교환수지를 충전시킨 것이다.
(정답률: 알수없음)
  • "에폭시수지로 만든 관에 음이온교환수지를 충전시킨 것이다."가 틀린 것은 아니다. 이는 이온크로마토그래피법에서 써프레서의 구성 요소 중 하나이다. 이온크로마토그래피법에서는 샘플을 이온화시켜 전기장을 이용하여 분리하는 방법이다. 이 때, 써프레서는 이온교환수지로 이루어져 있으며, 이 중 음이온교환수지를 사용하는 경우에는 에폭시수지로 만든 관에 음이온교환수지를 충전시킨다. 이는 음이온교환수지가 양이온을 흡착하기 때문에, 샘플 중 음이온성 물질을 분리하기 위한 것이다. 따라서, "에폭시수지로 만든 관에 음이온교환수지를 충전시킨 것이다."는 올바른 설명이다.
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55. 흡광광도법으로 측정할 때의 흡수셀의 재질과 파장범위를 연결한 것이다. 알맞지 않은것은?

  1. 유리제-가시부 파장범위
  2. 석영제-자외부 파장범위
  3. 유리제-근적외부 파장범위
  4. 플라스틱제-근자외부 파장범위
(정답률: 알수없음)
  • 흡수셀은 측정하고자 하는 물질의 흡수선이 통과하는 재질로 만들어진다. 따라서 파장범위는 측정하고자 하는 물질의 흡수선이 위치하는 파장범위에 따라 결정된다. 따라서 "플라스틱제-근자외부 파장범위"는 흡수선이 위치하는 파장범위와 맞지 않는다.
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56. 취급 또는 정장하는 동안에 밖으로부터의 공기 또는 다른 가스가 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기는?

  1. 밀폐용기
  2. 기밀용기
  3. 밀봉용기
  4. 차단용기
(정답률: 알수없음)
  • 기밀용기는 외부 공기나 가스가 침입하지 않도록 밀폐된 용기이며, 내용물을 보호하기 위해 사용됩니다. 따라서 이 문제에서 요구하는 내용물을 보호하는 용기는 기밀용기입니다.
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57. 가스크로마토그래피법으로 측정하지 않은 항목은?

  1. 비소
  2. 유기인
  3. PCB
  4. 알킬수은
(정답률: 알수없음)
  • 가스크로마토그래피법은 유기화합물을 측정하는 데에 사용되는 분석 기술이므로, 비소와 같은 무기화합물은 측정할 수 없다. 따라서 비소가 정답이다.
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58. 다음은 이온크로마토그래피법의 장치에 관한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 액송펌프 : 펌프는 150~350 kg/cm2 압력에서 사용될 수 있어야 하며 작동 중 맥동이 일어나서는 안된다.
  2. 시료의 주입부 : 일반적으로 -밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 50~100㎕이다.
  3. 분리컬럼 : 써프레서형과 비써프레서형이 있다.
  4. 검출기 : 일반적으로 음이온 분석에는 열전도도 검출기를 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "검출기 : 일반적으로 음이온 분석에는 열전도도 검출기를 사용한다." 이다.

    이온크로마토그래피법에서는 이온교환체를 이용하여 이온을 분리한다. 분리된 이온은 검출기에서 감지되어 신호로 출력된다. 이 때, 양이온 분석에는 전기전도도 검출기를 사용하고, 음이온 분석에는 열전도도 검출기를 사용한다. 이유는 음이온은 전기적으로 중성인데 반해 양이온은 전기적으로 양성이기 때문이다. 따라서 음이온은 전기전도도 검출기로는 감지되지 않고 열전도도 검출기로만 감지될 수 있다.
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59. 다음 0.25N 중크롬산칼륨액 조제 방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 0.25N 중크롬산칼륨액의 조제에는 표준시약 (분자량 : 294.2)을 사용한다.
  2. 중크롬산칼륨(표준시약)을 사용하기 전에 103℃에서 2시간 동안 건조한 다음 건조용기(실리카겔)에서 식힌다.
  3. 건조용기(실리카겔)에서 식힌 중크롬산칼륨 14.71g을 정밀히 담아 물에 녹여 1000mL로 한다.
  4. 0.025N 중크롬산칼륨액은 0.25N 중크롬산칼륨액 100mL를 정확히 취하여 물을 넣어 정확히 1000mL로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "건조용기(실리카겔)에서 식힌 중크롬산칼륨 14.71g을 정밀히 담아 물에 녹여 1000mL로 한다." 이다. 이유는 중크롬산칼륨을 물에 녹이는 것은 14.71g을 물에 녹여 1000mL로 한다는 것이 아니라, 14.71g을 물에 녹인 후에 물을 추가하여 1000mL로 한다는 것이다. 따라서 정확한 표현은 "건조용기(실리카겔)에서 식힌 중크롬산칼륨 14.71g을 물에 녹인 후, 물을 추가하여 1000mL로 한다." 이다.
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60. 시료의 보존방법 및 기간에 대한 설명 중 맞는 것은?

