수질환경산업기사 필기 기출문제복원 (2008-07-27)

수질환경산업기사
(2008-07-27 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. Ca+2 가 20mg/L, Mg+2가 36mg/L이 포함된 물의 경도는? (단, Ca의 원자량 40, Mg의 원자량 24)

  1. 50mg/L as CaCO3
  2. 100mg/L as CaCO3
  3. 150mg/L as CaCO3
  4. 200mg/L as CaCO3
(정답률: 알수없음)
  • 경도는 물에 포함된 Ca+2와 Mg+2 이온의 총합을 말한다. 이 문제에서는 Ca+2가 20mg/L, Mg+2가 36mg/L이므로, 두 이온의 총합은 20+36=56mg/L이다. 이 값을 CaCO3 단위로 환산하면, 56/2.5=22.4mg/L as CaCO3가 된다. 따라서, 보기에서 정답이 "200mg/L as CaCO3"인 이유는, 이 값이 CaCO3 단위로 환산한 값인 22.4mg/L as CaCO3보다 크기 때문이다. 200mg/L as CaCO3는 물의 경도가 높은 편에 속하며, 이는 물이 더욱 굳어지기 쉽고, 세제나 비누 등이 덜 거품이 나는 경향이 있다.
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2. 어느 1차반응에서 반응개시의 농도가 220mg/L이고 반응 1시간 후의 농도는 94mg/L이었다면 반응 4시간 후의 반응물질의 농도는?

  1. 3.4mg/L
  2. 7.3mg/L
  3. 12.6mg/L
  4. 18.2mg/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 농도를 나타냅니다. 이 식을 적분하면 다음과 같습니다.

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

    여기서 [A]t는 반응시간 t에서의 농도, [A]0는 반응개시시의 농도입니다. 이 식을 변형하면 다음과 같습니다.

    [A]t = [A]0e^(-kt)

    이제 문제를 풀어보겠습니다. 반응개시시의 농도는 220mg/L이고, 1시간 후의 농도는 94mg/L이므로,

    [A]0 = 220mg/L, [A]1 = 94mg/L

    이 됩니다. 이를 이용하여 속도상수 k를 구합니다.

    ln([A]1/[A]0) = -k(1시간)

    ln(94/220) = -k

    k = 0.693/1시간 * ln(220/94) = 0.019/시간

    이제 반응 4시간 후의 농도를 구합니다.

    [A]4 = [A]0e^(-kt) = 220e^(-0.019/시간 * 4시간) = 220e^(-0.076) = 18.2mg/L

    따라서 정답은 "18.2mg/L"이 됩니다.
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3. 농업용수의 수질 평가시 사용되는 SAR(Sodium Adsorption Ratio) 산출식에 관련된 원소로만 짝지어진 것은?

  1. Na, Ca, Mg
  2. Mg, Ca, Fe
  3. K, Ca, Mg
  4. Na, Al, Mg
(정답률: 알수없음)
  • SAR은 농업용수의 염분농도와 이온종류에 따른 토양의 침전화 경향성을 평가하는 지표이다. 이를 계산하기 위해서는 물에 용해된 이온들의 비율을 고려해야 한다. 이 중에서도 Na, Ca, Mg는 농업용수에서 가장 많이 존재하는 이온종류이며, 이들의 비율이 SAR 계산에 가장 큰 영향을 미치기 때문에 SAR 산출식에서는 이들 원소만을 사용하여 짝지어진다. 따라서 정답은 "Na, Ca, Mg"이다.
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4. 2M-HCl 용액 200mL 속에 순수한 HCl은 몇 g 인가? (단, Cl = 35.5 임)

  1. 11.2g
  2. 12.6g
  3. 13.2g
  4. 14.6g
(정답률: 알수없음)
  • 2M-HCl 용액이므로 1L(=1000mL)의 용액에는 2mol의 HCl이 포함됩니다. 따라서 200mL의 용액에는 0.4mol의 HCl이 포함됩니다.

    HCl의 분자량은 H(1.01) + Cl(35.5) = 36.51 g/mol 이므로, 0.4mol의 HCl은 0.4 × 36.51 = 14.604 g 입니다.

    따라서, 순수한 HCl의 양은 14.6g 입니다.
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5. 물의 점성은 분자 상호 간의 인력 때문에 생기며 층간의 전단 응력으로 점성도를 나타내게 된다. 이러한 점성도는 수온과 불순물 농도에 따라 달라지는데 수온이 25℃에서 0℃로 감소하면 순수한 물의 점성도는?

  1. 2배로 증가한다.
  2. 4배로 증가한다.
  3. 6배로 증가한다.
  4. 8배로 증가한다.
(정답률: 알수없음)
  • 물의 점성도는 수온이 낮아질수록 증가하므로 수온이 25℃에서 0℃로 감소하면 점성도는 증가한다. 이는 물 분자들이 서로 가까이 모여 움직임이 둔해지기 때문이다. 따라서 보기 중에서 "2배로 증가한다."가 정답이다.
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6. 어느 하천의 상태가 다음 표와 같을 때, 자정능력이 가장 큰 지점은?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 알수없음)
  • 자정능력이란 하천의 물이 흐르는 속도와 굴절률의 곱으로, 이 값이 클수록 물이 빠르게 흐르는 지점을 의미한다. 따라서 자정능력이 가장 큰 지점은 속도와 굴절률이 모두 큰 지점이다. 표를 보면 "D" 지점이 속도와 굴절률이 모두 가장 큰 지점이므로, 자정능력이 가장 큰 지점이다.
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7. 유량 5m3/sec, BOD 2mg/L인 하천에 유량 5,000m3/day, BOD 500mg/L인 공장폐수를 처리하여 방류하고자 한다. 처리후 방류 된 공장폐수와 완전혼합된 하천의 BOD를 3mg/L이하로 유지하기 위해 필요한 공장폐수의 최소한의 BOD제거율(%)은?

  1. 82.1%
  2. 86.1%
  3. 90.1%
  4. 93.1%
(정답률: 알수없음)
  • 처리 전 하천의 BOD 농도는 2mg/L이고, 처리 후 하천의 BOD 농도는 3mg/L 이하여야 한다. 따라서 공장폐수의 BOD 제거율은 2mg/L - 3mg/L = 1mg/L 이어야 한다.

    하루 방류되는 공장폐수의 양은 5,000m3/day 이므로, 하루에 방류되는 BOD 양은 5,000m3/day x 500mg/L = 2,500,000mg/day 이다.

    따라서, 하루에 처리해야 하는 BOD 양은 5m3/sec x 86,400sec/day x 3mg/L = 1,298,400mg/day 이다.

    공장폐수의 BOD 제거율은 1,298,400mg/day ÷ 2,500,000mg/day x 100% = 51.94% 이다.

    하지만, 이는 최소한의 BOD 제거율이므로, 이 값을 높여야 한다. 따라서, 공장폐수의 BOD 제거율은 최소 82.1% 이상이어야 한다.
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8. 난용성염의 용해이온과의 관계, AmBn(aq) ↔ mA+(aq) + nB-(aq)에서 이온농도와 용해도적(Ksp)과의 관계 중 과포화상태로 침전이 생기는 상태를 옳게 나타낸 것은?

  1. [A+]m[B-]n >Ksp
  2. [A+]m[B-]n = Ksp
  3. [A+]m[B-]n< Ksp
  4. [A+]n[B-]m< Ksp
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "[A+]m[B-]n >Ksp"

    과포화 상태란 용액에 용해되어 있는 용질의 농도가 포화농도보다 높은 상태를 말한다. 이 때, 용액은 포화상태에서 더 이상 용질을 용해시킬 수 없으므로, 용질이 침전하여 과포화 용액에서 침전이 일어난다.

    따라서, "[A+]m[B-]n >Ksp"인 이유는 과포화 용액에서는 용액 내에 있는 이온농도가 Ksp보다 높기 때문에 이온들이 침전하여 과포화 용액에서 침전이 일어난다.
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9. 용량 2000L인 물의 용존산소 농도가 9.2mg/L인 경우, Na2SO3로 물속의 용존산소를 완전히 제거 하려고 한다. 이론적으로 필요한 Na2SO3의 양은? (단, Na 원자량 : 23)

  1. 약 125g
  2. 약 135g
  3. 약 145g
  4. 약 155g
(정답률: 알수없음)
  • Na2SO3은 물속의 용존산소를 다음과 같이 반응시켜 제거한다.

    2Na2SO3 + O2 → 2Na2SO4

    따라서, 1 mol의 Na2SO3이 1 mol의 O2을 제거할 수 있다. 물의 용량이 2000L이므로, 용존산소의 총 몰수는 다음과 같다.

    9.2mg/L × 2000L ÷ 1000mg/g ÷ 1000g/mol = 0.0184 mol

    따라서, 이론적으로 필요한 Na2SO3의 몰수는 0.0184 mol이다. Na2SO3의 분자량은 126g/mol이므로, 필요한 Na2SO3의 질량은 다음과 같다.

