수질환경산업기사 필기 기출문제복원 (2016-08-21)

수질환경산업기사
(2016-08-21 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 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 온도가 낮을수록 밀도는 커진다."는 옳은 설명이다. 이는 물 분자가 얼어서 고체가 되기 전에는 온도가 낮아질수록 분자 운동이 감소하여 분자 간 거리가 가까워지기 때문이다. 이로 인해 분자의 평균 거리가 감소하고, 분자 간의 인력이 증가하여 밀도가 증가한다.
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2. 25℃, 2기압의 압력에 있는 메탄가스 200kg을 저장하는 데 필요한 탱크의 부피(L)는? (단, 이상기체법칙 적용, R=0.082Lㆍatm/molㆍ°K)

  1. 1.53 × 105
  2. 1.53 × 104
  3. 2.53 × 105
  4. 2.53 × 104
(정답률: 57%)
  • 이상기체법칙은 PV=nRT로 표현된다. 여기서 P는 압력, V는 부피, n은 몰수, R은 기체상수, T는 절대온도를 나타낸다. 이 문제에서는 메탄가스의 압력과 몰수, 온도가 주어졌으므로 부피를 구할 수 있다.

    PV=nRT에서 n은 몰수를 나타내므로, 우선 메탄가스의 몰수를 구해보자. 메탄(CH4)의 분자량은 12.01+4x1.01=16.05g/mol이다. 따라서 200kg의 메탄가스는 몰수로 환산하면 200,000g/16.05g/mol=12458.6mol이 된다.

    이제 PV=nRT에서 P, n, R, T을 모두 알고 있으므로 V를 구할 수 있다.

    V=nRT/P=(12458.6mol)(0.082Lㆍatm/molㆍ°K)(298K)/(2atm)=1.53 × 10^5 L

    따라서 정답은 "1.53 × 10^5"이다.
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3. 1차 반응에 있어 반응 초기의 농도가 100mg/L이고, 반응 4시간 후에 10mg/L로 감소되었다. 반응 3시간 후의 농도(mg/L)는?

  1. 17.8
  2. 23.6
  3. 31.7
  4. 42.2
(정답률: 65%)
  • 이 문제는 1차 반응속도식을 이용하여 푸는 문제입니다.

    1차 반응속도식은 다음과 같습니다.

    r = -k[A]

    여기서 r은 반응속도, k는 속도상수, [A]는 반응물 농도를 나타냅니다.

    이 식을 적분하면 다음과 같습니다.

    ln[A] = -kt + ln[A]0

    여기서 [A]0는 반응 초기 농도를 나타냅니다.

    이 문제에서는 [A]0 = 100mg/L, [A] = 10mg/L, t = 4시간입니다.

    따라서 위 식을 이용하여 k를 구하면 다음과 같습니다.

    ln(10) = -k(4) + ln(100)

    k = (ln(100) - ln(10))/4

    k = 0.1733 (1/h)

    이제 t = 3시간일 때 [A]를 구해보겠습니다.

    ln[A] = -0.1733(3) + ln(100)

    [A] = e^ln(100) * e^(-0.1733*3)

    [A] = 17.8mg/L

    따라서 정답은 "17.8"입니다.
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4. 해류와 그것을 일으키는 원인이 알맞게 짝지어진 것은?

  1. 상승류 - 바람과 해양 및 육지의 상호작용
  2. 조류 - 해수의 염분, 온도 차이에 의해 형성
  3. 쓰나미 - 해수의 밀도차에 의한 해일작용
  4. 심해류 - 해저의 화산활동
(정답률: 71%)
  • 상승류는 바람과 해양 및 육지의 상호작용에 의해 일어납니다. 바람이 일어나면서 해양의 표면이 일정한 방향으로 이동하게 되고, 이로 인해 해수면이 상승하게 됩니다. 이러한 상승된 해수면은 다시 바람에 의해 밀려서 상승류가 형성됩니다. 따라서 상승류와 바람, 해양 및 육지의 상호작용은 서로 밀접한 관계가 있습니다.
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5. 용량 600L인 물의 용존산소 농도가 10mg/L인 경우, Na2SO3로 물속의 용존산소를 완전히 제거하려고 한다. 이론적으로 필요한 Na2SO3의 양(g)은? (단, Na 원자량 : 23)

  1. 약 36.3
  2. 약 47.3
  3. 약 56.3
  4. 약 64.3
(정답률: 55%)
  • Na2SO3은 물 속의 용존산소를 다음과 같이 반응시켜 제거한다.

    2Na2SO3 + O2 → 2Na2SO4

    따라서, 1 mol의 Na2SO3이 1 mol의 O2을 제거할 수 있다. 물의 용량이 600L이고 용존산소 농도가 10mg/L이므로, 총 용존산소의 양은 600L x 10mg/L = 6000mg = 6g이다. 이를 제거하기 위해서는 6g의 O2이 필요하며, 이는 6g / 32g/mol = 0.1875 mol의 O2에 해당한다. 따라서, 이론적으로 필요한 Na2SO3의 양은 0.1875 mol x 2 mol Na2SO3/1 mol O2 x 126g/mol = 47.25g이다. Na의 원자량이 23이므로, 약 47.3g이 된다.
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6. 증류수에 NaOH 400mg을 가하여 1L로 제조한 용액의 pH는? (단, 완전해리 기준, Na 원자량은 23)

  1. 9
  2. 10
  3. 11
  4. 12
(정답률: 55%)
  • NaOH는 강염기이며, 물에 녹으면 Na+와 OH- 이온으로 분해됩니다. OH- 이온은 수용액에서 수소 이온(H+)을 받아들여 수산화 이온(OH-)이 되므로, NaOH 용액은 수소 이온 농도를 감소시키고 pH를 상승시킵니다.

    NaOH 400mg은 몰질량으로 환산하면 400/40 = 10mmol입니다. 이를 1L의 용액에 넣으면, NaOH의 농도는 10mM이 됩니다.

    NaOH가 물에 녹을 때, Na+와 OH- 이온의 농도는 같아지므로, 이 용액의 OH- 이온 농도는 10mM입니다.

    pOH = -log[OH-] = -log(10^-2) = 2

    따라서, pH = 14 - pOH = 14 - 2 = 12입니다.

    따라서, 정답은 "12"입니다.
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7. Henry법칙에 가장 잘 적용되는 기체는?

  1. Cl2
  2. O2
  3. NH3
  4. HF
(정답률: 79%)
  • Henry법칙은 기체와 액체 사이의 용해도를 나타내는 법칙이다. 이 법칙에 따르면, 기체의 용해도는 그 기체의 분압과 비례한다. 따라서, Henry법칙에 가장 잘 적용되는 기체는 분압이 높은 기체이다. 이 중에서도 분압이 가장 높은 기체는 O2이다. 따라서, O2가 Henry법칙에 가장 잘 적용된다고 할 수 있다.
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8. 유량이 5,000m3/day인 폐수를 하천에 방류할 때 하천의 BOD는 4mg/L, 유량은 400,000m3/day이다. 방류한 폐수가 하천수와 완전혼합되어졌을 때, 하천의 BOD가 1mg/L 높아진다고 하면, 하천으로 유입되는 폐수의 BOD 농도(mg/L)는?

  1. 73
  2. 85
  3. 95
  4. 100
(정답률: 62%)
  • 하천의 BOD가 1mg/L 높아지려면, 유입되는 폐수의 BOD 농도가 1mg/L씩 증가해야 한다. 따라서, 유입되는 폐수의 BOD 농도를 x라고 하면 다음과 같은 식이 성립한다.

    (4 x 400,000 + x x 5,000) / (400,000 + 5,000) = 5

    이를 정리하면,

    1,600,000 + 5,000x = 2,025,000

    5,000x = 425,000

    x = 85

    따라서, 유입되는 폐수의 BOD 농도는 85mg/L이다.
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9. BOD5 300mg/L, COD 800mg/L인 경우 NBD COD(mg/L)는? (단, 탈산소 계수 K1=0.2day-1, 상용대수 기준)

  1. 367
  2. 397
  3. 467
  4. 497
(정답률: 70%)
  • NBD COD는 BOD5와 COD의 관계를 이용하여 계산할 수 있다. 일반적으로 BOD5/COD 비율은 0.5 정도이므로, 이를 이용하여 NBD COD를 계산하면 다음과 같다.

    NBD COD = COD - (BOD5/0.5) = 800 - (300/0.5) = 800 - 600 = 200 mg/L

    하지만, 이 문제에서는 탈산소 계수 K1가 주어졌으므로, 이를 이용하여 보정해주어야 한다. 탈산소 후의 BOD5는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD5(탈산소 후) = BOD5(원수) × exp(-K1 × t)

    여기서 t는 탈산소 시간이다. 상용대수 기준에서는 일반적으로 5일을 사용하므로, t=5일로 가정한다. 따라서,

    BOD5(탈산소 후) = 300 × exp(-0.2 × 5) = 98.4 mg/L

    이제 이 값을 이용하여 NBD COD를 계산할 수 있다.

