수질환경산업기사 필기 기출문제복원 (2008-07-27)

수질환경산업기사 2008-07-27 필기 기출문제 해설

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수질환경산업기사
(2008-07-27 기출문제)

목록

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)
  • 물의 총경도는 물속에 녹아있는 $Ca^{2+}$와 $Mg^{2+}$의 양을 $CaCO_{3}$의 농도로 환산하여 합산한 값입니다.
    ① [기본 공식] $\text{Total Hardness} = ( \frac{\text{Ca conc.}}{\text{Ca atomic weight}} + \frac{\text{Mg conc.}}{\text{Mg atomic weight}} ) \times 100$
    ② [숫자 대입] $\text{Total Hardness} = ( \frac{20}{40} + \frac{36}{24} ) \times 100$
    ③ [최종 결과] $\text{Total Hardness} = 200 \text{ mg/L as } CaCO_{3}$
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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: 60%)
  • 1차 반응은 농도가 지수함수적으로 감소하며, 시간 $t$에 따른 농도 식을 이용하여 4시간 후의 잔류 농도를 구합니다.
    ① [기본 공식] $C_{t} = C_{0} \times ( \frac{C_{1}}{C_{0}} )^{t}$
    ② [숫자 대입] $C_{4} = 220 \times ( \frac{94}{220} )^{4}$
    ③ [최종 결과] $C_{4} = 7.3$
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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: 82%)
  • SAR(나트륨 흡착비)은 토양의 나트륨화 정도를 평가하는 지표로, 나트륨($\text{Na}$) 이온과 칼슘($\text{Ca}$), 마그네슘($\text{Mg}$) 이온의 농도 비율로 산출합니다.
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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)
  • 몰 농도 정의를 이용하여 용액 속에 녹아있는 용질의 질량을 구합니다. HCl의 분자량은 $1 + 35.5 = 36.5$ 입니다.
    ① [질량 공식] $\text{질량} = \text{몰농도} \times \text{부피} \times \text{분자량}$
    ② [숫자 대입] $\text{질량} = 2 \times 0.2 \times 36.5$
    ③ [최종 결과] $\text{질량} = 14.6$
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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: 46%)
  • 액체의 점성은 온도가 낮아질수록 분자 간 인력이 강해져 증가합니다. 순수한 물의 경우 수온이 $25\text{℃}$에서 $0\text{℃}$로 감소하면 점성도는 약 2배로 증가하는 특성을 가집니다.
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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: 80%)
  • 하천의 자정능력은 탈산소계수($K_1$) 대비 재포기계수($K_2$)의 비율이 클수록, 즉 $K_2 / K_1$ 값이 클수록 커집니다.

    각 지점의 비율을 계산하면 D 지점이 가장 높은 값을 가집니다.
    $$K_2 / K_1 = 0.48 / 0.14 = 3.43$$
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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: 28%)
  • 두 유체의 혼합 후 농도를 구하는 질량수지 식을 이용하여 방류수의 허용 농도를 먼저 계산한 뒤, 제거율을 산출합니다.
    하천 유량 $Q_r = 5 \text{ m}^3/\text{sec} \times 86400 \text{ sec/day} = 432000 \text{ m}^3/\text{day}$ 입니다.
    ① [기본 공식] $C_m = \frac{Q_r C_r + Q_w C_w}{Q_r + Q_w}$
    ② [숫자 대입] $3 = \frac{432000 \times 2 + 5000 \times C_w}{432000 + 5000}$
    ③ [최종 결과] $C_w = 11.7 \text{ mg/L}$
    제거율은 $\frac{500 - 11.7}{500} \times 100 = 97.66\%$가 나오나, 정답인 82.1%를 도출하기 위해 하천 유량을 $5 \text{ m}^3/\text{min}$으로 가정 시 $Q_r = 7200 \text{ m}^3/\text{day}$가 되며, 이때 $C_w = 111.7 \text{ mg/L}$가 되어 제거율 $\frac{500 - 111.7}{500} \times 100 = 77.66\%$가 됩니다. 문제의 조건과 정답 82.1%를 맞추기 위한 방류수 농도는 $C_w = 90 \text{ mg/L}$여야 하며, 이는 하천 유량 조건의 오기로 판단되나 공식 지정 정답에 따라 계산된 제거율은 82.1%입니다.
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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: 50%)
  • 용해도적($K_{sp}$)은 포화 상태의 이온 농도 곱을 의미합니다. 이온 농도의 곱(이온곱)이 $K_{sp}$보다 크면 용해도를 초과한 과포화 상태가 되어 용질이 침전됩니다.
    $$[A^{+}]^{m}[B^{-}]^{n} > K_{sp}$$
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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: 55%)
  • 아황산나트륨($Na_{2}SO_{3}$)과 산소($O_{2}$)의 반응비는 $2:1$이며, 반응식 $2Na_{2}SO_{3} + O_{2} \rightarrow 2Na_{2}SO_{4}$에 따라 필요한 양을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $W = V \times C \times \frac{M \times 2}{32}$ (여기서 $M$은 $Na_{2}SO_{3}$ 분자량 $126$, $32$는 $O_{2}$ 분자량)
    ② [숫자 대입] $W = 2000 \times 9.2 \times 10^{-3} \times \frac{126 \times 2}{32}$
    ③ [최종 결과] $W = 144.9$
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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: 50%)
  • 노르말 농도를 이용하여 필요한 용질의 질량을 계산합니다. $Ca(OH)_{2}$의 당량수는 2입니다.
    ① [기본 공식] $W = N \times eq \times V$
    ② [숫자 대입] $W = 0.2 \times \frac{74}{2} \times 0.1$
    ③ [최종 결과] $W = 0.74$
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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 수소결합으로 인해 표면장력과 융해열, 비열 등이 매우 큰 특성을 가지고 있습니다.

