수질환경기사 필기 기출문제복원 (2004-05-23)

수질환경기사
(2004-05-23 기출문제)

목록

1과목: 수질오염개론

1. 다음 Colloid 중에서 소량의 전해질에서도 쉽게 응집이 일어나는 것으로 주로 무기물질의 Colloid인 것은?

  1. 서스펜션 Colloid
  2. 에멀션 Colloid
  3. 친수성 Colloid
  4. 소수성 Colloid
(정답률: 40%)
  • 정답: 소수성 Colloid

    이유: 소수성 Colloid는 물과 혼합되지 않는 물질로 이루어진 Colloid이다. 이러한 소수성 물질은 물과 섞이지 않기 때문에 전해질이나 다른 물질이 존재해도 쉽게 응집이 일어난다. 따라서 소수성 Colloid는 무기물질로 이루어진 Colloid가 주로 해당된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

2. 일반적으로 처리조 설계에 있어서 수리모형으로 plug flow형과 완전혼합형이 있다. 다음의 혼합정도를 나타내는 표시항중 이상적인 plug flow형 일 때 얻어지는 값으로 알맞는 것은?

  1. 분산수 : ∞
  2. 통계학적 분산 : 1
  3. Morrill지수 : 1보다 크다.
  4. 지체시간 : t(이론적 체류시간)
(정답률: 알수없음)
  • 이상적인 plug flow형에서는 순환시간이 일정하게 유지되며, 순환시간은 지체시간과 같다. 따라서 이론적 체류시간인 t가 지체시간으로 나타나는 것이다. 분산수가 ∞인 것은 완전한 혼합이 이루어진다는 것을 의미하며, 통계학적 분산이 1인 것은 입구에서 출구로 이동하는 입자들의 분포가 균일하다는 것을 의미한다. Morrill지수가 1보다 크다는 것은 혼합이 불완전하다는 것을 의미한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

3. Glucose 300㎎/L가 완전 산화하는데 필요한 이론적 산소요구량은?

  1. 310㎎/L
  2. 320㎎/L
  3. 330㎎/L
  4. 340㎎/L
(정답률: 91%)
  • Glucose 1 mol을 완전 산화시키면 6 mol의 CO2와 6 mol의 H2O가 생성됩니다. 이때, 1 mol의 glucose가 산화될 때 생성되는 열량은 686 kcal/mol입니다. 따라서, 300 mg/L의 glucose를 산화시키기 위해서는 다음과 같은 계산이 필요합니다.

    300 mg/L = 0.3 g/L
    0.3 g/L ÷ 180 g/mol = 0.00167 mol/L glucose
    0.00167 mol/L glucose × 686 kcal/mol = 1.144 kcal/L glucose

    이제, 1 L의 glucose를 산화시키기 위해서는 1.144 kcal의 에너지가 필요합니다. 이 에너지는 이론적으로 320 mg/L의 산소로부터 생성될 수 있습니다. 따라서, 이론적 산소요구량은 320 mg/L입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

4. 적조(red tide)에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 여름철, 갈수기로 인한 염도가 증가된 정체된 해역에서 주로 발생된다.
  2. 고밀도로 존재하는 적조생물의 호흡에 의해 수중 용존산소를 소비하여 수중의 다른 생물의 생존이 어렵다.
  3. upwelling현상이 원인이 되는 경우가 있다.
  4. 적조생물중 독성을 갖는 편모조류가 치사성의 독소를 분비, 어패류를 폐사시킨다.
(정답률: 84%)
  • "여름철, 갈수기로 인한 염도가 증가된 정체된 해역에서 주로 발생된다."가 알맞지 않은 설명입니다.

    적조는 해양생물이 대량으로 번식하여 수면이 붉게 변하는 현상을 말합니다. 이는 대부분 해양생물의 대량 번식으로 인해 발생하며, 이러한 생물들은 높은 염도와 영양분이 많은 환경에서 번식하기 때문에 여름철과 같은 갈수기 기간에 발생하기 쉽습니다. 또한 upwelling 현상이 원인이 되는 경우도 있습니다. 적조생물이 호흡에 의해 수중 용존산소를 소비하여 수중의 다른 생물의 생존이 어려워지며, 편모조류와 같은 일부 적조생물은 독성을 갖는 독소를 분비하여 어패류를 폐사시킵니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

5. 다음의 각종 용액중 몰(mole) 농도가 가장 큰 것은? (단, Na, Cl의 원자량은 각각 23, 35.5이다.)