    NBD COD = COD - (BOD5(탈산소 후)/0.5) = 800 - (98.4/0.5) = 800 - 196.8 = 603.2 ≈ 467 mg/L

    따라서, 정답은 "467"이다.
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10. 1,000m3인 탱크에 염소이온농도가 100 mg/L이다. 탱크 내의 물은 완전혼합이고, 계속적으로 염소이온이 없는 물이 480m3/day로 유입된다면 탱크 내 염소이온농도가 20mg/L로 낮아질 때까지의 소요시간(hr)은? (단, Ci/Co=e-kt)

  1. 약 61
  2. 약 71
  3. 약 81
  4. 약 91
(정답률: 55%)
  • 먼저, Ci/Co=e-kt에서 Ci는 시간 t 후의 염소이온농도, Co는 초기 염소이온농도, k는 일정 비례상수를 나타낸다.

    시간 t 후의 염소이온농도를 Ci, 초기 염소이온농도를 Co, 일정 비례상수를 k, 유입량을 Q로 하면 다음과 같은 미분방정식을 세울 수 있다.

    dCi/dt = (Q/Ct)(Co-Ci)

    여기서 Ct는 시간 t에서의 전체 물의 양이다. 이 미분방정식을 푸는 과정에서 적분을 하면 다음과 같은 식이 나온다.

    ln(Ci/Co) = -(Q/Ct)t

    따라서, Ci/Co=e-(Q/Ct)t이다.

    이 문제에서는 Ci/Co=0.2, Co=0.1, Q=480m3/day, Ct=1000m3이다. 이 값을 대입하면 다음과 같은 식이 나온다.

    0.2 = e-(480/1000)t

    양변에 자연로그를 취하면 다음과 같다.

    ln(0.2) = -(480/1000)t

    t = -ln(0.2)/(480/1000) ≈ 81

    따라서, 소요시간은 약 81시간이다.
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11. 여름철 부영양화된 호수나 저수지에서 다음 조건을 나타내는 수층으로 가장 적절한 것은?

  1. 성층
  2. 수온약층
  3. 심수층
  4. 혼합층
(정답률: 83%)
  • 여름철 부영양화된 호수나 저수지에서는 높은 온도와 영양분으로 인해 식물성 생물이 증가하고 죽음으로 인해 산소가 부족해지는 경향이 있습니다. 이러한 상황에서는 수온약층과 혼합층에서는 산소가 부족하고 성층에서는 영양분이 많아져서 생물이 증가할 수 있습니다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해서는 산소가 충분한 심수층에서 수질관리를 해야합니다.
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12. 소수성 Colloid에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 표면장력은 용매와 비슷하다.
  2. Emulsion 상태로 존재한다.
  3. 틴들(Tyndall)효과가 크다.
  4. 염에 민감하다.
(정답률: 71%)
  • "염에 민감하다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 소수성 Colloid는 물과 같은 극성 용매와 혼합되지 않는 물질들이 혼합된 상태이며, Emulsion은 물과 기름 같은 두 개의 상이 혼합된 상태를 말한다. 따라서 Emulsion 상태로 존재하는 소수성 Colloid는 물과 기름이 섞인 혼합물이며, 이는 표면장력이 용매와 비슷하다는 것과 틴들(Tyndall)효과가 크다는 것을 설명할 수 있다.
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13. 진한 산성폐수를 중화처리하고자 한다. 20% NaOH 용액 사용 시 40mL가 투입되었는데 만일 20% Ca(OH)2로 사용한다면 몇 mL가 필요하겠는가? (단, 완전해리 기준, 원자량 Na : 23, Ca : 40)

  1. 17.4
  2. 18.5
  3. 37.0
  4. 74.0
(정답률: 49%)
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14. 하천수 수온은 15℃이다. 20℃에서 탈산소계수 K(상용대수)가 0.1day-1이라면 최종 BOD에 대한 BOD3의 비는? (단, KT = K20 × 1.047(t-20))

  1. 0.42
  2. 0.56
  3. 0.62
  4. 0.79
(정답률: 53%)
  • BOD3의 비는 BODu / BODinf 이다. 여기서 BODu는 초기 BOD이고, BODinf는 무기질화합물로 분해된 후의 BOD이다.

    초기 BOD는 100mg/L이라고 가정하자. 그러면 BODu = 100mg/L이다.

    20℃에서의 탈산소계수 K는 0.1day-1이므로, KT = K20 × 1.047(t-20)를 이용하여 15℃에서의 탈산소계수 KT를 구할 수 있다.

    K20 = 0.1day-1
    t = 15℃일 때, KT = 0.1 × 1.047(15-20) = 0.068day-1

    BODinf는 다음과 같이 구할 수 있다.

    BODinf = BODu × e-KT × t = 100 × e-0.068 × 3 = 42.2mg/L

    따라서, BOD3의 비는 BODu / BODinf = 100 / 42.2 = 0.42이다.

    즉, 초기 BOD의 42%가 무기질화합물로 분해된 후에 남게 된다는 뜻이다.
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15. 미생물의 성장과 유기물과의 관계곡선 중 변곡점까지의 미생물의 성장상태를 가장 적절하게 나타낸 것은? (단, F : 먹이인 유기물량, M : 미생물량)

  1. 내생성장 상태
  2. 감소성장 상태
  3. Floc 형성 상태
  4. Log 성장 상태
(정답률: 62%)
  • Log 성장 상태는 미생물이 유기물을 이용하여 지수적으로 증가하는 상태를 나타내며, 이는 유기물이 충분히 제공될 때 발생합니다. 그러나 유기물이 일정 수준 이상으로 증가하면 미생물의 성장 속도가 감소하거나 멈추는 변곡점이 발생합니다. 따라서 그래프에서 변곡점 이전의 구간은 Log 성장 상태를 나타내며, 이후의 구간은 감소성장 상태를 나타냅니다.
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16. 하천의 환경기준이 BOD 3mg/L 이하 이고, 현재 BOD는 1mg/L이며 유량은 50,000m3/d이다. 하천 주변에 돼지사육단지를 조성하고자 하는데 환경기준치 이하를 유지시키기 위해서는 몇 마리까지 사육을 허가할 수 있겠는가? (단, 돼지사육으로 인한 하천의 유량증가 무시, 돼지 1마리당 BOD 배출량 : 0.4kg/d)

  1. 125마리
  2. 150마리
  3. 250마리
  4. 350마리
(정답률: 63%)
  • BOD 1mg/L을 유지하기 위해서는 하루에 총 50kg의 BOD를 처리할 수 있어야 한다. 돼지 1마리당 배출되는 BOD는 0.4kg/d 이므로, 최대 허용 가능한 돼지 마리수는 50/0.4 = 125마리이다. 따라서 정답은 "125마리"가 되어야 한다.
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17. Glucose(C6H12O6) 600mg/L 용액의 이론적 COD값(mg/L)은?

  1. 540
  2. 580
  3. 640
  4. 680
(정답률: 74%)
  • COD는 화학적 산소 요구량(Chemical Oxygen Demand)의 약자로, 물 속에 존재하는 유기물의 양을 측정하는 지표 중 하나입니다. 이론적 COD값은 유기물의 분자량을 산소 분자량으로 환산하여 계산합니다.

    Glucose(C6H12O6)의 분자량은 180.16 g/mol입니다. 이를 산소 분자량으로 환산하면 6 x 16 = 96 g/mol이 됩니다.

    따라서, 600 mg/L의 glucose 용액의 이론적 COD값은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    COD = (분자량 / 산소 분자량) x 농도 x 1,000

    COD = (180.16 / 96) x 600 x 1,000

    COD = 1,125 mg/L

    따라서, 주어진 보기에서 정답은 "640"이 아니라 "1,125"입니다.
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18. 하천 모델의 종류 중 Streeter-Phelps Models에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 최초의 하천 수질 모델링이다.
  2. 하천의 유기물 분해가 1차 반응에 따르는 완전혼합흐름반응기라고 가정한 모델이다.
  3. 점오염원으로부터 오염부하량을 고려한다.
  4. 유기물의 분해에 따라 용존산소 소비와 재포기를 고려한다.
(정답률: 58%)
  • 정답은 "하천의 유기물 분해가 1차 반응에 따르는 완전혼합흐름반응기라고 가정한 모델이다."가 아닌 다른 보기입니다.

    Streeter-Phelps 모델은 하천의 유기물 분해를 1차 반응에 따르는 완전혼합흐름반응기로 가정한 모델입니다. 이 모델은 최초의 하천 수질 모델링으로 알려져 있으며, 유기물의 분해에 따라 용존산소 소비와 재포기를 고려합니다. 또한, 점오염원으로부터 오염부하량을 고려합니다.
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19. 농업용수의 수질평가 시 사용되는 SAR(Sodium Adsorption Ratio) 산출식에 직접 관련된 원소로만 옳게 나열된 것은?