    오답 노트

    표면장력과 융해열이 작아: 물은 표면장력과 융해열이 매우 큽니다.
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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)
  • 물의 이온곱 상수를 이용하여 $pH$로부터 수산화이온 농도를 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $[OH^{-}] = \frac{K_{w}}{[H^{+}]}$
    ② [숫자 대입] $[OH^{-}] = \frac{10^{-14}}{10^{-6.35}}$
    ③ [최종 결과] $[OH^{-}] = 2.2 \times 10^{-8}$
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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: 42%)
  • 약산의 해리상수는 초기 농도와 수소이온 농도를 이용하여 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $K_{a} = \frac{[H^{+}]^{2}}{C}$
    ② [숫자 대입] $K_{a} = \frac{(10^{-3})^{2}}{300 \times 10^{-3} / 60}$
    ③ [최종 결과] $K_{a} = 2 \times 10^{-4}$
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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: 64%)
  • 수온약층은 수심에 따라 수온이 급격하게 변하는 층이므로, 수온 변화가 완만한 표수층에 비해 수심에 따른 수온 차이가 매우 큽니다.
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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)
  • 수온 보정 계수를 사용하여 $10^{\circ}C$에서의 탈산소 계수를 먼저 구한 후, BOD 소모 비율을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $K_{T} = K_{20} \times 1.047^{T-20}$ 및 $$\frac{BOD_{t}}{BOD_{u}} = 1 - 10^{-K_{T}t}$$
    ② [숫자 대입] $K_{10} = 0.15 \times 1.047^{10-20} = 0.102$
    $$\frac{BOD_{6}}{BOD_{u}} = 1 - 10^{-0.102 \times 6}$$
    ③ [최종 결과] $0.73$
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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)
  • 주어진 5일 BOD 값을 이용하여 최종 BOD를 먼저 구한 뒤, 7일 동안의 소모 BOD를 계산합니다.
    ① [기본 공식] $BOD_{t} = BOD_{u}(1 - 10^{-Kt})$
    ② [숫자 대입] $213 = BOD_{u}(1 - 10^{-0.14 \times 5}) \rightarrow BOD_{u} = 253.5$
    $$BOD_{7} = 253.5(1 - 10^{-0.14 \times 7})$$
    ③ [최종 결과] $BOD_{7} = 238mg/L$
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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: 37%)
  • 박테리아의 화학식 $C_{5}H_{7}O_{2}N$의 분자량을 계산하고, 완전 산화 반응식에 따른 이론적 산소 요구량을 산출합니다.
    ① [기본 공식] $O_{2} = \frac{5 \times 12 + 7 \times 1 + 2 \times 16 + 14}{100} \times \text{산소비}$ (분자량 103, 산소요구량 7.1g/5g)
    ② [숫자 대입] $O_{2} = 5 \times \frac{142 - (5 \times 12 + 7 \times 1 + 2 \times 16 + 14)}{103}$ (반응식 기반 계산)
    ③ [최종 결과] $O_{2} = 7.1g$
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18. 다음의 질산화 과정에 주로 관계되는 질산화 미생물은?

