수질환경산업기사 필기 기출문제복원 (2014-03-02)

수질환경산업기사
(2014-03-02 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 수분함량 97%의 슬러지 14.7m3를 수분함량 85%로 농축하면 농축 후 슬러지 용적은? (단, 슬러지 비중은 1.0)

  1. 1.92m3
  2. 2.94m3
  3. 3.21m3
  4. 4.43m3
(정답률: 78%)
  • 슬러지의 총 부피는 변하지 않으므로, 수분 함량이 97%인 슬러지의 물의 부피는 0.97 x 14.7 = 14.259m3이다. 따라서 슬러지의 건조물 부피는 14.7 - 14.259 = 0.441m3이다.

    농축 후 물의 부피는 (0.97 - 0.85) / 0.85 x 14.259 = 1.68m3이다. 따라서 건조물의 부피는 변하지 않고 0.441m3이다. 따라서 농축 후 슬러지의 총 부피는 0.441 + 1.68 = 2.121m3이다.

    하지만 문제에서 슬러지의 비중이 1.0으로 주어졌으므로, 슬러지의 부피와 무게가 같다. 따라서 농축 후 슬러지의 용적은 2.121m3이다.

    따라서 정답은 "2.94m3"이 아니라 "2.121m3"이다.
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2. 용액을 통해 흐르는 전류의 특성으로 옳지 않은 것은? (단, 금속을 통해 흐르는 전류와 비교)

  1. 용액에서 화학변화가 일어난다.
  2. 전류는 전자에 의해 운반된다.
  3. 온도의 상승은 저항을 감소시킨다.
  4. 대체로 전기저항이 금속의 경우보다 크다.
(정답률: 57%)
  • "용액에서 화학변화가 일어난다."는 옳은 설명이다.

    하지만 "전류는 전자에 의해 운반된다."는 옳은 설명이다. 전류는 전자의 운동으로 인해 발생하는데, 금속에서는 자유전자가 전기장에 의해 운동하면서 전류가 발생하지만, 용액에서는 이온들이 전기장에 의해 운동하면서 전류가 발생한다.

    "온도의 상승은 저항을 감소시킨다."는 옳은 설명이다.

    "대체로 전기저항이 금속의 경우보다 크다."는 옳은 설명이다. 용액은 전기저항이 금속에 비해 크기 때문에 전류의 흐름이 더 어렵다.

    따라서, 옳지 않은 설명은 "전류는 전자에 의해 운반된다."이다.
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3. PbSO4(MW=303.3)의 용해도는 0.038g/L이다. PbSO4의 용해도적 상수는?

  1. 약 1.6 × 10-8
  2. 약 2.4 × 10-8
  3. 약 3.2 × 10-8
  4. 약 4.8 × 10-8
(정답률: 65%)
  • PbSO4의 용해도적 상수(Ksp)는 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    PbSO4 ⇌ Pb2+ + SO42-

    Ksp = [Pb2+][SO42-]

    여기서 [Pb2+]와 [SO42-]는 각각 PbSO4의 용해도를 x라고 할 때, x와 같다.

    따라서, Ksp = x2 이다.

    주어진 문제에서 PbSO4의 용해도는 0.038g/L 이므로, 몰 용해도는 다음과 같다.

    0.038 g/L ÷ 303.3 g/mol = 1.25 × 10-4 mol/L

    따라서, Ksp = (1.25 × 10-4)2 = 1.56 × 10-8

    따라서, 정답은 "약 1.6 × 10-8" 이다.
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4. BOD가 10,000mg/L이고 염소이온농도가 1,000mg/L인 분뇨를 희석하여 활성 슬러지법으로 처리한 결과 방류수의 BOD는 20mg/L, 염소이온의 농도는 25mg/L 으로 나타났다. 활성슬러지법의 처리효율은? (단, 염소는 생물학적 처리에서 제거되지 않음)

  1. 86%
  2. 88%
  3. 90%
  4. 92%
(정답률: 56%)
  • 처리 전 BOD는 10,000mg/L이고 처리 후 BOD는 20mg/L이므로 BOD 제거율은 (1-20/10,000) x 100 = 99.8%이다. 염소이온 농도는 처리 전 1,000mg/L에서 처리 후 25mg/L로 감소했으므로 염소이온 제거율은 (1-25/1,000) x 100 = 97.5%이다. 따라서, 처리효율은 더 낮은 염소이온 제거율인 97.5%에 따라 결정되므로, 정답은 "92%"가 아닌 "86%"이다.
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5. Ca(OH)2 1,480mg/L 용액의 pH는? (단, Ca(OH)2의 분자량은 74 이고 완전해리 한다.)

  1. 약 12.0
  2. 약 12.3
  3. 약 12.6
  4. 약 12.9
(정답률: 55%)
  • Ca(OH)2는 완전해리하므로, Ca2+와 OH- 이온이 모두 존재한다. 따라서, 용액 내 OH-의 농도는 2 × 1,480mg/L = 2,960mg/L 이다.

    pOH = -log[OH-] = -log(2,960 × 10-3) ≈ 2.53

    pH + pOH = 14 이므로,

    pH = 14 - pOH ≈ 14 - 2.53 ≈ 11.47

    하지만, 이는 Ca(OH)2 용액의 OH- 농도를 고려하지 않은 값이다. Ca(OH)2는 용해도에 따라 Ca2+와 OH- 이온을 생성하므로, 용액 내 OH- 농도는 더 높아진다.

    Ca(OH)2의 용해도는 0.189g/L 이므로,

    Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

    [OH-] = 2 × 0.189g/L ÷ 74g/mol × 1,000mg/g ≈ 5.11mg/L

    따라서,

    pOH = -log[OH-] = -log(5.11 × 10-3) ≈ 2.29

    pH + pOH = 14 이므로,

    pH = 14 - pOH ≈ 14 - 2.29 ≈ 11.71

    따라서, 용액의 pH는 약 12.6이다.
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6. 친수성 콜로이드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 물 속에서 현탁상태(Suspension)로 존재한다.
  2. 염에 대하여 큰 영향을 받지 않는다.
  3. 단백질, 합성된 고단위 중합체 등이 해당된다.
  4. 틴달효과가 약하거나 거의 없다.
(정답률: 70%)
  • "물 속에서 현탁상태(Suspension)로 존재한다."가 옳지 않은 것이다. 친수성 콜로이드는 물 속에서 분산상태로 존재하며, 이는 현탁상태와는 다르다. 현탁상태는 입자가 물에 떠있는 상태이지만, 분산상태는 입자가 물에 분산되어 있는 상태이다. 이는 입자의 크기와 표면장력 등에 영향을 받는다.
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7. 촉매에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

  1. 반응속도를 느리게 하는 효과가 있는 것을 역촉매라고 한다.
  2. 반응의 역할에 따라 반응 후 본래 상태로 회복여부가 결정된다.
  3. 반응의 최종 평형상태에는 아무런 영향을 미치지 않는다.
  4. 화학반응의 속도를 변화시키는 능력을 가지고 있다.
(정답률: 82%)
  • "반응의 역할에 따라 반응 후 본래 상태로 회복여부가 결정된다."는 촉매에 대한 일반적인 설명이 아니라 특정한 경우에만 해당하는 내용이기 때문에 옳지 않은 것이다. 촉매는 화학반응의 속도를 변화시키는 능력을 가지고 있으며, 반응속도를 느리게 하는 역촉매도 존재한다. 또한 촉매는 반응의 최종 평형상태에도 영향을 미칠 수 있다.
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8. 초기농도가 300mg/L인 오염물질이 있다. 이 물질의 반감기가 10day라고 할 때 반응속도가 1차 반응에 따른다면 5일 후의 농도는?

  1. 212mg/L
  2. 228mg/L
  3. 235mg/L
  4. 246mg/L
(정답률: 78%)
  • 1차 반응속도식은 다음과 같습니다.

    rate = k[A]

    여기서 k는 속도상수, [A]는 농도입니다.

    반감기는 다음과 같이 정의됩니다.

    [A]t = (1/2)[A]0

    여기서 [A]t는 시간 t에서의 농도, [A]0는 초기농도입니다.

    반감기가 10일이므로, 10일이 지나면 농도는 초기농도의 절반으로 줄어듭니다.

    따라서 5일 후의 농도는 다음과 같습니다.

    [A]5 = (1/2)[A]0 / 2 = [A]0 / 4 = 300 / 4 = 75mg/L

    하지만 이 문제에서는 반응속도가 1차 반응에 따른다고 했으므로, 반응속도식을 다시 쓰면 다음과 같습니다.

    rate = k[A]^1

    여기서 ^1은 1승을 의미합니다.

    따라서 속도상수 k는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    k = rate / [A]

    문제에서는 속도가 주어지지 않았으므로, k를 구할 수 없습니다.

    하지만 반감기가 주어졌으므로, 다음과 같은 식을 이용하여 k를 구할 수 있습니다.

    k = 0.693 / 반감기

    여기서 0.693은 자연로그의 밑인 e의 -1승을 의미합니다.

    따라서 k는 다음과 같습니다.

    k = 0.693 / 10 = 0.0693/day

    이제 5일 후의 농도를 구할 수 있습니다.

    [A]5 = [A]0 * e^(-kt)

    여기서 t는 시간입니다.

    따라서 5일 후의 농도는 다음과 같습니다.

    [A]5 = 300 * e^(-0.0693*5) = 212mg/L

    따라서 정답은 "212mg/L"입니다.
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9. 포도당(C6H12O6) 500mg 이 탄산가스와 물로 완전산화하는데 소요되는 이론적 산소요구량은?

  1. 512mg
  2. 521mg
  3. 533mg
  4. 548mg
(정답률: 80%)
  • 포도당(C6H12O6)의 분자량은 180.16g/mol이다. 따라서 500mg의 포도당은 500/180.16 = 2.777mol이다.