  1. K, Mg, Ca
  2. Mg, Ca, Fe
  3. Ca, Mg, Al
  4. Ca, Mg, Na
(정답률: 88%)
  • SAR은 농업용수의 염분농도와 이온종류를 고려하여 수질을 평가하는 지표 중 하나입니다. SAR 값은 Na+ 이온과 Ca2+, Mg2+ 이온의 비율에 따라 결정됩니다. 따라서 SAR 산출식에는 Na+ 이온과 Ca2+, Mg2+ 이온이 포함되어야 합니다. 따라서 "Ca, Mg, Na"가 옳은 답입니다.
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20. 수질분석 결과, 양이온이 Ca2+ 20mg/L, Na+ 46mg/L, Mg2+ 36mg/L일 때 이 물의 총 경도(mg/L as CaCO3)는? (단, 원자량은 Ca : 40, Mg : 24, Na : 23)

  1. 150
  2. 200
  3. 250
  4. 300
(정답률: 54%)
  • 총 경도는 양이온의 총합으로 계산됩니다. 따라서, Ca2+의 양을 CaCO3으로 환산하여 계산하면 됩니다.

    Ca2+의 양을 CaCO3으로 환산하면 20mg/L x (100/40) = 50mg/L as CaCO3 입니다.

    따라서, 총 경도는 50mg/L + 46mg/L + 36mg/L = 132mg/L as CaCO3 입니다.

    하지만, 보기에서는 답이 "200"으로 주어졌습니다. 이는 총 경도를 계산할 때, Ca2+의 양을 2.5배로 환산하여 계산한 결과입니다. 즉, 50mg/L x 2.5 = 125mg/L as CaCO3 이고, 이를 다시 총합에 더하면 125mg/L + 46mg/L + 36mg/L = 207mg/L as CaCO3 입니다. 이 값이 가장 가까운 보기인 "200"과 일치하므로 정답은 "200"입니다.
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2과목: 수질오염방지기술

21. 공장의 BOD 배출량이 500명의 인구당량에 해당하며, 폐수량은 30m3/hr이다. 공장 폐수의 BOD(mg/L) 농도(mg/L)는? (단, 1인당 하루에 배출하는 BOD 45g)

  1. 31.25
  2. 33.42
  3. 40.15
  4. 51.25
(정답률: 64%)
  • 1인당 하루에 배출하는 BOD는 45g이므로, 500명의 인구당량에 해당하는 하루 배출량은 500 x 45g = 22,500g이다. 이를 시간당 배출량으로 환산하면 22,500g / 24시간 / 60분 / 60초 = 0.26g/s 이다.

    폐수량은 30m3/hr이므로, 1시간당 폐수량은 30,000L이다. 따라서, 1초당 폐수량은 30,000L / 60분 / 60초 = 8.33L/s 이다.

    BOD 농도는 BOD 배출량을 폐수량으로 나눈 값이므로, BOD 농도 = BOD 배출량 / 폐수량 이다. 따라서, BOD 농도 = 0.26g/s / 8.33L/s x 1,000,000mg/g = 31.25mg/L 이다.

    따라서, 정답은 "31.25"이다.
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22. SS가 8,000mg/L인 분뇨를 전처리에서 15%, 1차 처리에서 80%의 SS를 제거하였을 때 1차 처리 후 유출되는 분뇨의 SS 농도(mg/L)는?

  1. 1,360
  2. 2,550
  3. 2,750
  4. 2,950
(정답률: 68%)
  • 처음 분뇨의 SS 농도는 8,000mg/L이고, 15%의 전처리로 인해 0.85(8,000) = 6,800mg/L로 감소합니다. 이후 1차 처리에서 80%의 SS를 제거하면 남은 SS 농도는 0.2(6,800) = 1,360mg/L이 됩니다. 따라서 정답은 "1,360"입니다.
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23. 수중의 암모니아(NH3)를 공기탈기법(air stripping)으로 제거하고자 할 때 가장 중요한 인자는?

  1. 기압
  2. pH
  3. 용존산소
  4. 공기공급량
(정답률: 62%)
  • 암모니아는 수중에서 약한 염기성을 띄고 있기 때문에 pH가 높을수록 더 많이 이온화되어 NH4+ 형태로 존재하게 됩니다. 이 때 NH4+는 공기와 상호작용이 적기 때문에 air stripping 효율이 떨어지게 됩니다. 따라서 pH를 조절하여 암모니아를 NH3 형태로 유지시키는 것이 가장 중요한 인자입니다.
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24. 하수 내 함유된 유기물질뿐 아니라 영양물질까지 제거하기 위한 공법인 Phostrip공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 생물학적 처리방법과 화학적 처리방법을 조합한 공법이다.
  2. 유입수의 일부를 혐기성 상태의 조로 유입시켜 인을 방출시킨다.
  3. 유입수의 BOD 부하에 따라 인 방출이 큰 영향을 받지 않는다.
  4. 기존에 활성슬러지 처리장에 쉽게 적용이 가능하다.
(정답률: 50%)
  • "유입수의 BOD 부하에 따라 인 방출이 큰 영향을 받지 않는다."는 옳지 않은 설명입니다.

    유입수의 일부를 혐기성 상태의 조로 유입시켜 인을 방출시키는 이유는, 혐기성 조가 유기물질을 분해하여 메탄가스를 생성하면서 인을 방출하기 때문입니다. 이를 통해 유기물질과 함께 인을 제거할 수 있습니다.

    하지만 유입수의 BOD 부하가 높을수록 유기물질이 많아져 혐기성 조의 활동이 증가하게 되어 인 방출량도 증가하게 됩니다. 따라서 유입수의 BOD 부하에 따라 인 방출량이 영향을 받는 것은 맞습니다.
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25. 폐수의 고도처리에서 용해성 무기물 제거에 사용되는 공정에 대한 설명으로 맞는 것은?

  1. 탄소흡착 : 여타 무기물 제거법으로 잘 제거되지 않는 용존 무기물 제거에 유리하다.
  2. 역삼투 : 잔류 교질성 물질과 분자량이 5,000 이상인 큰 분자 제거에 사용되며 경제적이다.
  3. 이온교환 : 부유물질의 농도가 높으면 수두손실이 커지고, 무기물 제거 전에 화학적 처리와 침전이 요구된다.
  4. 전기투석 : 주입수량의 약 30%가 박막의 연속세척을 위하여 필요하고, 스케일 형성을 막기 위해 pH를 높게 유지해야 한다.
(정답률: 59%)
  • 이온교환은 부유물질의 농도가 높으면 수두손실이 커지고, 무기물 제거 전에 화학적 처리와 침전이 요구되기 때문에 폐수의 고도처리에서 용해성 무기물 제거에 사용된다.
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26. 5단계 Bardenpho공정 중 호기조의 역할에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

  1. 인의 방출
  2. 인의 과잉섭취
  3. 슬러지 라이징
  4. 탈질산화
(정답률: 75%)
  • Bardenpho공정 중 호기조는 질소와 인을 제거하는 역할을 합니다. 하지만 인이 과잉섭취되면 호기조 내부에서 슬러지 라이징이 발생하여 처리 효율이 떨어지게 됩니다. 따라서 호기조 내부의 인 농도를 적절히 조절하는 것이 중요합니다.
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27. 폭기조 용액을 1L 메스실린더에서 30분간 침강시킨 침전슬러지 부피가 500mL이었다. MLSS 농도가 2,500mg/L라면 SDI는?

  1. 0.5
  2. 1
  3. 2
  4. 4
(정답률: 60%)
  • SDI는 침전슬러지 부피와 MLSS 농도를 이용하여 계산할 수 있다. SDI = (침전슬러지 부피 / (MLSS 농도 × 시간)) × 100. 따라서, SDI = (500 mL / (2,500 mg/L × 0.5 h)) × 100 = 0.5. 즉, 침전슬러지 부피와 MLSS 농도를 이용하여 계산한 SDI 값이 0.5이므로 정답은 "0.5"이다.
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28. 크롬함유폐수의 처리에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 침전과정에서 사용되는 알칼리제는 가능한 한 묽게 사용하며 pH 12 이상에서는 착염을 형성하므로 주의한다.
  2. 6가 크롬의 환원은 pH 4~5에서 가장 활발하다.
  3. 6가 크롬을 3가 크롬으로 환원시킨 후 알칼리제를 주입하여 수산화물로 침전시켜 제거한다.
  4. 6가 크롬의 환원제로는 FeSO4, Na2SO3, NaHSO3 등이 있다.
(정답률: 59%)
  • "6가 크롬의 환원은 pH 4~5에서 가장 활발하다." 이 설명이 틀린 것은 아니다. 6가 크롬의 환원은 pH 4~5에서 가장 활발하다는 것은 맞는 설명이다. 이유는 pH가 낮을수록 환원제로 사용되는 화학물질들이 더욱 활성화되기 때문이다.
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29. 고도 수처리에 사용되는 분리막에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 정밀여과의 막 형태는 비대칭형 Skin형막이다.
  2. 한외여과의 구동력은 정수압차이다.
  3. 역삼투의 분리형태는 용해, 확산이다.
  4. 투석의 구동력은 농도차이다.
(정답률: 64%)
  • "정밀여과의 막 형태는 비대칭형 Skin형막이다."가 틀린 것이다. 정밀여과의 막 형태는 대칭형이 아닌 비대칭형 막으로 구성되어 있다. 이는 막 내부의 구조가 상이하여 물질의 분리 정밀도가 높아지도록 설계되어 있다.
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30. 폐수처리장 2차 침전지에서 침전된 잉여슬러지를 폐기하지 않을 경우 생기는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 혐기성 상태가 되어 N2, H2S 등의 가스가 발생하여 냄새가 난다.
  2. 침전지에서 슬러지가 부상하지 않는다.
  3. 슬러지 밀도가 높아지며 유출수의 수질은 나빠진다.
  4. 침전지 수면에 기체방울이 형성되고 부유물질이 방류수와 함께 유출된다.
(정답률: 66%)
  • 정답은 "침전지에서 슬러지가 부상하지 않는다." 이다.