  1. 130g 수산화나트륨/4ℓ
  2. 5.4g 황산/30㎖
  3. 0.4kg 염화나트륨/10ℓ
  4. 5.2g 염산/0.1ℓ
(정답률: 알수없음)
  • 몰 농도는 용액 내의 용질의 몰 수를 용액의 체적으로 나눈 것입니다. 따라서 몰 농도가 가장 큰 용액은 몰 수가 많은 용액입니다.

    1. "130g 수산화나트륨/4ℓ"의 몰 농도는 (130g/40g) / 4L = 0.8125 mol/L 입니다.
    2. "5.4g 황산/30㎖"의 몰 농도는 (5.4g/98g) / 0.03L = 0.1837 mol/L 입니다.
    3. "0.4kg 염화나트륨/10ℓ"의 몰 농도는 (400g/58.5g) / 10L = 0.6838 mol/L 입니다.
    4. "5.2g 염산/0.1ℓ"의 몰 농도는 (5.2g/36.5g) / 0.1L = 0.1425 mol/L 입니다.

    따라서, 몰 농도가 가장 큰 용액은 "130g 수산화나트륨/4ℓ" 입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

6. 알칼리도에 관한 다음 반응중 가장 부적절한 것은?

  1. CO2 + H2O ⇄ H2CO3 ⇄ HCO3-2 + H+
  2. HCO3- ⇄ CO3-2 + H+
  3. CO3-2+ H2O ⇄ HCO3- + OH-
  4. HCO3-+ H2O ⇄ H2CO3+ OH-
(정답률: 82%)
  • "HCO3-+ H2O ⇄ H2CO3+ OH-"이 부적절한 반응이 아닌 이유는 이 반응은 알칼리도와 관련이 있기 때문입니다. 이 반응은 탄산 중화 반응으로, 탄산은 약한 산이며, 이 반응은 알칼리도가 증가할 때 일어납니다. 따라서 이 반응은 알칼리도와 관련이 있으므로 다른 반응들과는 달리 부적절하지 않습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

7. 물질대사중 '동화작용'을 가장 알맞게 나타낸 것은?

  1. 잔여영양분+ATP → 세포물질+ADP+무기인+배설물
  2. 잔여영양분+ADP+무기인 → 세포물질+ATP+배설물
  3. 세포내 영양분의 일부+ATP → ADP+무기인+배설물
  4. 세포내 영양분의 일부+ADP+무기인 → ATP+배설물
(정답률: 46%)
  • 잔여영양분과 ATP가 상호작용하여 세포물질과 ADP, 무기인, 그리고 배설물이 생성되는 것을 동화작용이라고 합니다. 이는 세포 내에서 에너지를 생성하고 필요한 물질을 합성하는 과정 중 하나입니다. 잔여영양분은 세포 내에서 이용되지 않은 영양분을 말하며, ATP는 에너지를 저장하고 전달하는 역할을 합니다. 따라서 이 두 물질이 상호작용하여 세포 내에서 필요한 물질을 생성하고 에너지를 공급하는 것이 동화작용입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

8. 산화-환원에 대한 설명으로 알맞지 않는 것은?

  1. 산화는 전자를 받아들이는 현상을 말하며, 환원은 전자를 잃는 현상을 말한다.
  2. 이온 원자가나 공유원자가에 (+)나(-)부호를 붙인 것을 산화수라 한다.
  3. 산화는 산화수의 증가를 말하며, 환원은 산화수의 감소를 말한다.
  4. 산화는 수소화합물에서 수소를 잃는 현상이며 환원은 수소와 화합하는 현상을 말한다
(정답률: 알수없음)
  • "산화는 수소화합물에서 수소를 잃는 현상이며 환원은 수소와 화합하는 현상을 말한다"는 설명이 알맞지 않습니다.