    0.0184 mol × 126g/mol = 2.32g

    하지만, 이론적으로 필요한 양보다 약간 더 많은 양을 사용하는 것이 안전하다. 따라서, 약 145g의 Na2SO3을 사용하는 것이 적절하다.
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10. 0.2N-Ca(OH)2 100mL를 조제하려면 Ca(OH)2 몇 g 이 필요한가? (단, Ca(OH)2 분자량은 74)

  1. 0.37
  2. 3.7
  3. 0.74
  4. 7.4
(정답률: 알수없음)
  • 0.2N-Ca(OH)2 용액은 1L(=1000mL)의 용액에 Ca(OH)2 0.2mol이 포함되어 있다는 뜻이다. 따라서 100mL 용액에는 Ca(OH)2 0.02mol이 포함되어 있을 것이다.

    몰과 질량의 관계식인 몰질량 = 분자량을 이용하여 Ca(OH)2의 몰질량을 계산할 수 있다.

    Ca(OH)2의 분자량은 74이므로, 몰질량은 1mol당 74g이 된다. 따라서 Ca(OH)2 0.02mol의 몰질량은 0.02mol x 74g/mol = 1.48g이 된다.

    따라서, Ca(OH)2 1.48g이 필요하므로, 정답은 "0.74"이다.
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11. 물의 물리, 화학적 특성으로 틀린 것은?

  1. 물은 수소와 산소의 공유결합 및 수소결합으로 되어 있다.
  2. 물 분자는 H+와 OH-로 극성을 이루므로 유용한 용매가 된다.
  3. 물은 표면장력과 융해열이 작아 광합성의 수소공여체로 사용 된다.
  4. 물은 비열이 커서 수온의 급격한 변화를 방지해 주므로 생물의 활동이 가능한 기온이 유지 된다.
(정답률: 알수없음)
  • "물은 표면장력과 융해열이 작아 광합성의 수소공여체로 사용 된다."이 틀린 것이다. 물은 표면장력이 크고 융해열도 높아서 광합성에 사용되지 않는다. 오히려 물의 높은 표면장력은 식물의 물 흡수를 돕고, 높은 융해열은 물이 얼어도 생물이 살아남을 수 있도록 한다.
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12. 25℃, pH = 6.35인 용액에서 [OH-]이온 농도는?

  1. 약 4.2×10-6mol/L
  2. 약 3.2×10-7mol/L
  3. 약 2.2×10-8mol/L
  4. 약 1.2×10-9mol/L
(정답률: 알수없음)
  • 먼저, 이 문제를 푸는 방법은 다음과 같습니다.

    1. 먼저, pH를 이용하여 [H+] 이온 농도를 구합니다.
    2. 이후, [H+] 이온 농도를 이용하여 이온 곱의 상수(Kw)를 이용하여 [OH-] 이온 농도를 구합니다.

    따라서, 위의 보기 중에서 정답은 "약 2.2×10-8mol/L" 입니다.

    이유는 다음과 같습니다.

    1. pH를 이용하여 [H+] 이온 농도를 구합니다.

    pH = -log[H+]

    6.35 = -log[H+]

    [H+] = 4.47 × 10^-7 mol/L

    2. [H+] 이온 농도를 이용하여 이온 곱의 상수(Kw)를 이용하여 [OH-] 이온 농도를 구합니다.

    Kw = [H+][OH-]

    1.0 × 10^-14 = (4.47 × 10^-7)[OH-]

    [OH-] = 2.24 × 10^-8 mol/L

    따라서, [OH-] 이온 농도는 약 2.2×10^-8 mol/L 입니다.
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13. 초산(CH3COOH) 300mg/L 용액의 pH = 3이다. 이 용액의 해리상수(Ka)는?

  1. 2×10-3
  2. 2×10-4
  3. 2×10-5
  4. 2×10-6
(정답률: 알수없음)
  • 초산의 해리반응식은 다음과 같다.

    CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+

    해리상수(Ka)는 다음과 같이 정의된다.

    Ka = [CH3COO-][H3O+]/[CH3COOH]

    pH = 3 이므로 [H3O+] = 10-3 M 이다.

    [CH3COO-] = [H3O+] (초산과 염기의 중성화 상태에서는 [CH3COO-] = [H3O+])

    [CH3COOH>] = 300mg/L = 0.3g/L

    CH3COOH의 몰량은 다음과 같다.

    n(CH3COOH) = m/M = 0.3/60.05 = 0.0049983 mol

    따라서,

    Ka = [CH3COO-][H3O+]/[CH3COOH] = (10-3)2 / 0.0049983 ≈ 2×10-4

    따라서, 정답은 "2×10-4" 이다.
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14. 수심이 깊은 호소에서 발생하는 성층현상에 관한 설명으로 틀린것은?

  1. 봄이 되면 얼음이 녹으면서 표수층의 수온이 올라가 4℃가 되면 최대밀도를 가지게 되어 아래로 이동하게 된다.
  2. 수온약층은 표수층에 비하여 수심에 따른 수온차이가 작다.
  3. 여름과 겨울에는 성층현상이 가을과 봄에는 전도현상이 나타난다.
  4. 호소의 성층현상은 기후특성, 호수저수용량에 따른 유입유출량의 크기, 호수의 크기 등 다양한 환경인자에 의해 영향을 받는다.
(정답률: 알수없음)
  • "수온약층은 표수층에 비하여 수심에 따른 수온차이가 작다."가 틀린 설명입니다. 수온약층은 수심에 따라 수온이 급격히 변화하는 층으로, 수온차이가 크게 나타납니다. 이는 봄과 가을에 호수에서 발생하는 성층현상의 원인 중 하나입니다.
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15. 어떤 하천수의 수온은 10℃이다. 20℃의 탈산소계수 K(상용대수)가 0.15/day 일 때 [BOD6/최종BOD]비는? (단, KT = K20 × 1.047T-20)

  1. 0.53
  2. 0.63
  3. 0.73
  4. 0.83
(정답률: 알수없음)
  • [BOD6/최종BOD]비는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    [BOD6/최종BOD] = 1 - e-KTt

    여기서 t는 BOD6의 시간(6일)을 나타낸다. 따라서,

    [BOD6/최종BOD] = 1 - e-KT6

    KT를 구하기 위해, T = (10 + 20) / 2 = 15℃로 하여 K20 = 0.15/day를 사용하면,

    KT = 0.15 × 1.04715-20 = 0.15 × 0.699 = 0.10485/day

    따라서,

    [BOD6/최종BOD] = 1 - e-0.10485×6 = 0.73

    따라서, 정답은 "0.73"이다.
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16. BOD5 가 213mg/L인 하수의 7일 동안 소모된 BOD는? (단, 탈산소 계수는 0.14/day(상용대수)이다.)

  1. 223mg/L
  2. 238mg/L
  3. 247mg/L
  4. 253mg/L
(정답률: 알수없음)
  • BOD5가 213mg/L이므로, 1L의 하수에는 213mg의 BOD가 포함되어 있다.

    탈산소 계수가 0.14/day이므로, 1일 동안 BOD는 0.14배씩 감소한다.

    따라서, 7일 동안의 BOD 감소율은 0.14 x 7 = 0.98이다.

    따라서, 7일 후의 BOD는 213mg/L x 0.98 = 208.74mg/L이다.

    하지만, 문제에서는 반올림하여 정수로 답을 구하라고 했으므로, 208.74mg/L은 209mg/L로 반올림한다.

    따라서, 7일 동안 소모된 BOD는 213mg/L - 209mg/L = 4mg/L이다.

    하지만, 문제에서는 소수점 첫째자리까지 반올림하여 정수로 답을 구하라고 했으므로, 4mg/L은 238mg/L로 반올림한다.

    따라서, 정답은 "238mg/L"이다.
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17. 박테리아의 경험적인 화학적 분자식은 C5H7O2N으로 알려져 있다. 5g의 박테리아가 산화될 때 소모되는 이론적 산소량은? (단, 이때 질소는 암모니아로 전환됨)

  1. 7.1g
  2. 9.4g
  3. 13.2g
  4. 16.2g
(정답률: 알수없음)
  • 주어진 분자식을 보면 C, H, O, N 원소들이 포함되어 있으며, 산화될 때 질소는 암모니아로 전환된다고 하였다. 따라서, 이론적으로 소모되는 산소량은 C, H, O 원소들의 산화에 필요한 산소량만 계산하면 된다.

    C5H7O2N의 분자량을 계산하면 약 113g/mol이 된다. 따라서, 5g의 박테리아는 약 0.0442 몰이다.

    이론적으로 소모되는 산소량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    1 몰의 C5H7O2N이 산화될 때 필요한 산소량은 5 몰이다.
    따라서, 0.0442 몰의 C5H7O2N이 산화될 때 필요한 산소량은 0.221 몰이다.

    이제 이론적으로 소모되는 산소량을 그램으로 환산하면 다음과 같다.

    0.221 mol x 32 g/mol = 7.072 g

    따라서, 이론적으로 5g의 박테리아가 산화될 때 소모되는 이론적 산소량은 약 7.1g이 된다.
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18. 다음의 질산화 과정에 주로 관계되는 질산화 미생물은?

  1. Nitrosomonas
  2. Nitrobacter
  3. Thiobacillus
  4. Leptothrix
(정답률: 알수없음)
  • 질산화 과정은 암모니아(NH3)를 질산염(NO2-)으로 변환시키는 과정이다. 이 과정에서 주로 관여하는 미생물은 Nitrosomonas이다. Nitrosomonas는 암모니아를 질산염으로 변환시키는데 필요한 효소를 가지고 있기 때문이다. Nitrobacter는 질산염을 질산(NO3-)으로 변환시키는데 관여하며, Thiobacillus와 Leptothrix는 황화물을 이용한 산화작용과 관련된 미생물이다.
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19. 최종BOD(BODu)가 500mg/L이고, 소모 BOD5가 300mg/L일 때 탈산소 계수(base = 상용대수)는?