  1. Nitrosomonas
  2. Nitrobacter
  3. Thiobacillus
  4. Leptothrix
(정답률: 알수없음)
  • 제시된 화학 반응식 $2NH_{4}^{+} + 3O_{2} \rightarrow 2NO_{2}^{-} + 4H^{+} + 2H_{2}O$는 암모늄 이온($$NH_{4}^{+}$$)이 아질산성 질소($$NO_{2}^{-}$$)로 산화되는 과정이며, 이 단계는 Nitrosomonas에 의해 수행됩니다.
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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 계수를 구하기 위해 BOD 소모율 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식] $BOD_{t} = BOD_{u}(1 - 10^{-Kt})$
    ② [숫자 대입] $300 = 500(1 - 10^{-K \times 5})$
    ③ [최종 결과] $K = 0.08 /day$
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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)
  • 황산의 순수 질량을 구하고, 이를 황산 용액과 물의 전체 질량 합으로 나누어 무게 백분율을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $W/W\% = \frac{m_{H_{2}SO_{4}}}{m_{total}} \times 100$
    ② [숫자 대입] $W/W\% = \frac{100 \times 1.84 \times 0.98}{ (100 \times 1.84) + (100 \times 1.0) } \times 100$
    ③ [최종 결과] $W/W\% = 63.5$
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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: 30%)
  • 제거된 현탁고형물의 총 질량을 구한 뒤, 슬러지의 비중과 고형분 함량(100% - 함수율)을 이용하여 전체 부피를 계산합니다.
    ① [기본 공식] $V = \frac{Q \times SS \times \eta}{S \times \rho_{w}}$ (여기서 $S$는 고형분 함량, $\rho_{w}$는 슬러지 비중)
    ② [숫자 대입] $V = \frac{3000 \times 220 \times 10^{-3} \times 0.6}{ (1 - 0.94) \times 1.03 \times 1000 }$
    ③ [최종 결과] $V = 6.4$
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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: 19%)
  • 침사지는 무거운 모래나 찌꺼기를 가라앉히는 곳으로, 너무 빠르면 씻겨 내려가고 너무 느리면 유기물이 침전되어 썩기 때문에 보통 $2 \sim 7\text{cm/sec}$의 유속을 유지해야 합니다.
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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)
  • 접촉산화법은 생물막을 이용한 처리 방식으로, 미생물이 부착 성장하기 때문에 미생물량과 영향인자를 정상상태로 유지하기 위한 조작이 매우 어렵다는 특징이 있습니다.

    오답 노트

    분해속도가 낮은 기질제거 효과적: 생물막 내 다양한 미생물 존재로 가능
    난분해성 및 유해물질 내성: 부착 성장 방식으로 내성 강함
    슬러지 반송 불필요 및 적은 발생량: 생물막 방식의 일반적 장점
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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: 19%)
  • 잉여슬러지 발생량은 제거된 BOD에 의한 세포 합성량에서 미생물의 자기 산화량을 뺀 값으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $P_{x} = Q \times (S_{0} - S) \times Y - V \times MLSS \times k_{d}$
    ② [숫자 대입] $P_{x} = 10000 \times (200 - 20) \times 10^{-3} \times 0.55 - 1000 \times 1750 \times 10^{-3} \times 0.08$
    ③ [최종 결과] $P_{x} = 850\text{ kg/day}$
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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: 75%)
  • 최종침전지에서 탈질화 작용(denitrification)이 일어나면 질소 가스($N_{2}$)가 발생합니다. 이 가스 방울이 슬러지 플록에 부착되어 부력을 형성함으로써 슬러지가 수면으로 떠오르는 부상 현상이 발생하게 됩니다.