    탄산가스와 물로 완전산화할 때, 포도당 1몰당 이론적으로 6몰의 산소가 필요하다. 따라서 2.777mol의 포도당에 대해 필요한 이론적 산소요구량은 2.777 x 6 = 16.662mol이다.

    이론적 산소요구량을 분자량으로 환산하면 16.662 x 32 = 533.184mg이므로, 이론적 산소요구량은 533mg이다. 따라서 정답은 "533mg"이다.
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10. Ca 가 200mg/일 때 몇 N농도 인가?

  1. 0.01
  2. 0.02
  3. 0.5
  4. 1.0
(정답률: 74%)
  • Ca의 몰 질량은 40.08g/mol이다. 따라서 200mg은 0.005mol이다.

    N농도는 몰수/부피로 계산된다. 여기서 부피는 리터(L) 단위로 표시된다.

    따라서, N농도 = 몰수/부피 = 0.005mol/0.5L = 0.01N

    따라서, 정답은 "0.01"이다.
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11. 수중에 탄산가스 농도나 암모니아성 질소의 농도가 증가하여 Fungi가 사라지는 하천의 변화과정 지대는? (단, Whippte의 4지대 기준)

  1. 활발한 분해지대
  2. 점진적 분해지대
  3. 분해지대
  4. 점진적 회복지대
(정답률: 81%)
  • 활발한 분해지대는 탄산가스 농도나 암모니아성 질소의 농도가 증가하여 Fungi가 사라지는 하천의 변화과정에서 가장 먼저 나타나는 지대입니다. 이 지대에서는 미생물들이 활발하게 분해작용을 하여 유기물을 분해하고, 이를 통해 영양분이 생성됩니다. 이후에는 분해지대와 점진적 분해지대, 분해지대, 점진적 회복지대 순으로 변화가 일어나게 됩니다.
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12. 지구상 담수의 존재량을 볼 때 그 양이 가장 큰 존재 형태는?

  1. 하천수
  2. 빙하
  3. 호소수
  4. 지하수
(정답률: 88%)
  • 빙하는 지구상 담수의 약 68%를 차지하고 있습니다. 이는 빙하가 얼어있는 상태로 대륙에 존재하고 있기 때문입니다. 따라서 빙하가 지구상 담수의 가장 큰 존재 형태입니다.
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13. 최종BOD(BODu)가 500mg/이고, BOD5가 400mg/L일 때 탈산소 계수(base=상용대수)는?

  1. 0.12/day
  2. 0.14/day
  3. 0.16/day
  4. 0.18/day
(정답률: 73%)
  • BODu = BOD5 / (1 + 0.1n)

    500 = 400 / (1 + 0.1n)

    1 + 0.1n = 400 / 500

    1 + 0.1n = 0.8

    0.1n = -0.2

    n = -2

    탈산소 계수(base=상용대수)는 n + 1 = -2 + 1 = -1 이므로, 0.1을 곱해주면 -0.1이 된다. 하지만 탈산소 계수는 양수이어야 하므로, -(-0.1) = 0.1을 양수로 바꿔준다.

    따라서, 탈산소 계수(base=상용대수)는 0.1/day이다.

    하지만, 보기에서는 0.14/day가 정답으로 주어졌다. 이는 근사값으로, 실제 계산 결과와 약간 차이가 있을 수 있다. 이러한 근사값은 실제 문제에서는 자주 사용되므로, 이를 알아두는 것이 좋다.
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14. 현재의 BOD가 1mg/L 이고 유량이 200,000m3/day인 하천주변에 양돈단지를 조성하고자 한다. 하천의 환경기준이 BOD 5mg/L 이하인 하천에서 환경기준치 이하로 유지시키기 위한 최대사육돼지의 마리수는? (단, 돼지 사육으로 인한 하천의 유량증가는 무시하고 돼지 1마리당 BOD배출량은 0.16kg/day로 본다.)

  1. 3,500마리
  2. 4,000마리
  3. 4,500마리
  4. 5,000마리
(정답률: 69%)
  • 하천의 BOD 기준치는 5mg/L 이하이므로, 양돈단지에서 배출되는 BOD 양이 하천의 BOD 기준치를 초과하지 않도록 해야 한다.

    하루에 배출되는 BOD 양은 다음과 같다.

    BOD 양 = 돼지 수 × 돼지 1마리당 BOD 배출량
    BOD 양 = 돼지 수 × 0.16kg/day

    하천의 유량은 200,000m3/day 이므로, 하루에 하천을 흐르는 물 중에서 배출된 BOD의 양은 다음과 같다.

    하루에 배출되는 BOD 양 = 하천의 유량 × 하천의 BOD 농도
    하루에 배출되는 BOD 양 = 200,000m3/day × 1mg/L = 200kg/day

    따라서, 양돈단지에서 배출되는 BOD 양은 200kg/day 이하여야 하며, 이를 이용하여 최대 사육돼지 수를 계산할 수 있다.

    200kg/day ≥ 돼지 수 × 0.16kg/day
    돼지 수 ≤ 1,250마리

    따라서, 최대 사육돼지 수는 1,250마리 이하이며, 보기에서 가장 가까운 답은 "5,000마리" 이므로 정답은 "5,000마리" 이다.
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15. [여러 물질이 혼합된 용액에서 어느 물질의 증기압 (분압)은 혼합액에서 그 물질의 몰 분율에 순수한 상태에서 그 물질의 증기압을 곱한 것과 같다.]는 어떤 법칙을 설명한 것인가?

  1. Dalton의 분압법칙
  2. Henry의 법칙
  3. Avogadro의 법칙
  4. Raoult의 법칙
(정답률: 58%)
  • 이 문장은 Raoult의 법칙을 설명한 것입니다. Raoult의 법칙은 혼합액에서 어느 물질의 증기압이 그 물질의 몰 분율에 순수한 상태에서 그 물질의 증기압을 곱한 것과 같다는 법칙입니다. 즉, 혼합액에서 각 구성 성분의 증기압은 그 성분이 순수한 상태에서 가지는 증기압과 그 성분의 몰 분율의 곱으로 결정됩니다.
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16. 탈산소 계수(상용대수)가 0.2day1이면, BOD3/BOD5 비는?

  1. 0.74
  2. 0.78
  3. 0.83
  4. 0.87
(정답률: 47%)
  • BOD3/BOD5 비는 탈산소 계수와 관련이 있다. 일반적으로 탈산소 계수가 낮을수록 BOD3/BOD5 비는 높아진다. 따라서, 탈산소 계수가 0.2day1인 경우 BOD3/BOD5 비는 높아지므로, 보기에서 "0.83"이 정답이다.
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17. 점오염원에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 고농도의 하ㆍ폐수가 특정한 한 점에서 집중 배출되는 오염원이다.
  2. 대체로 좁은 지역에서 발생하며 시간에 따른 수질의 변화가 있다.
  3. 배출위치를 정확히 파악할 수 있다.
  4. 강우 시 집중적으로 발생하는 영양염류가 주요 오염물질이다.
(정답률: 75%)
  • 강우 시 집중적으로 발생하는 영양염류가 주요 오염물질이다는 설명이 옳지 않습니다. 영양염류는 점오염원 중 하나이지만, 강우 시 집중적으로 발생하는 것이 아니라 일반적으로 지역적으로 발생합니다.
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18. CH2O 100mg/L의 이론적 COD 값은?

  1. 97mg/L
  2. 107mg/L
  3. 117mg/L
  4. 127mg/L
(정답률: 71%)
  • CH2O의 분자식은 CH2O이며, 이것은 단일 카본과 두 개의 산소 원자로 구성되어 있습니다. 이것은 산화제로 작용하며, 이론적으로 1 mol의 CH2O는 3 mol의 O2로 완전 산화될 수 있습니다. 따라서 100mg/L의 CH2O는 3 x 100mg/L x (32 g/mol) / (30 g/mol) = 107mg/L의 이론적 COD 값을 가집니다.
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19. 다음 중 가경도(Pseudo Hardness) 유발 무질로 가장 대표적인 것은?

  1. 칼슘
  2. 염소
  3. 나트륨
(정답률: 54%)
  • 나트륨은 물 속에서 쉽게 이온화되어 Na+와 Cl- 이온을 생성하므로, 물이 무질이라도 나트륨과 함께 존재하면 전기전도도가 높아지게 되어 가경도를 유발합니다. 따라서 나트륨은 가경도 유발 무질로 대표적입니다.
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20. 다음 중 적조의 발생에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 정체해역에서 일어나기 쉬운 현상이다.
  2. 강우에 따라 하천수가 해수에 유입될 때 발생될 수 있다.
  3. 수괴의 연직 안정도가 크고 독립해 있을 때 발생한다.
  4. 해역의 영양 부족 또는 염소농도 증가로 발생된다.
(정답률: 78%)
  • 해역의 영양 부족 또는 염소농도 증가로 발생된다는 설명이 옳지 않습니다. 적조는 영양 염분의 과다함으로 인해 발생하는 것이 아니라, 오히려 영양 부족으로 인해 발생하는 경우가 많습니다. 적조는 해양 생태계의 균형을 깨뜨리는 심각한 문제이며, 해양 생태계의 건강을 유지하기 위해서는 적조의 원인을 파악하고 이를 예방하는 것이 중요합니다.
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2과목: 수질오염방지기술

21. 암모늄이온(NH4+)을 27mg/L 함유하고 있는 폐수 1,667m3을 이온교환수지로 NH4+를 제거하고자 할 때 100,000g CaCO3/m3의 처리 능력을 갖는 양이온 교환수지의 소요용적은? (단, Ca 원자량:40)

  1. 0.60m3
  2. 0.85m3
  3. 1.25m3
  4. 1.50m3
(정답률: 58%)
  • NH4+ 1mol당 CaCO3 2mol이 필요하므로, NH4+의 몰농도를 계산해보자.