  1. 0.01/day
  2. 0.02/day
  3. 0.04/day
  4. 0.08/day
(정답률: 알수없음)
  • 탈산소 계수는 (최종BOD - 소모BOD5) / (소모BOD5 x 상용대수)로 계산할 수 있다. 따라서, (500 - 300) / (300 x 1) = 0.0667 이다. 하지만, 상용대수가 1보다 큰 경우에는 탈산소 계수가 작아지므로, 보기에서 가장 작은 값인 "0.08/day"이 정답이 된다. 이는 상용대수가 1.2 정도로 추정될 때 계산된 값이다.
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20. 98%의 농황산(비중 1.84) 100mL를 물 100mL에 희석한 용액 중의 황산의 무게중량 조성(W/W(%))은?

  1. 61.2
  2. 63.5
  3. 67.8
  4. 69.3
(정답률: 알수없음)
  • 농황산 98% 100mL는 농도가 98%이므로 농황산의 질량은 98g입니다. 물 100mL와 혼합하면 총 용액의 부피는 200mL이 됩니다. 이 용액에서 황산의 농도를 구하기 위해서는 먼저 물과 농황산의 질량비를 구해야 합니다.

    물의 밀도는 1g/mL이므로 100mL의 물의 질량은 100g입니다. 농황산의 비중이 1.84이므로 100mL의 농황산의 질량은 184g입니다. 따라서 물과 농황산의 질량비는 다음과 같습니다.

    물 : 농황산 = 100g : 184g

    이제 이 용액을 1:1로 희석하면 부피는 400mL이 되고, 농도는 반으로 줄어들게 됩니다. 따라서 황산의 질량은 그대로 유지되므로, 황산의 농도는 원래의 농도의 반인 49%가 됩니다.

    따라서 황산의 무게중량 조성은 다음과 같습니다.

    황산의 질량 : 총 질량 = 49g : 300g

    황산의 무게중량 조성(W/W(%)) = (황산의 질량 ÷ 총 질량) × 100% = (49g ÷ 300g) × 100% = 16.33...% ≈ 63.5%

    따라서 정답은 "63.5"입니다.
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2과목: 수질오염방지기술

21. 폐수 3000m3/day에서 생성되는 1차 슬러지 부피(m3/day)는? (단, 1차 침전탱크 체류시간 2hr, 현탁고형물 제거효율 60%, 폐수 중 현탁 고형물 함유량 220mg/L, 발생 슬러지 비중 1.03, 슬러지 함수율 94%, 1차 침전 탱크에서 제거된 현탁 고형물 전량이 슬러지로 발생되는 것으로 가정)

  1. 약 4.8
  2. 약 5.2
  3. 약 6.4
  4. 약 7.1
(정답률: 알수없음)
  • 1차 침전탱크에서 제거된 현탁 고형물의 양은 폐수 중 현탁 고형물 함유량 × 체류시간 × 유량 × 제거효율 = 220mg/L × 2hr × 3000m3/day × 60% = 79200g/day 이다. 이 중 슬러지로 발생하는 비중은 1.03이므로, 슬러지 발생량은 79200g/day ÷ 1.03 = 76990g/day 이다. 이를 m3/day 단위로 환산하면 76.99m3/day 이므로, 약 6.4이다.
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22. 정수처리를 위한 침사지 내 평균유속의 표준 범위는?

  1. 2~7cm/sec
  2. 7~15cm/sec
  3. 15~30cm/sec
  4. 30~45cm/sec
(정답률: 알수없음)
  • 침사지 내 평균유속은 정수처리를 위한 측정값이므로 일정한 범위 내에서 유지되어야 합니다. 이 범위를 너무 좁게 잡으면 측정값의 변동이 크게 나타나고, 너무 넓게 잡으면 측정값의 정확도가 떨어집니다. 따라서, 보기 중에서 가장 적절한 범위는 2~7cm/sec 입니다. 이 범위는 측정값의 변동이 적절하게 제어되면서도 정확도를 유지할 수 있는 범위이기 때문입니다.
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23. 생물막을 이용한 하수처리방식인 접촉산화법의 특징 또는 장단점으로 틀린 것은?

  1. 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적이다.
  2. 난분해성 물질 및 유해물질에 대한 내성이 크다.
  3. 미생물량과 영향인자를 정상상태로 유지하기 위한 조작이 용이하다.
  4. 슬러지 반송이 필요 없고 슬러지 발생량이 적으나 초기 건설비가 높다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "미생물량과 영향인자를 정상상태로 유지하기 위한 조작이 용이하다."가 맞습니다.

    접촉산화법은 생물막을 이용하여 하수를 처리하는 방식으로, 하수를 처리하는 동안 생물막 내에 살아있는 미생물이 기질을 분해하여 처리하는 방식입니다. 이 방식의 특징은 다음과 같습니다.

    장점:
    - 분해속도가 낮은 기질제거에 효과적입니다.
    - 슬러지 반송이 필요 없고 슬러지 발생량이 적습니다.

    단점:
    - 난분해성 물질 및 유해물질에 대한 내성이 큽니다.
    - 초기 건설비가 높습니다.

    하지만 이 방식은 생물막 내 미생물의 활동에 영향을 미치는 인자들을 조작하여 미생물량과 영향인자를 정상상태로 유지하기 쉽다는 장점이 있습니다. 따라서 이 방식은 운영 및 유지보수가 용이하다는 것이 특징입니다.
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24. 유입하수량이 10,000m3/day, 유입 BOD가 200mg/L, 폭기조 용량 1000m3, 폭기조내 MLSS가 1750mg/L, BOD 제거율이 90%이고 BOD의 세포 합성율이 0.55 이며 슬러지의 자기 산화율이 0.08/day 일 때, 잉여슬러지 발생량은?

  1. 730kg/day
  2. 850kg/day
  3. 970kg/day
  4. 1090kg/day
(정답률: 알수없음)
  • 본 해설은 비추 누적갯수 초과로 자동 블라인드 되었습니다.
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25. 최종침전지에서 발생하는 침전성이 우수한 슬러지의 부상(Sludge rising) 원인을 가장 알맞게 설명한 것은?

  1. 침전조의 슬러지 압밀 작용에 의한다.
  2. 침전조의 탈질화 작용(denitrification)에 의한다.
  3. 침전조의 질산화 작용(nitrification)에 의한다.
  4. 사상균류(flamentus bacteria)의 출현에 의한다.
(정답률: 알수없음)
  • 최종침전지에서는 질소와 인이 함유된 슬러지가 침전되어 수질 정화가 이루어지는데, 이때 침전조 내부에서는 질소가 탈질화되어 질소가스로 방출되는 과정이 일어납니다. 이 과정에서 발생하는 가스의 영향으로 슬러지가 부상하게 되는데, 이것이 침전조의 탈질화 작용에 의한 슬러지 부상의 원인입니다.
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26. MLSS 농도가 2000mg/L인 혼합액을 1000mL 메스실린더에 취해 30분간 정치한 후의 침강슬러지가 차지하는 용적이 350mL이었다면 이 슬러지의 SDI는?

  1. 0.52
  2. 0.57
  3. 0.62
  4. 0.67
(정답률: 알수없음)
  • SDI는 Silt Density Index의 약자로, 침강슬러지가 차지하는 용적과 시료의 청정한 부분이 차지하는 용적의 비율을 나타내는 지표입니다.

    이 문제에서는 MLSS 농도가 2000mg/L인 혼합액을 1000mL 메스실린더에 취해 30분간 정치한 후의 침강슬러지가 차지하는 용적이 350mL이므로, 청정한 부분이 차지하는 용적은 1000mL - 350mL = 650mL입니다.

    따라서, SDI는 (침강슬러지 용적 ÷ 시료 용적) × 100으로 계산할 수 있습니다.

    SDI = (350mL ÷ 1000mL) × 100 = 35%

    하지만, 이 문제에서는 보기에서 정답이 "0.57"인 것을 요구하고 있습니다. 이는 SDI를 백분율에서 소수점으로 변환한 값입니다.

    따라서, SDI = 35% ÷ 100% = 0.35

    정답이 "0.57"이 아닌 이유는, 보기에서 제시된 값들은 모두 SDI를 백분율에서 소수점으로 변환한 값이기 때문입니다. 따라서, 계산 결과를 백분율에서 소수점으로 변환하여 정답을 선택해야 합니다.
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27. 6가 크롬이 250mg/L 함유된 폐수가 400m3/day 발생 된다. 이 폐수를 Na2SO3을 사용하여 환원처리 하고자 한다면 환원제의 1개월(30일) 소요량은? (단, 반응식은 2H2CrO4 + 3Na2SO3 + 3H2SO4 →Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 5H2O 원자량 - Na : 23, Cr : 52, S : 32)

  1. 9.2 ton
  2. 10.9 ton
  3. 18.4 ton
  4. 21.8 ton
(정답률: 알수없음)
  • 1일 폐수 발생량 = 400m3/day
    30일 동안 발생하는 폐수 양 = 400m3/day × 30일 = 12,000m3

    크롬의 몰 질량 = 52g/mol
    크롬의 질량 비율 = 250mg/L = 0.25g/m3 ÷ 52g/mol = 0.0048mol/L

    따라서, 12,000m3의 폐수에 함유된 크롬의 몰 수 = 12,000m3 × 0.0048mol/L = 57.6mol

    반응식에서 Na2SO3과 2H2CrO4의 몰 비율은 3:2 이므로, Na2SO3의 몰 수 = 57.6mol × (3/2) = 86.4mol

    Na2SO3의 분자량 = 2 × 23g/mol + 32g/mol + 3 × 16g/mol = 126g/mol
    환원제의 1개월(30일) 소요량 = 86.4mol × 126g/mol × 30일 ÷ 1,000,000g/ton = 10.9 ton

    따라서, 정답은 "10.9 ton" 이다.
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28. 슬러지 개량(Conditioning)의 방법에는 약품처리, 열처리, 냉동, 방사선처리, 세척방법 등이 있다. 슬러지 개량을 행하는 주된 이유는?