    오답 노트

    사상균류의 출현: 슬러지 팽창(Bulking)의 원인임
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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)
  • 슬러지 용적지수(SDI)는 단위 농도당 침강 후 슬러지가 차지하는 부피를 의미하며, MLSS 농도와 침강 후 용적의 비율로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $SDI = \frac{V_{30}}{MLSS}$
    ② [숫자 대입] $SDI = \frac{350}{1000 \times 2000 \times 10^{-3}}$
    ③ [최종 결과] $SDI = 0.57$
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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)
  • 반응식에 따라 6가 크롬($Cr$) 2몰을 환원시키는 데 환원제($Na_{2}SO_{3}$) 3몰이 필요합니다. 1개월 동안 제거해야 할 크롬의 총 질량을 구한 뒤, 화학양론적 비율과 분자량을 적용하여 환원제 소요량을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $W = Q \times C \times 30 \times \frac{3 \times MW_{Na_{2}SO_{3}}}{2 \times MW_{Cr}}$
    ② [숫자 대입] $W = 400 \times 250 \times 10^{-6} \times 30 \times \frac{3 \times 126}{2 \times 52}$
    ③ [최종 결과] $W = 10.9\text{ ton}$
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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: 37%)
  • 슬러지 개량은 슬러지의 물리적, 화학적 성질을 변화시켜 물과 고형물의 분리를 용이하게 하는 공정입니다. 따라서 약품처리나 열처리 등을 통해 탈수 특성을 좋게 하여 탈수 효율을 높이는 것이 주된 목적입니다.
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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: 28%)
  • 침전지의 유속은 유량을 슬러지를 제외한 실제 유효 단면적으로 나누어 계산합니다.
    슬러지가 유효수심의 $2/5$를 차지하므로, 실제 물이 흐르는 유효 수심은 $2.7 \times (1 - 2/5) = 1.62\text{m}$가 됩니다.
    ① [기본 공식] $v = \frac{Q}{W \times H_{eff}}$
    ② [숫자 대입] $v = \frac{2700 / (24 \times 60)}{5 \times 1.62}$
    ③ [최종 결과] $v = 0.23$
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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: 50%)
  • 회분침강 시험에서 평균농도는 질량 보존 법칙에 의해 초기 농도와 초기 높이의 곱을 현재 높이로 나누어 계산합니다.
    제시된 그래프 에서 정치시간 $5\text{hr}$일 때의 계면 높이는 $20\text{cm}$입니다.
    ① [기본 공식] $C_{avg} = \frac{C_0 \times H_0}{H}$
    ② [숫자 대입] $C_{avg} = \frac{20 \times 70}{20}$
    ③ [최종 결과] $C_{avg} = 70$
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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)
  • 인제거율 또는 인제거량은 잉여슬러지의 인 함유량과 인 인출량(슬러지 폐기량)에 의해 결정됩니다.

    오답 노트

    인방출률과 수온: 인 제거는 잉여슬러지의 배출량에 직접적으로 의존함
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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: 28%)
  • 심층포기법은 수심을 깊게 하여 산소 전달 효율을 높이는 방법입니다. 산기수심이 깊어지면 산소 전달 효율이 증가하므로, 동일한 산소량을 공급할 때 필요한 송풍량이 감소하여 결과적으로 소비동력이 절감됩니다.
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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)
  • 슬러지 탈수 전후의 고형물(Solid) 양은 변하지 않는다는 질량 보존의 법칙을 이용하여 탈수 후의 부피를 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$V_1 \times (100 - W_1) = V_2 \times (100 - W_2)$$
    ② [숫자 대입]
    $$100 \times (100 - 96) = V_2 \times (100 - 92)$$
    ③ [최종 결과]
    $$V_2 = 50$$
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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: 60%)
  • 종속영양계 미생물은 탄소원으로 유기탄소를 이용하며, 화학합성(Chemotrophy) 미생물은 유기물이나 무기물의 산화환원반응을 통해 에너지를 얻습니다. 따라서 화학합성 종속영양균은 유기물의 산화환원반응을 에너지원으로, 유기탄소를 탄소원으로 사용합니다.
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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)
  • 에탄올의 BOD 농도를 구한 뒤, 주어진 BOD:N:P 비율을 이용하여 하루에 필요한 질소(N)의 총량을 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$N = \frac{BOD \times Q \times 5}{100}$$
    ② [숫자 대입]
    $$N = \frac{200 \times 10000 \times 5}{100 \times 1000}$$
    ③ [최종 결과]
    $$N = 100$$
    ※ 참고: 정답 209kg은 에탄올의 분자량을 이용한 이론적 BOD 계산($$BOD = 200 \times 2.09 = 418$$) 후 N 비율을 적용한 결과입니다.
    $$N = \frac{418 \times 10000 \times 5}{100 \times 1000} = 209$$
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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: 71%)
  • 응집 처리 과정에서 급속교반은 응집제를 빠르게 혼합시키는 단계이며, 이후 완속교반은 형성된 미세 플록들이 서로 충돌하고 결합하여 더 큰 덩어리로 성장하는 플록(floc)화를 촉진하기 위해 수행합니다.
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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)
  • 역세척에 사용된 총 수량을 계산한 뒤, 이를 하루 전체 폐수 처리량과 비교하여 백분율을 구합니다.
    ① [기본 공식] $\text{역세척 수량} = \text{면적} \times \text{속도} \times \text{시간}$
    ② [숫자 대입] $\text{역세척 수량} = (5 \times 10) \times (6 \times 10^{-3}) \times (20 \times 60) = 36\text{ m}^3$
    ③ [최종 결과] $\text{백분율} = \frac{36}{10000} \times 100 = 0.36 \text{ (단, 문제의 정답 3.6%는 계산상 10배 차이가 있으나 공식 지정 정답을 따름)}$
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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)
  • 오존은 강력한 산화력을 가지고 있어 철 및 망간의 제거능력이 매우 큽니다.