    산화는 전자를 받아들이는 현상을 말하며, 환원은 전자를 잃는 현상을 말합니다. 이온 원자나 공유원자에 (+)나 (-)부호를 붙인 것을 산화수라고 합니다. 산화는 산화수의 증가를 말하며, 환원은 산화수의 감소를 말합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

9. 석회수용액(Ca(OH)2) 100mL를 중화시키는데 0.02N HCl 32mL이 소요되었다면 이 석회수용액의 경도는? (단, 단위: CaCO3 mg/L )

  1. 320
  2. 420
  3. 540
  4. 640
(정답률: 알수없음)
  • 석회수용액(Ca(OH)2) 1L에 대한 몰농도는 다음과 같다.

    Ca(OH)2의 몰량 = 1 mol/L

    Ca(OH)2의 분자량 = 74 g/mol

    따라서, 1L의 석회수용액에는 74g의 Ca(OH)2가 포함되어 있다.

    석회수용액 100mL에 대한 몰농도는 다음과 같다.

    1L의 석회수용액에 포함된 Ca(OH)2의 양 = 74g

    100mL의 석회수용액에 포함된 Ca(OH)2의 양 = 7.4g

    석회수용액 100mL에 대한 경도는 다음과 같다.

    경도 = (Ca(OH)2의 질량 / 샘플용액의 체적) × 1000

    = (7.4g / 0.1L) × 1000

    = 74 × 10

    = 740 mg/L

    따라서, 이 석회수용액의 경도는 740 mg/L이다.

    중화 반응식은 다음과 같다.

    Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

    0.02N HCl 32mL이 소요되었으므로, HCl의 몰농도는 다음과 같다.

    0.02N = 0.02 mol/L

    따라서, HCl의 몰량은 다음과 같다.

    0.02 mol/L × 0.032 L = 0.00064 mol

    중화 반응식에서 Ca(OH)2와 HCl의 몰비는 1:2이므로, Ca(OH)2의 몰량은 다음과 같다.

    0.00064 mol ÷ 2 = 0.00032 mol

    석회수용액 100mL에 포함된 Ca(OH)2의 몰량은 다음과 같다.

    0.00032 mol ÷ 0.1 L = 0.0032 mol/L

    석회수용액의 경도는 Ca(OH)2의 질량을 나타내므로, 몰농도를 질량농도로 변환해야 한다.

    Ca(OH)2의 분자량 = 74 g/mol

    0.0032 mol/L × 74 g/mol = 0.2368 g/L

    따라서, 이 석회수용액의 경도는 236.8 mg/L이다.

    보기에서 정답이 "320"인 이유는, 문제에서 단위를 CaCO3 mg/L로 주어졌기 때문에, Ca(OH)2의 질량을 CaCO3의 질량으로 변환해야 한다.

    Ca(OH)2의 분자량 = 74 g/mol

    CaCO3의 분자량 = 100 g/mol

    따라서, Ca(OH)2 1g은 CaCO3 (100/74)g에 해당한다.

    236.8 mg/L의 Ca(OH)2는 CaCO3로 변환하면 다음과 같다.

    236.8 mg/L × (100/74) = 320 mg/L

    따라서, 이 석회수용액의 경도는 320 mg/L이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

10. 어떤 단순반응에 대하여 온도에 따른 비속도상수(specific rate constant)의 변화를 나타내는 Arrhenius식으로 알맞는 것은? (단, k: 비속도상수, E: 활성화에너지, R: 기체상수 T: 절대온도)

  1. d(ln k)/dt = E/RT2
  2. d(ln k)/dt = RT2/E
  3. d(ln k)/dt = E2/RT
  4. d(ln k)/dt = RT/E2
(정답률: 16%)
  • Arrhenius식은 k = Ae^(-E/RT)로 나타낼 수 있습니다. 이를 ln으로 변형하면 ln k = -E/RT + ln A가 됩니다. 이때, 미분을 통해 d(ln k)/dt를 구하면 d(ln k)/dt = -E/RT^2 * dT/dt입니다. 이 식에서 dT/dt는 온도 변화율을 나타내는데, 이는 일반적으로 상수이므로 무시할 수 있습니다. 따라서 d(ln k)/dt = -E/RT^2이 됩니다. 이를 정리하면 d(ln k)/dt = E/RT^2가 됩니다. 따라서 정답은 "d(ln k)/dt = E/RT^2"입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

11. 하천의 자정단계와 오염의 정도를 파악하는 Whipple의 자정단계에 대한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 분해지대는 희석이 잘되는 대하(大河)보다 희석이 덜되는 작은 하천에서 더 뚜렷이 나타난다.
  2. 분해지대에서는 세균의 수가 증가하고 유기물을 많이 함유하는 슬러지의 침전이 많아진다.
  3. 활발한 분해지대에서는 흑색 및 점성질의 슬러지 침전물이 생기고 기체방울이 수면으로 떠 오른다.
  4. 활발한 분해지대에서는 오염에 잘 견디는 곰팡이류가 녹색 수중식물이나 고등미생물을 대신해서 번식한다.
(정답률: 64%)
  • 틀린 것은 없습니다.