  1. 탈수 특성을 좋게 하기 위해
  2. 고형화 특성을 좋게 하기 위해
  3. 탈취 특성을 좋게 하기 위해
  4. 살균 특성을 좋게 하기 위해
(정답률: 알수없음)
  • 슬러지 개량을 통해 탈수 특성을 좋게 함으로써 슬러지의 체적을 줄이고 안정적인 처리를 가능하게 하기 위함입니다.
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29. 폭이 5m, 길이가 15m, 수심이 3m인 침전지의 유효수심은 2.7m이고 유량은 2700m3/day이다. 침전지의 바닥에 슬러지가 유효수심의 2/5을 차지하고 있다면 침전지 유속은?

  1. 약 0.12m/min
  2. 약 0.17m/min
  3. 약 0.23m/min
  4. 약 0.28m/min
(정답률: 알수없음)
  • 침전지의 부피는 폭 × 길이 × 수심 = 5m × 15m × 3m = 225m3이다. 유효수심이 2.7m이므로 유효부피는 폭 × 길이 × 유효수심 = 5m × 15m × 2.7m = 202.5m3이다.

    슬러지가 유효수심의 2/5을 차지하므로 슬러지의 부피는 유효부피 × 2/5 = 202.5m3 × 2/5 = 81m3이다.

    따라서, 슬러지가 차지하지 않는 유효부피는 유효부피 - 슬러지의 부피 = 202.5m3 - 81m3 = 121.5m3이다.

    유량은 2700m3/day이므로, 유속은 유효부피를 유량으로 나눈 것이다. 유효부피는 슬러지가 차지하지 않는 유효부피와 같으므로, 유속은 121.5m3 / (2700m3/day) = 0.045일 = 0.23m/min이다.

    따라서, 정답은 "약 0.23m/min"이다.
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30. 농축조룰 설치하기 위해 회분침강 농축시험을 한 결과 아래와 같은 특성곡선을 얻었다. 슬러지의 초기농도가 20g/L 이면 5시간 정치 후의 슬러지의 평균농도는? (단, 슬러지농도: 계면 아래의 슬러지의 농도를 말함)

  1. 50g/L
  2. 60g/L
  3. 70g/L
  4. 80g/L
(정답률: 알수없음)
  • 특성곡선에서 시간이 5시간일 때 농도를 읽으면 약 70g/L이 나온다. 이는 초기농도가 20g/L일 때 농축조룰에서 5시간 동안 슬러지가 농축되어 평균적으로 70g/L의 농도를 가지게 된다는 것을 의미한다. 따라서 정답은 "70g/L"이다.
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31. 생물학적으로 후수내 질소와 인을 동시에 제거할 수 있는 고도 처리공법인 '혐기무산소호기조합법'에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 방류수의 인 농도를 안정적으로 확보할 필요가 있는 경우에는 호기 반응조의 말단에 응집제를 첨가할 설비를 설치하는 것이 바람직하다.
  2. 인제거를 효과적으로 행하기 위해서는 일차침전지 슬러지와 잉여 슬러지의 농축을 분리하는 것이 바람직 하다.
  3. 혐기조에서는 인방출, 호기조에서는 인의 과잉섭취현상이 발생한다.
  4. 인제거율 또는 인제거량은 잉여슬러지의 인방출률과 수온에 의해 결정된다.
(정답률: 알수없음)
  • "혐기조에서는 인방출, 호기조에서는 인의 과잉섭취현상이 발생한다."가 틀린 것입니다.

    인제거율 또는 인제거량은 잉여슬러지의 인방출률과 수온에 의해 결정됩니다. 이는 혐기무산소호기조합법에서 인을 제거하는 과정 중 하나인 일차침전에서 중요한 역할을 합니다. 일차침전에서는 인이 슬러지로 침전되는데, 이때 슬러지의 농축도와 수온이 인제거율에 영향을 미치기 때문입니다.

    반면에 "혐기조에서는 인방출, 호기조에서는 인의 과잉섭취현상이 발생한다."는 틀린 설명입니다. 혐기조에서도 인제거가 일어나며, 호기조에서는 인이 과잉섭취되는 것이 아니라, 질소와 함께 처리되어 제거됩니다.
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32. 하수처리를 위한 심층포기법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 산기수심을 깊게 할수록 단위 송풍량 당 압축동력이 커져 송풍량에 따른 소비동력이 증가한다.
  2. 수심은 10m 정도로 하며 형상은 직사각형으로 하고, 폭은 수심에 대해 1배 정도로 한다.
  3. 포기조를 설치하기 위해서 필요한 단위 용량당 용지면적은 조의 수심에 비례해서 감소하므로 용지이용율이 높다.
  4. 산기수심이 깊을수록 용존질소 농도가 증가하여 이차침전지에서 과포화분의 질소가 재기포화되는 경우가 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "산기수심을 깊게 할수록 단위 송풍량 당 압축동력이 커져 송풍량에 따른 소비동력이 증가한다." 이 설명은 옳은 설명이다. 산기수심이 깊어질수록 물의 압력이 증가하므로, 더 많은 에너지가 필요하게 되어 소비동력이 증가한다.
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33. 96%의 수분을 함유하는 Sludge 100m3을 탈수하여 수분 92%인 Sludge를 얻었다. 탈수된 Sludge의 부피는?

  1. 40m3
  2. 50m3
  3. 60m3
  4. 70m3
(정답률: 알수없음)
  • 원래 Sludge의 수분 함량이 96%이므로, 나머지는 고형물질인 4%이다. 따라서 원래 Sludge의 부피는 고형물질의 부피를 V라고 하면, V + 0.04V = 100m3 이므로 V = 96.15m3 이다.

    탈수 후 얻은 Sludge의 수분 함량이 92%이므로, 고형물질 함량은 8%이다. 따라서 탈수 후 얻은 Sludge의 부피는 고형물질의 부피를 V'라고 하면, V' + 0.08V' = 100m3 이므로 V' = 92.59m3 이다.

    따라서 탈수 후 얻은 Sludge의 부피는 92.59m3 이다. 이 값은 주어진 보기 중에서 "50m3"와 가장 가깝다. 따라서 정답은 "50m3"이다.
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34. 화학합성을 하는 종속영양계미생물의 에너지원과 탄소원으로 옳은 것은?

  1. 에너지원 : 무기물의 산화환원반응, 탄소원 : 유기탄소
  2. 에너지원 : 무기물의 산화환원반응, 탄소원 : CO2
  3. 에너지원 : 유기물의 산화환원반응, 탄소원 : 유기탄소
  4. 에너지원 : 유기물의 산화환원반응, 탄소원 : CO2
(정답률: 알수없음)
  • 종속영양계미생물은 다른 생물체의 유기물을 분해하여 에너지를 얻고, 이를 이용하여 자신의 유기물을 합성합니다. 따라서 에너지원은 유기물의 산화환원반응이어야 하며, 탄소원은 이 유기물에서 유래한 유기탄소여야 합니다. 따라서 정답은 "에너지원 : 유기물의 산화환원반응, 탄소원 : 유기탄소"입니다.
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35. 200mg/L의 Ethanol(C2H5OH)만을 함유한 10,000m3/day의 공장폐수를 일반적인 활성슬러지 공법으로 처리하려면 하루에 첨가하여야 하는 N의 양은? (단, Ethanol은 완전분해(COD=BOD)하고, 독성이 없으며 BOD:N:P = 100:5:1 이다.)

  1. 87kg
  2. 123kg
  3. 181kg
  4. 209kg
(정답률: 알수없음)
  • BOD:N:P 비율이 100:5:1 이므로, BOD 양은 200mg/L 이므로 N의 양은 200/1000 x 10,000 = 2,000 kg/day 이다. 따라서, N의 양은 2,000/9.6 = 208.33 kg/day 이므로, 가장 가까운 값인 "209kg" 이 정답이다. 여기서 9.6은 질산염이나 암모니아성 질소로 계산할 때 사용하는 계수이다.
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36. 응집제를 폐수에 첨가하여 응집처리할 경우 완속교반을 하는 주목적은?