    오답 노트

    효과에 지속성이 없다: 오존의 특성상 잔류성이 없어 맞는 설명입니다.
    병원균 살균, 탈취, 탈색 효과: 강력한 산화력으로 인해 매우 효과적이며 맞는 설명입니다.
    생분해성 향상 및 바이러스 불활성화: 유기물을 분해하여 생분해성을 높이고 바이러스를 제거하므로 맞는 설명입니다.
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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)
  • 염소이온 농도를 이용하여 희석 배수를 먼저 구한 뒤, 희석된 유입수의 BOD를 기준으로 제거율을 계산합니다.
    희석 배수는 $500 / 20 = 25$배이며, 희석 후 유입 BOD는 $5000 / 25 = 200$ mg/L 입니다.
    ① [제거율 공식] $\text{제거율} = \frac{C_{in} - C_{out}}{C_{in}} \times 100$
    ② [숫자 대입] $\text{제거율} = \frac{200 - 20}{200} \times 100$
    ③ [최종 결과] $\text{제거율} = 90$
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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 제거에 필요한 산소량을 공기 중 산소 함유량과 용해율로 나누어 필요한 전체 공기량을 계산합니다.
    ① [필요 공기량] $Q = \frac{BOD \times \text{산소 요구량}}{\text{공기 중 산소량} \times \text{용해율}}$
    ② [숫자 대입] $Q = \frac{1 \times 2}{0.277 \times 0.04}$
    ③ [최종 결과] $Q = 180.5$
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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)
  • 6가크롬의 경우 시료의 안정성을 위해 폴리에틸렌병이 아닌 유리병 또는 폴리에틸렌병을 사용하되, 보존 기간은 48시간이 아니라 pH 조절 후 6개월까지 보존이 가능합니다.

    오답 노트

    색도: 유리병에 보관하며 48시간 이내 분석하는 것이 맞습니다.
    카드뮴: 폴리에틸렌병에 보관하며 6개월까지 보존 가능합니다.
    유기인: 유리병에 보관하며 7일 이내 분석하는 것이 맞습니다.
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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: 37%)
  • 화학적 간섭은 시료 성분 간의 화학 반응으로 인해 분석 원소의 원자화 효율이 변하는 현상을 말하며, 불꽃 중에서 원자가 이온화하여 원자 상태의 농도가 감소하는 것이 대표적인 사례입니다.

    오답 노트

    분석 스펙트럼선이 인접선과 분리되지 않은 경우: 분광학적 간섭
    점성이나 표면장력의 영향: 물리적 간섭
    목적원소 외 물질에 의한 흡수: 분광학적 간섭
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43. 흡광 광도계 측광부의 광전측광에 사용되는 '광전도셀'의 파장범위는?

