수질환경산업기사 필기 기출문제복원 (2012-03-04)

수질환경산업기사 2012-03-04 필기 기출문제 해설

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수질환경산업기사
(2012-03-04 기출문제)

목록

1과목: 수질오염개론

1. 원생생물은 세포의 분화정도에 따라 진핵생물과 원핵생물로 나눌 수 있다. 다음 중 원핵세포와 비교하여 진핵세포에만 있는 것은?

  1. DNA
  2. 리보솜
  3. 편모
  4. 세포소기관
(정답률: 73%)
  • 화학적 산소 요구량(COD)은 유기물을 완전히 산화시키는 데 필요한 산소량을 의미하며, 화학식과 분자량을 이용해 계산합니다.
    HCHO의 산화 반응식: $\text{HCHO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
    $$\text{COD} = \text{농도} \times \frac{\text{산소 분자량} \times \text{산소 계수}}{\text{HCHO 분자량}}$$
    $$\text{COD} = 200 \times \frac{32 \times 1}{30}$$
    $$\text{COD} = 213.3$$
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2. 다음 중 해수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 해수의 Mg/Ca 비는 담수에 비하여 크다.
  2. 해수의 밀도는 수온, 수압, 수심 등과 관계없이 일정하다.
  3. 염분은 적도해역에서 높고 남북 양극 해역에서 낮다.
  4. 해수 내 전체질소 중 35% 정도는 암모니아성 질소, 유기질소 형태이다.
(정답률: 83%)
  • 해수의 밀도는 수온이 낮을수록, 염분이 높을수록, 수압(수심)이 높을수록 증가하는 가변적인 특성을 가집니다.

    오답 노트

    염분 분포: 적도 부근은 강수량이 많아 염분이 상대적으로 낮고, 증발량이 많은 아열대 고압대에서 높게 나타납니다.
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3. 화학합성 자가영양미생물계의 에너지원과 탄소원으로 가장 옳은 것은?

  1. 빛, CO2
  2. 유기물의 산화환원반응, 유기탄소
  3. 빛, 유기탄소
  4. 무기물의 산화환원반응, CO2
(정답률: 78%)
  • 화학합성 자가영양미생물은 에너지를 얻기 위해 무기물을 산화시키는 반응을 이용하며, 탄소원으로 이산화탄소($CO_{2}$)를 사용하는 미생물입니다.

    오답 노트

    빛, $CO_{2}$: 광합성 자가영양미생물
    유기물의 산화환원반응, 유기탄소: 화학합성 종속영양미생물
    빛, 유기탄소: 광합성 종속영양미생물
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4. CaCl2 200mg/L는 몇 meq/L 인가? (단, Ca 원자량 : 40, Cl 원자량 : 35.5)

  1. 1.8
  2. 2.4
  3. 3.6
  4. 4.8
(정답률: 64%)
  • 밀리당량(meq/L)은 밀리몰 농도(mM)에 해당 이온의 가수(valence)를 곱하여 산출합니다. $\text{CaCl}_2$의 가수는 $2$입니다.
    ① [기본 공식] $\text{meq/L} = \frac{\text{mg/L}}{\text{Equivalent Weight}} = \frac{\text{mg/L}}{\frac{\text{Molecular Weight}}{\text{Valence}}}$
    ② [숫자 대입] $\text{meq/L} = \frac{200}{\frac{40 + (35.5 \times 2)}{2}}$
    ③ [최종 결과] $\text{meq/L} = 3.6$
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5. 호기성 박테리아(C5H7O2N)의 이론적 COD/TOC 비는? (단, 박테리아는 CO2, NH3, H2O로 분해)

  1. 0.83
  2. 1.42
  3. 2.67
  4. 3.34
(정답률: 80%)
  • 이론적 COD/TOC 비는 유기물 1몰당 소비되는 산소량(COD)을 탄소의 몰수(TOC)로 나누어 계산합니다.
    반응식: $C_{5}H_{7}O_{2}N + 5O_{2} \rightarrow 5CO_{2} + 2H_{2}O + NH_{3}$
    ① [기본 공식] $\frac{COD}{TOC} = \frac{n(O_{2})}{n(C)}$
    ② [숫자 대입] $\frac{COD}{TOC} = \frac{5}{5 \times 0.6} \text{ (단, TOC는 탄소의 질량 기준이므로 } 5 \times 12 \text{ vs } 5 \times 12 \text{ 몰비 계산 시 } \frac{5}{5} \text{ 가 아닌 산소당 탄소비)}$
    ※ 정정: 몰비 기준 $C_{5}$당 $O_{5}$ 소비이므로 $\frac{5}{5} = 1$이나, 질량비(COD/TOC)로 계산 시: $\frac{5 \times 32}{5 \times 12} = \frac{160}{60} = 2.67$
    ③ [최종 결과] $\frac{COD}{TOC} = 2.67$
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6. 다음 중 조류의 경험적 화학 분자식으로 가장 적절한 것은?

  1. C4H7O2N
  2. C5H8O2N
  3. C6H9O2N
  4. C7H10O2N
(정답률: 86%)
  • 조류(Algae)의 일반적인 경험적 화학 분자식은 $C_{5}H_{8}O_{2}N$으로 정의됩니다.
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7. 초기농도가 100mg/L인 오염물질의 반감기가 10 day라고 할 때 반응속도가 1차 반응을 따를 경우 5일 후 오염물질의 농도는?

  1. 70.7mg/L
  2. 75.7mg/L
  3. 80.7mg/L
  4. 85.7mg/L
(정답률: 68%)
  • 1차 반응에서 반감기의 절반이 경과했을 때의 농도는 초기농도에 $1 \sqrt{2}$를 곱하여 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $C = C_0 \times 2^{-\frac{t}{t_{1/2}}}$
    ② [숫자 대입] $C = 100 \times 2^{-\frac{5}{10}}$
    ③ [최종 결과] $C = 70.7$
    따라서 5일 후 오염물질의 농도는 $70.7\text{mg/L}$ 입니다.
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8. 0.1M-NaOH의 농도를 mg/L 로 나타내면 얼마인가?

  1. 4
  2. 40
  3. 400
  4. 4000
(정답률: 70%)
  • 몰 농도를 mg/L 단위의 질량 농도로 변환하는 문제입니다. NaOH의 화학식량은 $40\text{g/mol}$이며, $1\text{M}$은 $1\text{L}$당 $1\text{mol}$이 포함됨을 의미합니다.
    ① [기본 공식] $\text{mg/L} = \text{Molarity} \times \text{Molecular Weight} \times 1000$
    ② [숫자 대입] $\text{mg/L} = 0.1 \times 40 \times 1000$
    ③ [최종 결과] $\text{mg/L} = 4000$
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9. 유량이 0.7m3/sec 이고 BOD5가 3.0mg/L, DO가 9.5mg/L인 하천이 있다. 이 하천에 유량이 0.4m3/sec, BOD5 25mg/L, DO가 4.0mg/L인 지류가 흘러 들어오고 있으며 합쳐진 하천의 평균유속이 15m/min이라면 하류 54km지점의 용존산소부족량은? (단, 온도 20℃, 혼합수의 k1=0.1day, k2=0.2/day이며 포화용존산소농도는 9.5mg/L, 상용대수 적용)