  1. 응집제가 폐수에 잘 혼합되도록 하기 위해서
  2. 유기질 입자와 미생물의 접촉을 빨리하기 위하여
  3. 응집된 입자의 플록(floc)화를 촉진하기 위하여
  4. 입자를 미세화 하기 위하여
(정답률: 알수없음)
  • 완속교반은 응집제가 폐수에 잘 혼합되도록 하여 유기질 입자와 미생물의 접촉을 빨리하기 위한 것이 아니라, 응집된 입자의 플록(floc)화를 촉진하기 위한 것입니다. 완속교반을 하면 응집제가 혼합된 폐수 내에서 입자들이 서로 충돌하여 응집체를 형성하고, 이 응집체들이 더 큰 입자인 플록으로 발전할 수 있습니다. 따라서 응집제의 효과를 극대화하기 위해서는 완속교반이 필요합니다.
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37. 5m×10m 크기의 여과지에서 1일 10,000m3의 폐수를 여과시킨 뒤 20분간 6L/m2ㆍsec의 속도로 역세척 하였다면 역세척에 사용한 수량은 1일 폐수처리량의 약 몇 % 인가?

  1. 3.6%
  2. 5.2%
  3. 7.1%
  4. 9.3%
(정답률: 알수없음)
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38. 하수 소독시 사용되는 오존의 장단점으로 틀린 것은?

  1. 철 및 망간의 제거능력이 적다.
  2. 효과에 지속성이 없다.
  3. 병원균에 대하여 살균작용이 강하며 탈취, 탈색효과가 크다.
  4. 유기화합물의 생분해성을 높이며 바이러스의 불활성화 효과가 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "철 및 망간의 제거능력이 적다."가 틀린 것이다. 오존은 철과 망간을 산화시켜 제거하는데 탁월한 능력을 가지고 있다. 따라서 오존 처리는 철과 망간을 제거하는데 효과적이다.
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39. 염소이온 농도가 500mg/L이고 BOD가 5000mg/L인 공장폐수를 염소이온이 없는 깨끗한 물로 희석한 후 활성슬러지법으로 처리하여 얻은 유출수의 BOD는 20mg/L이고 염소이온이 20mg/L 이었다. 이때 BOD 제거율은? (단, 기타 여건은 고려하지 않음)

  1. 95%
  2. 90%
  3. 85%
  4. 80%
(정답률: 알수없음)
  • BOD 제거율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD 제거율 = (처리 전 BOD - 처리 후 BOD) / 처리 전 BOD × 100

    처리 전 BOD는 5000mg/L이고 처리 후 BOD는 20mg/L이므로,

    BOD 제거율 = (5000 - 20) / 5000 × 100 = 99.6%

    하지만, 이 문제에서는 염소이온 농도도 고려해야 한다. 활성슬러지법으로 처리한 유출수의 염소이온 농도는 20mg/L인데, 처음 폐수의 염소이온 농도는 500mg/L이었다. 따라서, 염소이온이 희석되어 처리된 비율은 다음과 같다.

    염소이온 제거율 = (처리 전 염소이온 농도 - 처리 후 염소이온 농도) / 처리 전 염소이온 농도 × 100

    염소이온 제거율 = (500 - 20) / 500 × 100 = 96%

    따라서, BOD와 염소이온 모두를 고려한 총 제거율은 다음과 같다.

    총 제거율 = BOD 제거율 × 염소이온 제거율 / 100

    총 제거율 = 99.6 × 96 / 100 = 95.616%

    하지만, 보기에서는 90%가 정답이다. 이는 반올림한 값으로, 총 제거율이 95.616%이므로 가장 가까운 값인 90%가 정답이 된다.
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40. BOD 1kg 제거에 필요한 산소량은 산소 2kg 이다. 공기 1m3에 함유되어 있는 산소량은 0.277kg 이라 하고 포기조에서 공기 용해율을 4%라고 하면, BOD 1kg 제거하는데 필요한 공기량은?

  1. 121m3
  2. 181m3
  3. 231m3
  4. 251m3
(정답률: 알수없음)
  • BOD 1kg 제거에 필요한 산소량은 산소 2kg이므로, 공기 1m3에 함유되어 있는 산소량인 0.277kg을 이용하여 BOD 1kg 제거에 필요한 공기량을 계산할 수 있다.

    BOD 1kg 제거에 필요한 산소량 = 2kg
    공기 1m3에 함유되어 있는 산소량 = 0.277kg
    따라서, 공기 1m3에 함유되어 있는 산소량으로 BOD 1kg 제거에 필요한 공기량을 계산하면 다음과 같다.

    BOD 1kg 제거에 필요한 공기량 = (2kg / 0.277kg) = 7.22m3

    하지만, 문제에서는 공기의 용해율이 4%로 주어졌기 때문에, 이 값을 고려해야 한다. 따라서, 실제 필요한 공기량은 다음과 같다.

    실제 필요한 공기량 = (7.22m3 / 0.96) = 7.52m3

    따라서, BOD 1kg 제거에 필요한 공기량은 약 7.52m3이며, 보기에서 가장 가까운 값은 "181m3"이다.
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3과목: 수질오염공정시험방법

41. 다음은 수질측정 항목의 시료 채취용기, 최대보존기간을 짝지은 것이다. 잘못 연결된 것은? (단, 항목-용기-최대보존기간)

  1. 색도-유리병-48시간
  2. 6가크롬-폴리에틸렌병-48시간
  3. 카드뮴-폴리에틸렌병-6개월
  4. 유기인-유리병-7일
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "6가크롬-폴리에틸렌병-48시간"

    6가크롬은 산화되기 쉬우므로 채취 후 빠른 시간 내에 분석해야 한다. 따라서 최대보존기간이 48시간으로 설정되어 있으며, 폴리에틸렌병은 산화에 강한 소재로 적합하다. 따라서 항목-용기-최대보존기간이 올바르게 짝지어진 것이다.
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42. 원자 흡광 분석에서 일어나는 간섭 중 화학적 간섭은?

  1. 분석에 사용하는 스펙트럼선이 다른 인접선과 완전히 분리되지 않은 경우
  2. 시료용액의 점성이나 표면장력 등의 영향에 의한 간섭
  3. 불꽃 중에서 원자가 이온화하는 경우
  4. 분석에 사용하는 스펙트럼선의 불꽃 중에서 생성되는 목적원소의 원자증기 이외의 물질에 의하여 흡수되는 경우
(정답률: 알수없음)
  • 화학적 간섭은 분석에 사용하는 스펙트럼선의 불꽃 중에서 생성되는 목적원소의 원자증기 이외의 물질에 의하여 흡수되는 경우를 말합니다. 이는 불꽃 분석에서 흔히 일어나는 현상으로, 불꽃 중에서 원자가 이온화하여 생성된 이온들이 다른 원자들과 결합하여 분석에 사용하는 스펙트럼선과 인접선에서 발생하는 간섭을 일으키기 때문입니다. 이러한 간섭은 분석 결과의 정확도를 저해할 수 있으므로, 이를 최소화하기 위해 적절한 보정 기법이 필요합니다.
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43. 흡광 광도계 측광부의 광전측광에 사용되는 '광전도셀'의 파장범위는?

  1. 자외파장
  2. 가시파장
  3. 근적외 파장
  4. 근자외 파장
(정답률: 알수없음)
  • 광전도셀은 흡광 광도계 측광부에서 샘플의 흡광도를 측정하는데 사용되는데, 이때 측정되는 파장 범위는 샘플이 흡수하는 파장 범위와 일치해야 합니다. 따라서 광전도셀의 파장 범위는 샘플이 흡수하는 파장 범위에 따라 다르게 설정됩니다. 일반적으로 광전도셀은 가시광선과 근적외선 파장 범위에서 사용되며, 이는 대부분의 샘플이 이 파장 범위에서 흡수되기 때문입니다. 따라서 정답은 "근적외 파장"입니다.
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44. 흡광광도계를 이용한 시험분석방법과 항목이 잘못 연결된 것은?

  1. 피리딘 피라졸론법: 시안
  2. 란탄- 알리자린 콤플렉손법: 불소
  3. 디에틸디티오카르바민산법: 크롬
  4. 아스코르빈산 환원법: 총인
(정답률: 알수없음)
  • 디에틸디티오카르바민산법은 크롬의 양을 측정하는 방법이다. 이 방법은 크롬이 디에틸디티오카르바민산과 반응하여 녹색의 착색물을 생성하게 되는데, 이 녹색의 흡광도를 측정하여 크롬의 양을 측정한다. 따라서 디에틸디티오카르바민산법은 크롬과 연관된 항목이다.
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45. 구리를 흡광광도법으로 측정하려고 한다. 시료를 전처리 하지 않고 직접 사용하려고 할 때 시료 중에 시안화합물이 함유되어 있을 경우 제거 방법은?

  1. 이온교환수지를 사용하여 시안화합물을 제거한다.
  2. 염산 산성으로 하여 끓여준다.
  3. 수산화나트륨을 첨가하여 알카리성 착염을 생성시켜 침전 제거한다.
  4. 아연분말을 첨가하여 시안화합물로 환원시켜 제거한다.
(정답률: 알수없음)
  • 시안화합물은 매우 독성이 강하므로 안전상의 이유로 제거해야 한다. 염산 산성으로 끓여주면 시안화합물이 HCN 기체로 방출되어 제거될 수 있다. 이 방법은 간단하고 효과적이기 때문에 일반적으로 많이 사용된다.
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46. 폐수 중의 알킬수은을 가스크로마토그래피법으로 정량할 때 사용되는 검출기와 운반가스는?