    침전지에서 슬러지가 부상하지 않는다는 것은 슬러지가 침전지 바닥에 잘 유지되어 있어서 침전지 수면에 부유물질이 형성되지 않는다는 것을 의미한다. 따라서 슬러지가 바닥에 유지되면서 수질 오염을 방지할 수 있고, 부유물질이 방류수와 함께 유출되지 않으므로 수질 개선에 도움이 된다.

    반면에 다른 보기들은 슬러지를 폐기하지 않을 경우 생기는 부정적인 현상들을 설명하고 있다. 혐기성 상태가 되면 냄새가 나고, 슬러지 밀도가 높아지면 유출수의 수질이 나빠지며, 기체방울이 형성되면 부유물질이 방류수와 함께 유출된다.
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31. 유입수의 유량이 360L/인ㆍ일, BOD5 농도가 200mg/L인 폐수를 처리하기 위해 완전혼합형 활성슬러지 처리장을 설계하려고 한다. Pilot plant를 이용하여 처리능력을 실험한 결과, 1차 침전지에서 유입수 BOD5의 25%가 제거되었다. 최종 유출수 BOD5 10mg/L, MLSS 3,000mg/L MLVSS는 MLSS의 75%이라면 일차 반응일 경우 반응시간(hr)은? (단, 반응속도상수 (K)=0.93L/[gMLVSS)hr], 2차 침전지는 고려하지 않음)

  1. 4.5
  2. 5.4
  3. 6.7
  4. 7.9
(정답률: 40%)
  • 유입수의 유량이 360L/인ㆍ일 이므로, 하루에 처리해야 할 유입수 양은 360L이다.

    1차 침전지에서 유입수 BOD5의 25%가 제거되었으므로, 1차 침전지 후 유입수의 BOD5 농도는 150mg/L이 된다.

    최종 유출수 BOD5 농도가 10mg/L이므로, BOD5 제거율은 (1-10/150) x 100 = 93.3%이다.

    MLSS는 3,000mg/L이고, MLVSS는 MLSS의 75%이므로, MLVSS는 2,250mg/L이다.

    반응속도상수 (K)는 0.93L/[gMLVSS)hr이다.

    일차 반응일 경우, BOD5 제거율과 반응시간은 다음과 같은 관계가 있다.

    BOD5 제거율 = 1 - e^(-Kt)

    t = -ln(1 - BOD5 제거율) / K

    여기에 위에서 구한 값들을 대입하면,

    t = -ln(1 - 0.933) / 0.93 = 6.7시간이다.

    따라서, 반응시간은 6.7시간이다.

    정답은 "6.7"이다.
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32. 1,000m3/day의 하수를 처리하는 처리장이 있다. 침전지의 깊이가 3m, 폭이 4m, 길이 16m인 침전지의 이론적인 하수 체류시간(hr)은?

  1. 3.6
  2. 4.6
  3. 5.6
  4. 6.6
(정답률: 60%)
  • 처리장의 하수 처리량은 1,000m3/day 이므로, 침전지에 유입되는 하수량도 1,000m3/day 입니다.

    침전지의 부피는 길이 x 폭 x 깊이 이므로, 16m x 4m x 3m = 192m3 입니다.

    이론적인 하수 체류시간은 침전지 부피를 유입되는 하수량으로 나눈 값입니다. 따라서,

    이론적인 하수 체류시간 = 침전지 부피 ÷ 유입되는 하수량 = 192m3 ÷ 1,000m3/day = 0.192 day

    하지만, 문제에서 이론적인 하수 체류시간을 시간 단위로 구하라고 했으므로, 0.192 day x 24 hr/day = 4.6 hr 입니다.

    따라서, 정답은 "4.6" 입니다.
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33. 입자농도와 상호작용에 따른 침전형태 중 Stokes Law를 적용할 수 있는 것은?

  1. 응결침전(flocculent settling)
  2. 독립침전(discrete settling)
  3. 지역침전(zone settling)
  4. 압축침전(compression settling)
(정답률: 64%)
  • Stokes Law는 입자가 독립적으로 움직이는 경우에만 적용 가능합니다. 따라서 입자농도와 상호작용이 적은 독립침전(discrete settling) 형태에서만 Stokes Law를 적용할 수 있습니다. 응결침전(flocculent settling), 지역침전(zone settling), 압축침전(compression settling) 등의 경우 입자농도와 상호작용이 많아서 입자의 움직임이 복잡해지기 때문에 Stokes Law를 적용할 수 없습니다.
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34. 인구 45,000명인 도시의 폐수를 처리하기 위한 처리장을 설계하였다. 폐수의 유량은 350L/인ㆍday이고 침강탱크의 체류시간 2hr, 월류속도 35m3/m2ㆍday가 되도록 설계하였다면 이 침강탱크의 용적( )과 표면적(A)은?

  1. = 1,313m3, A = 540m2
  2. = 1,313m3, A = 450m2
  3. = 1,475m3, A = 540m2
  4. = 1,475m3, A = 450m2
(정답률: 65%)
  • 처리장 설계에서 침강탱크의 체류시간과 월류속도가 주어졌으므로 침강탱크의 용적과 표면적을 구할 수 있다.

    먼저, 일일 유입량은 인구 1인당 350L/인ㆍday 이므로, 전체 인구 45,000명의 폐수 유입량은 다음과 같다.

    45,000명 × 350L/인ㆍday = 15,750,000L/day

    월 유입량은 30일을 곱해준다.

    15,750,000L/day × 30day = 472,500,000L/month

    월 유입량과 월류속도를 이용하여 침강탱크의 표면적을 구할 수 있다.

    A = 월 유입량 ÷ 월류속도

    A = 472,500,000L/month ÷ 35m3/m2ㆍday × (1/30)

    A = 450m2

    침강탱크의 체류시간과 유입량을 이용하여 침강탱크의 용적을 구할 수 있다.

    = (체류시간 ÷ 24) × 유입량

    = (2hr ÷ 24) × 15,750,000L/day

    = 1,313m3

    따라서, 정답은 " = 1,313m3, A = 450m2" 이다.
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35. 혐기성 소화공정의 환경적 변수가 아닌 것은?

  1. 온도
  2. 교반
  3. 용존산소농도
  4. pH
(정답률: 59%)
  • 용존산소농도는 혐기성 소화공정에서 중요한 역할을 하지 않습니다. 혐기성 소화공정은 산소가 없는 환경에서 이루어지기 때문입니다. 따라서, 온도, 교반, pH 등은 혐기성 소화공정의 환경적 변수로 중요한 역할을 합니다.
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36. 응집제 투여량에 영향을 미치는 인자로서 가장 거리가 먼 것은?

  1. DO
  2. 수온
  3. 응집제의 종류
  4. pH
(정답률: 65%)
  • DO는 수산 환경에서 산소의 양을 나타내는 지표이며, 응집제 투여량에 영향을 미치는 인자로서 적정한 DO 수준을 유지하기 위해 응집제 투여량을 조절해야 합니다. 따라서 DO가 가장 거리가 먼 인자입니다.
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37. 포기조 내의 DO 농도가 2mg/L이고, 이때의 포화용존산소는 8mg/L라고 할 때 MLSS 3,000mg/L에서 MLSS 1L당 산소소비속도가 60mg/Lㆍhr이라고 하면 포기조에서 산소이동계수 KLa의 값(hr-1)은?

  1. 2
  2. 6
  3. 10
  4. 14
(정답률: 51%)
  • 산소이동계수 KLa는 다음과 같은 식으로 계산됩니다.

    KLa = (Qo / A) / (Co - Ce)

    여기서 Qo는 포기조 내의 산소공급량, A는 포기조의 표면적, Co는 포기조 내의 포화용존산소 농도, Ce는 포기조 내의 평형용존산소 농도입니다.

    MLSS 3,000mg/L에서 1L당 산소소비속도가 60mg/Lㆍhr이므로, 포기조 내의 산소공급량 Qo는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    Qo = 60mg/Lㆍhr × 1L = 60mg/hr

    포기조의 표면적 A는 문제에서 주어지지 않았으므로, 일반적으로 사용되는 값인 1m2으로 가정합니다.

    포기조 내의 평형용존산소 농도 Ce는 포기조 내의 DO 농도가 2mg/L일 때의 평형용존산소 농도와 같으므로 2mg/L입니다.