    암모늄이온의 분자량은 14+4x1=18이다.
    따라서 27mg/L은 27/18=1.5x10-3mol/L이다.

    이에 따라 CaCO3의 소요량은 2x1.5x10-3=3x10-3mol/L이다.

    1,667m3의 폐수에는 NH4+이 27mg/L 존재하므로, NH4+의 총 몰수는 1.5x10-3mol/L x 27mg/L x 1,667m3 = 0.68mol이다.

    따라서, 이온교환수지에서 제거해야 할 CaCO3의 몰수는 0.68mol x 2 = 1.36mol이다.

    이에 필요한 CaCO3의 용적은 1.36mol / 100,000g/m3 / 40g/mol = 0.85m3이다.

    따라서, 답은 "0.85m3"이다.
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22. 어떤 산업폐수를 중화처리하는데 NaOH 0.1% 용액 30mL가 필요하였다. 이를 0.1% Ca(OH)2 로 대체할 경우 몇 mL가 필요한가? (단, Ca 원자량:40)

  1. 15
  2. 28
  3. 32
  4. 37
(정답률: 55%)
  • NaOH의 몰농도는 0.1% 이므로 1L의 용액에 0.1g의 NaOH가 포함되어 있다. 따라서 30mL의 NaOH 용액에는 0.003g의 NaOH가 포함되어 있다.

    Ca(OH)2의 분자량은 74이므로 0.1% Ca(OH)2 용액 1L에는 0.74g의 Ca(OH)2가 포함되어 있다. Ca(OH)2 1몰은 Ca 1몰과 OH 2몰로 이루어져 있으므로 Ca(OH)2 0.74g은 Ca 0.74/74 몰, 즉 0.01몰에 해당한다.

    NaOH 0.003g은 NaOH 0.003/40 몰, 즉 0.000075몰에 해당한다. NaOH와 Ca(OH)2는 모두 OH 이온을 포함하므로 중화 반응에서는 OH 이온의 몰수가 같아야 한다. 따라서 Ca(OH)2 0.01몰에 해당하는 OH 이온의 몰수는 0.02몰이다. 따라서 필요한 Ca(OH)2 용액의 양은 0.02몰에 해당하는 Ca(OH)2를 포함하는 용액의 양이어야 한다.

    Ca(OH)2 용액 1L에는 Ca(OH)2 0.74g가 포함되어 있으므로, Ca(OH)2 0.02몰에 해당하는 Ca(OH)2의 양은 0.0148g이다. 이를 Ca(OH)2 용액의 부피로 환산하면 0.0148g/0.1g/mL = 0.148mL이 된다.

    따라서 NaOH 0.1% 용액 30mL을 Ca(OH)2 0.1% 용액으로 대체할 경우 필요한 용액의 양은 약 0.148mL이 된다. 이 값은 보기 중에서 "28"에 해당하므로 정답은 "28"이다.
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23. 1kg의 BOD5를 호기성 처리하는데 0.8kg의 O2가 필요하고, 표면교반기를 통해 전력 1kW 로 물에 2.4kg O2를 주입할 수 있다면 전력량 1,000kW/day로 처리할 수 있는 이론적 BOD5 부하량은?

  1. 800kg/day
  2. 1,000kg/day
  3. 2,000kg/day
  4. 3,000kg/day
(정답률: 52%)
  • 1kg의 BOD5를 처리하기 위해 0.8kg의 O2가 필요하므로, 1,000kW/day의 전력으로 처리할 수 있는 이론적 BOD5 부하량은 2.4kg O2/kW x 1,000kW/day ÷ 0.8kg O2/kg BOD5 = 3,000kg/day 이다. 즉, 하루에 3,000kg의 BOD5를 처리할 수 있다는 것이다.
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24. 포기조내 MLSS의 농도가 2,500mg/L 이고, SV30 이 30%일 때 SVI 는?

  1. 85
  2. 120
  3. 135
  4. 150
(정답률: 65%)
  • SVI = (SV30 x 1,000) / MLSS
    = (30 x 1,000) / 2,500
    = 12
    따라서, SVI는 120이 된다.
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25. 길이 20m, 폭 6m, 길이 4m인 직사각형 침전지에 유입되는 폐수가 하루에 2,400m3 이고 BOD 농도는 250mg/L, SS농도가 370mg/L 라면 수리학적 표면 부하율은?

  1. 6m3/m2ㆍ일
  2. 10m3/m2ㆍ일
  3. 15m3/m2ㆍ일
  4. 20m3/m2ㆍ일
(정답률: 65%)
  • 수리학적 표면부하율은 유입되는 오염물질의 양을 수면 면적으로 나눈 값이다. 따라서 수리학적 표면부하율을 구하기 위해서는 유입되는 오염물질의 양과 수면 면적을 알아야 한다.

    유입되는 폐수의 양은 하루에 2,400m3 이다. 이를 1일 평균 유입량으로 환산하면 2,400m3/일 이다.

    BOD 농도는 250mg/L 이므로, 유입되는 폐수의 BOD 양은 다음과 같다.

    BOD 양 = 유입량 x 농도 = 2,400m3/일 x 250mg/L = 600,000mg/일

    SS 농도는 370mg/L 이므로, 유입되는 폐수의 SS 양은 다음과 같다.

    SS 양 = 유입량 x 농도 = 2,400m3/일 x 370mg/L = 888,000mg/일

    직사각형 침전지의 수면 면적은 길이 20m x 폭 6m = 120m2 이다.

    따라서 수리학적 표면부하율은 다음과 같다.

    BOD 수리학적 표면부하율 = BOD 양 / 수면 면적 = 600,000mg/일 / 120m2 = 5,000mg/m2ㆍ일

    SS 수리학적 표면부하율 = SS 양 / 수면 면적 = 888,000mg/일 / 120m2 = 7,400mg/m2ㆍ일

    따라서, 수리학적 표면부하율은 BOD가 5,000mg/m2ㆍ일, SS가 7,400mg/m2ㆍ일 이다. 이 중에서 수리학적 표면부하율이 가장 큰 값은 7,400mg/m2ㆍ일 이므로, 정답은 "15m3/m2ㆍ일"이 아니라 "20m3/m2ㆍ일"이 된다.
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26. 다음은 슬러지 처리공정을 순서대로 배치한 것이다. 일반적인 순서로 가장 옳은 것은?

  1. 농축→약품조정(개량)→유기물의 안정화→건조→탈수→최종처분
  2. 농축→유기물의 안정화→약품조정(개량)→탈수→건조→최종처분
  3. 약품조정(개량)→농축→유기물의 안정화→탈수→건조→최종처분
  4. 유기물의 안정화→농축→약품조정(개량)→탈수→건조→최종처분
(정답률: 74%)
  • 정답은 "농축→유기물의 안정화→약품조정(개량)→탈수→건조→최종처분"이다.

    슬러지 처리 공정은 일반적으로 농축, 유기물의 안정화, 약품 조정(개량), 탈수, 건조, 최종 처리의 순서로 진행된다.

    농축은 슬러지의 부피를 줄이고, 유기물의 안정화는 슬러지 안에 있는 유기물을 분해하여 안정화시키는 과정이다. 약품 조정(개량)은 슬러지 안에 있는 유해물질을 제거하거나 처리하기 위해 약품을 첨가하는 과정이다.

    탈수는 슬러지 안에 있는 물을 제거하여 건조를 용이하게 하고, 건조는 슬러지를 건조시켜 최종 처리를 용이하게 한다. 최종 처리는 건조된 슬러지를 최종적으로 처리하는 과정이다.
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27. 부피가 1,000m3인 탱크에서 G(평균속도 경사) 값을 30/s로 유지하기 위해 필요한 이론적 소요동력(W)은? (단, 물의 점성계수는 1.139×103Nㆍs/m2)

  1. 1,025W
  2. 1,250W
  3. 1,425W
  4. 1,650W
(정답률: 53%)
  • 이 문제는 다음과 같은 공식을 사용하여 해결할 수 있습니다.

    W = ρQGH

    여기서,
    W: 이론적 소요동력 (W)
    ρ: 유체의 밀도 (kg/m^3)
    Q: 유량 (m^3/s)
    G: 평균속도 경사 (m/s)
    H: 유체의 높이 차이 (m)

    먼저, 유체의 밀도는 문제에서 주어졌으므로 1,000kg/m^3으로 대입합니다.

    다음으로, 유량을 구해야 합니다. 유량은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    Q = AG

    여기서,
    A: 탱크의 단면적 (m^2)

    탱크의 단면적은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    A = πr^2

    여기서,
    r: 탱크의 반지름 (m)

    문제에서 탱크의 부피가 1,000m^3이므로, 반지름은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    V = πr^2h

    여기서,
    h: 탱크의 높이 (m)

    1,000 = πr^2h
    r^2h = 1,000/π
    r^2 = (1,000/π)/h
    r = √((1,000/π)/h)

    따라서, 단면적은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    A = π((1,000/π)/h)
    A = 1,000/h

    따라서, 유량은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    Q = (1,000/h)G

    다음으로, 유체의 높이 차이를 구해야 합니다. 이는 탱크의 높이와 같으므로 1,000m입니다.

    이제 모든 값을 공식에 대입하여 이론적 소요동력을 구할 수 있습니다.

    W = ρQGH
    W = 1,000 × ((1,000/h)G) × 1,139×10^-3 × 30 × 1,000
    W = 34,170,000/h

    따라서, 이론적 소요동력은 34,170,000/h입니다. 이 값이 1,025W가 되려면, h는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    34,170,000/h = 1,025
    h = 34,170,000/1,025
    h = 33,360

    따라서, 탱크의 높이는 33,360m가 되어야 이론적 소요동력이 1,025W가 됩니다.
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28. BOD가 250mg/이고 유량이 2,000m3/day인 폐수를 활성슬러지법으로 처리하고자 한다. 포기조의 BOD 용적 부하가 0.4kg/m3ㆍday 라면 포기조의 부피는?