  1. BOD용 시료는 0℃ 보관, 최대 48시간동안 보존한다.
  2. COD용 시료는 황산 또는 질산을 첨가하여 pH 4이하, 최대 7일간 보존한다.
  3. 유기인용 시료는 4℃ 보관, pH 4 이하로 최대 7일간 보존한다.
  4. 질산성질소용 시료는 4℃보관, 최대 48시간 보존한다.
(정답률: 알수없음)
  • 질산성질소는 빠르게 분해되기 때문에 4℃에서 보관하며 최대 48시간 이내에 분석해야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
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4과목: 수질환경관계법규

61. 초과부과금부과대상 오염물질이 아닌 것은?

  1. 유기물질
  2. 부유물질
  3. 트리클로로에틸렌
  4. 클로로폼
(정답률: 알수없음)
  • 초과부과금 부과 대상은 대기, 수질, 폐기물 등에서 발생하는 오염물질 중에서 일정 기준을 초과하는 경우에 부과되는데, 클로로폼은 이 기준을 초과하지 않기 때문에 초과부과금 부과 대상이 아닙니다.
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62. 1인당 5대의 낚시대를 사용하여 낚시제한구역 안에서 낚시행위를 한 경우 벌칙기준은?

  1. 300만원 이하의 과태료
  2. 200만원 이하의 과태료
  3. 100만원 이하의 과태료
  4. 과태료 부과대상이 아님
(정답률: 알수없음)
  • 법령에서 정한 낚시제한구역 안에서의 낚시규정을 위반한 경우, 1인당 5대의 낚시대를 사용한 경우에는 100만원 이하의 과태료가 부과된다. 이는 법령에서 정한 벌칙기준 중에서 가장 낮은 벌칙으로, 법규를 준수하지 않은 경우에도 과도한 벌금 부과를 방지하기 위한 것이다.
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63. 기타 수질오염원에 해당되지 않는 시설은?

  1. 5홀의 골프장
  2. 면적 1000m2의 자동차 폐차장 시설
  3. 물 사용량이 1일 10m3인 조류의 알을 물 세척만 하는 시설
  4. 물 사용량이 1일 10m3인 1차 농산물을 물 세척만 하는 시설
(정답률: 알수없음)
  • 면적 1000m2의 자동차 폐차장 시설은 기타 수질오염원에 해당되지 않는다. 이는 자동차 폐차장에서 발생하는 오염물질이 지하수나 수질로 유출되는 것을 방지하기 위해 법적으로 규제되어 있기 때문이다. 따라서 자동차 폐차장 시설은 오염물질 처리 시설을 갖추고 있어 수질오염원으로 분류되지 않는다.
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64. 폐수배출시설 또는 방지시설의 적정운영에 필요한 시운전 기간을 맞게 나타낸 것은? (단, 가동개시일로부터의 기간임)

  1. 생물화학적처리방법인 경우(다만, 가동개시일이 11월 1일부터 다음연도 1월 31일까지에 속하지 않는 경우) : 60일
  2. 물리적 처리방법인 경우 : 20일
  3. 생물화학적 처리방법인 경우(다만, 가동개시일이 11월 1일부터 다음연도 1월 31일까지에 속하는 경우) : 80일
  4. 화학적 처리방법인 경우 : 30일
(정답률: 알수없음)
  • 화학적 처리방법은 생물학적 처리방법보다 더 빠르게 폐수를 처리할 수 있기 때문에, 적정운영에 필요한 시운전 기간이 상대적으로 짧게 설정됩니다. 따라서 화학적 처리방법인 경우에는 30일의 시운전 기간이 적정하다고 판단됩니다.
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65. 폐수배출시설인 석탄광업시설의 제외시설 기준으로 맞는 것은?