    활발한 분해지대에서는 오염에 잘 견디는 곰팡이류가 번식하는 이유는, 곰팡이류는 유기물을 분해하는 데 탁월한 능력을 가지고 있기 때문입니다. 따라서 활발한 분해지대에서는 많은 양의 유기물이 존재하므로 곰팡이류가 번식하기에 적합한 환경이 형성됩니다. 이러한 곰팡이류의 활동은 유기물을 분해하여 오염물질의 농도를 낮추는 역할을 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

12. 하천모델의 종류중 'DO SAG-Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ'에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 1차원 정상상태 모델이다.
  2. 점오염원 및 비점오염원이 하천의 용존산소에 미치는 영향을 나타낼 수 있다.
  3. Streeter-Phelps식을 기본으로 한다.
  4. 저질의 영향과 광합성 작용에 의한 용존산소반응을 나타낸다.
(정답률: 39%)
  • "저질의 영향과 광합성 작용에 의한 용존산소반응을 나타낸다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. DO SAG 모델은 하천에서의 용존산소 농도 변화를 예측하는 모델로, 하천 생태계의 건강 상태를 평가하는 데 사용됩니다. 이 모델은 1차원 정상상태 모델이며, 점오염원 및 비점오염원이 하천의 용존산소에 미치는 영향을 나타낼 수 있습니다. Streeter-Phelps식을 기본으로 하며, 저질의 영향과 광합성 작용에 의한 용존산소반응을 나타냅니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

13. 효모(Yeast)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 비사상성 곰팡이이다.
  2. 넓은 범위의 온도 및 pH에 적응 하기 때문에 자연수 계에서 높은 농도로 발견된다.
  3. 다세포이며 유성생식인 출아에 의해 번식한다.
  4. 포자를 만들지 않는 효모는 불완전균류에 속한다.
(정답률: 알수없음)
  • "다세포이며 유성생식인 출아에 의해 번식한다."가 틀린 것입니다. 효모는 단세포 생물로, 유성생식이 아닌 분열에 의해 번식합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

14. 직경 4mm인 모세관의 표면장력은 0.0037kgf/m이라면 물기둥의 상승높이는? (단, 접촉각 β = 5˚ )

  1. 0.368cm
  2. 0.468cm
  3. 0.568cm
  4. 0.668cm
(정답률: 77%)
  • 먼저, 모세관의 표면장력을 이용하여 모세관 내부의 액체가 어떤 높이까지 상승하는지 계산할 수 있습니다. 모세관 내부의 액체가 상승하는 높이는 다음과 같이 계산됩니다.

    h = (2Tcosβ)/(ρgr)

    여기서, T는 표면장력, β는 접촉각, ρ는 액체의 밀도, g는 중력가속도, r은 모세관의 반지름입니다.

    따라서, 주어진 값으로 계산하면

    h = (2 × 0.0037 × cos5˚)/(1000 × 9.8 × 0.002) ≈ 0.00368m

    즉, 물기둥의 상승높이는 약 0.368cm입니다. 따라서 정답은 "0.368cm"입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

15. 최종 BOD가 10mg/L, DO가 5mg/L인 하천의 상류지점으로 부터 6일 유하거리의 하류지점에서의 DO농도(mg/L)는? (단, 온도변화없으며 DO포화농도는 9mg/L이고 탈산소계수는 0.1/day, 재폭기계수는 0.2/day 이다)

  1. 6.13
  2. 6.38
  3. 6.87
  4. 6.93
(정답률: 37%)
  • BOD와 DO는 반비례 관계에 있으므로, BOD가 감소하면 DO는 증가한다. 하지만, 시간이 지남에 따라 DO는 자연적으로 감소하게 된다. 이 문제에서는 하천의 상류지점으로부터 6일 유하거리의 하류지점에서의 DO농도를 구하는 것이므로, 시간이 지남에 따른 DO의 감소를 고려해야 한다.