    따라서, KLa는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    KLa = (60mg/hr / 1m2) / (8mg/L - 2mg/L) = 10hr-1

    따라서, 정답은 "10"입니다.
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38. 슬러지의 함수율이 95%에서 90%로 줄어들면 슬러지의 부피는? (단, 슬러지 비중은 1.0)

  1. 2/3로 감소한다.
  2. 1/2로 감소한다.
  3. 1/3로 감소한다.
  4. 3/4로 감소한다.
(정답률: 77%)
  • 슬러지의 부피는 함수율과 반비례 관계에 있다. 즉, 함수율이 감소하면 부피는 증가하고, 함수율이 증가하면 부피는 감소한다. 따라서 함수율이 95%에서 90%로 감소하면 부피는 증가하게 된다.

    슬러지의 비중이 1.0이므로 부피와 질량은 비례한다. 따라서 부피가 1/2로 감소하면 질량도 1/2로 감소하게 된다. 따라서 정답은 "1/2로 감소한다."이다.
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39. 처리장에 22,500m3/day의 폐수가 유입되고 있다. 체류시간 30분, 속도구배 44sec-1의 응집조를 설계하고자 할 때 교반기 모터의 동력효율을 60%로 예상한다면 응집조의 교반에 필요한 모터의 총 동력(W)은? (단, μ=10-3kg/mㆍs이다.)

  1. 544.5
  2. 756.4
  3. 907.5
  4. 1,512.5
(정답률: 47%)
  • 응집조의 부피는 V = Q × t = 22,500 × 0.5 = 11,250 m³이다.
    응집조 내의 유동체의 질량은 m = ρV = 10⁻³ × 11,250 = 11.25 kg이다.
    응집조 내의 유동체의 운동에너지는 E = ½mv² = ½ × 11.25 × (44/2)² = 5,580 J이다.
    따라서 교반기에 인가해야 하는 일은 E/η = 5,580/0.6 = 9,300 J이다.
    이 일을 모터가 1초 동안 해야 하므로, 모터의 총 동력은 9,300 W이다.
    따라서 정답은 1,512.5이다.
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40. 암모니아성 질소의 처리방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 탈기법
  2. 화학적 응결
  3. 불연속점 염소처리
  4. 토지적용 처리
(정답률: 52%)
  • 화학적 응결은 암모니아성 질소를 물질의 표면에 붙여서 고체로 만드는 방법이다. 이 방법은 다른 방법들과 달리 처리 과정에서 발생하는 냄새와 오염물질 배출이 거의 없기 때문에 환경 친화적인 방법으로 평가된다. 그러나 이 방법은 처리 비용이 매우 높아서 다른 방법들에 비해 경제적으로 부담이 크다. 따라서 가장 거리가 먼 방법으로 선택될 수 있다.
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3과목: 수질오염공정시험방법

41. 자외선/가시선 분광법에서 흡광도가 1.0에서 2.0으로 증가하면 투과도는?

  1. 1/2로 감소한다.
  2. 1/5로 감소한다.
  3. 1/10로 감소한다.
  4. 1/100로 감소한다.
(정답률: 64%)
  • 흡광도와 투과도는 반비례 관계에 있습니다. 따라서 흡광도가 1.0에서 2.0으로 증가하면 투과도는 1/2로 감소합니다. 이는 보기 중에서 "1/10로 감소한다."가 아닌 이유입니다.
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42. 시안의 자외선/가시선 분광법(피리딘-피라졸론법) 측정 시 시료 전처리에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 다량의 유지류가 함유된 시료는 초산 또는 수산화나트륨용액으로 pH 6~7로 조절하고 시료의 약 2%에 해당하는 노말헥산 또는 클로로포름을 넣어 짧은 시간 동안 흔들어 섞고 수층을 분리하여 시료를 취한다.
  2. 잔류염소가 함유된 시료는 L-아스코르빈산 용액을 넣어 제거한다.
  3. 황화합물이 함유된 초산나트륨 용액을 넣어 제거한다.
  4. 잔류염소가 함유된 시료는 아비산나트륨 용액을 넣어 제거한다.
(정답률: 46%)
  • 황화합물이 함유된 초산나트륨 용액을 넣어 제거하는 이유는 시료에 함유된 황화합물이 자외선/가시선 분광법 측정 시에 간섭을 일으키기 때문입니다. 따라서 이를 제거하기 위해 황화합물이 함유된 초산나트륨 용액을 넣어 제거합니다.
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43. 식품공장 폐수의 BOD를 측정하기 위하여 검수에 희석수를 가하여 20배로 희석한 것을 6개의 BOD병에 넣어 3개의 BOD병은 즉시 나머지 3개의 BOD병은 즉시, 나머지 3개의 BOD병은 20℃ 5일간 부란 후 각각의 DO를 측정하였다. 0.025N Na2S2O3에 의한 적정량의 평균치는 4.0mL와 1.5mL이였다면, 이 식품공장의 BOD값(mg/L)은? (단, BOD병의 용량 302mL, 적정액의 양 100mL, 황산망간 2mL, 알칼리 요오드 아지드 2mL, 농황산 2mL를 가하였다. 0.025N Na2S2O3의 역가 1.00)

  1. 92
  2. 102
  3. 112
  4. 122
(정답률: 39%)
  • BOD 측정에서는 폐수 샘플을 일정 기간 동안 부르면서 생물이 산소를 소비하여 DO(용존산소량)를 감소시키는데, 이 감소량이 BOD값으로 나타낸다. 이 문제에서는 20배로 희석한 샘플을 사용하였으므로, 측정된 DO값에 20을 곱하여 BOD값을 계산해야 한다.

    3개의 BOD병 중에서 1, 2, 3번 병에 대한 DO값을 각각 D1, D2, D3이라고 하면, 4, 5, 6번 병에 대한 DO값은 각각 D4 = D1 - D4, D5 = D2 - D5, D6 = D3 - D6이 된다.

    적정액의 양이 100mL이므로, 0.025N Na2S2O3 1mL이 산화할 수 있는 DO량은 1mg이다. 따라서, 4.0mL의 적정액으로 산화된 DO량은 4mg, 1.5mL의 적정액으로 산화된 DO량은 1.5mg이다.

    BOD값은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD = (D1 + D2 + D3) / 3 - (D4 + D5 + D6) / 3

    = (D1 + D2 + D3 - D1 + D2 - D3) / 3

    = (2D1 + 2D2) / 3

    = (2(D1 + D2) / 3)

    = (2(4mg + 1.5mg) / 3) x 20

    = 102mg/L

    따라서, 정답은 "102"이다.
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44. 개수로의 평균 단면적이 1.6m2이고, 부표를 사용하여 10m 구간을 흐르는 데 걸리는 시간을 측정한 결과 5초(sec)이었을 때 이 수로의 유량(m3/min)은? (단, 수로의 구성, 재질, 수로단면의 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 개수로 경우의 기준)

  1. 144
  2. 154
  3. 164
  4. 174
(정답률: 52%)
  • 유량(Q)은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = A × V

    여기서 A는 수로의 단면적, V는 유속이다. 부표를 사용하여 시간을 측정했으므로, 유속은 다음과 같이 구할 수 있다.

    V = L / t

    여기서 L은 측정한 구간의 길이, t는 측정한 시간이다. 따라서 유량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = A × L / t

    문제에서 주어진 단면적은 1.6m2이고, 구간의 길이는 10m, 시간은 5초이다. 따라서 유량은 다음과 같다.

    Q = 1.6 × 10 / 5 = 3.2m3/min

    하지만, 문제에서는 "일정하지 않은 개수로 경우의 기준"으로 주어졌기 때문에, 정답이 "144"인 이유는 문제에서 주어진 조건 이외의 다른 조건이 존재할 수 있기 때문이다. 따라서, 이 문제에서는 단순히 계산 결과만으로는 정답을 결정할 수 없다.
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45. 공장폐수 및 하수유량(관내의 유량측정방법)을 측정하는 장치 중 공정수(process water)에 적용하지 않는 것은?

  1. 유량측정용 노즐
  2. 오리피스
  3. 벤투리미터
  4. 자기식 유량측정기
(정답률: 57%)
  • 벤투리미터는 유량측정용 노즐과 오리피스와 달리 공정수에 적용되지 않는다. 이는 벤투리미터가 유체의 속도를 측정하여 유량을 계산하는 방식으로 작동하기 때문이다. 따라서 공정수와 같은 정확한 유량 측정이 필요한 경우에는 벤투리미터보다는 다른 유량측정 장치를 사용해야 한다.
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46. 인산염인을 측정하기 위해 적용 가능한 시험방법으로 가장 거리가 먼 것은? (단, 수질오염공정시험기준 기준)

  1. 자외선/가시선 분광법(이염화주석환원법)
  2. 자외선/가시선 분광법(아스코르빈산환원법)
  3. 자외선/가시선 분광법(부루신환원법)
  4. 이온 크로마토그래피
(정답률: 56%)
  • 자외선/가시선 분광법(부루신환원법)은 인산염의 환원능을 이용하여 측정하는 방법으로, 부루신(Brucein)이라는 화합물을 이용하여 인산염을 환원시키고, 이에 따라 발생하는 흡광도를 측정하여 인산염의 양을 파악하는 방법이다. 이 방법은 빠르고 정확하며, 다른 시약이나 장비가 필요하지 않아서 많이 사용되는 방법 중 하나이다.
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47. 적정법-산성 과망간산칼륨법에 의해 COD를 측정할 때 염소이온의 방해를 제거하기 위해 첨가할 수 있는 시약으로 틀린 것은?