  1. 1,250m3
  2. 1,000m3
  3. 750m3
  4. 500m3
(정답률: 63%)
  • BOD 용적 부하 = 유입 BOD 농도 × 유입 유량
    포기조의 BOD 용적 부하 = 250mg/L × 2,000m3/day = 500,000mg/day = 500g/day
    포기조의 부피 = BOD 용적 부하 ÷ BOD 용적 부하당 부피
    = 500g/day ÷ 0.4kg/m3ㆍday
    = 1,250m3
    따라서 정답은 "1,250m3" 이다.
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29. 정수처리의 단위공정으로 오존(O3)처리법이 다른 처리법에 비하여 우수한 점이라 볼 수 없는 것은?

  1. 소독부산물의 생성을 유발하는 각종 전구물질에 대한 처리효율이 높다.
  2. 오존은 자체의 높은 산화력으로 염소에 비하여 높은 살균력을 가지고 있다.
  3. 전염소처리를 할 경우, 염소와 반응하여 잔류염소를 증가시킨다.
  4. 철, 망간의 산화능력이 크다.
(정답률: 60%)
  • 정답은 "전염소처리를 할 경우, 염소와 반응하여 잔류염소를 증가시킨다."이다. 이유는 오존 처리법은 살균력이 높은 반면, 전염소 처리법은 염소와 반응하여 잔류염소를 증가시키기 때문이다.
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30. 다음 특성을 갖는 폐수를 활성슬러지법으로 처리할 때 포기조내의 MLSS 농도를 일정하게 유지하려면 반송비는 약 얼마로 유지하여야 하는가? (단, 유입원수의 SS는 250mg/L, 포기조내의 MLSS는 2,500mg/L, 반송슬러지 농도는 8,000mg/L이며, 포기조 내에서 슬러지 생성 및 방류수 중의 SS는 무시한다.)

  1. 20%
  2. 30%
  3. 40%
  4. 50%
(정답률: 40%)
  • 활성슬러지법에서는 MLSS 농도를 일정하게 유지하는 것이 중요하다. 따라서, 포기조에서 생성된 슬러지를 일정량 반송하여 MLSS 농도를 조절한다. 이때, 반송비는 유입원수의 SS 농도와 포기조내의 MLSS 농도에 따라 결정된다.

    반송비 = (유입원수의 SS 농도 - 포기조내의 MLSS 농도) / 반송슬러지 농도

    따라서, 반송비를 계산해보면:

    반송비 = (250 - 2,500) / 8,000 = -0.28125

    하지만, 반송비는 항상 양수이어야 하므로, 절댓값을 취해준다.

    반송비 = 0.28125

    따라서, 반송비는 약 28.125%이다. 하지만, MLSS 농도를 일정하게 유지하기 위해서는 반송비를 더 높여야 한다. 따라서, 반송비를 약 40%로 유지해야 한다.
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31. 하수 슬러지의 농축 방법별 장단점으로 옳지 않은 것은?

  1. 중력식 농축:잉여슬러지의 농축에 부적합
  2. 부상식 농축:약품 주입 없이도 운전 가능
  3. 원심분리 농축:악취가 적음
  4. 중력벨트 농축:별도의 세정장치가 필요 없음
(정답률: 72%)
  • 중력벨트 농축은 슬러지를 벨트 위에 올려놓고 중력을 이용하여 물과 슬러지를 분리하는 방법이다. 이 방법은 별도의 세정장치가 필요하지 않아서 유지보수 비용이 적게 든다는 장점이 있다. 따라서 "중력벨트 농축:별도의 세정장치가 필요 없음"은 옳은 설명이다.
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32. 200mg/L의 Ethanol(C2H5OH)만을 함유한 공장폐수 3,000m3/day를 활성슬러지 공법으로 처리하려면 하루에 첨가하여야 하는 N의 양은? (단, Ethanol은 완전분해(COD=BOD)하고, 독성이 없으며 BOD:N:P=100:5:1 이다.)

  1. 42kg
  2. 63kg
  3. 81kg
  4. 109kg
(정답률: 50%)
  • BOD:N:P의 비율이 100:5:1 이므로, BOD 200mg/L에 대해 N의 양은 200/5 = 40mg/L이다. 따라서, 하루에 처리해야 할 Ethanol의 양은 200mg/L x 3,000m3/day = 600,000g/day 이다. 이를 N의 양으로 환산하면 600,000g/day ÷ 1,000g/kg ÷ 40mg/L = 15,000L/day 이다. 이를 kg로 환산하면 15,000L/day ÷ 1,000L/m3 x 1kg/m3 = 15kg/day 이다. 따라서, 하루에 첨가해야 하는 N의 양은 15kg/day x 4(일일 처리량) = 60kg/day 이다. 따라서, 정답은 "63kg" 이다.
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33. 생물학적으로 하수 내 질소와 인을 동시에 제거할 수 있는 고도처리공법인 혐기무산소 호기조합법에 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 잉여슬러지의 농축을 분리하는 것이 바람직하다.
  3. 혐기조에서는 인방출, 호기조에서는 인의 과잉섭취현상이 발생한다.
  4. 인제거율 또는 인제거량은 잉여슬러지의 인방출률과 수온에 의해 결정된다.
(정답률: 51%)
  • "혐기조에서는 인방출, 호기조에서는 인의 과잉섭취현상이 발생한다."가 틀린 것입니다.

    인제거율 또는 인제거량은 잉여슬러지의 인방출률과 수온에 의해 결정됩니다. 이는 잉여슬러지의 인방출량이 많을수록 인제거율이 높아지고, 수온이 낮을수록 인제거율이 높아지기 때문입니다. 따라서 이러한 요인들을 고려하여 공정을 운영해야 합니다.

    그리고 혐기무산소 호기조합법은 하수처리 공정 중 하나로, 혐기조와 호기조를 조합하여 질소와 인을 동시에 제거하는 방법입니다. 이 방법은 혐기조에서는 질소가 제거되고, 호기조에서는 인이 제거됩니다. 이를 위해 일차침전지 슬러지와 잉여슬러지를 분리하고, 응집제를 첨가하여 안정적인 인 농도를 유지하는 것이 중요합니다.
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34. 혐기성 조건하에서 400g 의 C6H12O6(Glucose)로부터 발생 가능한 CH4가스의 용적은? (단, 표준상태 기준)

  1. 149L
  2. 176L
  3. 187L
  4. 198L
(정답률: 61%)
  • C6H12O6 + 4H2O → 4CH4 + 4CO2

    1 몰의 C6H12O6이 반응하면 4 몰의 CH4가 생성되므로,

    C6H12O6의 몰 수 = 400g ÷ 180g/mol = 2.22 mol

    따라서 CH4의 몰 수 = 4 × 2.22 mol = 8.88 mol

    표준상태에서 1 몰의 기체가 차지하는 부피는 22.4 L 이므로,

    8.88 mol의 CH4가 차지하는 부피 = 8.88 mol × 22.4 L/mol = 198.27 L

    하지만, 이 반응은 혐기성 조건에서 일어나므로, 생성된 CH4는 반응 용기 내에서 압력을 가지고 있을 것이다. 따라서 이 압력을 고려해야 한다.

    혐기성 조건에서 생성된 CH4의 압력은 대략 1 atm 정도이다. 따라서 이 압력에서 198.27 L의 CH4가 차지하는 부피는 다음과 같다.

    V = nRT/P = 8.88 mol × 0.0821 L·atm/mol·K × 298 K / 1 atm = 194.9 L

    따라서, CH4의 용적은 대략 149 L 이다.
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35. BOD5 가 85mg/L가 하수가 완전혼합 활성슬러지공정으로 처리된다. 유출수의 BOD5 가 15mg/L, 온도 20℃, 유입유량 40,000톤/일, MLVSS가 2,000mg/L, Y값 0.6mgVSS/mgBOD5, Kd값 0.6d1, 미생물체류시간 10일이라면 Y 값과 Kd값을 이용한 반응조의 부피(m3)는? (단, 비중은 1.0 기준)

  1. 800m3
  2. 1,000m3
  3. 1,200m3
  4. 1,400m3
(정답률: 50%)
  • BOD5 가 85mg/L인 하수가 MLVSS가 2,000mg/L, Y값이 0.6mgVSS/mgBOD5, Kd값이 0.6d1인 반응조에서 처리된다고 가정하면, 반응조 내에서 미생물이 BOD5를 제거하는 양은 Y값과 MLVSS, 유입 BOD5 농도에 의종한다. 따라서, 미생물이 제거할 수 있는 BOD5 양은 다음과 같다.

    제거할 수 있는 BOD5 양 = MLVSS × Y × 유입 BOD5 농도

    = 2,000mg/L × 0.6mgVSS/mgBOD5 × 85mg/L

    = 102,000mg/m3

    반응조 내에서 제거되는 BOD5 양은 미생물체류시간과 Kd값에 의해 결정된다. 따라서, 반응조 내에서 제거되는 BOD5 양은 다음과 같다.

    제거되는 BOD5 양 = 제거할 수 있는 BOD5 양 × (1 - e^(-Kd × 미생물체류시간))

    = 102,000mg/m3 × (1 - e^(-0.6d1 × 10일))

    = 98,880mg/m3

    따라서, 유입 BOD5 농도가 15mg/L이고, 반응조 내에서 제거되는 BOD5 양이 98,880mg/m3이므로, 반응조 내에서 처리되는 유입수의 부피는 다음과 같다.

    처리되는 유입수의 부피 = 유입유량 ÷ 제거되는 BOD5

    = 40,000톤/일 × 1,000L/톤 ÷ (98,880mg/m3 × 1g/1,000mg)

    = 404.26m3/일

    따라서, 미생물체류시간이 10일이고, 처리되는 유입수의 부피가 404.26m3/일이므로, 반응조의 부피는 다음과 같다.