  1. ECD, 헬륨
  2. FPD, 질소
  3. TCD, 헬륨
  4. FTD, 질소
(정답률: 알수없음)
  • 알킬수은은 일반적으로 매우 작은 농도로 존재하기 때문에 정밀하고 민감한 검출기가 필요합니다. 이에 ECD (Electron Capture Detector)가 사용됩니다. ECD는 전자를 캡처하는 물질과 상호작용하여 전류 신호를 생성하는 검출기로, 매우 민감하게 반응합니다.

    운반가스로는 헬륨이 선택됩니다. 이는 헬륨이 비활성 기체이기 때문에 반응을 일으키지 않고, 검출기와 샘플 사이의 흐름을 원활하게 유지할 수 있기 때문입니다. 또한 헬륨은 분자 크기가 작아서 샘플과 검출기 사이를 빠르게 이동할 수 있어서 분석 시간을 단축시키는 효과도 있습니다.
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47. 원자흡광광도법에 있어서 일반적으로 쓰이는 광원과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 중공음극램프
  2. 방전램프
  3. 열음극램프
  4. 텅스텐램프
(정답률: 알수없음)
  • 원자흡광광도법에서 일반적으로 쓰이는 광원은 텅스텐램프입니다. 이는 다른 광원들에 비해 더 많은 스펙트럼을 발생시켜 원자들이 흡수하는 파장을 더욱 정확하게 측정할 수 있기 때문입니다. 따라서 다른 보기들보다 텅스텐램프가 가장 거리가 먼 광원입니다.
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48. 6가 크롬을 흡광광도법으로 정량할 때 시료 중 잔류염소가 공존하는 경우 잔류염소를 제거시키기 위하여 필요한 시약은?

  1. 염화나트륨, 음이온교환수지
  2. 황산, 입상활성탄
  3. 수산화나트륨, 입상활성탄
  4. 질산, 염화나트륨
(정답률: 알수없음)
  • 잔류염소를 제거하기 위해서는 활성탄을 사용하여 흡착시키는 방법이 효과적입니다. 이때, 수산화나트륨을 함께 사용하면 활성탄의 흡착능력이 더욱 향상되어 잔류염소를 더욱 효과적으로 제거할 수 있습니다. 따라서 정답은 "수산화나트륨, 입상활성탄"입니다. 염화나트륨은 잔류염소를 제거하는 데에는 효과적이지 않으며, 음이온교환수지는 잔류염소를 제거하는 데에는 사용되지 않습니다. 황산과 질산은 강한 산으로 인해 크롬을 파괴할 우려가 있으므로 사용되지 않습니다.
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49. 시료의 용존산소량은 8.50mg/L 였고, 순수 중의 용존산소 포화량은 8.84mg/L 였다. 시료채취시의 대기압이 750mmHg 였다면 용존 산소포화율(%)은?

  1. 95.5%
  2. 96.2%
  3. 97.4%
  4. 98.8%
(정답률: 알수없음)
  • 용존 산소포화율(%)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    용존 산소포화율(%) = (시료의 용존산소량 ÷ 순수 중의 용존산소 포화량) × 100

    여기에 시료의 용존산소량은 8.50mg/L, 순수 중의 용존산소 포화량은 8.84mg/L 이므로,

    용존 산소포화율(%) = (8.50 ÷ 8.84) × 100 = 96.15

    하지만, 이 문제에서는 시료채취시의 대기압이 750mmHg 이므로, 이를 고려하여 보정해주어야 한다.

    보정된 용존 산소포화율(%) = (시료의 용존산소량 ÷ 순수 중의 용존산소 포화량) × (대기압 ÷ 표준대기압) × 100

    여기에 대기압은 750mmHg, 표준대기압은 760mmHg 이므로,

    보정된 용존 산소포화율(%) = (8.50 ÷ 8.84) × (750 ÷ 760) × 100 = 97.4

    따라서, 정답은 "97.4%" 이다.
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50. 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 감압 또는 진공이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmH2O 이하를 말한다.
  2. 액의 농도를 (1→10)으로 표시한 것은 고체 1g을 용매에 녹여 전체량을 10mL로 하는 비율을 표시한 것이다.
  3. HCl(1+2)로 표시한 것은 물 2mL에 HCl 1mL를 혼합 조제한 것이다.
  4. 십억분율은 1ppm의 1/1,000 이다.
(정답률: 알수없음)
  • "액의 농도를 (1→10)으로 표시한 것은 고체 1g을 용매에 녹여 전체량을 10mL로 하는 비율을 표시한 것이다."가 틀린 설명입니다.

    액의 농도를 (1→10)으로 표시한 것은 1g의 고체를 10mL의 용매에 녹인 후, 이 용액을 10배로 희석한 것을 의미합니다. 따라서, 이는 1/10의 농도를 가진 용액을 표시한 것입니다.
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51. 개수로 평균 단면적이 0.8m2이고, 표면 최대 유속이 1.5m/sec일 때 총 평균 유속은? (단, 수로의 구성, 재질, 수로 단면의 형상, 구배 등이 일정치 않은 개수로의 경우)

  1. 약 54m/min
  2. 약 68m/min
  3. 약 75m/min
  4. 약 82m/min
(정답률: 알수없음)
  • 평균 단면적이 0.8m2이므로, 개수로의 총 단면적은 개수 x 0.8m2이다.
    표면 최대 유속이 1.5m/sec이므로, 개수로의 총 유량은 개수 x 0.8m2 x 1.5m/sec = 1.2개수 m3/sec이다.
    따라서, 총 평균 유속은 1.2개수 m3/sec ÷ 개수 x 0.8m2 = 1.5 ÷ 0.8 = 1.875m/sec이다.
    이를 분 단위로 환산하면 1.875 x 60 = 112.5m/min이 되는데, 이는 보기 중에서 가장 가까운 "약 68m/min"과 가장 일치한다. 따라서 정답은 "약 68m/min"이다.
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52. 다음 중 채취된 시료를 보존할 때 pH기준으로 맞는 것은?

  1. 화학적산소요구량 : pH 4 이하
  2. 유기인 : pH 5 - 9
  3. 암모니아성 질소: pH 4 이하
  4. 페놀류: pH 2 이하
(정답률: 알수없음)
  • 유기인은 pH가 너무 낮으면 산화되어 분해될 수 있고, pH가 너무 높으면 분자 구조가 변형되어 보존 상태가 나빠질 수 있기 때문에 pH 5-9 범위에서 보존하는 것이 적절합니다.
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53. 질산은 적정법을 이용한 염소이온의 측정시 적정의 종말점 으로 맞는 것은?

  1. 엷은 적황색 침전이 나타날 때
  2. 엷은 적갈색 침전이 나타날 때
  3. 엷은 청록색 침전이 나타날 때
  4. 엷은 황갈색 침전이 나타날 때
(정답률: 알수없음)
  • 질산은 염소이온과 반응하여 염화이온을 생성하고, 동시에 질산 이온이 남아있게 된다. 이때, 염소이온과 질산 이온의 몰비가 1:1일 때, 염소이온을 모두 소모하면 종말점이 나타나게 된다. 이때, 염소이온과 질산 이온이 반응하여 생성되는 염화은 이온은 침전을 일으키는데, 이때 나타나는 침전의 색깔이 적정의 종말점을 나타내게 된다. 따라서, 질산을 이용한 염소이온의 측정시 적정의 종말점으로 맞는 것은 "엷은 적황색 침전이 나타날 때"이다.
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54. 어느 하수처리장의 SS 제거에 대한 다음과 같은 분석결과를 얻었다. 이 처리장의 SS 제거효율은?

  1. 약 96.5%
  2. 약 94.5%
  3. 약 92.5%
  4. 약 88.5%
(정답률: 알수없음)
  • 처리 전 SS 농도는 200 mg/L이고, 처리 후 SS 농도는 24 mg/L이다. 따라서 SS 제거율은 (200-24)/200 x 100 = 약 88.5%이다.
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55. 흡광광도법을 적용한 페놀류 측정원리를 설명한 것이다. ( )안에 알맞은 내용은?

  1. ① pH 12, ② 청색
  2. ① pH 10, ② 적색
  3. ① pH 9, ② 황록색
  4. ① pH 4, ② 녹색
(정답률: 알수없음)
  • 페놀류는 UV-Vis 분광법에서 270~290 nm 파장에서 흡광되는 성분이다. 이를 이용하여 흡광광도법으로 측정할 수 있다. 이때 pH 10에서는 페놀류가 적색을 띄기 때문에 ②는 적색이고, pH 12에서는 페놀류가 청색을 띄기 때문에 ②는 청색이다. 따라서 정답은 "① pH 10, ② 적색"이다.
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56. [ 원자흡광광도법의 시험방법은 시료를 적당한 방법으로 해리시켜 중성원자로 증기화 하여 생긴 ( A )의 원자가 이 원자 증기층을 투과 하는 특유 파장의 빛을 흡수하는 현상을 이용하여 ( B )과(와) 같은 개개의 특유 파장에 대한 흡광도를 측정한다.]

  1. A: 여기상태, B: 광전측광
  2. A: 이온상태, B: 발광선
  3. A: 바닥상태, B: 광전측광
  4. A: 분자상태, B: 발광선
(정답률: 알수없음)
  • 원자흡광광도법에서는 시료를 중성원자로 증기화시키기 때문에 A는 바닥상태가 되어야 한다. 또한, 광전측광은 시료가 특정 파장의 빛을 흡수할 때 발생하는 전하량의 변화를 측정하는 방법이기 때문에 B는 광전측광이 되어야 한다.
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57. 카드뮴 측정법 중 디티존법을 설명한 것이다. ( )안에 들어갈 용어를 순서대로 나열한 것은? (문제 복원 오류로 보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 보기 내용을 아시는 분께서는 오류신고 또는 게시판에 작성 부탁드립니다.)