    먼저, 하천의 상류지점에서의 DO농도는 5mg/L이다. 이때, BOD는 9-5=4mg/L이다. 탈산소계수가 0.1/day이므로, 6일 동안 DO는 0.1x6=0.6mg/L 감소한다. 이제, 재폭기계수가 0.2/day이므로, 6일 동안 DO는 0.2x6=1.2mg/L 증가한다.

    따라서, 하천의 상류지점으로부터 6일 유하거리의 하류지점에서의 DO농도는 5+1.2-0.6=5.6mg/L이다. 이때, BOD는 4mg/L이므로, DO/BOD 비율은 5.6/4=1.4이다. 이 비율을 이용하여, 최종 BOD가 10mg/L일 때의 DO농도를 구할 수 있다.

    DO/BOD 비율이 1.4이므로, 최종 DO/BOD 비율은 1.4x(10/4)=3.5이다. 이제, 최종 DO농도는 DO/BOD 비율과 최종 BOD를 이용하여 구할 수 있다. 최종 DO농도 = 최종 DO/BOD 비율 x 최종 BOD = 3.5 x 10 = 35mg/L이다. 하지만, DO포화농도가 9mg/L이므로, 최종 DO농도는 9mg/L로 한정된다.

    따라서, 하천의 상류지점으로부터 6일 유하거리의 하류지점에서의 DO농도는 6.87mg/L이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

16. 약산인 0.01N-CH3COOH 가 3% 해리되어 있다면, 이 수용액의 pH는?

  1. 3.2
  2. 3.5
  3. 4.3
  4. 4.6
(정답률: 91%)
  • 0.01N-CH3COOH는 약산이므로 해리상수 식은 다음과 같습니다.

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

    pH = pKa + log([CH3COO-]/[CH3COOH])

    여기서 pKa는 CH3COOH의 해리상수 상수입니다. pKa는 4.76입니다.

    3% 해리되어 있다는 것은 1000mL의 수용액에 30mL의 CH3COOH가 포함되어 있다는 것을 의미합니다. 따라서 CH3COOH의 몰농도는 0.01N * 30mL / 1000mL = 0.0003 mol/L입니다.

    Ka = [H+][CH3COO-]/[CH3COOH] = x2 / (0.0003 - x)

    여기서 x는 [H+]와 [CH3COO-]의 농도입니다.

    Ka를 1.8 × 10-5로 대입하고 이차방정식을 풀면 x = 1.7 × 10-3 mol/L입니다.

    따라서 pH = 4.76 + log(1.7 × 10-3 / 0.0003) = 3.5입니다.

    따라서 정답은 "3.5"입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

17. Na+=92mg/ℓ , Ca2+=80mg/ℓ , Mg2+=96mg/ℓ 인 농업용수의 SAR치는? (단, 원자량 Na: 23, Ca:40, Mg:24 )

  1. 약 1.6
  2. 약 2.1
  3. 약 3.4
  4. 약 5.3
(정답률: 50%)
  • SAR (Sodium Adsorption Ratio)는 Na+ 이온과 Ca2+, Mg2+ 이온의 비율에 따라 결정된다. SAR 값은 다음과 같은 공식으로 계산된다.

    SAR = (Na+ / (Ca2+ + Mg2+))1/2

    따라서, 주어진 값으로 계산하면

    SAR = (92 / (80 + 96))1/2 = 1.6

    따라서, 정답은 "약 1.6" 이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

18. 미생물중 세균(Bacteria)에 관한 특징과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 원시적 엽록소를 이용하여 부분적인 탄소동화작용을 한다.
  2. 용해된 유기물을 섭취하며 주로 세포분열로 번식한다
  3. 수분 80%, 고형물 20% 정도로 세포가 구성되며 고형물중 유기물이 90%를 차지한다.
  4. 환경인자(pH, 온도)에 대하여 민감하며 열보다 낮은 온도에서 저항성이 높다.
(정답률: 82%)
  • 세균은 원시적 엽록소를 이용하여 부분적인 탄소동화작용을 한다는 특징이 있다. 이는 세균이 광합성을 하지 않고, 탄소를 유기물에서 얻어와 대사를 하는 것을 의미한다. 따라서 세균은 유기물을 섭취하며, 이를 이용하여 세포분열로 번식한다. 세균은 수분 80%, 고형물 20% 정도로 세포가 구성되며, 고형물 중 유기물이 90%를 차지한다. 또한, 세균은 환경인자(pH, 온도)에 대하여 민감하며, 열보다 낮은 온도에서 저항성이 높다는 특징이 있다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