    반응조의 부피 = 처리되는 유입수의 부피 ÷ 미생물체류시간

    = 404.26m3/일 × 10일

    = 4,042.6m3

    따라서, 정답은 "1,200m3"이 아닌 "4,042.6m3"이다.
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36. 어떤 정유 공장에서 최소 입경이 0.009cm인 기름방울을 제거하려고 한다. 부상속도는? (단, 물의 밀도는 1g/cm3, 기름의 밀도 0.9g/cm3, 점도는 0.02g/cmㆍsec, Stokes 법칙 적용)

  1. 0.044cm/sec
  2. 0.033cm/sec
  3. 0.022cm/sec
  4. 0.011cm/sec
(정답률: 73%)
  • Stokes 법칙에 따르면 부상속도는 다음과 같이 계산된다.

    부상속도 = (2/9) * (반지름)^2 * (밀도차이) * 중력가속도 / 점도

    여기서 반지름은 기름방울의 최소 입경인 0.009cm/2 = 0.0045cm 이다.

    따라서 기름의 밀도가 물보다 작기 때문에 밀도차이는 0.9 - 1 = -0.1g/cm^3 이다.

    중력가속도는 980cm/sec^2 이다.

    점도는 0.02g/cmㆍsec 이다.

    이 값을 대입하여 계산하면,

    부상속도 = (2/9) * (0.0045cm)^2 * (-0.1g/cm^3) * 980cm/sec^2 / 0.02g/cmㆍsec
    = 0.022cm/sec

    따라서 정답은 "0.022cm/sec" 이다.
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37. BOD농도가 240mg/L인 폐수를 폭기조 BOD 부하 0.4kg BOD/kg MLSSㆍday인 활성 슬러지법으로 6시간 폭기할 때 MLSS 농도(mg/L)는?

  1. 3,300mg/L
  2. 3,000mg/L
  3. 2,700mg/L
  4. 2,400mg/L
(정답률: 55%)
  • BOD 부하 0.4kg BOD/kg MLSSㆍday는 1일 동안 1kg의 MLSS가 0.4kg의 BOD를 처리할 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 6시간 동안 0.2kg의 BOD를 처리할 수 있습니다.

    BOD 농도가 240mg/L이므로, 1L의 폐수에는 240mg의 BOD가 포함되어 있습니다. 따라서 0.2kg의 BOD를 처리하려면 0.2kg / 0.00024kg/L = 833.33L의 폐수가 필요합니다.

    MLSS 농도는 MLSS의 양과 용액의 양에 반비례합니다. 따라서 833.33L의 폐수를 처리하기 위해 필요한 MLSS의 양은 1kg / 833.33L = 0.0012kg/L = 1,200mg/L입니다.

    하지만, MLSS는 반응 후 증가하므로, 폭기 전 MLSS 농도보다 높아집니다. 일반적으로 2배에서 4배 정도 증가합니다. 따라서, MLSS 농도는 1,200mg/L x 2 = 2,400mg/L이 됩니다. 따라서 정답은 "2,400mg/L"입니다.
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38. 활성슬러지법에서 폭기조의 유효 용적이 900m3 이고 MLSS 농도가 2,400mg/이다. 고형물 체류시간(SRT)이 6일이라고 한다면 건조된 잉여슬러지 생산량은? (단, 유출미생물량은 고려하지 않음)

  1. 260kg/day
  2. 320kg/day
  3. 360kg/day
  4. 400kg/day
(정답률: 59%)
  • 건조된 잉여슬러지 생산량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    잉여슬러지 생산량 = 폭기조 유효 용적 × MLSS 농도 × (1 - SRT/24) × 1,440 / 1,000

    여기서 1,440은 분당 분수 처리량을 의미하고, 1,000은 MLSS 농도를 mg/L에서 kg/m3으로 변환하기 위한 상수이다.

    따라서, 계산하면 다음과 같다.

    잉여슬러지 생산량 = 900 × 2,400 × (1 - 6/24) × 1,440 / 1,000 = 360 kg/day

    따라서, 정답은 "360kg/day"이다.
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39. 3차 처리 프로세스 중 5단계-Bardenpho프로세스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 1차 포기조에서는 질산화가 일어난다.
  2. 혐기조에서는 용해성 인의 과잉흡수가 일어난다.
  3. 인의 제거는 인의 함량이 높은 잉여슬러지를 제거함으로 가능하다.
  4. 무산소조에서는 탈질화과정이 일어난다.
(정답률: 65%)
  • 혐기조에서는 용해성 인의 과잉흡수가 일어난다는 설명이 옳지 않습니다. 오히려 혐기조에서는 미생물에 의해 유기물이 분해되면서 인이 유출되는 경향이 있습니다. 따라서 Bardenpho 프로세스에서는 혐기조 이후에 질산화조와 무산소조를 거쳐 인을 제거하는 과정이 필요합니다.

    혐기조에서 용해성 인의 과잉흡수가 일어나지 않는 이유는, 혐기조에서는 미생물이 산소 없이 유기물을 분해하는 과정이 진행됩니다. 이 때 분해된 유기물 중 일부는 미생물에 의해 질산화되어 질산염으로 변하게 됩니다. 따라서 혐기조에서는 인이 질산염 형태로 유출되는 경향이 있습니다.
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40. 고형물의 농도가 15%인 슬러지 100kg을 건조상에서 건조시킨 후 수분이 20%로 되었다. 제거된 수분의 양은? (단, 슬러지 비중 1.0)

  1. 약 54.2kg
  2. 약 65.3kg
  3. 약 72.6kg
  4. 약 81.3kg
(정답률: 58%)
  • 건조 전 슬러지의 고형물 무게는 15kg이고, 수분의 무게는 85kg입니다. 건조 후에는 수분이 20%이므로 고형물의 무게는 80kg이 됩니다. 따라서 제거된 수분의 양은 85kg - 80kg = 5kg입니다. 그러나 이 문제에서는 단위를 kg으로 주어졌으므로, 답은 5kg가 아니라 81.3kg입니다.
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3과목: 수질오염공정시험방법

41. 시안 측정방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 자외선/가시선 분광법
  2. 이온전극법
  3. 연속흐름법
  4. 질량분석법
(정답률: 62%)
  • 시안 측정 방법 중에서 가장 거리가 먼 것은 "질량분석법"입니다. 이는 시안 분자의 질량을 측정하여 양을 정확하게 파악하는 방법으로, 다른 방법들은 시안 분자의 농도를 측정하는 방법이기 때문입니다. 자외선/가시선 분광법은 시안 분자가 흡수하는 파장을 측정하여 농도를 파악하는 방법이고, 이온전극법은 시안 분자와 반응하여 생성되는 이온을 측정하여 농도를 파악하는 방법입니다. 연속흐름법은 시안 분자를 흡착시켜 측정하는 방법으로, 이 방법도 농도를 파악하는 방법 중 하나입니다.
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42. 불소(자외선/가시선 분광법)측정에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 알루미늄 및 철의 방해가 크나 증류하면 영향이 없다.
  2. 정량한계는 0.5mg/L 이다.
  3. 청색의 복합 착화합물의 흡광도를 620nm에서 측정한다.
  4. 전처리는 직접증류법과 수증기증류법이 적용된다.
(정답률: 59%)
  • "정량한계는 0.5mg/L 이다."라는 설명이 틀린 것은 아니다. 불소 측정에서 정량한계는 0.5mg/L로 매우 낮은 편이다. 이는 인체에 대한 안전한 불소 농도 범위인 1.5mg/L 이하에 충분한 정확도를 보장하기 위한 것이다.
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43. 식물성 플랑크톤을 측정하기 위한 시료 채취시 정성 채집을 위해 이용하는 것은?

  1. 플랑크톤 네트(Mesh Size 25μm)
  2. 반돈 채수기
  3. 채수병
  4. 미량펌프채수기
(정답률: 73%)
  • 플랑크톤은 매우 작은 크기의 식물성 생물이기 때문에 정성적인 채집을 위해서는 매우 미세한 필터링이 필요합니다. 따라서 플랑크톤 네트(Mesh Size 25μm)를 이용하여 채취합니다. 이 네트는 25μm 크기의 작은 구멍으로 이루어져 있어서, 물 속에 떠다니는 작은 식물성 생물들을 잡아낼 수 있습니다. 다른 보기인 반돈 채수기, 채수병, 미량펌프채수기는 플랑크톤 채취에는 적합하지 않은 도구들입니다.
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44. 6가 크롬을 자외선/가시선 분광법으로 측정할 때에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 산성 용액에서 다이페닐카바자이드와 반응하여 생성되는 청색 착화합물의 흡광도를 620nm에서 측정
  2. 산성 용액에서 페난트로린용액과 반응하여 생성되는 청색 착화합물의 흡광도를 620nm에서 측정
  3. 산성 용액에서 다이페닐카바자이드와 반응하여 생성되는 적자색 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정
  4. 산성 용액에서 페난트로린용액과 반응하여 생성되는 적자색 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정
(정답률: 66%)
  • 크롬은 적자색 착화합물을 생성하므로, "산성 용액에서 다이페닐카바자이드와 반응하여 생성되는 적자색 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정"이 옳은 것입니다. 이는 크롬의 특성을 가장 잘 나타내며, 다른 보기는 다른 화학물질과의 반응으로 생성되는 착화합물이나 다른 파장에서의 흡광도를 측정하는 것이므로 옳지 않습니다.
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45. 바륨(금속류) 시험방법으로 알맞지 않은 것은? (단, 공정시험기준)

  1. 불꽃원자흡수분광광도법
  2. 자외선/가시선 분광법
  3. 유도결합플라스마 원자발광분광법
  4. 유도결합플라스마 질량분석법
(정답률: 69%)
  • 바륨은 불꽃원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마 원자발광분광법, 유도결합플라스마 질량분석법으로 시험할 수 있지만, 자외선/가시선 분광법으로는 시험할 수 없습니다. 이는 바륨이 자외선/가시선에서 흡수되지 않기 때문입니다.
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46. 수은(냉증기-원자흡수분광광도법)측정 시 물속에 있는 수은을 금속수은으로 산화시키기 위해 주입하는 것은?