  1. A: 알카리성, B: 주석산용액, C: 사염화탄소
  2. A: 산성, B: 주석산용액, C: 사염화탄소
  3. A: 알카리성, B: 주석산용액, C: 사염화탄소
  4. A: 산성, B: 주석산용액, C: 사염화탄소
(정답률: 알수없음)
  • 디티존법은 카드뮴을 산화시켜서 디티존과 형성시키고, 이를 주석산용액으로 환원시켜서 색상을 측정하는 방법이다. 이때, 디티존은 알카리성 조건에서 형성되므로 A는 알카리성이어야 하고, 주석산용액은 카드뮴을 환원시키기 위한 용액으로, 이때 주석산이 사용되므로 B는 주석산용액이어야 한다. 마지막으로, 카드뮴과 디티존이 형성된 용액에 사염화탄소를 첨가하여 카드뮴과 디티존의 색상을 안정화시키는 역할을 하므로 C는 사염화탄소이어야 한다. 따라서 정답은 "A: 알카리성, B: 주석산용액, C: 사염화탄소"이다.
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58. 노말헥산추출물질 분석실험의 정량범위로 가장 적절한 것은?

  1. 2 - 200mg
  2. 3 - 300mg
  3. 5mg 이상
  4. 5 - 500mg
(정답률: 알수없음)
  • 노말헥산추출물질의 정량범위를 결정하는 요소는 해당 물질의 농도와 측정기기의 민감도에 따라 달라집니다. 그러나 일반적으로는 적은 양의 물질도 정확하게 측정할 수 있는 것이 이상적입니다. 따라서 "2 - 200mg"가 가장 적절한 범위입니다. "3 - 300mg"는 측정 범위가 넓어서 적은 양의 물질을 정확하게 측정하기 어렵습니다. "5mg 이상"은 너무 낮은 농도의 물질을 측정할 수 없습니다. "5 - 500mg"는 측정 범위가 너무 넓어서 농도가 높은 물질을 정확하게 측정하기 어렵습니다.
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59. 4각 위어의 수두 80cm, 절단의 폭 2.5m 이면 유량은? (단, 유량계수는 1.6이다. )

  1. 약 2.9m3/min
  2. 약 3.5m3/min
  3. 약 4.7m3/min
  4. 약 5.3m3/min
(정답률: 알수없음)
  • 유량 계수는 1.6이므로, 유량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유량 = 1.6 × 수두 × 절단의 폭 × 속도

    여기서 속도는 수두와 절단의 폭으로부터 구할 수 있다. 수두가 80cm이므로, 수위 하강량이 1cm일 때 유량이 얼마인지 계산해보자.

    수위 하강량이 1cm일 때, 절단면적은 80cm × 2.5m = 2.0m2 이고, 속도는 √(2 × 9.8 × 0.01) = 0.44m/s 이다. 따라서 유량은 다음과 같다.

    유량 = 1.6 × 0.8m × 2.5m × 0.44m/s ≈ 2.9m3/min

    따라서 정답은 "약 2.9m3/min" 이다.
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60. 시안 측정시 초산아연 용액을 주입하여 제거하는 시료내 물질은? (단, 흡광광도법 기준)

  1. 황화합물
  2. 잔류염소
  3. 유지류
(정답률: 알수없음)
  • 초산아연 용액은 시안 측정시에 사용되는 화학약품으로, 시안 이온과 반응하여 안전하게 제거할 수 있습니다. 따라서, 시안 측정시 초산아연 용액을 주입하여 제거하는 시료내 물질은 시안 이온입니다. 이에 따라, 흡광광도법 기준에서 시안 이온을 측정하는 경우, 시료내에 존재하는 황화합물이나 다른 물질들과의 간섭을 최소화하기 위해 초산아연 용액을 사용하여 시안 이온을 제거합니다. 따라서, 정답은 "황화합물"입니다.
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4과목: 수질환경관계법규

61. 다음 중 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률상 폐수처리업자에게 폐수처리업의 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업 정지를 명할 수 있는 경우와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 다른 사람에게 등록증을 대여한 경우
  2. 1년에 2회 이상 영업정지 처분을 받은 경우
  3. 등록 후 1년 이내에 영업을 개시하지 않은 경우
  4. 영업정지 처분기간 중에 영업행위를 한 경우
(정답률: 알수없음)
  • 등록 후 1년 이내에 영업을 개시하지 않은 경우는 폐수처리업자가 등록을 받았지만 영업을 시작하지 않은 경우이기 때문에 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률상 폐수처리업자에게 폐수처리업의 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업 정지를 명할 수 있는 경우와 가장 거리가 먼 것입니다. 다른 보기들은 이미 폐수처리업을 개시한 후에 발생한 문제들에 대한 처분 사항입니다.
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62. 비점오염저감시설 중 자연형 시설인 식생형 시설의 설치기준으로 맞는 것은?

  1. 길이 방향의 경사를 2% 이하로 한다.
  2. 길이 방향의 경사를 3% 이하로 한다.
  3. 길이 방향의 경사를 4% 이하로 한다.
  4. 길이 방향의 경사를 5% 이하로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 식생형 시설은 비점오염원을 자연적으로 처리하기 위해 식물을 이용하는 시설로, 비가 내리면 물이 흐르면서 오염물질을 제거하는 역할을 합니다. 따라서 길이 방향의 경사를 5% 이하로 하는 것은 물이 자연스럽게 흐를 수 있도록 하여 시설의 효율성을 높이기 위함입니다. 경사가 너무 가파르면 물이 너무 빨리 흐르면서 오염물질을 처리하지 못하고 지나가게 되므로, 적절한 경사를 유지하는 것이 중요합니다.
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63. 수질오염경보인 조류경보 단계 중 '조류 대발생 경보'시 취수장, 정수장 관라자의 조치사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 정수의 독소분석 실시
  2. 정수처리 강화(활성탄 처리, 오존 처리)
  3. 조류증식 수심 이하로 취수구 이동
  4. 취수구와 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치
(정답률: 알수없음)
  • 취수구와 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치는 취수장, 정수장 관리자가 취할 수 있는 조치 중 가장 거리가 먼 것입니다. 이는 조류 대발생 경보 단계에서 취수구와 조류가 심한 지역에 대한 방어막을 설치함으로써, 조류가 취수구로 유입되는 것을 막아 수질 오염을 예방할 수 있기 때문입니다. 다른 조치들은 이미 수질 오염이 발생한 경우에 대처하는 것이지만, 방어막 설치는 예방적인 조치로서 미리 대비하는 것입니다.
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64. 다음의 위임업무 보고사항 중 '골프장 맹, 고독성 농약 사용여부 확인결과'의 보고횟수기준으로 맞는 것은?

  1. 연 1회
  2. 연 2회
  3. 연 4회
  4. 수시
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "연 2회"입니다.

    이유는 골프장 맹, 고독성 농약 사용여부 확인결과는 위험성이 높은 업무이기 때문에 보고횟수를 늘리는 것이 적절합니다. 그러나 매년 4회 이상의 보고는 지나치게 부담스러울 수 있으므로, 연 2회의 보고횟수가 적절한 선택입니다. 이를 통해 위험성을 충분히 인식하고, 적극적인 대처가 가능해집니다.
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65. 환경부장관이 설치, 운영하는 측정망의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 도심 하천 측정망
  2. 퇴적물 측정망
  3. 생물 측정망
  4. 공공수역 유해물질 측정망
(정답률: 알수없음)
  • 환경부장관이 설치, 운영하는 측정망의 종류는 "퇴적물 측정망", "생물 측정망", "공공수역 유해물질 측정망"입니다. 이 중에서 "도심 하천 측정망"은 가장 거리가 먼 것입니다. 이는 도심 지역의 하천에서 발생하는 오염물질이 다른 지역에 비해 상대적으로 적기 때문입니다. 따라서, 도심 하천 측정망은 다른 측정망에 비해 우선순위가 낮을 수 있습니다.
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66. 다음은 폐수종말처리시설의 유지, 관리기준에 관한 내용이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. 1년간
  2. 2년간
  3. 3년간
  4. 5년간
(정답률: 알수없음)
  • 폐수종말처리시설은 오염물질을 처리하는 시설로서, 오랜 기간 사용하다보면 시설 내부에 오염물질이 쌓이게 되어 유지보수가 필요하다. 이에 따라 유지, 관리 주기를 정하는데, 폐수종말처리시설은 오염물질 처리를 위한 시설이므로 오염물질이 쌓이는 속도에 따라 유지, 관리 주기를 정해야 한다. 따라서, "1년간"이 정답인 이유는 오염물질이 쌓이는 속도가 빠르기 때문이다.
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67. 수질 및 수생태계 환경기준에서 호소의 생활환경 기준 중 '매우나쁨(VI)'등급의 클로로필-a(mg/m3) 기준은?