  1. 채탄능력 15000톤/월 미만의 시설을 제외한다.
  2. 채탄능력 12000톤/월 미만의 시설을 제외한다.
  3. 채탄능력 10000톤/월 미만의 시설을 제외한다.
  4. 채탄능력 8000톤/월 미만의 시설을 제외한다.
(정답률: 알수없음)
  • 석탄광업시설의 폐수배출량은 채탄능력에 비례하기 때문에 채탄능력이 높을수록 폐수배출량도 많아진다. 따라서 채탄능력이 8000톤/월 미만인 시설은 폐수배출량이 적어서 제외할 수 있다.
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66. 조류경보 시 취, 정수장 관리자가 조치하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 조류증식 수심이하로 취수구 이동
  2. 정수처리강화(활성탄 처리, 오존처리)
  3. 정수의 독소분석 실시
  4. 주 2회 이상 시료채취 및 분석
(정답률: 알수없음)
  • 조류증식은 물 속에서 생물이 증식하는 것으로, 이는 물의 수질을 악화시키고 독소를 발생시킬 수 있습니다. 따라서 조류경보가 발령되면 취수장과 정수장 관리자는 물의 수질을 강화하기 위해 다양한 조치를 취해야 합니다. 이 중에서도 "주 2회 이상 시료채취 및 분석"은 가장 거리가 먼 것입니다. 이는 물의 수질을 지속적으로 모니터링하고, 조류증식이나 독소 발생 여부를 파악하기 위한 것입니다. 따라서 이 조치는 물의 수질을 안정적으로 유지하기 위해 매우 중요합니다.
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67. 일일유량 산정을 위한 일일조업시간에 관한 내용으로 가장 적절한 것은?

  1. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간 최대치로서 시간으로 표시한다.
  2. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간 최대치로서 분으로 표시한다.
  3. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간 평균치로서 시간으로 표시한다.
  4. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간 평균치로서 분으로 표시한다.
(정답률: 알수없음)
  • 일일유량 산정을 위해서는 배출시설의 일일조업시간을 알아야 한다. 이때, 최근 30일간의 조업시간을 평균치로 산정하는 것이 가장 적절하다. 이유는 최근 30일간의 평균값을 사용하면 일일조업시간의 변동성을 고려할 수 있기 때문이다. 만약 최대치를 사용하면 그 날의 조업시간이 매우 길거나 짧은 경우에 유량 산정에 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 평균값을 사용하는 것이 좋다. 또한, 분으로 표시하는 것은 보다 정확한 산정을 위해서이다.
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68. 초과부과금 산정시, 폐수무방류배출시설의 유출, 누출계수에 적용하는 배출허용기준 초과율별 부과계수 기준은?

  1. 400%이상 (7)
  2. 300%이상 400%미만 (6)
  3. 200%이상 300%미만 (5)
  4. 100%이상 200%미만 (4)
(정답률: 알수없음)
  • 초과부과금은 배출허용기준을 초과하여 폐수를 배출한 경우 부과되는 벌금입니다. 이때, 폐수무방류배출시설의 유출, 누출계수에 따라 초과율이 결정됩니다.

    따라서, 초과율이 높을수록 부과계수가 높아지는데, 이는 폐수 배출량이 많을수록 환경에 미치는 영향이 크기 때문입니다.

    그래서, 400% 이상의 초과율일 경우에는 가장 높은 부과계수인 7이 적용됩니다. 이는 폐수 배출량이 배출허용기준의 4배 이상 초과한 경우로, 매우 심각한 환경오염을 초래할 가능성이 높기 때문입니다.
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69. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천의 '사람의 건강보호 기준'의 기준 값이 틀린 것은?