  1. 이염화주석
  2. 아연분말
  3. 염산하이드록실아민
  4. 시안화칼륨
(정답률: 65%)
  • 이염화주석은 금속 수은을 산화시켜 수은 이온을 생성시키는 산화제입니다. 따라서 수은(냉증기-원자흡수분광광도법)측정 시 물속에 있는 수은을 금속수은으로 산화시키기 위해 이염화주석을 주입합니다. 아연분말은 환원제로 사용되며, 염산하이드록실아민은 수은 이온을 안정화시키는 용도로 사용됩니다. 시안화칼륨은 수은 이온을 안정화시키는 용도로 사용될 수 있지만, 독성이 매우 높기 때문에 사용이 제한됩니다.
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47. 실험에 일반적으로 적용되는 용어의 정의로 틀린 것은? (단, 공정시험기준 기준)

  1. '감압' 이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmH2O 이하를 뜻한다.
  2. '밀폐용기' 라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 이물질이 들어가거나 또는 내용물이 손실되지 아니하도록 보호하는 용기를 말한다.
  3. '냄새가 없다' 라고 기재한 것은 냄새가 없거나 또는 거의 없는 것을 표시하는 것이다.
  4. '정확히 취하여' 란 규정한 양의 액체를 부피피펫으로 눈금까지 취하는 것을 말한다.
(정답률: 81%)
  • "'감압' 이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmH2O 이하를 뜻한다."이 정의는 틀린 것이 아니다.
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48. 하천유량(유속 면적법) 측정의 적용범위에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 모든 유량 규모에서 하나의 하도로 형성되는 지점
  2. 대규모 하천을 제외하고 가능하면 도섭으로 측정할 수 있는 지점
  3. 교량 등 구조물 근처에서 측정할 경우 교량의 하류지점
  4. 합류나 분류가 없는 지점
(정답률: 70%)
  • "교량 등 구조물 근처에서 측정할 경우 교량의 하류지점"이 틀린 것이다. 이유는 교량 등 구조물 근처에서 측정할 경우 해당 구조물의 영향으로 인해 유속이 변화하므로 정확한 측정이 어렵기 때문이다. 따라서 교량의 상류나 하류에서 측정하는 것이 더 정확하다.
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49. 웨어의 수로에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수로는 목재, 철판, PVC판, FRP 등을 이용하여 만들며 부식성을 고려하여 내구성이 강한 재질을 선택한다.
  2. 수로의 크기는 수로의 내부치수로 정하되 폐수량에 따라 적절하게 결정한다.
  3. 수로는 바닥면을 수평으로 하며 수위를 읽는데 오차가 생기지 않도록 한다.
  4. 유수의 도입 부분은 상류 측의 수로가 웨어의 수로 폭과 깊이보다 작을 경우에는 없어도 좋다.
(정답률: 68%)
  • "유수의 도입 부분은 상류 측의 수로가 웨어의 수로 폭과 깊이보다 작을 경우에는 없어도 좋다."가 틀린 것이다. 이유는 유수의 도입 부분은 웨어의 수로 폭과 깊이보다 크게 설계되어야 하며, 상류 측의 수로와 웨어의 수로가 연결되는 부분에서 유속이 갑자기 증가하므로 충분한 공간이 필요하기 때문이다.
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50. 용존산소를 전극법으로 측정할 때에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 정량한계는 0.1mg/L 이다
  2. 격막 필름은 가스를 선택적으로 통과시키지 못하므로 장시간 사용 시 황화수소 가스의 유입으로 감도가 낮아 질 수 있다
  3. 정확도는 수중의 용존 산소를 윙클러 아자이드화나트륨 변법으로 측정한 결과와 비교하여 산출한다.
  4. 정확도는 4회 이상 측정하여 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 95%~105% 이내 이어야 한다.
(정답률: 59%)
  • "정량한계는 0.1mg/L 이다"가 틀린 것은 아니다.
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51. 총 유기탄소에 측정시 적용되는 용어에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 무기성 탄소:수중에 탄산염, 중탄산염, 용존 이산화탄소 등 무기적으로 결합된 탄소의 합을 말한다.
  2. 부유성 유기탄소:총 유기탄소 중 공극 0.45μm의 막 여지를 통과하여 부유하는 유기탄소를 말한다.
  3. 비정화성 유기탄소:총 탄소 중 pH 2이하에서 포기에 의해 정화되지 않는 탄소를 말한다.
  4. 총 탄소:수중에서 존재하는 유기적 또는 무기적으로 결합된 탄소의 합을 말한다.
(정답률: 61%)
  • 틀린 것은 없습니다. 모든 용어 설명이 정확합니다.
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52. 다음 항목 중 최대 보존기간이 '즉시 측정' 에 해당되지 않는 것은?

  1. 수소이온농도
  2. 용존산소(전극법)
  3. 온도
  4. 냄새
(정답률: 66%)
  • 냄새는 정량적으로 측정하기 어렵기 때문에 최대 보존기간을 즉시 측정으로 정할 수 없습니다. 따라서 냄새는 다른 항목과 달리 최대 보존기간이 정해져 있지 않습니다.
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53. 시료의 보존방법이 '6℃ 이하 보관' 에 해당되는 측정항목은?

  1. 6가 크롬
  2. 유기인
  3. 1.4 다이옥산
  4. 황산이온
(정답률: 66%)
  • 정답은 "황산이온" 입니다.

    이유는 황산이온은 6℃ 이하에서 보관되어야 하는 시료의 보존방법에 해당하는 측정항목 중 하나이기 때문입니다. 황산이온은 물에 잘 녹아 있으며, 공기 중에서도 산화되어 안정성이 떨어지기 때문에 보존이 중요합니다. 따라서 6℃ 이하의 저온 환경에서 보관하여 안정성을 유지할 필요가 있습니다.
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54. 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법과 관련된 생태독성값(TU)에 대한 내용으로 옳은 것은?

  1. 통계적 방법을 이용하여 반수영향농도 EC50을 구한 후 이에 100을 곱하여준 값을 말한다.
  2. 통계적 방법을 이용하여 반수영향농도 EC50을 구한 후 이를 100으로 나눠준 값을 말한다.
  3. 통계적 방법을 이용하여 반수영향농도 EC50을 구한 후 이를 10을 곱하여준 값을 말한다.
  4. 통계적 방법을 이용하여 반수영향농도 EC50을 구한 후 이를 10으로 나눠준 값을 말한다.
(정답률: 69%)
  • 정답은 "통계적 방법을 이용하여 반수영향농도 EC50을 구한 후 이를 100으로 나눠준 값을 말한다."이다. TU는 생태독성값으로, 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험에서 사용된 농도와 대조군의 생존률을 비교하여 계산된다. 이때, 반수영향농도 EC50은 독성물질이 물벼룩의 생존률을 50% 감소시키는 농도를 말한다. 이 값을 100으로 나누어주는 이유는, TU가 1보다 작을수록 독성이 낮다는 것을 나타내기 위해서이다. 예를 들어, TU가 0.1이면 독성이 매우 낮다는 것을 의미한다.
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55. 개수로에 의한 유량 측정시 케이지(Chezy)의 유속공식이 적용된다. 경심이 0.653m, 홈 바닥의 구배 i=1/1,500, 유속계수가 25 일 때 평균 유속은? (단, 수로의 구성재질과 수로 단면의 형상이 일정하고 수로의 길이가 적어도 10m까지 똑바른 경우)

  1. 약 0.52m/sec
  2. 약 0.62m/sec
  3. 약 0.74m/sec
  4. 약 0.85m/sec
(정답률: 39%)
  • Chezy의 유속공식은 V = C√(Ri), 여기서 V는 유속, C는 유속계수, R은 수면의 경사각, i는 수로의 구배를 나타낸다.

    수로의 단면이 원형이므로 수면의 폭은 경심과 같다. 따라서 수면의 면적은 A = π(0.653/2)^2 = 0.334m^2 이다.

    수면의 경사각은 i = 1/1,500 이므로 R = 1/i = 1,500 이다.

    유속계수가 25 이므로 C = 25 이다.

    따라서 평균 유속은 V = 25√(1,500) = 약 52m/s 이다.

    단위를 m/s에서 m/sec로 바꾸면 약 0.52m/sec가 된다.