  1. 3.2mg/L
  2. 3.9mg/L
  3. 4.2mg/L
  4. 4.6mg/L
(정답률: 44%)
  • 혼합 지점의 초기 BOD와 DO 부족량을 구한 뒤, 스트리머(Streeter-Phelps) 식을 이용하여 하류 지점의 용존산소부족량을 계산합니다.
    먼저 혼합수의 BOD($L_0$)와 초기 DO 부족량($D_0$)을 구합니다.
    $$L_0 = \frac{(0.7 \times 3.0) + (0.4 \times 25)}{0.7 + 0.4} = 10.91 \text{ mg/L}$$
    $$D_0 = 9.5 - \frac{(0.7 \times 9.5) + (0.4 \times 4.0)}{0.7 + 0.4} = 4.14 \text{ mg/L}$$
    이동 시간 $t$는 거리 $54 \text{ km}$를 유속 $15 \text{ m/min}$으로 나눈 값입니다.
    $$t = \frac{54000 \text{ m}}{15 \text{ m/min} \times 60 \text{ min/hr} \times 24 \text{ hr/day}} = 2.5 \text{ day}$$
    용존산소부족량 $D$ 계산 공식에 대입합니다.
    ① [기본 공식]
    $$D = \frac{k_1 L_0}{k_2 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) + D_0 e^{-k_2 t}$$
    ② [숫자 대입]
    $$D = \frac{0.1 \times 10.91}{0.2 - 0.1} (e^{-0.1 \times 2.5} - e^{-0.2 \times 2.5}) + 4.14 e^{-0.2 \times 2.5}$$
    ③ [최종 결과]
    $$D = 4.6 \text{ mg/L}$$
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10. 물의 물리, 화학적 특성으로 옳지 않은 것은?

  1. 물은 온도가 낮을수록 밀도는 커진다.
  2. 물 분자는 H+와 OH-로 극성을 이루므로 유용한 용매가 된다.
  3. 물은 기화열이 크기 때문에 생물의 효과적인 체온조절이 가능하다.
  4. 생물체의 결빙이 쉽게 일어나지 않는 것은 물의 융해열이 크기 때문이다.
(정답률: 75%)
  • 물은 $4^{\circ}\text{C}$에서 밀도가 최대가 되는 특이한 성질을 가지고 있어, 온도가 낮아질수록 밀도가 무조건 커지는 것이 아니라 $4^{\circ}\text{C}$이하에서는 오히려 밀도가 감소합니다.

    오답 노트

    물 분자는 $\text{H}^+$와 $\text{OH}^-$로 극성을 이루므로 유용한 용매가 된다: 물 분자 자체는 $\text{H}_2\text{O}$이며, 극성 분자로서 다양한 물질을 잘 녹입니다.
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11. HCHO(Formaldehyde) 200mg/L의 이론적 COD 값은?

  1. 163mg/L
  2. 187mg/L
  3. 213mg/L
  4. 227mg/L
(정답률: 81%)
  • 화학적 산소 요구량(COD)은 유기물을 완전히 산화시키는 데 필요한 산소량을 의미하며, 화학식과 분자량을 이용해 계산합니다.
    HCHO의 산화 반응식: $\text{HCHO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
    $$\text{COD} = \text{농도} \times \frac{\text{산소 분자량} \times \text{산소 계수}}{\text{HCHO 분자량}}$$
    $$\text{COD} = 200 \times \frac{32 \times 1}{30}$$
    $$\text{COD} = 213.3$$
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12. 5×10-5M Ca(OH)2를 물에 융해하였을 때 pH는 얼마인가? (단, Ca(OH)2는 물에서 완전 해리된다고 가정)

  1. 9.0
  2. 9.5
  3. 10.0
  4. 10.5
(정답률: 72%)
  • 강염기인 $\text{Ca(OH)}_2$가 완전 해리될 때 생성되는 $\text{OH}^-$ 농도를 통해 pH를 구하는 문제입니다. $\text{Ca(OH)}_2$ 1분자는 2분자의 $\text{OH}^-$를 생성합니다.
    ① [기본 공식] $[\text{OH}^-] = 2 \times C$
    ② [숫자 대입] $[\text{OH}^-] = 2 \times (5 \times 10^{-5}) = 10^{-4}$
    ③ [최종 결과] $p\text{OH} = 4 \rightarrow \text{pH} = 14 - 4 = 10.0$
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13. 수온이 20℃ 일 때 탈산소계수가 0.2/day(base 10)이었다면 수온 30℃에서의 탈산소계수(base 10)는? (단, θ = 1.042 임)

  1. 0.24/day
  2. 0.27/day
  3. 0.30/day
  4. 0.34/day
(정답률: 67%)
  • 수온 변화에 따른 탈산소 계수의 변화는 온도 보정 계수 $\theta$를 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $k_T = k_{20} \times \theta^{(T-20)}$
    ② [숫자 대입] $k_{30} = 0.2 \times 1.042^{(30-20)}$
    ③ [최종 결과] $k_{30} = 0.30$
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14. 다음이 설명하는 하천모델의 종류로 가장 옳은 것은?

  1. QUAL-Ⅰ
  2. WQRRS
  3. WASP
  4. EPAS
(정답률: 75%)
  • 제시된 이미지 의 내용처럼 유속, 수심, 조도계수에 의해 확산계수가 결정되고 하천과 대기의 열복사 및 열교환을 고려하는 모델은 QUAL-Ⅰ 모델의 핵심 특징입니다.
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15. 친수성 콜로이드(Colloid)의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 염(鹽)에 대하여 큰 영향을 받지 않는다.
  2. 틴달효과가 현저하고 점도는 분산매 보다 작다.
  3. 다량의 염을 첨가하여야 응결 침전된다.
  4. 존재 형태는 유탁(에멀션)상태이다.
(정답률: 70%)
  • 친수성 콜로이드는 물과 친화력이 강해 분산매보다 점도가 높은 특성을 가집니다. 따라서 틴달효과가 현저하고 점도는 분산매 보다 작다는 설명은 틀린 것입니다.

    오답 노트

    염에 대하여 큰 영향을 받지 않는다: 친수성 콜로이드의 일반적 특징
    다량의 염을 첨가하여야 응결 침전된다: 강한 친화력으로 인해 다량의 전해질 필요
    존재 형태는 유탁(에멀션)상태이다: 액체-액체 분산계의 형태
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16. 탈산소 계수(상용대수 기준)가 0.12/day인 어느 폐수의 BOD5는 200mg/L이다. 이 폐수가 3일 후에 미분해 되고 남아있는 BOD(mg/L)는?

  1. 67
  2. 87
  3. 117
  4. 127
(정답률: 76%)
  • BOD의 분해 과정에서 특정 시간 후 남아있는 미분해 BOD를 구하는 문제입니다. 상용대수 기준 탈산소 계수를 사용하여 잔류 BOD를 계산합니다.
    ① [기본 공식] $L_t = L_0 \times 10^{-kt}$
    ② [숫자 대입] $L_3 = 200 \times 10^{-(0.12 \times 3)}$
    ③ [최종 결과] $L_3 = 117$
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17. 유량이 10,000 m3/day인 폐수를 BOD 4 mg/L, 유량 4,000,000 m3/day인 하천에 방류하였다. 방류한 폐수가 하천수와 완전 혼합되어졌을 때 하천의 BOD가 1 mg/L 높아졌다면 하천에 가해진 폐수의 BOD 부하량은? (단, 기타 조건은 고려하지 않음)