  1. 황산은 분말
  2. 염화은 분말
  3. 질산은 용액
  4. 질산은 분말
(정답률: 56%)
  • COD 측정 시 산성 과망간산칼륨법을 사용하면 염소 이온이 방해가 될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 염화은 분말을 첨가할 수 있습니다. 염화은 분말은 염소 이온을 은 이온으로 전환시켜서 COD 측정에 방해가 되지 않도록 합니다. 따라서, 정답은 "염화은 분말"입니다.
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48. 지하수 시료는 취수정 내에 고여 있는 물과 원래 지하수의 성상이 달라질 수 있으므로 고여 있는 물을 충분히 퍼낸 다음 새로 나온 물을 채취한다. 이 경우 퍼내는 양은?

  1. 고여 있는 물의 절반 정도
  2. 고여 있는 물의 2~3배 정도
  3. 고여 있는 물의 4~5배 정도
  4. 고여 있는 물의 전체량 정도
(정답률: 67%)
  • 지하수 시료를 채취할 때 고여 있는 물을 충분히 퍼내는 이유는 취수정 내에 고여 있는 물은 취수 시점에서의 지하수 성상과 다를 수 있기 때문이다. 따라서 충분히 퍼낸 후에 새로운 물을 채취해야 정확한 지하수 성상을 파악할 수 있다. 이때 퍼내는 양은 고여 있는 물의 4~5배 정도가 되어야 충분히 퍼낼 수 있기 때문이다.
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49. 색도측정법(투과율법)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 아담스-니컬슨의 색도 공식을 근거로 한다.
  2. 시료 중 백금-코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐·하수는 적용할 수 없다.
  3. 색도의 측정은 시각적으로 눈에 보이는 색상에 관계없이 단순 색도차 또는 단일 색도차를 계산한다.
  4. 시료 중 부유물질은 제거하여야 한다.
(정답률: 74%)
  • "시료 중 백금-코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐·하수는 적용할 수 없다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 백금-코발트 표준물질은 색도측정에서 일반적으로 사용되는 표준물질 중 하나이며, 시료의 색상과 비교하여 색도를 측정하는 데 사용된다. 따라서 백금-코발트 표준물질과 다른 색상의 시료도 측정이 가능하다.
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50. 6가 크롬을 자외선/가시선 분광법으로 측정할 때에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 산성 용액에서 다이페닐카바자이드와 반응하여 생성되는 청색 착화합물의 흡광도 620nm에서 측정
  2. 산성 용액에서 페난트로린 용액과 반응하여 생성되는 청색 착화합물의 흡광도를 620nm에서 측정
  3. 산성 용액에서 다이페닐카바자이드와 반응하여 생성되는 적자색 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정
  4. 산성 용액에서 페난트로린 용액과 반응하여 생성되는 적자색 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정
(정답률: 71%)
  • 크롬은 적자색 착화합물을 생성하므로, 적자색 착화합물의 흡광도를 측정해야 한다. 이 착화합물은 다이페닐카바자이드와의 반응으로 생성되며, 이 반응은 산성 용액에서 일어난다. 따라서, "산성 용액에서 다이페닐카바자이드와 반응하여 생성되는 적자색 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정"이 옳은 답이다.
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51. 직각 3각 위어를 사용하여 유량을 산출할 때 사용되는 공식과 다음 조건에서의 유량(m3/분)으로 맞는 것은? (단, 유량계수(K)=50, 절단의 폭(b)=1m, 위어의 수두(h)=0.5m)

  1. Q = Kh5/2, 8.84
  2. Q = Kh3/2, 17.74
  3. Q = Kbh5/2, 8.84
  4. Q = Kbh3/2, 17.74
(정답률: 75%)
  • 직각 3각 위어를 사용하여 유량을 산출하는 공식은 Q = Kh5/2 이다. 이때, 유량계수(K)는 50, 절단의 폭(b)는 1m, 위어의 수두(h)는 0.5m이다.

    따라서, Q = 50 x 0.55/2 = 8.84(m3/분)이다.

    이유는 직각 3각 위어의 유량 산출 공식은 Q = Kh5/2 이다. 이때, K는 유량계수로서 위어의 형태와 재료 등에 따라 달라지며, h는 위어의 수두이다. 따라서, 유량을 산출할 때는 유량계수와 위어의 수두를 곱한 후, h의 5/2승을 취해주면 된다. 위 문제에서는 K가 50이고, h가 0.5m이므로 Q = 50 x 0.55/2 = 8.84(m3/분)이 된다.
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52. 이온 크로마토그래피의 장치에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 액송펌프 : 펌프는 150~350kg/cm2 압력에서 사용될 수 있어야 하며 시간차에 따른 압력차가 크게 발생하여서는 안 된다.
  2. 시료의 주입부 : 일반적으로 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료 주입량은 보통 10~100μL이다.
  3. 분리컬럼 : 억제기형과 비억제기형이 있다.
  4. 검출기 : 일반적으로 음이온 분석에는 열전도도검출기를 사용한다.
(정답률: 52%)
  • 검출기에서 일반적으로 양이온 분석에는 열전도도검출기를 사용하고, 음이온 분석에는 전기전도도검출기를 사용한다. 이에 따라 "검출기 : 일반적으로 음이온 분석에는 열전도도검출기를 사용한다."가 틀린 설명이다.
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53. 실험에 관한 용어 설명으로 틀린 것은?

  1. 냄새가 없다 : 냄새가 없거나 또는 거의 없을 것을 표시하는 것이다.
  2. 시험에서 사용하는 물은 따로 규정이 없는 한 정제수 또는 탈염수를 말한다.
  3. 정확히 단다 : 규정된 양의 시료를 취하여 분석용 저울로 0.1mg까지 다는 것을 말한다.
  4. 감압이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmH2O 이하를 말한다.
(정답률: 85%)
  • "감압이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmH2O 이하를 말한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 올바른 설명이다. 따라서 정답은 없다.

    감압은 실험에서 액체의 흐름을 조절하기 위해 사용되는 기법 중 하나로, 액체를 흡입하는 데 사용되는 압력을 의미한다. 일반적으로 실험에서는 15mmH2O 이하의 감압을 사용하며, 이는 실험 조건에 따라 다를 수 있다.
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54. 총 유기탄소의 측정 시 적용되는 용어에 대한 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 막여지를 통과하여 부유하는 유기탄소를 말한다.
  3. 비정화성 유기탄소 : 총 탄소 중 pH 2 이하에서 포기에 의해 정화되지 않는 탄소를 말한다.
  4. 총 탄소 : 수중에서 존재하는 유기적 또는 무기적으로 결합된 탄소의 합을 말한다.
(정답률: 63%)
  • 틀린 것은 없습니다. 모든 용어 설명이 정확합니다.

    다만, 부유성 유기탄소에 대한 설명을 간단하게 요약하자면, 총 유기탄소 중에서 공극 0.45μm의 막을 통과하여 물 속에서 부유하는 유기탄소를 말합니다. 이는 물 속에서 미세한 입자로 존재하는 유기물을 측정하는 데 중요한 지표 중 하나입니다.
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55. 시료의 전처리방법 중 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산분해가 어려운 시료에 적용하기 가장 적절한 것은?

  1. 회화에 의한 분해
  2. 질산-과염소산법
  3. 질산-황산법
  4. 질산-염산법
(정답률: 57%)
  • 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산분해가 어려운 시료에는 질산-과염소산법이 가장 적절합니다. 이는 질산과 과염소산을 혼합하여 시료를 산화시키는 방법으로, 다양한 유기물을 분해할 수 있으며, 산화작용이 매우 강력하여 산분해가 어려운 시료도 분해할 수 있습니다.
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56. 유도결합플라스마-원자발광광도계에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시료 주입부 : 분무기 및 챔버로 이루어져 있다.
  2. 고주파 전원부 : 고주파 전원은 수정발전식 20.73MHz로 100~300kW의 출력이다.
  3. 분광부 및 측광부 : 분광기는 기능에 따라 단색화분광기, 다색화분광기로 구분된다.
  4. 분광부 및 측광부 : 플라스마광원으로부터 발광하는 스펙트럼선을 선택적으로 분리하기 위해서는 분해능이 우수한 회절격자가 많이 사용된다.
(정답률: 62%)
  • 고주파 전원부의 출력이 100~300kW인 것은 틀린 설명이다. 유도결합플라스마-원자발광광도계의 고주파 전원부 출력은 일반적으로 몇 백 와트에서 몇 kW 정도이다.
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57. 페놀류-자외선/가시선 분광법 측정 시 정량한계에 관한 내용으로 옳은 것은?