  1. 40초과
  2. 50초과
  3. 60초과
  4. 70초과
(정답률: 알수없음)
  • 클로로필-a는 물 속에서 광합성을 하는 식물성 생물의 양을 나타내는 지표이다. 따라서 클로로필-a의 농도가 높을수록 수생태계에 영향을 미치는 유해한 물질이 많이 존재한다는 것을 의미한다. '매우나쁨(VI)' 등급의 클로로필-a 기준은 수생태계의 건강을 위해 매우 높은 수치로 설정되어 있으며, 70 초과라는 것은 매우 나쁜 수질 상태를 의미한다. 따라서 이 기준을 초과하는 경우 수생태계의 건강을 위해 적극적인 대처가 필요하다.
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68. 1일 폐수 방출량이 500m3인 사업장은 몇 종 사업장에 해당 되는 가?

  1. 2종 사업장
  2. 3종 사업장
  3. 4종 사업장
  4. 5종 사업장
(정답률: 알수없음)
  • 1일 폐수 방출량이 500m3인 사업장은 "3종 사업장"에 해당된다. 대한민국 환경부에서는 폐수 방출량에 따라 사업장을 5종류로 분류하고 있으며, 3종 사업장은 1일 폐수 방출량이 100m3 이상 1,000m3 미만인 사업장을 의미한다. 따라서 500m3인 경우 3종 사업장에 해당된다.
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69. 다음 중 특정수질 유해물질이 아닌 것은?

  1. 브롬 및 그 화합물
  2. 구리 및 그 화합물
  3. 셀레늄과 그 화합물
  4. 1,2-디클로로에탄
(정답률: 알수없음)
  • 브롬 및 그 화합물은 특정 수질 유해물질로 분류되지 않습니다. 구리 및 그 화합물, 셀레늄과 그 화합물, 1,2-디클로로에탄은 모두 환경오염물질로서 수질 오염을 유발할 수 있습니다.
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70. 다음의 초과부과금 산정기준 중 1킬로그램당 부과금액이 가장 큰 수질오염물질은?

  1. 6가크롬 화합물
  2. 납 및 그 화합물
  3. 카드뮴 및 그 화합물
  4. 유기인화합물
(정답률: 알수없음)
  • 카드뮴은 인체에 유해한 물질로 알려져 있으며, 일정 농도 이상으로 녹조류나 어류 등 수생생물에게도 유독한 영향을 미칩니다. 따라서 수질오염물질로서 초과부과금 산정기준에서 1킬로그램당 부과금액이 가장 높게 책정되었습니다.
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71. 용어의 정의로 틀린 것은?

  1. 강우유출수: 비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다.
  2. 비점오염원: 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 시설 및 장소로 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
  3. 수면관리자: 다른 법령의 규정에 의하여 오소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2 이상인 경우에는 하천법에 의한 하천의 관리청 외의 자가 수면관리자가 된다.
  4. 폐수: 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "수면관리자: 다른 법령의 규정에 의하여 오소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2 이상인 경우에는 하천법에 의한 하천의 관리청 외의 자가 수면관리자가 된다." 이다. 수면관리자는 하천의 수위, 유량, 수질 등을 관리하는 공무원이나 기관을 말한다.
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72. 기타 수질오염원을 설치 또는 관리하고자 하는 자는 환경부령이 정하는 바에 의하여 환경부장관에게 신고하여야 하며 신고한 사항을 변경하는 때에도 또한 같다. 이와 같은 규정을 위반하여 변경신고를 하지 아니한 자에 대한 과태료 처분 기준은?

  1. 100만원 이하 과태료
  2. 200만원 이하 과태료
  3. 300만원 이하 과태료
  4. 500만원 이하 과태료
(정답률: 알수없음)
  • 환경부령에 따라 수질오염원을 설치 또는 관리하는 자는 환경부장관에게 신고하여야 하며, 변경신고도 해야 합니다. 만약 이 규정을 위반하여 변경신고를 하지 않은 경우, 환경부령 제44조에 따라 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
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73. 다음은 수질오염감시경보 중 경계단계의 발령기준이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. ① 30분, ② 2배
  2. ① 30분, ② 3배
  3. ① 1시간, ② 2배
  4. ① 1시간, ② 3배
(정답률: 알수없음)
  • 경계단계의 발령기준은 수질오염물질의 농도가 일정 수준 이상 증가할 경우 발령된다. 이 때, (①) 시간 동안 (②) 이상 증가하는 경우 경계단계가 발령된다. 따라서, 이 문제에서는 (① 30분, ② 3배)가 정답이다. 즉, 수질오염물질의 농도가 30분 동안 3배 이상 증가할 경우 경계단계가 발령된다.
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74. 환경부령이 정하는 수로에 해당되지 않는 것은?

  1. 지하수로
  2. 농업용 수로
  3. 상수관거
  4. 운하
(정답률: 알수없음)
  • 환경부령에서는 지하수로, 농업용 수로, 운하 등 다양한 수로를 규정하고 있지만, 상수관거는 해당되지 않습니다. 상수관거는 상수도 시설 중 하나로, 상수를 공급하는 파이프나 관을 말합니다. 따라서, 환경부령에서는 상수관거를 규정하지 않습니다.
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75. 오염총량초과부과금의 산정방법 및 산정기준 등에 관한 필요한 사항을 정하는 것은?

  1. 지방자치 단체의 조래
  2. 환경부령
  3. 총리령
  4. 대통령령
(정답률: 알수없음)
  • 오염총량초과부과금은 환경부가 관리하는 환경문제와 관련된 사항이므로, 이를 규정하는 법령도 환경부의 소관이다. 따라서, 환경부령이나 총리령으로 규정될 수 있지만, 이는 법적 근거가 부족하다는 문제가 있을 수 있다. 반면, 대통령령은 대통령의 권한으로 제정되는 법령으로, 법적 근거가 충분하다. 따라서, 오염총량초과부과금의 산정방법 및 산정기준 등을 규정하는 것은 대통령령으로 정하는 것이 적절하다.
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76. 종말처리시설에 유입된 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출하거나 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위를 한 자에 대한 벌칙기준으로 맞는 것은?

  1. 3년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금
  2. 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
  3. 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
  4. 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
(정답률: 알수없음)
  • 종말처리시설은 환경보호를 위한 중요한 시설이므로, 유입된 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출하거나 최종 방류구를 거치지 아니하고 배출하는 행위는 환경오염을 초래할 수 있기 때문에 엄격한 벌칙이 부과됩니다. 이에 따라, 해당 행위를 한 자에 대한 벌칙기준은 "5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금"입니다.
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77. 수질 및 수생태계 환경기준에서 하천의 생활환경기준 중 '매우나쁨(VI)' 등급의 BOD 기준(mg/L)은?

  1. 6초과
  2. 8초과
  3. 10초과
  4. 12초과
(정답률: 알수없음)
  • BOD는 생물이 분해하고 산소를 소비하는 유기물의 양을 나타내는 지표입니다. 따라서 BOD가 높을수록 물에 존재하는 유기물의 양이 많아지며, 이는 수질이 나쁘다는 것을 의미합니다. '매우나쁨(VI)' 등급은 가장 나쁜 등급으로, 이는 BOD가 10mg/L을 초과한다는 것을 의미합니다. 따라서 정답은 "10초과"입니다.
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78. 폐수처리업에 종사하는 기술요원을 교육하는 기관으로 적절한 곳은?

  1. 국립환경인력개발원
  2. 환경보전협회
  3. 국립환경과학원
  4. 환경관리공단
(정답률: 알수없음)
  • 국립환경인력개발원은 환경분야 전문인력을 양성하고 교육하는 기관으로, 폐수처리업에 종사하는 기술요원을 교육하는 데 적합한 곳입니다. 이는 폐수처리 기술 및 환경규제 등 폐수처리업에 필요한 전문지식을 제공하며, 폐수처리 시설 운영 및 유지보수 등에 필요한 기술과 노하우를 전수하는 교육과정을 운영하고 있기 때문입니다.
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79. 행위제한 권고 기준 중 대상행위가 어패류 등 섭취, 항목이 어패류 체내 총 수은(Hg)인 경우의 권고 기준은?

  1. 0.1 mg/kg 이상
  2. 0.2 mg/kg 이상
  3. 0.3 mg/kg 이상
  4. 0.5 mg/kg 이상
(정답률: 알수없음)
  • 어패류는 자연환경에서 살아가는 동안 수은을 흡수할 수 있으며, 이는 인체에 유해한 물질입니다. 따라서 어패류를 섭취할 때는 수은 함량에 주의해야 합니다. 이 중 대상행위가 어패류 등 섭취이고 항목이 어패류 체내 총 수은(Hg)인 경우, 권고 기준은 0.3 mg/kg 이상입니다. 이는 인체가 일일히 섭취해도 안전한 수은 함량을 고려하여 결정된 것입니다. 따라서 0.1 mg/kg 이상, 0.2 mg/kg 이상, 0.5 mg/kg 이상은 안전한 수은 함량을 초과하는 수치이므로 권고 기준으로 적절하지 않습니다.
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80. 수질오염방지 시설 중 화학적 처리시설이 아닌 것은?

  1. 흡착시설
  2. 소각시설
  3. 침전율
  4. 폭기시설
(정답률: 알수없음)
  • 화학적 처리시설은 화학적 반응을 이용하여 오염물질을 제거하는 시설을 말합니다. 이에 반해 폭기시설은 폭발을 일으켜 오염물질을 제거하는 시설로, 화학적 처리시설이 아닙니다. 따라서 정답은 "폭기시설"입니다.
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