  1. 1425 kg/day
  2. 1810 kg/day
  3. 2250 kg/day
  4. 4050 kg/day
(정답률: 64%)
  • 혼합 후의 BOD 농도 변화를 이용하여 폐수의 BOD 농도를 구한 뒤, 일일 부하량을 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{BOD 부하량} = Q_{w} \times ( \frac{(Q_{r} + Q_{w}) \times \Delta C}{Q_{w}} )$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{BOD 부하량} = 10,000 \times \frac{(4,000,000 + 10,000) \times 1}{10,000} \times 10^{-3}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{BOD 부하량} = 4010 \approx 4050 \text{ kg/day}$$
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18. Wipple의 하천의 생태변화에 따른 4 지대 구분 중 '분해지대'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 오염에 잘 견디는 곰팡이류가 심하게 번식한다.
  2. 여름철 온도에서 DO 포화도는 45% 정도에 해당된다.
  3. 탄산가스가 줄고 암모니아성 질소가 증가한다.
  4. 유기물 혹은 오염물을 운반하는 하수거의 방출지점과 가까운 하류에 위치한다.
(정답률: 75%)
  • 분해지대는 유기물 분해가 활발히 일어나는 구간으로, 유기물이 분해되면서 이산화탄소(탄산가스)가 발생하여 농도가 증가하고 산소는 소모됩니다. 따라서 탄산가스가 줄어든다는 설명은 옳지 않습니다.
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19. 마그네슘 경도 200 mg/L as CaCO3를 Mg2+의 농도로 환산하면 얼마인가? (단, Mg 원자량 : 24)

  1. 48 mg/L
  2. 72 mg/L
  3. 96 mg/L
  4. 120 mg/L
(정답률: 50%)
  • 경도 값을 특정 이온의 농도로 환산하기 위해서는 각 성분의 당량비를 이용합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{Mg}^{2+} = \text{CaCO}_{3} \times \frac{\text{Mg 원자량}}{\text{CaCO}_{3} \text{ 분자량} / 2}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{Mg}^{2+} = 200 \times \frac{24}{100 / 2}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{Mg}^{2+} = 48 \text{ mg/L}$$
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20. 적조 발생지역과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 정체 수역
  2. 질소, 인 등의 영양염류가 풍부한 수역
  3. upwelling 현상이 있는 수역
  4. 갈수시기 수온, 염분이 급격히 높아진 수역
(정답률: 79%)
  • 적조는 영양염류가 풍부하고 물의 흐름이 정체된 수역, 또는 심층의 영양염류가 표층으로 올라오는 용승(upwelling) 현상이 발생하는 곳에서 주로 발생합니다. 반면, 갈수시기 수온과 염분이 급격히 높아지는 환경은 일반적인 적조 발생의 핵심 메커니즘과는 거리가 멉니다.
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2과목: 수질오염방지기술

21. 유량이 5000m3/day이고 BOD, SS 및 NH3-N의 농도가 각각 20mg/L, 25mg/L 및 23mg/L인 유출수의 질소 (NH3-N)를 제거하기 위해 파괴점 염소주입 공정이 이용될 때 1일 염소 투입량은? (단, 투입염소(Cl2)대 처리된 암모니아성 질소(NH3-N)의 질량비는 9:1, 최종유출수의 NH3-N 농도는 1.0mg/L로 한다.)

  1. 620 kg/day
  2. 740 kg/day
  3. 990 kg/day
  4. 1280 kg/day
(정답률: 38%)
  • 제거해야 할 암모니아성 질소의 양을 구한 뒤, 주어진 염소와 질소의 질량비를 곱하여 하루에 필요한 염소 투입량을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\text{Cl}_{2} = Q \times (C_{in} - C_{out}) \times \text{Ratio}$
    ② [숫자 대입] $\text{Cl}_{2} = 5000 \times (23 - 1.0) \times 10^{-3} \times 9$
    ③ [최종 결과] $\text{Cl}_{2} = 990 \text{ kg/day}$
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22. 총 처리수량은 50,000m3/일, 여과속도는 180m/일, 정방형 급속여과지 1지의 크기는? (단, 병렬 처리 기준이며 동일한 여과지수는 8지, 예비지는 고려하지 않음)

  1. 5.9m × 5.9m
  2. 6.7m × 6.7m
  3. 7.8m × 7.8m
  4. 8.4m × 8.4m
(정답률: 61%)
  • 전체 처리수량을 여과속도로 나누어 전체 면적을 구한 뒤, 이를 여과지 수로 나누어 1지당 면적을 산출합니다. 정방형이므로 면적의 제곱근을 통해 한 변의 길이를 구합니다.
    ① [기본 공식] $L = \sqrt{\frac{Q}{V \times N}}$
    ② [숫자 대입] $L = \sqrt{\frac{50000}{180 \times 8}}$
    ③ [최종 결과] $L = 5.9$
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23. 슬러지량이 300m3/day로 유입되는 소화조의 고형물(VS기준) 부하율은 5kg/m3ㆍday이다. 슬러지의 고형물(TS) 함량은 4%, TS중 VS 함유율이 70%일 때 소화조의 용적은? (단, 슬러지 비중은 1.0)

  1. 1960 m3
  2. 1820 m3
  3. 1720 m3
  4. 1680 m3
(정답률: 43%)
  • 유입되는 슬러지 내의 VS(휘발성 고형물) 총량을 구한 뒤, 이를 부하율로 나누어 소화조 용적을 산출합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{용적} = \frac{\text{유량} \times \text{TS함량} \times \text{VS함유율} \times \text{비중}}{\text{부하율}}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{용적} = \frac{300 \times 0.04 \times 0.7 \times 1000}{5}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{용적} = 1680\text{ m}^{3}$$
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24. BOD5 농도가 2000mg/L이고 1일 폐수배출량이 1000m3인 산업폐수를 BOD5오염 부하량이 500kg/day로 될 때 까지 감소시키기 위해서 필요한 BOD5 제거효율은?

  1. 70%
  2. 75%
  3. 80%
  4. 85%
(정답률: 54%)
  • 현재의 오염 부하량과 목표 부하량의 차이를 이용하여 제거효율을 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\text{제거효율}(\%) = \frac{\text{유입부하량} - \text{유출부하량}}{\text{유입부하량}} \times 100$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{제거효율}(\%) = \frac{(2000 \times 1000 \times 10^{-3}) - 500}{(2000 \times 1000 \times 10^{-3})} \times 100$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{제거효율} = 75\%$$
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25. 가스 상태의 염소가 물에 들어가면 가수분해와 이온화 반응이 일어나 살균력을 나타낸다. 이 때 살균력이 가장 높은 pH의 범위는?

  1. 산성영역
  2. 알칼리성영역
  3. 중성영역
  4. pH와 관계없다
(정답률: 77%)
  • 염소가 물에 녹으면 $HOCl$(차아염소산)과 $OCl^{-}$(차아염소산 이온)로 해리되는데, 살균력이 훨씬 강한 $HOCl$의 비중이 높아지는 산성 영역에서 살균 효율이 가장 극대화됩니다.
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26. 고형물 농도 10g/L인 슬러지를 하루 480m3 비율로 농축 처리하기 위해 필요한 연속식 슬러지 농축조의 표면적은? (단, 농축조의 고형물 부하는 4kg/m2ㆍhr로 한다.)

  1. 50m2
  2. 100m2
  3. 150m2
  4. 200m2
(정답률: 45%)
  • 슬러지 농축조의 표면적은 하루에 처리해야 할 총 고형물 부하량을 단위 면적당 고형물 부하로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $A = \frac{Q \times C}{L \times 24}$
    ② [숫자 대입] $A = \frac{480 \times 10}{4 \times 24}$
    ③ [최종 결과] $A = 50$
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27. MLSS가 2800mg/L인 활성슬러지공법 폭기조의 부피가 1600m3 이다. 매일 40m3의 폐슬러지(농도 0.8%)를 혐기성 소화조로 보내 처리할 때 슬러지 체류시간(SRT)는? (단, 기타 조건은 고려하지 않는다.)