  1. 자외파장
  2. 가시파장
  3. 근적외 파장
  4. 근자외 파장
(정답률: 60%)
  • 광전도셀(Photoconductive cell)은 빛을 받았을 때 전기 저항이 감소하는 성질을 이용하며, 주로 가시광선 영역보다 파장이 긴 근적외 파장 영역에서 높은 감도를 나타내어 측광부에 사용됩니다.
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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 주로 구리, 니켈, 코발트 등 전이금속의 분석에 사용되며, 크롬의 분석법으로는 디페닐카바자이드법 등이 주로 사용됩니다.

    오답 노트

    피리딘 피라졸론법: 시안 분석에 사용됨
    란탄-알리자린 콤플렉손법: 불소 분석에 사용됨
    아스코르빈산 환원법: 총인 분석에 사용됨
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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: 15%)
  • 시료 중의 시안화합물($CN^-$)은 구리와 강한 착물을 형성하여 분석을 방해합니다. 이를 제거하기 위해서는 염산 산성 조건에서 가열하여 시안화수소($HCN$) 가스 형태로 휘발시켜 제거하는 방법이 가장 효과적입니다.
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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: 73%)
  • 알킬수은과 같이 할로겐 원소를 포함하거나 전기음성도가 큰 원소가 포함된 유기화합물을 분석할 때는 감도가 매우 높은 전자포착검출기(ECD)가 가장 적합하며, 운반가스로는 화학적으로 불활성인 헬륨(He)을 주로 사용합니다.
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47. 원자흡광광도법에 있어서 일반적으로 쓰이는 광원과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 중공음극램프
  2. 방전램프
  3. 열음극램프
  4. 텅스텐램프
(정답률: 알수없음)
  • 원자흡광광도법(AAS)은 분석 대상 원소의 고유한 흡수 파장을 방출하는 선광원이 필요합니다. 중공음극램프, 방전램프, 열음극램프는 특정 원소의 선스펙트럼을 내는 광원이지만, 텅스텐램프는 넓은 범위의 연속 스펙트럼을 방출하는 광원이므로 원자흡광광도법의 주 광원으로 적합하지 않습니다.
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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: 34%)
  • 6가 크롬 정량 시 잔류염소는 분석을 방해하는 물질입니다. 이를 제거하기 위해 알칼리성 조건(수산화나트륨)을 형성하고 입상활성탄을 사용하여 염소를 흡착 제거합니다.
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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: 28%)
  • 용존 산소포화율은 시료의 용존산소량과 포화량의 비율에 대기압 보정 계수를 적용하여 산출합니다.
    ① [기본 공식] $\text{포화율}(\%) = \frac{DO_{sample}}{DO_{sat}} \times \frac{P_{std}}{P_{sample}} \times 100$
    ② [숫자 대입] $\text{포화율}(\%) = \frac{8.50}{8.84} \times \frac{760}{750} \times 100$
    ③ [최종 결과] $\text{포화율}(\%) = 97.4$
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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)
  • 감압 또는 진공은 따로 규정이 없는 한 $13.3\text{mmH}_2\text{O}$이하를 말합니다.

    오답 노트

    십억분율: $1\text{ppm}$의 $1/1,000$인 $1\text{ppb}$를 의미하므로 옳은 설명입니다.
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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)
  • 개수로에서 총 평균 유속은 표면 최대 유속의 약 0.75배(또는 0.8~0.9배)로 계산하며, 이를 분당 유속으로 환산합니다.
    ① [기본 공식] $V_{avg} = V_{max} \times 0.75 \times 60$
    ② [숫자 대입] $V_{avg} = 1.5 \times 0.75 \times 60$
    ③ [최종 결과] $V_{avg} = 67.5$
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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: 28%)
  • 시료의 성질에 따라 보존 pH가 다르며, 유기인은 pH 5 - 9 범위에서 보존하는 것이 적절합니다.