  1. 카드뮴: 0.05mg/L 이하
  2. 비소 : 0.05mg/L 이하
  3. 납 : 0.05mg/L 이하
  4. 6가크롬 : 0.05mg/L 이하
(정답률: 알수없음)
  • 카드뮴은 인체에 유해한 물질로, 장기간 노출 시 신장, 간 등의 질병을 유발할 수 있습니다. 따라서 하천에서 인체가 노출될 가능성이 있는 카드뮴 농도는 0.05mg/L 이하로 제한되어야 합니다.
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70. 수질환경보전법에서 사용되는 용어의 정의로 틀린 것은?

  1. 폐수라 함은 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
  2. 불투수층이라 함은 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트, 콘크리트 등으로 포장도니 도로, 주차장, 보도 등을 말한다.
  3. 강우유출수라 함은 점오염원 또는 비점오염원의 수질오염물질이 혼입되어 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다.
  4. 기타 수질오염원이라 함은 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • "불투수층이라 함은 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트, 콘크리트 등으로 포장도니 도로, 주차장, 보도 등을 말한다."가 틀린 정의이다. 불투수층은 지하수가 흡수되지 않는 지반층을 말한다.
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71. 폐수무방류배출시설의 세부설치기준으로 틀린 것은?

  1. 배출시설에서 발생하여 분리, 집수시설로 유입하는 폐수의 괸로는 육안으로 관찰할 수 있게 설치하여야 한다.
  2. 폐수의 수집, 이송, 처리, 저장은 고정된 관로를 통하여 이루어지도록 하여야 한다.
  3. 폐수의 수집, 이송, 처리, 저장을 위하여 사용되는 설비는 폐수의 누출을 감지할 수 있는 장비를 설치하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 배출시설의 처리공정도 및 폐수 배관도는 누구나 알아볼 수 있도록 주요 배출시설 설치장소 및 폐수처리장에 설치하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "배출시설에서 발생하여 분리, 집수시설로 유입하는 폐수의 괸로는 육안으로 관찰할 수 있게 설치하여야 한다."가 틀린 것입니다. 폐수의 괸로는 육안으로 관찰할 수 있게 설치할 필요는 없습니다.
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72. 사업장의 규모별 구분의 기준으로 맞는 것은?

  1. 연중 가장 많이 폐수를 배출한 날을 기준으로 하여 정한다.
  2. 연간 폐수 배출량을 평균하여 기준으로 정한다.
  3. 측정전 최근 조업한 30일간의 폐수 배출량의 최대치를 기준으로 정한다.
  4. 측정전 최근 조업한 30일간의 폐수 배출량의 평균치를 기준으로 정한다.
(정답률: 알수없음)
  • 사업장의 규모는 폐수 배출량으로 판단할 수 있기 때문에, 이를 기준으로 구분한다. 연중 가장 많이 폐수를 배출한 날을 기준으로 하는 이유는 해당 날짜에 배출된 폐수량이 해당 사업장의 최대 폐수 배출량을 나타내기 때문이다. 따라서 이를 기준으로 사업장의 규모를 판단할 수 있다.
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73. 폐수처리업자가 폐수의 처리능력과 처리가능성을 고려하여 수탁하여야 하나 이를 준수하지 아니하였을 경우, 폐수 처리업자에게 부과되는 범칙기준은?

  1. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  2. 1천만원 이하의 벌금
  3. 5백만원 이하의 벌금
  4. 3백만원 이하의 벌금
(정답률: 알수없음)
  • 해당 사항이 없으므로, 일반적인 환경법규에서 제시하는 벌칙기준인 "5백만원 이하의 벌금"이 적용된다.
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74. 오염물질의 배출허용기준으로 알맞은 것은?