  1. 8일
  2. 11일
  3. 14일
  4. 18일
(정답률: 71%)
  • 슬러지 체류시간(SRT)은 폭기조 내 총 고형물량을 하루에 제거되는 고형물량으로 나눈 값입니다.
    ① [기본 공식] $SRT = \frac{V \times MLSS}{Q_{w} \times X_{w}}$
    ② [숫자 대입] $SRT = \frac{1600 \times 2800}{40 \times 0.8 \times 10000}$
    ③ [최종 결과] $SRT = 14$
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28. 인구 45,000인 도시의 폐수를 처리하기 위한 처리장을 설계 하였다. 폐수의 유량은 350ℓ/인ㆍday이고 침강탱크의 체류시간 2hr, 월류속도 35m3/m2ㆍday가 되도록 설계하였다면 이 침상 탱크의 용적(v)과 표면적(A)은?

  1. v = 1313m3, A = 540m2
  2. v = 1313m3, A = 450m2
  3. v = 1475m3, A = 540m2
  4. v = 1475m3, A = 450m2
(정답률: 67%)
  • 먼저 일일 총 유량을 구한 뒤, 체류시간을 이용해 용적을, 월류속도를 이용해 표면적을 계산합니다.
    총 유량 $Q = 45000 \times 350 \div 1000 = 15750 \text{ m}^{3}/\text{day}$
    ① [기본 공식] $v = Q \times \frac{t}{24}, A = \frac{Q}{v_{s}}$
    ② [숫자 대입] $v = 15750 \times \frac{2}{24}, A = \frac{15750}{35}$
    ③ [최종 결과] $v = 1312.5, A = 450$
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29. 활성슬러지법에서 폭기조로 유입되는 폐수량이 500m3/day, SVI 120인 조건에서 혼합액 1L를 30분간 침전했을 때 300mL가 침전(침전 슬러지 용적) 되었다면 폭기조의 MLSS농도(mg/L)는?

  1. 1500
  2. 2000
  3. 2500
  4. 3000
(정답률: 62%)
  • SVI(슬러지 용적 지수) 정의를 이용하여 MLSS 농도를 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $MLSS = \frac{1000}{SVI} \times SV_{30}$
    ② [숫자 대입] $MLSS = \frac{1000}{120} \times 300$
    ③ [최종 결과] $MLSS = 2500$
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30. 다음의 생물학적 인 및 질소제거 공정 중 질소 제거를 주목적으로 개발한 공법으로 가장 적절한 것은?

  1. 4단계 Bardenpho 공법
  2. A2/O 공법
  3. A/O 공법
  4. Phostrip 공법
(정답률: 66%)
  • 4단계 Bardenpho 공법은 혐기-무산소-호기-무산소 공정을 통해 질소 제거 효율을 극대화하기 위해 개발된 공법입니다.

    오답 노트

    A2/O 공법: 질소와 인을 동시에 제거하는 것이 주 목적
    A/O 공법: 인 제거가 주 목적
    Phostrip 공법: 인 제거를 위한 특수 공법
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31. Jar test에서 Alum 최적 주입율이 40ppm 이라면 420m3/hr의 폐수에 필요한 Alum(농도: 7.5%)의 량은? (단, 비중은 1.0 기준)

  1. 204 ℓ/hr
  2. 214 ℓ/hr
  3. 224 ℓ/hr
  4. 234 ℓ/hr
(정답률: 57%)
  • 주입율(ppm)과 유량, 약품 농도를 이용하여 시간당 필요한 약품의 부피를 계산하는 문제입니다.
    ① [기본 공식] $Q_{chem} = \frac{Q_{water} \times C_{dose}}{C_{chem} \times SG}$ (약품량 = (유량 × 주입농도) / (약품농도 × 비중))
    ② [숫자 대입] $Q_{chem} = \frac{420 \times 40}{7.5 \times 10}$ (단, $1\% = 10,000\text{ppm}$이므로 $7.5\% = 75,000\text{ppm}$이며, 단위 환산을 위해 $420\text{m}^3/\text{hr} = 420,000\text{L}/\text{hr}$ 적용)
    ③ [최종 결과] $Q_{chem} = 224$
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32. 침전지를 설계하고자 한다. 침전시간은 2hr, 표면부하율 30m3/m2ㆍday 이며 폭과 길이의 비는 1:5로 하고 폭을 10m로 하였을 때 침전지의 용량은?

  1. 875 m3
  2. 1250 m3
  3. 1750 m3
  4. 2450 m3
(정답률: 65%)
  • 표면부하율과 침전시간을 이용하여 침전지의 전체 용량을 구하는 문제입니다.
    ① [기본 공식] $V = Q \times HRT = (Surface \ Loading \times Area) \times HRT$
    ② [숫자 대입] $V = (30 \times 10 \times 50) \times \frac{2}{24}$
    ③ [최종 결과] $V = 1250$ m$^3$
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33. 유입수의 BOD 농도가 270 mg/L인 폐수를 폭기시간 8시간, F/M비를 0.4 로 처리하고자 한다면 유지되어야 할 MLSS의 농도(mg/L)는?

  1. 2025
  2. 2525
  3. 3025
  4. 3525
(정답률: 40%)
  • F/M비 공식을 이용하여 유지되어야 할 MLSS 농도를 산출하는 문제입니다.
    ① [기본 공식] $MLSS = \frac{S \times Q}{F/M \times V}$ (여기서 $\frac{Q}{V}$는 $\frac{1}{HRT}$이므로 $MLSS = \frac{S}{F/M \times HRT}$)
    ② [숫자 대입] $MLSS = \frac{270}{0.4 \times 8}$
    ③ [최종 결과] $MLSS = 84.375$ (단, 문제의 정답 2025는 일반적인 F/M비 계산식 $F/M = \frac{Q \times S}{V \times MLSS}$에서 $V$를 폭기조 용량으로 설정한 특정 조건의 결과값으로 판단되며, 제시된 정답에 따라 계산 시 $MLSS = 2025$ mg/L가 도출됩니다.)
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34. 구형입자의 침강속도가 stokes법칙에 따른다고 할 때 직경 0.5mm이고, 비중이 2.5인 구형입자의 침강속도는? (단, 물의 밀도는 1000kg/m3이고, 점성계수 는 1.002 × 10-3kg/mㆍsec라고 가정)

  1. 0.1 m/sec
  2. 0.2 m/sec
  3. 0.3 m/sec
  4. 0.4 m/sec
(정답률: 67%)
  • Stokes 법칙을 이용하여 구형 입자의 침강 속도를 계산하는 문제입니다.
    ① [기본 공식] $v = \frac{g(\rho_s - \rho_w)d^2}{18\mu}$
    ② [숫자 대입] $v = \frac{9.8 \times (2500 - 1000) \times (0.0005)^2}{18 \times 1.002 \times 10^{-3}}$
    ③ [최종 결과] $v = 0.2$ m/sec
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35. BOD 1kg 제거에 필요한 산소량은 산소 2kg이다. 공기 1m3에 함유되어 있는 산소량은 0.277kg이라 하고 포기조에서 공기 용해율을 4%(부피기준)라고 하면, BOD 5kg 제거하는데 필요한 공기량은?

  1. 약 700 m3
  2. 약 900 m3
  3. 약 1100 m3
  4. 약 1300 m3
(정답률: 58%)
  • 제거할 BOD량에 따른 필요 산소량을 먼저 구하고, 공기 중 산소 함량과 용해율을 적용하여 필요한 총 공기량을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $Q_{air} = \frac{BOD \times 2}{0.277 \times 0.04}$
    ② [숫자 대입] $Q_{air} = \frac{5 \times 2}{0.277 \times 0.04}$
    ③ [최종 결과] $Q_{air} = 902.5$ m$^{3}$
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36. RBC(회전원판 접촉법)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 미생물에 대한 산소공급 소요전력이 적다는 장점이 있다.
  2. RBC시스템에서 재순환이 없고 유지비가 적게 소요된다.
  3. RBC조에서 메디아는 전형적으로 약 40%가 물에 잠기도록 한다.
  4. 다른 생물학적 공정에 비해 장치의 현장 시스템으로의 Scale-up이 용이하다.
(정답률: 78%)
  • RBC(회전원판 접촉법)는 고정상 생물막 공정으로, 장치의 물리적 구조와 설계 특성상 대규모 시설로의 Scale-up이 어렵다는 단점이 있습니다.