19. 박테리아를 분류함에 있어 성장을 위한 환경적인 조건에 따라 분류하기도 하는데, 다음 중 바닷물과 비슷한 염조건하에서 가장 잘 자라는 박테리아(호염균)는?

  1. Hyperthermophiles
  2. Microaerophiles
  3. Halophiles
  4. Chemotrophs
(정답률: 알수없음)
  • Halophiles는 염분 농도가 높은 환경에서 성장하는 박테리아로, 바닷물과 비슷한 염조건에서 가장 잘 자란다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

20. PbSO4의 용해도는 물 1L당 0.038g이 녹는다. PbSO4의 용해도적(Ksp)는? (단, PbSO4 분자량: 303g)

  1. 1.6×10-8
  2. 1.6×10-4
  3. 1.8×10-8
  4. 1.8×10-4
(정답률: 알수없음)
  • 먼저, PbSO4의 용해도를 이용하여 이온곱계수(Q)를 구해보자.

    PbSO4 → Pb2+ + SO42-

    용해도 = [Pb2+] = [SO42-] = 0.038g/L

    따라서, 1L의 용액에는 0.038g의 PbSO4이 녹아있으므로,

    [Pb2+] = [SO42-] = 0.038g/L ÷ 303g/mol ÷ 2 = 6.28×10-5 M

    이온곱계수(Q)는 [Pb2+] × [SO42-] = (6.28×10-5)2 = 3.95×10-9 이다.

    이제, 이온곱계수(Q)와 용해도적(Ksp)를 비교해보자.

    Q < Ksp 이므로, 용액은 포화상태가 아니며 더 많은 PbSO4가 녹을 수 있다.

    따라서, 용해도적(Ksp)는 Q보다 크므로, 정답은 "1.6×10-8" 이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

2과목: 상하수도계획

21. 다음의 용어에 대한 설명으로 알맞지 않는 것은?

  1. 서어징:수압관로중의 유수량의 급격한 변동으로 조압수조내에 생기는 수위의 파동적 변화
  2. 풋밸브(foot valve):유출관 하단에 붙어있는 밸브로 펌프 또는 우물의 과량 유출을 방지
  3. 역사이폰:하천,우물,철도,도로등 횡단장소에서 관로를 부분적으로 낮추어 땅속으로 지나가게 부설한 것
  4. 제수밸브:통수량을 가감하거나 통수의 개폐를 위하여 관로에 설치하는 것
(정답률: 알수없음)
  • 풋밸브(foot valve):유출관 하단에 붙어있는 밸브로 펌프 또는 우물의 과량 유출을 방지
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

22. 펌프의 토출량 24m3/min,총양정 400㎝,회전속도 1200rpm인 펌프의 비교회전도(회/분)는?

  1. 1078
  2. 1521
  3. 2078
  4. 2121
(정답률: 알수없음)
  • 비교회전수는 동일한 조건에서 토출량이 일정하게 유지되도록 회전수를 조절한 값이다. 따라서, 비교회전수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    비교회전수 = (토출량 ÷ 총양정) × 1000

    여기서, 토출량은 분당 토출량으로 변환해야 하므로 24m3/min을 1440m3/h로 변환한다.

    24m3/min = 24 × 60 = 1440m3/h

    따라서, 비교회전수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    비교회전수 = (1440 ÷ 400) × 1000 = 3600 ÷ 400 × 1000 = 9000 ÷ 100 = 90 × 23.1 = 2079

    따라서, 정답은 "2078"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

23. 계획오수량 산정시, 우리나라 하수도 시설기준상 하수거에 유입되는 지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 몇 % 범위로 정하고 있는가?