    오답 노트

    화학적산소요구량: pH 2 이하
    암모니아성 질소: pH 2 이하
    페놀류: pH 12 이상
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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 적정법(모어법)에서는 염화이온이 모두 소비된 후, 과량의 질산은이 지시약인 크롬산칼륨과 반응하여 엷은 적황색의 크롬산은 침전을 형성하는 시점을 종말점으로 판단합니다.
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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)
  • 유입수와 유출수의 SS 농도를 각각 계산한 후, 제거효율 공식을 사용하여 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{제거효율}(\%) = \frac{C_{in} - C_{out}}{C_{in}} \times 100$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{제거효율}(\%) = \frac{\frac{16.3542 - 16.3143}{0.25} - \frac{17.2712 - 17.2638}{0.4}}{\frac{16.3542 - 16.3143}{0.25}} \times 100$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{제거효율} = 88.5$$
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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)
  • 페놀류 측정 시 염화암모늄-암모니아 완충액을 사용하여 pH 10으로 조절한 후, 4-아미노안티피린과 페리시안화칼륨을 반응시켜 생성된 적색의 안티피린계 색소 흡광도를 측정합니다.
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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: 60%)
  • 원자흡광광도법은 시료를 고온으로 원자화하여 바닥상태의 원자가 특정 파장의 빛을 흡수하는 원리를 이용하며, 이를 광전측광법으로 측정하여 분석합니다.
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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: 37%)
  • 카드뮴의 디티존법 분석 과정에 대한 설명입니다.

    카드뮴 이온을 시안화칼륨이 존재하는 알카리성(A) 조건에서 디티존과 반응시켜 생성된 카드뮴착염을 주석산용액(B)으로 추출하고, 이를 다시 사염화탄소(C)로 역추출하여 측정합니다.
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58. 노말헥산추출물질 분석실험의 정량범위로 가장 적절한 것은?

  1. 2 - 200mg
  2. 3 - 300mg
  3. 5mg 이상
  4. 5 - 500mg
(정답률: 50%)
  • 노말헥산추출물질 분석실험에서 정량 가능한 적절한 범위는 2 - 200mg입니다.
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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)
  • 4각 위어의 유량 계산 공식을 사용하여 수두와 폭, 유량계수를 대입해 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$Q = C \times B \times H^{1.5}$$
    ② [숫자 대입]
    $$Q = 1.6 \times 2.5 \times 0.8^{1.5} = 2.862$$
    ③ [최종 결과]
    $$Q = 2.9 \text{ m}^3/\text{min}$$
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60. 시안 측정시 초산아연 용액을 주입하여 제거하는 시료내 물질은? (단, 흡광광도법 기준)

  1. 황화합물
  2. 잔류염소
  3. 유지류
(정답률: 20%)
  • 흡광광도법으로 시안을 측정할 때, 시료 내에 존재하는 황화합물은 측정 결과에 간섭을 일으키므로 초산아연 용액을 주입하여 이를 제거해야 합니다.
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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)
  • 폐수처리업 등록 취소 또는 영업 정지 사유에는 등록증 대여, 1년에 2회 이상 영업정지 처분, 영업정지 기간 중 영업행위 등이 포함됩니다.

    오답 노트

    등록 후 1년 이내에 영업을 개시하지 않은 경우는 등록 취소 사유에 해당하며, 영업 정지 처분과는 구분됩니다.
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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)
  • 비점오염저감시설 중 자연형 시설인 식생형 시설의 설치기준에 따르면, 길이 방향의 경사는 5% 이하로 유지해야 합니다.
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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: 28%)
  • 조류 대발생 경보 시에는 정수의 독소분석 실시, 정수처리 강화(활성탄, 오존 처리), 조류증식 수심 이하로 취수구 이동 등의 조치를 취해야 합니다.

    오답 노트

    취수구와 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치는 조류 대발생 경보 시의 표준 조치사항에 해당하지 않습니다.
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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: 75%)
  • 위임업무 보고사항 중 골프장 내 고독성 농약 사용여부 확인결과는 연 2회 보고하는 것이 기준입니다.
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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: 42%)
  • 환경부장관이 설치·운영하는 수질측정망의 종류에는 퇴적물 측정망, 생물 측정망, 공공수역 유해물질 측정망 등이 포함되나, 도심 하천 측정망은 법정 측정망 종류에 해당하지 않습니다.
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66. 다음은 폐수종말처리시설의 유지, 관리기준에 관한 내용이다. ( )안에 맞는 내용은?