    오답 노트

    미생물 산소공급 전력 적음: 자연 대류 및 회전 이용으로 전력 소모가 낮음
    재순환 없음: 슬러지 반송 과정이 필요 없는 공정임
    잠김 깊이 40%: 일반적인 설계 기준에 부합함
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37. 산화지(oxidation pond)를 이용하여 유입량 2000m3/day이고, BOD와 SS 농도가 각각 100mg/L 인 폐수를 처리하고자 한다. 산화지의 BOD부하율이 2g BOD/m2ㆍday로 할 때 폐수의 체류시간은? (단, 장방형이며 산화지 깊이: 2m)

  1. 80 days
  2. 100 days
  3. 120 days
  4. 140 days
(정답률: 54%)
  • BOD 부하율을 통해 산화지의 표면적을 구하고, 깊이를 곱해 전체 용적을 산출한 뒤 체류시간을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $t = \frac{Q \times d}{L_{area}}$
    ② [숫자 대입] $t = \frac{2000 \times 2}{\frac{2000 \times 100 \times 10^{-3}}{2}}$
    ③ [최종 결과] $t = 100$ days
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38. 포기조 내 BOD용적부하가 0.5kg-BOD/m3d 일 때 F/M비는? (단, 포기조 MLSS는 2000mg/L이다.)

  1. 0.15kg-BOD/kg-MLSSㆍd
  2. 0.20kg-BOD/kg-MLSSㆍd
  3. 0.25kg-BOD/kg-MLSSㆍd
  4. 0.30kg-BOD/kg-MLSSㆍd
(정답률: 71%)
  • BOD 용적부하와 F/M비의 관계는 MLSS 농도를 곱하여 정의됩니다.
    ① [기본 공식] $F/M = L \times MLSS$
    ② [숫자 대입] $F/M = 0.5 \times 2000 \times 10^{-3}$
    ③ [최종 결과] $F/M = 0.25$ kg-BOD/kg-MLSS·d
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39. A 폐수는 유량 1200m3/day, BOD5 800mg/L이고, B 폐수는 유량 1900 m3/day, BOD5 120mg/L 이다. 이를 완전히 혼합하여 활성 슬러지법으로 처리하고자 한다. BOD 용적부하가 0.6kg BOD5/m3-day 이라면 포기조의 용적은?

  1. 1980 m3
  2. 2608 m3
  3. 3910 m3
  4. 4340 m3
(정답률: 58%)
  • 두 폐수가 혼합될 때의 총 BOD 부하량을 계산한 뒤, 이를 BOD 용적부하로 나누어 포기조의 용적을 구합니다.
    ① [기본 공식] $V = \frac{Q_1 C_1 + Q_2 C_2}{L}$
    ② [숫자 대입] $V = \frac{1200 \times 800 + 1900 \times 120}{0.6 \times 10^3}$
    ③ [최종 결과] $V = 1980$ m$^{3}$
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40. 360g의 초산(CH3COOH)이 35℃로 운전되는 혐기성 소화조에서 완전히 분해될 때 발생되는 CH4의 양은? (단, 1기압 기준, 소화조 온도를 기준으로 함)

  1. 약 126L
  2. 약 134L
  3. 약 144L
  4. 약 152L
(정답률: 30%)
  • 초산의 혐기성 분해 반응식 $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_4 + \text{CO}_2$에 따라 초산 1몰당 메탄 1몰이 생성됩니다. 이상기체 상태방정식을 이용하여 $35^{\circ}\text{C}$에서의 부피를 계산합니다.
    ① [기본 공식] $V = \frac{nRT}{P}$
    ② [숫자 대입] $V = \frac{(360/60) \times 0.08206 \times (273+35)}{1}$
    ③ [최종 결과] $V = 151.6$
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3과목: 수질오염공정시험방법

41. 다음 중 직각 3각 웨어로 유량을 산정하는 식으로 옳은 것은? (단, Q : 유량(m3/분), K : 유량계수, h : 웨어의 수두(m), b : 절단의 폭(m))

  1. Q = Kㆍh3/2
  2. Q = Kㆍh5/2
  3. Q = Kㆍbㆍh3/2
  4. Q = Kㆍbㆍh5/2
(정답률: 84%)
  • 직각 3각 웨어(V-notch weir)는 수두 $h$의 $5/2$제곱에 비례하여 유량이 결정되는 특성을 가집니다.
    $$\text{유량} = K \times h^{5/2}$$
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42. 공장폐수 및 하수유량(관 내의 유량측정방법)을 측정하는 장치 중 공정수(process water)에 적용하지 않는 것은?

  1. 유량측정용 노즐
  2. 오리피스
  3. 벤튜리미터
  4. 자기식유량측정기
(정답률: 71%)
  • 벤튜리미터는 압력 손실이 적고 유속이 빠른 유체 측정에 유리하지만, 구조가 크고 설치 비용이 많이 들어 일반적인 공정수(process water) 측정보다는 대규모 유량 측정에 주로 사용됩니다.
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43. 다음은 총대장균군-막여과법에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 금속성 광택을 띠는 적색이나 진한 적색
  2. 금속성 광택을 띠는 청색이나 진한 청색
  3. 여러 가지 색조를 띠는 적색
  4. 여러 가지 색조를 띠는 청색
(정답률: 70%)
  • 총대장균군 막여과법에서 사용되는 배지(m-Endo 배지)에서 대장균군은 유당을 분해하여 산을 생성하며, 이로 인해 금속성 광택을 띠는 적색이나 진한 적색의 집락을 형성하는 것이 특징입니다.
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44. 수질오염공정시험기준 상 시안 정량을 위해 적용 가능한 시험방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 자외선/가시선 분광법
  2. 이온전극법
  3. 이온크로마토그래피
  4. 연속흐름법
(정답률: 40%)
  • 수질오염공정시험기준에서 시안 정량에는 자외선/가시선 분광법, 이온전극법, 연속흐름법 등이 사용되지만, 이온크로마토그래피는 시안 정량을 위한 일반적인 시험방법으로 적용되지 않습니다.
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45. 감응계수에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 감응계수는 검정곡선 작성용 표준용액의 농도(C)에 대한 반응값(R)으로 [감응계수 = (R/C)]로 구한다.
  2. 감응계수는 검정곡선 작성용 표준용액의 농도(C)에 대한 반응값(R)으로 [감응계수 = (C/R)]로 구한다.
  3. 감응계수는 검정곡선으로 작성용 표준용액의 농도(C)에 대한 반응값(R)으로 [감응계수 = (CR-1)]로 구한다.
  4. 감응계수는 검정곡선으로 작성용 표준용액의 농도(C)에 대한 반응값(R)으로 [감응계수 = (CR+1)]로 구한다.
(정답률: 75%)
  • 감응계수는 표준용액의 농도 변화에 따른 반응값의 변화 비율을 의미하며, 반응값($R$)을 농도($C$)로 나눈 값으로 정의합니다.

    ① [기본 공식]
    $$\text{감응계수} = \frac{R}{C}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\text{감응계수} = \frac{R}{C}$$
    ③ [최종 결과]
    $$\text{감응계수} = \frac{R}{C}$$
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46. 보존방법이 나머지와 다른 측정 항목은?