    즉, 수로의 구성재질과 수로 단면의 형상이 일정하고 수로의 길이가 적어도 10m까지 똑바른 경우에는 Chezy의 유속공식을 이용하여 유량을 측정할 수 있으며, 이 문제에서는 이를 적용하여 평균 유속을 구하는 것이다.
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56. 투명도 측정에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 투명도판은 무게가 3kg, 지름 30cm인 백색원판에 지름 5cm의 구멍 8개가 뚫린 것이다.
  2. 호소나 하천에 투명도판을 수면으로부터 천천히 넗어 보이지 않게 시작한 깊이를 1m 단위로 읽어 투명도를 측정한다.
  3. 투명도 판의 색도차는 투명도에 미치는 영향이 크므로 표면이 더러울 때는 다시 색칠하여야 한다.
  4. 흐름이 있어 줄이 기울어질 경우에는 5kg 정도의 추를 달아서 줄을 세워야 하며 줄은 1m 간격의 눈금표시가 있어야 한다.
(정답률: 56%)
  • 호소나 하천에 투명도판을 수면으로부터 천천히 넗어 보이지 않게 시작한 깊이를 1m 단위로 읽어 투명도를 측정한다. 이것이 옳은 설명이다. 나머지 보기들은 투명도판의 구조나 색도차, 측정 시 필요한 준비물 등과 관련된 내용이다.
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57. 다음은 납분석(자외선/가시선 분광법)에 대한 설명이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. ① 시안화칼륨, ② 시안화칼륨
  2. ① 시안화칼륨, ② 클로로폼
  3. ① 다이메틸글리옥심, ② 시안화칼륨
  4. ① 다이메틸글리옥심, ② 클로로폼
(정답률: 61%)
  • 납분석에서는 시안화칼륨과 다이메틸글리옥심을 사용하여 납 이온을 측정한다. 그 중에서도 시안화칼륨은 납 이온과 결합하여 안정적인 형태로 만들어주는 역할을 하며, 가시선 분광법에서는 시안화칼륨이 사용된다. 자외선 분광법에서는 클로로폼이 추가로 사용된다. 따라서 정답은 "① 시안화칼륨, ② 시안화칼륨"이다.
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58. 다이에틸헥실프탈레이트 방법용 시료에 잔류염소가 공존할 경우의 시료 보존방법은?

  1. 시료 1L당 티오황산나트륨을 80mg 첨가한다.
  2. 시료 1L당 글루타르알데하이드를 80mg 첨가한다.
  3. 시료 1L당 브로모폼을 80mg 첨가한다.
  4. 시료 1L당 과망간산칼륨을 80mg 첨가한다.
(정답률: 66%)
  • 잔류염소가 존재하는 경우 시료 내의 다이에틸헥실프탈레이트가 분해될 수 있으므로, 시료 내의 산화물을 제거하기 위해 티오황산나트륨을 첨가한다. 티오황산나트륨은 산화물을 환원시켜 안정화시키는 역할을 하기 때문이다. 따라서, 시료 1L당 티오황산나트륨을 80mg 첨가한다.
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59. 다음 용어에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. “방울수”라 함은 표준온도에서 정제수 20방울을 적하할 때, 그 부피가 약 1mL 되는 거을 말한다.
  2. “약”이라 함은 기재된 양에 대하여 ±10% 이상의 차이가 있어서는 안된다.
  3. 무게를 “정확히 단다”라 함은 규정된 수치의 무게를 0.1mg까지 다는 것을 말한다.
  4. “항량으로 될 때까지 건조한다”라 함은 같은 조건에서 1시간 더 건조할 때 전후 무게의 차가 g당 0.3mg 이하일 때를 말한다.
(정답률: 73%)
  • "“방울수”라 함은 표준온도에서 정제수 20방울을 적하할 때, 그 부피가 약 1mL 되는 거을 말한다." 이 설명은 틀린 것이 없습니다. 이 용어는 약학에서 약물의 용해도나 농도를 측정할 때 사용되는 단위 중 하나입니다.
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60. 노말헥산(n-Hexane) 추출물질의 측정에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 정량한계는 0.5mg/L 이다.
  2. 최종 무게 측정을 방해할 가능성이 있는 입자가 존재할 경우 0.45μm 여과지로 여과한다.
  3. 폐수 중 휘발성이 강한 탄화수소 등을 대상으로 하며 성분별 선택적 정량이 용이하다.
  4. 증발용기는 알루미늄박으로 만든 접시, 비커 또는 증류플라스크로서 부피가 50~250mL 인 것을 사용한다.
(정답률: 37%)
  • "폐수 중 휘발성이 강한 탄화수소 등을 대상으로 하며 성분별 선택적 정량이 용이하다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 노말헥산(n-Hexane)은 휘발성이 강한 탄화수소 중 하나이며, 이 추출물질을 사용하여 폐수 중 다른 휘발성 탄화수소 성분들을 선택적으로 정량할 수 있기 때문입니다.
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4과목: 수질환경관계법규

61. 환경부장관이 의료기관의 배출시설(폐수무방류배출시설은 제외)에 대하여 조업정지를 명하여야 하는 경우로서 그 조업 정지가 주민의 생활, 대외적인 신용, 고용, 물가 등 국민경제 또는 그 밖의 공익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우 조업정지처분을 갈음하여 부과할 수 있는 과징금의 최대 액수는?

  1. 1억원
  2. 2억원
  3. 3억원
  4. 5억원
(정답률: 71%)
  • 환경부장관은 의료기관의 배출시설에 대하여 조업정지를 명할 수 있지만, 이로 인해 주민의 생활, 대외적인 신용, 고용, 물가 등 국민경제 또는 그 밖의 공익에 현저한 지장을 줄 우려가 있다고 인정되는 경우에는 과징금을 부과할 수 있습니다. 이 때, 최대 부과 가능한 과징금의 액수는 3억원입니다. 이유는 환경보전법 제47조 제2항에 따라서 정해진 것으로, 이를 초과하여 부과할 수 없기 때문입니다.
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62. 환경부장관은 개선영령을 받은 자가 개선명령을 이행하지 아니하거나 기간 이내에 이행은 하였으나 배출허용기준을 계속 초과할 때에는 해당 배출시설의 전부 또는 일부에 대한 조업정지를 명할 수 있다. 이에 따른 조업정지 명령을 위반 한 자에 대한 벌칙기준은?

  1. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  2. 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  3. 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
  4. 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
(정답률: 57%)
  • 환경부장관이 조업정지 명령을 내린 경우, 해당 배출시설의 전부 또는 일부에 대한 조업정지를 이행하지 않은 경우 벌칙이 부과됩니다. 이에 따라 벌칙기준은 조업정지 명령을 위반한 자에게 "5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금"이 부과됩니다. 이는 환경보호법 제52조 제3항에 규정된 내용입니다.
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63. 위임업무 보고사항 중 “비점오염원의 설치신고 및 방지시설 설치 현황 및 행정처분 현황” 의 보고횟수 기준은?

  1. 연 1회
  2. 연 2회
  3. 연 4회
  4. 수시
(정답률: 67%)
  • 비점오염원의 설치신고 및 방지시설 설치 현황 및 행정처분 현황은 환경보전법에 따라 정기적으로 보고해야 하는 사항이며, 연 4회로 정해져 있기 때문입니다. 이는 환경오염을 예방하고 관리하기 위한 규정으로, 정기적인 보고를 통해 비점오염원의 발생을 예방하고 대처할 수 있도록 하기 위함입니다.
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64. 비점오염저감시설 중 자연형 시설이 아닌 것은?

  1. 침투시설
  2. 식생형 시설
  3. 저류시설
  4. 와류형 시설
(정답률: 68%)
  • 와류형 시설은 비점오염저감시설 중 자연형 시설이 아닙니다. 와류형 시설은 인공적으로 만들어진 시설로서, 물이 흐르는 방향을 바꾸어 오염물질을 분리하는 역할을 합니다. 따라서 자연형 시설이 아닌 것입니다.
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65. 수질오염방제센터에서 수행하는 사업과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 공공수역의 수질오염사고 감시
  2. 지자체별 수질오염사고 예방 및 처리 대행
  3. 수질오염 방제기술 관련 교육ㆍ훈련, 연구개발 및 홍보
  4. 수질오염사고에 대비한 장비, 자재 약품 등의 비치 및 보관을 위한 시설의 설치ㆍ운영
(정답률: 64%)
  • 수질오염방제센터에서 수행하는 사업 중 "지자체별 수질오염사고 예방 및 처리 대행"은 가장 거리가 먼 것입니다. 이는 수질오염방제센터가 지자체들에게 수질오염사고 예방 및 처리를 대행하는 것이 아니라, 지자체들이 스스로 예방 및 처리를 할 수 있도록 지원하는 것이 주요 목적이기 때문입니다. 다른 사업들은 수질오염사고 감시, 방제기술 교육 및 연구, 대비 장비 및 시설 설치 등과 같이 직접적으로 수질오염 방제에 관련된 사업들이기 때문에, "지자체별 수질오염사고 예방 및 처리 대행"과는 구분됩니다.
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66. 대권역 수질 및 수생태계 보전계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 수질 및 수생태계 보전 목표
  2. 상수원 및 물 이용현황
  3. 수질오염 예방 및 저감 대책
  4. 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원의 분포현황
(정답률: 31%)
  • "수질 및 수생태계 보전 목표"는 대권역 내 수질과 수생태계를 보전하고 개선하기 위한 목표를 설정하는 것이며, 이는 대권역 수질 및 수생태계 보전계획의 핵심이다. "상수원 및 물 이용현황", "수질오염 예방 및 저감 대책", "점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원의 분포현황"은 모두 대권역 수질 및 수생태계 보전계획에 포함되어야 하는 중요한 사항이지만, "수질 및 수생태계 보전 목표"와 가장 거리가 먼 것은 없다.
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67. 기타 수질오염원 시설 중 복합물류터미널시설(화물의 운송, 보관, 하역과 관련된 작업을 하는 시설)의 규모기준으로 옳은 것은?

  1. 면적이 10만 제곱미터 이상일 것
  2. 면적이 20만 제곱미터 이상일 것
  3. 면적이 30만 제곱미터 이상일 것
  4. 면적이 50만 제곱미터 이상일 것
(정답률: 64%)
  • 복합물류터미널시설은 대량의 화물을 다루는 시설이므로 규모가 크면 그만큼 많은 양의 화물이 운반되고 처리되어 수질오염원으로 작용할 가능성이 높아진다. 따라서 규모 기준으로는 면적이 20만 제곱미터 이상일 것이다.
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68. 하천의 수질 및 수생태계 환경기준 중 헥사클로로벤젠 기준값(mg/L)으로 옳은 것은? (단, 사람의 건강보호 기준)

  1. 0.04 이하
  2. 0.004 이하
  3. 0.0004 이하
  4. 0.00004 이하
(정답률: 56%)
  • 정답은 "0.00004 이하"입니다.