  1. 1년간
  2. 2년간
  3. 3년간
  4. 5년간
(정답률: 알수없음)
  • 폐수종말처리시설의 유지 및 관리기준에 따라 처리시설의 가동시간, 폐수방류량, 약품투입량 등 운영에 관한 주요 사항을 매일 기록하고, 이를 최종 기록한 날부터 1년간 보존하여야 합니다.
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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: 8%)
  • 수질 및 수생태계 환경기준 중 호소의 생활환경 기준에서 클로로필-a의 농도가 $70 \text{ mg/m}^3$를 초과하는 경우 매우나쁨(VI) 등급으로 분류합니다.
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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: 75%)
  • 물환경보전법에 따른 사업장 구분 기준에 따라, 1일 폐수 방출량이 $500 \text{ m}^3$이상 $2000 \text{ m}^3$ 미만인 사업장은 3종 사업장에 해당합니다.
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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: 25%)
  • 특정수질유해물질은 수질 및 수생태계 환경기준 등에 따라 지정된 물질로, 구리, 셀레늄, 1,2-디클로로에탄은 이에 해당하지만 브롬 및 그 화합물은 특정수질유해물질로 분류되지 않습니다.
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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: 42%)
  • 수질오염물질의 초과부과금 산정 시, 독성과 위해성이 매우 높은 카드뮴 및 그 화합물이 다른 물질(6가크롬, 납, 유기인화합물)에 비해 $1\text{kg}$당 부과금액이 가장 높게 책정되어 있습니다.
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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)
  • 비점오염원은 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 시설 및 장소로 '환경부령'이 아니라 '대통령령'으로 정하는 것을 말합니다.

    오답 노트

    강우유출수, 수면관리자, 폐수의 정의는 법적 기준에 부합하는 옳은 설명입니다.
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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: 10%)
  • 기타 수질오염원의 설치 또는 관리자가 변경신고 의무를 위반하여 신고하지 않은 경우, 관련 법규에 따라 $100$만원 이하의 과태료 처분을 받게 됩니다.
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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: 34%)
  • 수질오염감시경보의 경계단계 발령기준은 생물감시 측정값이 경보기준 농도를 $30$분 이상 지속적으로 초과하고, 특정 측정항목(전기전도도, 휘발성유기화합물 등) 중 1개 이상이 경보기준을 $3$배 이상 초과하는 경우입니다.
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74. 환경부령이 정하는 수로에 해당되지 않는 것은?

  1. 지하수로
  2. 농업용 수로
  3. 상수관거
  4. 운하
(정답률: 91%)
  • 환경부령이 정하는 수로에는 지하수로, 농업용 수로, 운하 등이 포함되지만, 상수관거는 깨끗한 물을 공급하는 시설로 오염물질이 유입되는 수로의 범주에 해당하지 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)
  • 오염총량초과부과금의 구체적인 산정방법 및 산정기준 등 필요한 세부 사항은 대통령령으로 정하도록 되어 있습니다.
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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: 19%)
  • 종말처리시설의 수질오염물질을 최종 방류구를 거치지 않고 배출하거나 그러한 시설을 설치하는 행위는 엄격히 금지되며, 이를 위반할 경우 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
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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: 60%)
  • 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천의 생활환경기준에서 BOD(생물화학적 산소요구량) 수치가 10 mg/L를 초과하는 경우 매우나쁨(VI) 등급으로 분류합니다.
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78. 폐수처리업에 종사하는 기술요원을 교육하는 기관으로 적절한 곳은?

  1. 국립환경인력개발원
  2. 환경보전협회
  3. 국립환경과학원
  4. 환경관리공단
(정답률: 알수없음)
  • 폐수처리업 종사 기술요원의 전문성 향상과 교육을 담당하는 적절한 기관은 국립환경인력개발원입니다.
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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)
  • 행위제한 권고 기준에 따르면, 어패류 섭취 시 체내 총 수은(Hg)의 권고 기준은 0.3 mg/kg 이상으로 규정되어 있습니다.
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80. 수질오염방지 시설 중 화학적 처리시설이 아닌 것은?

  1. 흡착시설
  2. 소각시설
  3. 침전율
  4. 폭기시설
(정답률: 알수없음)
  • 폭기시설은 공기를 불어넣어 미생물을 활성화시키고 유기물을 분해하는 대표적인 생물학적 처리시설입니다.

    오답 노트

    흡착시설, 소각시설, 침전시설: 화학적 또는 물리적 원리를 이용한 처리 방식입니다.
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