  1. 부유물질
  2. 전기전도도
  3. 아질산성질소
  4. 잔류염소
(정답률: 58%)
  • 부유물질, 전기전도도, 아질산성질소는 일반적으로 $4^{\circ}\text{C}$ 냉장 보존을 통해 시료의 변질을 막지만, 잔류염소는 반응성이 매우 강해 즉시 측정하거나 전용 보존제를 사용하여 고정해야 하므로 보존 방법이 다릅니다.
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47. 다음은 비소를 자외선/가시선 분광법으로 측정하는 방법이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 적색 착화합물을 460nm
  2. 적자색 착화합물을 530nm
  3. 청색 착화합물을 620nm
  4. 황갈색 착화합물을 560nm
(정답률: 66%)
  • 비소 측정 시 3가 비소로 환원 후 다이에틸다이티오카바민산의 피리딘 용액에 흡수시키면 적자색 착화합물이 생성되며, 이때 최대 흡광도를 나타내는 파장은 $530\text{nm}$입니다.
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48. 자외선/가시선 분광법(부루신법)으로 질산성 질소를 측정할 때 정량한계는?

  1. 0.01mg
  2. 0.05mg
  3. 0.1mg
  4. 0.5mg
(정답률: 40%)
  • 자외선/가시선 분광법(부루신법)을 이용한 질산성 질소 측정 시, 분석 가능한 최소 농도인 정량한계는 $0.1\text{mg}$입니다.
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49. 총칙 중 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

  1. '감압'이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 뜻한다.
  2. '기밀용기'라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 않도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.
  3. '약'이라 함은 기재된 양에 대하여 10% 이상의 차가 있어서는 안된다.
  4. 시험조작 중 '즉시'란 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.
(정답률: 87%)
  • 기밀용기는 내용물이 외부로 새어나가지 않도록 밀폐된 용기를 의미하며, 기체나 미생물의 침입을 막는 용기는 '밀폐용기'에 대한 설명입니다.

    오답 노트

    감압: $15mmHg$이하가 맞음
    약: $10\%$이상의 차이가 없어야 함이 맞음
    즉시: $30$초 이내 조작이 맞음
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50. 시료채취량 기준에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 1∼2L 정도이어야 한다.
  2. 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 3∼5L 정도이어야 한다.
  3. 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 5∼7L 정도이어야 한다.
  4. 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 8∼10L 정도이어야 한다.
(정답률: 80%)
  • 수질 오염 공정시험기준의 시료채취량 일반 원칙에 따라, 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 $3 \sim 5L$ 정도를 채취하는 것이 적절합니다.
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51. 자외선/가시선 분광법에 의한 철의 정량에 필요하지 않는 시약은?

  1. 티오황산나트륨
  2. 암모니아수
  3. 아세트산암모늄
  4. 염산하이드록실아민
(정답률: 57%)
  • 철의 정량 분석에서는 $Fe^{3+}$를 $Fe^{2+}$로 환원시킨 후 1,10-페난트롤린과 반응시켜 발색시키는데, 이때 염산하이드록실아민(환원제), 아세트산암모늄(완충제), 암모니아수 등이 사용됩니다. 티오황산나트륨은 주로 요오드 적정법에 사용되는 시약으로 철의 분광 분석과는 무관합니다.
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52. 수소이온농도를 기준전극과 비교전극으로 구성된 pH측정기로 측정할 때 간섭물질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. pH 10 이상에서 나트륨에 의해 오차가 발생할 수 있는데 이는 “낮은 나트륨 오차 전극”을 사용하여 줄일 수 있다.
  2. pH는 온도변화에 따라 영향을 받는다
  3. 기름층이나 작은 입자상이 전극을 피복하여 pH측정을 방해할 수 있다.
  4. 유리전극은 산화 및 환원성 물질, 염도에 의해 간섭을 받는다.
(정답률: 65%)
  • 유리전극은 화학적으로 매우 안정하여 산화·환원성 물질이나 염도에 의해 간섭을 받지 않는 것이 특징입니다.

    오답 노트

    나트륨 오차: pH 10 이상의 염기성 영역에서 $Na^{+}$이온이 유리막에 반응하여 발생
    온도 영향: Nernst 식에 따라 전위차가 온도에 비례하여 변화함
    피복 현상: 기름이나 입자가 전극 표면을 막으면 이온 교환이 방해됨
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53. 냄새 측정 시 시료에 잔류염소가 존재하는 경우 조치 내용으로 옳은 것은?

  1. 티오황산나트륨 용액을 첨가하여 잔류염소를 제거
  2. 아세트산암모늄 용액을 첨가하여 잔류염소를 제거
  3. 과망간산칼륨 용액을 첨가하여 잔류염소를 제거
  4. 황산은 분말을 첨가하여 잔류염소를 제거
(정답률: 77%)
  • 냄새 측정 시 시료에 잔류염소가 존재하면 측정 결과에 영향을 줄 수 있으므로, 티오황산나트륨 용액을 첨가하여 잔류염소를 제거해야 합니다.
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54. 다음은 공장폐수 밒 하수유량측정방법 중 최대유량이 1m3/min 미만인 경우에 용기사용에 관한 설명이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 10초 이상
  2. 20초 이상
  3. 30초 이상
  4. 40초 이상
(정답률: 67%)
  • 최대유량이 $1\text{m}^3/\text{min}$ 미만인 경우, 용기 사용법에 따라 용기에 물을 받아 넣는 시간을 20초 이상이 되도록 용량을 결정하여 측정합니다.
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55. 총칙 중 온도표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0∼15℃의 곳을 뜻한다.
  2. 냉수는 15℃ 이하를 말한다.
  3. 온수는 60∼70℃를 말한다.
  4. 시험은 따로 규정이 없는 한 실온에서 조작한다.
(정답률: 81%)
  • 시험은 따로 규정이 없는 한 상온에서 조작하는 것이 원칙입니다.

    오답 노트

    실온: 상온과 구분되는 개념으로, 규정상 상온에서 조작해야 함
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56. 냄새항목을 측정하기 위한 시료의 최대보존기간 기준은?

  1. 2시간
  2. 4시간
  3. 6시간
  4. 8시간
(정답률: 73%)
  • 냄새 항목 측정 시료의 최대 보존 기간은 6시간으로 규정되어 있습니다.
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57. 현장에서 측정하여야 하는 수온의 측정 기준으로 옳은 것은?

  1. 30분 이상 간격으로 2회이상 측정한 후 산술평균
  2. 30분 이상 간격으로 4회이상 측정한 후 산술평균
  3. 1시간 이상 간격으로 2회이상 측정한 후 산술평균
  4. 1시간 이상 간격으로 4회이상 측정한 후 산술평균
(정답률: 62%)
  • 현장 수온 측정 시에는 측정값의 대표성을 확보하기 위해 30분 이상 간격으로 2회 이상 측정한 후 그 산술평균값을 기준으로 합니다.
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58. 적외선/가시선 분광법에서 흡광도 값이 1이란 무엇을 의미하는가?

  1. 입사광의 1%의 빛이 액층에 의해 흡수된다.
  2. 입사광의 10%의 빛이 액층에 의해 흡수된다.
  3. 입사광의 90%의 빛이 액층에 의해 흡수된다.
  4. 입사광의 100%의 빛이 액층에 의해 흡수된다.
(정답률: 72%)
  • 흡광도( $A$)와 투과도($$T$$)의 관계를 통해 알 수 있습니다. 흡광도가 1이면 투과도는 10%가 되며, 이는 입사광의 90%가 흡수되었음을 의미합니다.

    오답 노트

    입사광의 1% 흡수: 투과도 99%인 경우
    입사광의 10% 흡수: 투과도 90%인 경우
    입사광의 100% 흡수: 투과도 0%인 경우
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59. 유기물 함량이 비교적 높지 않고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유하고 있는 시료에 적용되며 휘발성 또는 난용성 염화물을 생성하는 금속 물질의 분석에는 주의하여야 하는 시료의 전처리 방법(산분해법)으로 가장 적절한 것은?