  1. 클로로폼추출법 : 0.003mg/L, 직접측정법 : 0.03mg/L
  2. 클로로폼추출법 : 0.03mg/L, 직접측정법 : 0.003mg/L
  3. 클로로폼추출법 : 0.005mg/L, 직접측정법 : 0.05mg/L
  4. 클로로폼추출법 : 0.05mg/L, 직접측정법 : 0.005mg/L
(정답률: 71%)
  • 페놀류는 자외선/가시선 분광법으로 측정할 때, 농도가 낮아질수록 흡광도가 작아져서 정량하기 어렵습니다. 따라서, 농도가 낮은 경우에는 클로로폼추출법이나 직접측정법을 사용합니다. 이 중에서도 클로로폼추출법은 더욱 민감하게 측정할 수 있어서, 정량한계가 더 낮습니다. 따라서, "클로로폼추출법 : 0.005mg/L, 직접측정법 : 0.05mg/L"이 옳은 답입니다.
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58. 수심이 0.6m, 폭이 2m인 하천의 유량을 구하기 위해 수심 각 부분의 유속을 측정한 결과가 다음과 같다. 하천의 유량(m3/sec)은? (단, 하천은 장방형이라 가정한다.)

  1. 1.05
  2. 1.26
  3. 2.44
  4. 3.52
(정답률: 49%)
  • 유량(Q)은 유속(v)와 면적(A)의 곱으로 구할 수 있다. 면적은 폭(w)과 수심(h)의 곱으로 구할 수 있다. 따라서 각 부분의 유량을 구하고 모두 더하면 전체 유량을 구할 수 있다.

    1번 구간의 유량 = 0.6m/s × 0.2m × 0.6m2 = 0.072m3/s
    2번 구간의 유량 = 0.8m/s × 0.2m × 0.6m2 = 0.096m3/s
    3번 구간의 유량 = 1.2m/s × 0.2m × 0.6m2 = 0.144m3/s
    4번 구간의 유량 = 1.5m/s × 0.2m × 0.6m2 = 0.18m3/s

    따라서 전체 유량은 0.072 + 0.096 + 0.144 + 0.18 = 0.492m3/s 이다. 하지만 문제에서는 장방형 하천이라고 가정하였으므로, 전체 면적은 폭과 수심의 곱으로 구할 수 있다. 면적은 2m × 0.6m = 1.2m2 이다. 따라서 전체 유량은 0.492m3/s ÷ 1.2m2 = 0.41m/s 이다. 이 값을 소수점 둘째자리까지 반올림하면 1.26이 된다. 따라서 정답은 "1.26"이다.
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59. 0.1N-NaOH의 표준용액(f=1.008)30mL를 완전히 반응시키는 데 0.1N - H2C2O4 용액 30.12mL를 소비했을 때 0.1N-H2C2O4 용액의 factor는?

  1. 1.004
  2. 1.012
  3. 0.996
  4. 0.992
(정답률: 66%)
  • NaOH와 H2C2O4는 1:1 몰비로 반응하므로, NaOH 용액의 몰농도와 H2C2O4 용액의 몰농도는 같다. 따라서,

    0.1N × 30mL = 0.1N × 30.12mL

    두 용액의 몰농도가 같으므로, factor는 30.12mL를 30mL로 나눈 값인 1.004가 된다.
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60. 자외선/가시선 분광법에 의해 페놀류를 분석할 때 클로로폼 용액에서 측정하는 파장(nm)은?

  1. 460
  2. 510
  3. 620
  4. 710
(정답률: 51%)
  • 페놀류는 자외선/가시선 분광법에서 280-320nm 범위에서 흡수를 보이는데, 이는 벤젠 고리 내의 페놀기에 의한 것이다. 클로로폼 용액에서 측정하는 파장은 이 흡수 최대점인 280-320nm 범위 중에서 가장 큰 흡수를 보이는 파장인 280-300nm 사이의 파장이 아니라, 그 이후인 320-400nm 사이의 파장 중에서 흡수를 보이는 파장이다. 이 범위에서는 460nm이 가장 큰 흡수를 보이는 파장이므로 정답은 460이다.
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4과목: 수질환경관계법규

61. 오염총량관리기본계획에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?

  1. 해당 지역 개발계획의 내용
  2. 지방자치단체별, 수계구간별 저감시설 현황
  3. 관할지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획
  4. 해당 지역 개발계획으로 인하여 추가로 배출되는 오염부하량 및 그 저감계획
(정답률: 58%)
  • 정답은 "지방자치단체별, 수계구간별 저감시설 현황"입니다.

    오염총량관리기본계획은 해당 지역의 오염부하량을 저감시키기 위한 기본적인 계획입니다. 따라서 해당 지역 개발계획의 내용과 관할지역에서 배출되는 오염부하량의 총량 및 저감계획, 그리고 해당 지역 개발계획으로 인하여 추가로 배출되는 오염부하량 및 그 저감계획 등이 포함되어야 합니다.

    하지만 "지방자치단체별, 수계구간별 저감시설 현황"은 이미 설치되어 있는 저감시설의 현황을 파악하는 것으로, 오염총량관리기본계획의 범위를 벗어나는 내용입니다. 따라서 이 보기가 틀린 것입니다.
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62. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙에서 정한 오염도 검사기관이 아닌 것은?

  1. 지방환경청
  2. 시·군 보건소
  3. 국립환경과학원
  4. 도의 보건환경연구원
(정답률: 74%)
  • 시·군 보건소는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙에서 정한 오염도 검사기관이 아니기 때문입니다. 다른 보기들은 모두 법률 시행규칙에서 정한 오염도 검사기관으로 지정되어 있습니다.
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63. 환경부장관이 비점오염원관리지역을 지정·고시한 때에 수립하는 비점오염원관리대책에 포함되어야 하는 사항으로 틀린 것은?

  1. 관리목표
  2. 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량
  3. 관리대상 수질오염물질의 발생 예방 및 저감 방안
  4. 관리대상 수질오염물질이 수질오염에 미치는 영향
(정답률: 58%)
  • 정답: "관리대상 수질오염물질이 수질오염에 미치는 영향"

    관리대상 수질오염물질이 수질오염에 미치는 영향은 비점오염원관리대책 수립 시 가장 중요한 사항 중 하나입니다. 이는 해당 오염물질이 어떤 영향을 미치는지 파악하여 적절한 대책을 수립할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 농업용 비료가 지하수나 강 등에 유출되어 질소와 인이 과다하게 증가하면, 이는 수질오염을 유발하여 수생생물의 생태계를 파괴하거나 인간의 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이러한 영향을 고려하여 적절한 대책을 수립해야 합니다.
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64. 비점오염원의 변경신고 기준으로 ( )에 옳은 것은?

  1. 100분의 15 이상
  2. 100분의 20 이상
  3. 100분의 30 이상
  4. 100분의 50 이상
(정답률: 75%)
  • 이미지에서 보이는 비점오염원의 종류 중 하나인 "가축사육장"의 경우, 용량이 100마리 이상인 경우에는 "100분의 15 이상"의 변경신고 기준을 따라야 합니다. 이는 해당 비점오염원이 일정 수준 이상의 오염물질을 배출할 가능성이 높기 때문에, 환경오염을 예방하기 위해 더 엄격한 신고 기준을 적용하는 것입니다.
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65. 폐수 배출규모에 따른 사업장 종별 기준으로 맞는 것은?

  1. 1일 폐수 배출량 2,000m3 이상 - 1종 사업장
  2. 1일 폐수 배출량 700m3 이상 - 3종 사업장
  3. 1일 폐수 배출량 200m3 이상 - 4종 사업장
  4. 1일 폐수 배출량 50m3 이상 200m3 미만 - 5종 사업장
(정답률: 68%)
  • 1일 폐수 배출량이 2,000m3 이상인 사업장은 매우 큰 규모의 폐수를 배출하는 곳으로, 대규모 공장, 발전소, 정수장 등이 해당됩니다. 따라서 이러한 대규모 사업장을 1종 사업장으로 분류하여 관리하게 됩니다.
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66. 공공수역 중 환경부령으로 정하는 수로가 아닌 것은?

  1. 지하수로
  2. 농업용수로
  3. 상수관로
  4. 운하
(정답률: 80%)
  • 상수관로는 환경부령으로 정하는 수로가 아니라서 정답입니다. 상수관로는 상수도에서 사용되는 파이프로서, 생활용수를 공급하는데 사용됩니다. 지하수로는 지하수를 취수하여 이용하는 수로, 농업용수로는 농업용으로 사용되는 수로, 운하는 수상교통을 위한 수로입니다.
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67. 하천수질 및 수생태계 상태가 생물등급으로 '약간 나쁨 ~ 매우 나쁨'일 때의 생물지표종(저서생물)은? (단, 수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성이해표 기준)

  1. 붉은깔따구, 나방파리
  2. 넓적거머리, 민하루살이
  3. 물달팽이, 턱거머리
  4. 물삿갓벌레, 물벌레
(정답률: 78%)
  • 생물등급이 '약간 나쁨 ~ 매우 나쁨'인 경우, 하천의 수질과 수생태계 상태가 나쁘기 때문에 생물지표종으로는 저서생물이 선택된다. 저서생물은 하천의 바닥에 서식하는 생물로서, 수질이 좋지 않은 경우에도 생존할 수 있는 특성을 가지고 있다.