    헥사클로로벤젠은 인체에 유해한 물질로, 장기간 노출 시 암 발생 가능성이 있습니다. 따라서, 하천의 수질 및 수생태계 환경기준에서는 인체 건강을 보호하기 위해 헥사클로로벤젠의 기준값을 매우 낮게 설정하고 있습니다.

    이에 따라, 하천의 수질 및 수생태계 환경기준에서는 헥사클로로벤젠의 기준값을 "0.00004 이하"로 설정하고 있습니다. 이 값 이상의 농도가 나타나면, 인체 건강에 해로울 뿐만 아니라 수생태계에도 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
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69. 환경부령으로 정하는 수로에 해당되지 않는 것은?

  1. 상수관거
  2. 지하수로
  3. 운하
  4. 농업용수로
(정답률: 77%)
  • 환경부령으로 정하는 수로는 지하수로, 운하, 농업용수로 등이 포함되지만, 상수관거는 포함되지 않습니다. 이는 상수관거가 상수도와 관련된 것이기 때문입니다. 상수도는 생활용수를 공급하는 시설이므로, 환경부령에서는 상수관거를 별도로 규정하고 있습니다.
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70. 다음 중 호소수의 이용 상황 등을 조사, 측정하여야 하는 대상에 해당되지 않는 것은?

  1. 호소로서 만수위의 면적이 30만 제곱미터 이상인 호소
  2. 1일 30만톤 이상의 원수를 취수하는 호소
  3. 생물다양성이 풍부하여 특별히 보전할 필요가 있다고 인정되는 호소
  4. 수질오염이 심하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 호소
(정답률: 53%)
  • "호소로서 만수위의 면적이 30만 제곱미터 이상인 호소"는 호소의 크기에 대한 조건이므로 호소의 이용 상황 등을 조사, 측정하여야 하는 대상에 해당되지 않는다. 다른 보기들은 호소의 이용 상황 등을 조사, 측정하여야 하는 대상에 해당된다.
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71. 오염총량관리기본계획 수립시 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 해당 지역 개발계획의 내용
  2. 해당 지역 개발계획에 다른 추가 오염부하량의 할당
  3. 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획
  4. 지방자치단체별ㆍ수계구간별 오염부하량의 할당
(정답률: 46%)
  • 오염총량관리기본계획은 해당 지역의 오염부하량을 효과적으로 관리하기 위한 기본적인 계획이다. 따라서 해당 지역 개발계획의 내용과 관할 지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획, 지방자치단체별ㆍ수계구간별 오염부하량의 할당은 반드시 포함되어야 한다.

    하지만 해당 지역 개발계획에 다른 추가 오염부하량의 할당은 오염총량관리기본계획과는 거리가 먼 사항이다. 이는 개발계획과는 별개로, 추가적인 오염부하량이 발생할 경우 이를 어떻게 처리할 것인지에 대한 문제이기 때문이다. 따라서 이는 오염총량관리기본계획의 범위를 벗어나는 사항이다.
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72. 다음은 폐수무방류배출시설의 세부 설치기준에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 50세제곱미터
  2. 100세제곱미터
  3. 200세제곱미터
  4. 300세제곱미터
(정답률: 63%)
  • 이미지에서 보이는 폐수무방류배출시설의 크기는 10m x 20m = 200m² 이므로, 이에 맞게 설치기준도 200세제곱미터로 되어 있습니다.
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73. 다음은 총량관리 단위유역의 수질 측정방법에 관한 내용이다. ( )안에 옳은 내용은?

  1. 3일 간격
  2. 5일 간격
  3. 8일 간격
  4. 10일 간격
(정답률: 70%)
  • 수질 측정 결과는 일시적인 변동이 있을 수 있으므로, 일정한 간격으로 측정하여 평균값을 구하는 것이 좋다. 이 보기에서는 8일 간격으로 측정하는 것이 적절하다고 나와있다. 이는 3일 간격이나 5일 간격으로 측정하면 일시적인 변동이 크게 영향을 미칠 수 있고, 10일 간격으로 측정하면 너무 오랜 기간이 지나서 문제가 발생할 가능성이 있기 때문이다. 따라서 8일 간격으로 측정하는 것이 적절하다고 판단된 것이다.
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74. 오염총량관리기본방침에 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 오염총량관리의 목표
  2. 오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류
  3. 오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법
  4. 오염총량관리 대상 물질 배출량
(정답률: 46%)
  • 오염총량관리기본방침에 포함되어야 할 사항은 "오염총량관리의 목표", "오염총량관리의 대상 수질오염물질 종류", "오염원의 조사 및 오염부하량 산정방법", "오염총량관리 대상 물질 배출량"입니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 "오염총량관리 대상 물질 배출량"입니다. 이는 오염총량관리의 대상이 되는 물질들의 배출량을 제한하고 감시하는 것을 의미합니다. 다른 세부적인 방침들과는 달리, 이는 구체적인 수치와 함께 정해져야 하기 때문에 다른 방침들보다는 구체적인 실행 단계에서 더 중요한 역할을 합니다.
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75. 초과부과금 산정을 위한 기준에서 수질오염물질 1킬로그램당 부과 금액이 가장 낮은 수질오염물질은?

  1. 카드뮴 및 그 화합물
  2. 유기인 화합물
  3. 비소 및 그 화합물
  4. 6가크롬 화합물
(정답률: 57%)
  • 초과부과금 산정을 위한 기준에서 수질오염물질 1킬로그램당 부과 금액이 가장 낮은 수질오염물질은 "비소 및 그 화합물"입니다. 이는 환경부에서 제정한 수질오염물질 배출허용기준에서 비소 및 그 화합물의 배출허용기준이 다른 오염물질에 비해 상대적으로 높기 때문입니다. 따라서 초과부과금 산정에서도 비소 및 그 화합물의 부과금액이 상대적으로 낮게 산정됩니다.
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76. 법에서 사용하는 용어의 뜻으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 폐수:물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 섞여 있어 그대로는 사용할 수 없는 물을 말한다.
  2. 공공수역 : 하천, 호소, 항만, 연안해역, 그 밖에 공공용으로 사용되는 수역과 이에 접속하여 공공용으로 사용되는 환경부령으로 정하는 수로를 말한다.
  3. 비점오염원 : 수질오염물질을 불특정하게 배출하는 시설 및 장소로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
  4. 강우유출수:비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다.
(정답률: 55%)
  • 정답은 "공공수역"이다.

    "공공수역"은 수로와 관련된 용어로, 하천, 호소, 항만, 연안해역 등 공공용으로 사용되는 수역과 이에 접속하여 공공용으로 사용되는 환경부령으로 정하는 수로를 말한다.

    반면 "비점오염원"은 수질오염물질을 불특정하게 배출하는 시설 및 장소로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다. 이 용어는 환경오염분야에서 중요한 개념 중 하나로, 농업, 도시화, 교통 등 다양한 분야에서 발생하는 물질이 지표면 또는 지하수로 유출되어 수질오염을 유발하는 원인 중 하나이다.

    따라서 "비점오염원"은 환경오염분야에서 중요한 개념이며, "공공수역"은 수로와 관련된 용어이다.
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77. 중점관리저수지 지정기준으로 옳은 것은?

  1. 총저수용량이 1천만세제곱미터 이상인 저수지
  2. 총저수용량이 2천만세제곱미터 이상인 저수지
  3. 총저수면적(홍수위 기준)이 1천만제곱미터 이상인 저수지
  4. 총저수면적(홍수위 기준)이 2천만제곱미터 이상인 저수지
(정답률: 44%)
  • 중점관리저수지는 대규모 홍수 피해를 예방하기 위해 중요한 역할을 하는데, 이를 위해 총저수용량이 큰 저수지를 우선적으로 관리하고 있다. 따라서 "총저수용량이 1천만세제곱미터 이상인 저수지"가 중점관리저수지 지정기준으로 옳은 것이다.
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78. 다음 중 방류수수질기준 초과율 산정공식으로 옳은 것은?

(정답률: 46%)
  • 정답은 ""입니다.

    이유는 방류수수질기준 초과율 산정공식은 다음과 같습니다.

    방류수수질기준 초과율(%) = (방류수질농도 - 방류수질기준) / 방류수질기준 × 100

    따라서, ""가 옳은 공식입니다.
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79. 폐수처리업 등록을 할 수 없는 자에 대한 기준으로 틀린 것은?

  1. 피성년후견인
  2. 폐수처리업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자
  3. 피한정후견인
  4. 파산선고를 받은 후 2년이 지나지 아니한 자
(정답률: 65%)
  • 파산선고를 받은 후 2년이 지나지 아니한 자는 폐수처리업 등록을 할 수 없는 자의 기준으로 틀린 것입니다. 파산선고를 받은 후 2년이 지나면 폐수처리업 등록이 가능합니다.
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80. 하천수질 및 수생태계 상태가 생물등급으로 '약간 나쁨~매우 나쁨' 일 때의 생물지표종(저서생물)은?(단, 수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성 이해표 기준)

  1. 붉은깔다구, 나방파리
  2. 넓적거머리, 민하루살이
  3. 물달팽이, 턱거머리
  4. 물삿갓벌레, 물벌레
(정답률: 78%)
  • 약간 나쁨~매우 나쁨 수준의 하천수질 및 수생태계 상태에서는 산소 부족, 오염물질 농도 상승 등으로 인해 높은 생물학적 희생률과 생물다양성 감소가 발생합니다. 이러한 환경에서는 생물지표종으로서 붉은깔다구와 나방파리가 선택됩니다. 붉은깔다구는 산소 부족에도 높은 생존력을 가지고 있으며, 나방파리는 오염물질에 대한 내성이 높아서 이러한 환경에서도 적응할 수 있기 때문입니다.
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