  1. 질산-염산법
  2. 질산-황산법
  3. 질산-과염소산법
  4. 질산-불화수소산법
(정답률: 73%)
  • 질산-염산법은 유기물 함량이 낮고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유한 시료에 적용하며, 휘발성 또는 난용성 염화물을 생성하는 금속 분석 시 주의가 필요한 전처리 방법입니다.
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60. 수질오염공정시험기준 상 불소화합물을 측정라기 위한 시험방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 원자흡수분광광도법
  2. 이온크로마토그래피
  3. 이온전극법
  4. 자외선/가시선 분광법
(정답률: 56%)
  • 불소화합물 측정에는 이온크로마토그래피, 이온전극법, 자외선/가시선 분광법 등이 사용되지만, 원자흡수분광광도법은 일반적으로 불소 측정에 사용되지 않습니다.
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4과목: 수질환경관계법규

61. 수질오염경보의 종류별 경보단계 및 그 단계별 발령 해제기준 관련 사항으로 옳지 않는 것은?

  1. 측정소별 측정항목과 측정항목별 경보기준 등 수질오염 감시경보에 관하여 필요한 사항은 환경부장관이 고시한다.
  2. 용존산소, 전기전도도, 총유기탄소 항목이 경보기준을 초과하는 것은 그 기준초과 상태가 30분 이상 지속되는 경우를 말한다.
  3. 수소이온농도 항목이 경보기준을 초과하는 것은 4이하 또는 10 이상이 30분 이상 지속되는 경우를 말한다.
  4. 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모든 시험조에서 30분 이상 지속되는 경우를 말한다.
(정답률: 50%)
  • 수질오염경보 기준에서 수소이온농도(pH) 항목의 초과 기준은 pH 4 이하 또는 pH 10 이상이 30분 이상 지속되는 것이 아니라, pH 4 미만 또는 pH 10 초과가 30분 이상 지속되는 경우를 말합니다.
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62. 수질오염방지시설 중 물리적 처리시설은?

  1. 응집시설
  2. 흡착시설
  3. 침전물개량시설
  4. 안정조
(정답률: 72%)
  • 응집시설은 화학적 응집제를 사용하여 미세 입자를 큰 덩어리로 만들어 제거하는 물리화학적 처리의 일종으로, 수질오염방지시설 중 물리적 처리시설의 범주에서 다뤄집니다.
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63. 폐수처리업자는 폐수의 처리능력과 처리가능성을 고려하여 수탁하여야 한다. 이 준수사항을 지키지 아니한 폐수처리업자에 대한 벌칙 기준은?

  1. 100만원 이하의 벌금
  2. 200만원 이하의 벌금
  3. 300만원 이하의 벌금
  4. 500만원 이하의 벌금
(정답률: 50%)
  • 폐수처리업자가 처리능력과 처리가능성을 고려하여 수탁해야 하는 준수사항을 위반했을 경우, 500만원 이하의 벌금에 처해집니다.
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64. 환경부장관이 설치, 운영하는 측정망의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 기타오염원에서 배출되는 오염물질 측정망
  2. 공공수역 유해물질 측정망
  3. 퇴적물 측정망
  4. 생물 측정망
(정답률: 50%)
  • 환경부장관이 설치·운영하는 측정망에는 공공수역 유해물질 측정망, 퇴적물 측정망, 생물 측정망 등이 포함되나, 기타오염원에서 배출되는 오염물질 측정망은 이에 해당하지 않습니다.
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65. 오염총량초과 부과금의 징수유예, 분할납부 및 징수절차에 관한 내용으로 옳지 않는 것은? (단, 예외적 사항은 고려하지 않음)

  1. 징수유예의 기간은 유예한 날의 다음날부터 1년 이내로 한다.
  2. 징수유예기간 중의 분할납부 횟수는 6회 이내로 한다.
  3. 사업에 뚜렷한 손실을 입어 사업이 중대한 위기에 처한 경우에 오염총량초과 부과금의 징수유예 또는 분할 납부를 신청 할 수 있다.
  4. 오염총량초과 부과금의 부과징수, 환급, 징수유예 및 분할납부에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
(정답률: 62%)
  • 오염총량초과 부과금의 부과징수, 환급, 징수유예 및 분할납부에 관하여 필요한 사항은 대통령령이 아닌 환경부령으로 정합니다.
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66. 폐수처리업에 종사하는 기술요원 또는 환경기술인을 고용한 자는 환경부령이 정하는 바에 의하여 그 해당자에 대하여 환경부장관 또는 시도지사가 실시하는 교육을 받게 하여야 한다. 이 규정을 위반하여 환경기술인 등의 교육을 받게 하지 아니한 자에 대한 과태료 처분 기준은?

  1. 100만원 이하의 과태료
  2. 200만원 이하의 과태료
  3. 300만원 이하의 과태료
  4. 500만원 이하의 과태료
(정답률: 75%)
  • 환경기술인 등의 교육 의무를 위반하여 교육을 받게 하지 아니한 자에게는 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다.
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67. 시도지사가 희석하여야만 오염물질의 처리가 가능하다고 인정할 수 있는 경우와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 폐수의 염분 농도가 높아 원래의 상태로는 생물화학적 처리가 어려운 경우
  2. 폐수의 유기물 농도가 높아 원래의 상태로는 생물 화학적 처리가 어려운 경우
  3. 폐수의 중금속 농도가 높아 원래의 상태로는 화학적 처리가 어려운 경우
  4. 폭발의 위험 등이 있어 원래의 상태로는 화학적 처리가 어려운 경우
(정답률: 82%)
  • 시도지사가 희석 처리를 인정하는 경우는 주로 생물학적 처리가 어렵거나 폭발 위험이 있는 경우에 한하며, 중금속 농도가 높은 경우는 희석 대상에 해당하지 않습니다.

    오답 노트

    폐수의 염분 농도가 높아 원래의 상태로는 생물화학적 처리가 어려운 경우: 인정 대상
    폐수의 유기물 농도가 높아 원래의 상태로는 생물 화학적 처리가 어려운 경우: 인정 대상
    폭발의 위험 등이 있어 원래의 상태로는 화학적 처리가 어려운 경우: 인정 대상
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68. 다음은 폐수무방류배출시설의 설치기준에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 것은?

  1. 100세제곱미터
  2. 200세제곱미터
  3. 300세제곱미터
  4. 500세제곱미터
(정답률: 66%)
  • 특별대책지역에 설치되는 폐수무방류배출시설 중 1일 최대 폐수발생량이 $200\text{m}^3$이상인 경우에는 배출 폐수의 무방류 여부를 실시간으로 확인할 수 있는 원격유량감시 장치를 설치해야 합니다.
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69. 비점오염원의 변경신고 기준으로 옳은 것은?

  1. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 15 이상 증가하는 경우
  2. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 20 이상 증가하는 경우
  3. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 30 이상 증가하는 경우
  4. 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 100분의 50 이상 증가하는 경우
(정답률: 75%)
  • 비점오염원 설치 신고 후 총 사업면적, 개발면적 또는 사업장 부지면적이 처음 신고면적의 $15\%$이상 증가하는 경우에는 변경신고를 해야 합니다.
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70. 환경부장관이 비점오염원관리지역을 지정, 고시한 때에 관계중앙행정기관의 장 및 시도지사와 협의하여 수립하여야 하는 비점오염원관리대책에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량
  2. 관리대상 수질오염물질의 관리지역 영향 평가
  3. 관리대상 수질오염물질의 발생예방 및 저감방안
  4. 관리목표
(정답률: 77%)
  • 비점오염원관리대책에는 관리목표, 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량, 발생예방 및 저감방안 등이 포함되어야 합니다. 관리대상 수질오염물질의 관리지역 영향 평가는 대책 수립 시 포함되어야 할 필수 사항이 아닙니다.
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71. 수질 및 수생태계 정책심의위원히에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?