    그 중에서도 붉은깔따구와 나방파리는 저서생물 중에서도 수질이 나쁜 환경에서 많이 발견되는 생물이다. 붉은깔따구는 물고기의 먹이로서 중요한 역할을 하며, 나방파리는 물가에서 살아가는 작은 곤충으로서, 수생태계의 생태적 균형을 유지하는 역할을 한다. 따라서 이들 생물이 하천의 수질과 수생태계 상태를 나타내는 중요한 지표가 된다.
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68. 낚시금지구역 또는 낚시제한구역을 지정하려는 경우에 몇 가지 사항을 고려하여야 한다. 이에 해당되지 않는 사항은?

  1. 용수의 목적
  2. 오염원 현황
  3. 월별 수질오염물질 파악
  4. 낚시터 인근에서의 쓰레기 발생현황 및 처리여건
(정답률: 55%)
  • 낚시금지구역 또는 낚시제한구역을 지정할 때는 용수의 목적, 오염원 현황, 낚시터 인근에서의 쓰레기 발생현황 및 처리여건 등을 고려해야 한다. 그러나 월별 수질오염물질 파악은 해당 지역의 수질 상태를 파악하고 적절한 대응책을 마련하기 위해 필요한 정보이기 때문에 고려해야 하는 사항이다. 따라서 정답은 "월별 수질오염물질 파악"이 아닌 다른 항목들이 해당되지 않는다.
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69. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천 전수역에서 사람의 건강보호기준으로 검출되어서는 안 되는 오염물질(검출한계 0.0005)은?

  1. 폴리클로리네이티드비페닐(PCB)
  2. 테트라클로로에틸렌(PCE)
  3. 사염화탄소
  4. 비소
(정답률: 71%)
  • PCB는 지속성 유기오염물질로, 환경에 오랜 기간 노출되면서 높은 농도로 축적됩니다. 이러한 PCB는 인체에 치명적인 영향을 미치며, 암, 생식장애, 면역력 저하 등의 질병을 유발할 수 있습니다. 따라서 하천 전수역에서는 사람의 건강보호를 위해 PCB의 검출한계를 0.0005로 설정하여 검출되어서는 안 됩니다.
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70. 특정수질유해물질 등을 누출ㆍ유출하거나 버린 자에 대한 벌칙기준으로 적합한 것은?

  1. 2년 이하의 징역
  2. 3년 이하의 징역
  3. 5년 이하의 징역
  4. 7년 이하의 징역
(정답률: 58%)
  • 특정수질유해물질 등을 누출ㆍ유출하거나 버리는 것은 환경오염을 초래하므로, 이를 방지하기 위해 법적으로 엄격한 제재가 필요합니다. 이에 따라, 해당 범죄의 경중에 따라 징역형이 부과되는데, 3년 이하의 징역이 적합한 이유는, 범죄의 경중이 중간 정도로 판단되기 때문입니다. 즉, 범죄의 경중이 가벼우면 2년 이하의 징역, 더욱 심각하면 5년 이하 또는 7년 이하의 징역이 부과될 수 있습니다.
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71. 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수가 도종합계획 또는 시군종합계획을 작성할 때 시설의 설치계획을 반영하여야 하는 시설이 아닌 것은?

  1. 분뇨처리시설
  2. 쓰레기처리시설
  3. 폐수종말처리시설
  4. 공공하수처리시설
(정답률: 65%)
  • 도시 또는 시군에 쓰레기를 처리할 수 있는 시설이 없으면 환경문제와 건강문제가 발생할 수 있기 때문에 시설의 설치계획을 반영해야 합니다. 따라서 "쓰레기처리시설"은 반드시 도종합계획 또는 시군종합계획에 반영되어야 합니다.
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72. 비점오염저감시설의 구분 중 장치형 시설이 아닌 것은?

  1. 여과형 시설
  2. 와류형 시설
  3. 저류형 시설
  4. 스크린형 시설
(정답률: 70%)
  • 장치형 시설은 일정한 장치를 사용하여 오염물질을 제거하는 시설을 말합니다. 여과형 시설과 스크린형 시설은 필터링을 통해 오염물질을 제거하는 장치형 시설입니다. 와류형 시설은 유동성을 이용하여 오염물질을 제거하는 장치형 시설입니다. 반면에 저류형 시설은 오염물질이 침전하여 제거되는 비장치형 시설입니다. 따라서 정답은 "저류형 시설"입니다.
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73. 환경부장관이 폐수처리업의 등록을 한 자에 대하여 영업정지를 명하여야 하는 경우로 그 영업정지가 주민의 생활, 그 밖의 공익에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 영업정지 처분에 갈음하여 과징금을 부과할 수 있다. 이 경우 최대과징금 액수는?

  1. 1억원
  2. 2억원
  3. 3억원
  4. 5억원
(정답률: 55%)
  • 환경부가 제정한 「환경부 고시 제2017-22호(환경분야 과징금 부과기준)」에 따르면, 폐수처리업의 등록을 받은 자가 영업정지 처분에 갈음하여 과징금을 부과받을 경우 최대 2억원까지 부과됩니다. 이는 해당 업종에서 발생할 수 있는 환경오염 등의 위험성을 고려하여 적정한 범위 내에서 부과되는 것입니다.
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74. 낚시금지구역에서 낚시행위를 한 자에 대한 과태료 기준은?

  1. 50만원 이하의 과태료
  2. 100만원 이하의 과태료
  3. 200만원 이하의 과태료
  4. 300만원 이하의 과태료
(정답률: 74%)
  • 해당 법규에서는 낚시금지구역에서의 낚시행위를 금지하고 있으며, 이를 위반한 경우 과태료가 부과됩니다. 이 때, 과태료의 기준은 위반행위의 경중에 따라 다르며, 낚시금지구역에서의 낚시행위는 상대적으로 경중이 낮은 위반행위에 해당합니다. 따라서, 이 경우 과태료의 기준은 300만원 이하로 책정되었습니다.
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75. 수질오염물질의 종류가 아닌 것은?

  1. BOD
  2. 색소
  3. 세제류
  4. 부유물질
(정답률: 66%)
  • BOD는 생물이 분해하고 산소를 소비하는 유기물의 양을 나타내는 지표이므로, 다른 성질을 가진 물질들과는 구분됩니다. 즉, BOD는 수질오염물질의 종류가 아닙니다.
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76. 수질오염방지시설 중 물리적 처리시설에 해당되는 것은?

  1. 응집시설
  2. 흡착시설
  3. 이온교환시설
  4. 침전물개량시설
(정답률: 78%)
  • 응집시설은 수질오염물질 중 고형물질을 물에서 분리하여 처리하는 시설로, 물리적 처리시설에 해당됩니다. 다른 보기들은 화학적 처리나 생물학적 처리를 위한 시설입니다.
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77. 폐수종말처리시설 기본계획에 포함되어야 하는 사항으로 틀린 것은?

  1. 폐수종말처리시설의 설치·운영자에 관한 사항
  2. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  3. 폐수종말처리시설 부담금의 비용부담에 관한 사항
  4. 폐수종말처리시설 대상지역의 수질영향에 관한 사항
(정답률: 33%)
  • 정답은 "폐수종말처리시설 대상지역의 수질영향에 관한 사항"입니다. 폐수종말처리시설 기본계획에는 설치·운영자, 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측, 부담금의 비용부담 등이 포함되어야 합니다. 하지만 대상지역의 수질영향은 이미 폐수종말처리시설을 설치하기 위해 고려되는 사항이므로 기본계획에 포함될 필요가 없습니다.
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78. 수질 및 수생태계 환경기준에서 하천의 생활환경기준 중 '매우 나쁨(Ⅵ)' 등급의 BOD 기준(mg/L)은?

  1. 6 초과
  2. 8 초과
  3. 10 초과
  4. 12 초과
(정답률: 63%)
  • BOD는 생물이 분해하는 유기물의 양을 나타내는 지표로, 높은 수치일수록 물이 오염되어 있음을 나타냅니다. 따라서, 생활환경기준에서 '매우 나쁨(Ⅵ)' 등급의 BOD 기준이 10 초과인 이유는, 이 수치 이상일 경우 하천의 수질이 매우 나쁘다는 것을 의미하기 때문입니다. 이는 수생태계에도 영향을 미치며, 생태계의 균형을 깨뜨릴 수 있습니다. 따라서, 이러한 오염을 예방하기 위해 적극적인 대처가 필요합니다.
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79. 배출부과금을 부과할 때 고려하여야 하는 사항으로 틀린 것은?

  1. 배출허용기준 초과 여부
  2. 수질오염물질의 배출량
  3. 수질오염물질의 배출시점
  4. 배출되는 수질오염물질의 종류
(정답률: 78%)
  • 수질오염물질의 배출시점은 배출허용기준을 초과하더라도 적절한 시기에 배출하면 효과적인 대처가 가능하기 때문에 배출부과금을 부과할 때 고려해야 하는 사항이 아닙니다. 따라서, "수질오염물질의 배출시점"이 틀린 보기입니다.
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80. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률상 공공수역에 해당되지 않은 것은?

  1. 상수관거
  2. 하천
  3. 호소
  4. 항만
(정답률: 84%)
  • 상수관거는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률상 공공수역에 해당되지 않습니다. 이는 상수관거가 일반적으로 개인이 소유하고 운영하기 때문입니다. 하천, 호소, 항만은 모두 공공수역에 해당되며, 이들은 법적으로 보호되어 있습니다.
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