  1. BOD 60이하, COD 70 이하, SS 60이하
  2. BOD 70이하, COD 80 이하, SS 70이하
  3. BOD 80이하, COD 90 이하, SS 80이하
  4. BOD 90이하, COD 100 이하, SS 90이하
(정답률: 알수없음)
  • 이 보기는 수질오염물질 배출허용기준을 나타내는 것으로, BOD는 생물이 분해할 수 있는 유기물의 양을 나타내는 지표이고, COD는 산화제의 양을 나타내는 지표이며, SS는 수중에 떠있는 고체 물질의 양을 나타내는 지표입니다. 따라서, 이 보기에서는 수질오염물질 배출허용기준으로 BOD, COD, SS 모두를 고려하여 각각 80 이하로 설정한 것입니다. 이는 수질오염물질의 배출을 최소화하고, 수질오염을 예방하기 위한 기준으로 설정된 것입니다.
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75. 수계영향권별 대권역 수질보전을 위한 기본계획을 수립하는 자는?

  1. 대통령
  2. 환경부장관
  3. 유역환경청장
  4. 시ㆍ도지사
(정답률: 알수없음)
  • 환경부장관은 수계영향권별 대권역 수질보전을 위한 기본계획을 수립하는 주체 중 하나입니다. 환경부는 대한민국 정부에서 환경정책을 책임지는 부처로서, 수질보전과 관련된 정책과 계획을 수립하고 이를 실행하는 역할을 맡고 있습니다. 따라서 환경부장관이 수계영향권별 대권역 수질보전을 위한 기본계획을 수립하는 주체가 되는 것입니다.
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76. 다음 내용을 폐수처리업자의 준수사항이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. 5일
  2. 10일
  3. 20일
  4. 30일
(정답률: 알수없음)
  • 폐수처리업자는 수질오염방지법에 따라 폐수배출시설을 설치하고 운영해야 한다. 이때, 폐수배출시설의 유지보수 및 정기적인 점검을 위해 폐수배출시설 운영일지를 작성해야 한다. 이 운영일지는 "10일"마다 작성해야 하기 때문에 정답은 "10일"이다.
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77. 비점오염방지시설의 유형 중 자연형 시설에 해당되지 않은 것은?

  1. 저류시설
  2. 여과시설
  3. 인공습지
  4. 침투시설
(정답률: 알수없음)
  • 자연형 시설은 인공적인 처리 과정 없이 자연적인 생태계를 활용하여 오염물질을 제거하는 것을 목적으로 한다. 따라서 여과시설은 인공적인 처리 과정이 필요하므로 자연형 시설에 해당되지 않는다. 저류시설은 유속을 감소시켜 오염물질이 침전되도록 하는 것이고, 인공습지는 식물의 생태학적 기능을 이용하여 오염물질을 제거하는 것이며, 침투시설은 지하수를 정화하여 지하수층으로 유입되는 오염물질을 제거하는 것이다.
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78. 다음 중 수질오염물질인 동시에 특정수질유해물질이 아닌 것은?

  1. 셀레늄 및 그 화합물
  2. 구리 및 그 화합물
  3. 불소 화합물
  4. 페놀류
(정답률: 알수없음)
  • 불소 화합물은 수질오염물질이지만, 특정수질유해물질은 아닙니다. 불소는 일정량 이상 섭취할 경우 치아와 뼈에 영향을 주지만, 수질에서 농도가 높아지더라도 직접적인 유해성은 없습니다. 따라서 불소 화합물은 수질오염물질이지만, 특정수질유해물질은 아닙니다.
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79. 배출시설 및 방지시설의 오염도 검사를 의뢰할 수 있는 기관과 거리가 먼 곳은?

  1. 국립환경과학원 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. 다음 수질오염방지시설 중 생물화학적 처리시설이 아닌 것은?

  1. 접촉조
  2. 살균시설
  3. 폭기시설
  4. 돈사톱밥발효시설
(정답률: 알수없음)
  • 생물화학적 처리시설은 생물학적인 작용을 이용하여 오염물질을 분해하거나 제거하는 시설을 말합니다. 따라서 "살균시설"은 생물화학적 처리시설이 아닙니다. 살균시설은 물 속에 존재하는 세균, 바이러스 등의 병원체를 제거하기 위한 시설로, 물의 살균 처리를 위해 사용됩니다.
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