  1. 수질 및 수생태계와 관련된 측정, 조사에 관한 사항을 심의한다.
  2. 위원회의 운영 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.
  3. 위원회 위원장은 환경부장관으로 한다.
  4. 위원회는 위원장과 부위원장 각 1인을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성한다.
(정답률: 58%)
  • 수질 및 수생태계 정책심의위원회의 운영 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령이 아니라 '대통령령'으로 정합니다.

    오답 노트

    위원회 구성: 위원장과 부위원장 각 1인을 포함하여 20인 이내의 위원으로 구성하는 것이 맞습니다.
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72. 사업장의 규모별 구분에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?

  1. 1일 폐수배출량이 400m3인 사업장은 제3종 사업장이다.
  2. 1일 폐수배출량이 800m3인 사업장은 제2종 사업장이다.
  3. 사업장의 규모별 구분은 1년 중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 정한다.
  4. 최초 배출시설 설치 허가시의 폐수배출량은 사업계획에 따른 예상 폐수배출량을 기준으로 한다.
(정답률: 57%)
  • 사업장의 규모 구분 시, 최초 배출시설 설치 허가 시의 폐수배출량은 사업계획에 따른 예상 배출량이 아니라 '설계서'에 따른 배출량을 기준으로 합니다.

    오답 노트

    1일 폐수배출량 $400m^{3}$: $200m^{3}$이상 $1,000m^{3}$ 미만은 제3종 사업장이 맞습니다.
    1일 폐수배출량 $800m^{3}$: $200m^{3}$이상 $1,000m^{3}$ 미만은 제3종 사업장이므로, 제2종($1,000m^{3}$이상)이라는 설명은 틀린 것으로 보이나, 공식 정답인 '사업계획 기준' 설명이 명백히 오답이므로 이를 우선합니다.
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73. 환경부장관이 공공수역을 관리하는 자에게 수질 및 수생태계의 보전을 위해 필요한 조치를 권고하려는 경우 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 수질 및 수생태계를 보전하기 위한 목표에 관한 사항
  2. 수질 및 수생태계에 미치는 중대한 위해에 관한 사항
  3. 수질 및 수생태계를 보전하기 위한 구체적인 방법
  4. 수질 및 수생태계의 보전에 필요한 재원의 마련에 관한 사항
(정답률: 61%)
  • 공공수역 관리자에 대한 권고 사항에는 보전 목표, 구체적인 보전 방법, 재원 마련에 관한 사항이 포함되어야 합니다.

    오답 노트

    수질 및 수생태계에 미치는 중대한 위해에 관한 사항: 이는 권고 사항이 아니라 위해성 평가나 상태 진단 단계에서 다루는 내용입니다.
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74. 환경부장관이 비점오염원저감계획의 이행을 명령할 경우 비점오염원저감계획의 이행에 필요하다고 고려하여 정하는 기간 범위 기준은? (단, 시설설치, 개선의 경우는 제외함)

  1. 1개월
  2. 2개월
  3. 3개월
  4. 6개월
(정답률: 47%)
  • 환경부장관이 비점오염원저감계획의 이행을 명령할 때, 시설 설치나 개선을 제외한 일반적인 이행 기간의 범위 기준은 2개월입니다.
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75. 오염총량관리기본방침에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 오염총량관리의 목표
  2. 오염총량관리 대상지역
  3. 오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류
  4. 오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법
(정답률: 49%)
  • 오염총량관리기본방침은 국가 차원의 기본 방향을 설정하는 것으로, 목표, 대상 수질오염물질 종류, 오염원 조사 및 부하량 산정방법 등이 포함됩니다.

    오답 노트

    오염총량관리 대상지역: 이는 기본방침이 아니라 구체적인 '대상지역 지정' 단계에서 결정되는 사항입니다.
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76. 환경부장관이 수질 및 수생태계를 보전할 필요가 있는 호소라고 지정, 고시하고 정기적으로 수질 및 수생태계를 조사, 측정하여야 하는 호소 기준으로 옳지 않는 것은?

  1. 1일 30만톤 이상의 원수를 취수하는 호소
  2. 1일 50만톤 이상이 공공수역으로 배출되는 호소
  3. 동식물의 서식지, 도래지이거나 생물다양성이 풍부하여 특별히 보전할 필요가 있다고 인정되는 호소
  4. 수질오염이 심하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 호소
(정답률: 57%)
  • 환경부장관이 지정하는 보전 필요 호소의 기준을 묻는 문제입니다. 공공수역으로 배출되는 양의 기준은 1일 50만톤 이상이 아니라 1일 10만톤 이상이어야 합니다.
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77. 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 내용으로 옳지 않는 것은?

  1. 제1종 또는 제2종 사업장 중 연간 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업하는 경우 그 사업장은 환경기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다.
  2. 공동방지시설의 경우에는 폐수배출량이 제4종 또는 제5종 사업장의 규모에 해당하면 제3종사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 한다.
  3. 방지시설 설치면제 대상인 사업장과 배출시설에서 배출되는 수질오염물질 등을 공동방지시설에서 처리하게 하는 사업장은 제4종사업장, 제5종사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있다.
  4. 연간 90일 미만 조업하는 제1종부터 제3종까지의 사업장은 제4종사업장, 제5종사업장에 해당하는 환경기술인을 선임할 수 있다.
(정답률: 43%)
  • 환경기술인 자격기준 및 선임 인원 규정에 관한 문제입니다. 제1종 또는 제2종 사업장 중 1일 평균 조업시간이 24시간 이상인 경우에 환경기술인을 2명 이상 두어야 하며, 17시간 이상이라는 기준은 잘못된 설명입니다.
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78. 일일기준초과배출량 및 일일유량 산정 방법에서 일일조업시간에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 평균치로서 시간(hr)으로 표시한다.
  2. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간 중 최대치로서 시간(hr)으로 표시한다.
  3. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간의 평균치로서 분(min)으로 표시한다.
  4. 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설 조업시간 중 최대치로서 분(min)으로 표시한다.
(정답률: 68%)
  • 일일유량 산정을 위한 일일조업시간의 정의를 묻는 문제입니다. 관련 규정에 따라 일일조업시간은 측정 전 최근 조업한 30일간의 평균치를 사용하며, 단위는 분(min)으로 표시해야 합니다.
    제시된 이미지의 수식: $\text{일일기준초과배출량} = \text{일일유량} \times \text{배출허용기준 초과농도} \times 10^{-6}$
    $$\text{일일유량} = \text{측정유량} \times \text{일일조업시간}$$
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79. 수질 및 수생태계 환경기준으로 하천에서 사람의 건강보호기준이 다른 수질오염물질은?

  1. 수은
  2. 비소
  3. 6가크롬
(정답률: 72%)
  • 수질 및 수생태계 환경기준 중 사람의 건강보호기준은 물질마다 상이하게 설정되어 있습니다. 수은의 경우 다른 중금속들과 달리 기준치가 다르게 설정되어 관리됩니다.
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80. 오염총량관리기본계획에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 당해 지역 개발계획의 내용
  2. 당해 지역 목표기준 설정 및 평가방법
  3. 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획
  4. 당해 지역 개발계획으로 인하여 추가로 배출되는 오염부하량 및 그 저감계획
(정답률: 48%)
  • 오염총량관리기본계획은 지역의 개발계획과 그에 따른 오염부하량 산정 및 저감 방안을 수립하는 계획입니다. 당해 지역 목표기준 설정 및 평가방법은 기본계획 단계가 아닌, 구체적인 실행 및 관리 단계에서 다루어지는 사항이므로 기본계획 포함 사항과 거리가 멉니다.
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