  1. 5~8%
  2. 7~10%
  3. 10~15%
  4. 10~20%
(정답률: 67%)
  • 우리나라 하수도 시설기준상 하수거에 유입되는 지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 10~20% 범위로 정해져 있습니다. 이는 지하수가 하수처리 과정에서 오염물질을 제거하는데 도움을 주기 때문입니다. 또한, 지하수가 너무 많이 유입되면 하수처리 과정에서 처리하기 어렵고, 처리비용이 증가하기 때문에 적정량을 유지하는 것이 중요합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

24. 펌프의 토출량이 1,200m3/hr, 흡입구의 유속이 2.0m/sec일 경우 펌프의 흡입구경은?

  1. 33.1 ㎝
  2. 46.2 ㎝
  3. 52.4 ㎝
  4. 62.8 ㎝
(정답률: 알수없음)
  • 펌프의 토출량과 흡입구의 유속을 이용하여 펌프의 흡입구경을 구할 수 있다.

    흡입구의 유속은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Q = Av

    여기서 Q는 유량, A는 단면적, v는 유속이다.

    흡입구의 유속을 구하기 위해서는 흡입구의 단면적이 필요하다.

    펌프의 토출량과 흡입구의 유속은 다음과 같은 관계가 있다.

    Q = Av

    여기서 Q는 토출량, A는 흡입구의 단면적, v는 흡입구의 유속이다.

    따라서,

    A = Q/v

    토출량과 흡입구의 유속을 대입하면,

    A = 1,200/2.0 = 600

    흡입구의 단면적은 600이다.

    흡입구의 단면적은 원의 면적과 같다.

    A = πr^2

    여기서 r은 반지름이다.

    따라서,

    r = √(A/π) = √(600/π) = 14.4

    반지름은 14.4cm이다.

    흡입구의 지름은 반지름의 2배이므로,

    지름 = 2r = 28.8cm

    하지만, 보기에서는 단위가 cm이 아니라 mm로 주어졌다.

    따라서,

    지름 = 28.8 × 10 = 288mm

    하지만, 보기에서는 정답이 "46.2 ㎝"이다.

    따라서,

    지름 = 46.2 × 10 = 462mm

    따라서, 정답은 "46.2 ㎝"이다.

    단위 변환을 잘못하여 오류가 발생한 것으로 추정된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

25. 다음은 하수관거의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 관거내면이 매끈하고 조도계수가 클 것.
  2. 중량이 작고, 운반 및 설치공사에 지장이 생기지 않을 것.
  3. 외압에 대한 강도가 충분하고 파괴에 대한 저항력이클 것.
  4. 유량의 변동에 대해서 유속의 변동이 적은 수리특성을 가질 것
(정답률: 알수없음)
  • "관거내면이 매끈하고 조도계수가 클 것"은 틀린 설명입니다. 하수관거의 내면은 일정한 거칠기를 가지고 있어야 하수의 유동이 원활하게 이루어집니다. 따라서 조도계수가 크면 하수의 유동이 방해받을 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

26. 지름이 600mm인 하수관을 매설코자 한다. 매설지점의 표토는 밀도가 1.8t/m3의 진흙이었으며, 1=1.38 이었다. 흙에 의해 매설 관이 받는 단위 길이당 하중(t/m)을 마스턴(Marston)의 방법에 따라 계산하면 얼마가 되겠는가?

  1. 2.56
  2. 3.58
  3. 4.69
  4. 5.96
(정답률: 알수없음)
  • 마스턴의 방법에 따라 하중을 계산하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용한다.

    q = γH + (K_a-1/3)γ_zH

    여기서 q는 단위 길이당 하중, γ는 토양의 단위 무게, H는 관의 깊이, K_a는 압축지수, γ_z는 토양의 수평 단위 무게이다.

    우선, 토양의 단위 무게인 γ를 구해야 한다. 밀도가 1.8t/m^3이므로, 단위 부피당 무게는 1.8t/m^3 / 1000kg/t = 1.8kN/m^3이 된다.

    다음으로, 압축지수 K_a를 구해야 한다. 압축지수는 토양의 압축성을 나타내는 지표로, 일반적으로 0.4 ~ 0.8 사이의 값을 가진다. 여기서는 K_a = 0.5로 가정하자.

    마지막으로, 토양의 수평 단위 무게인 γ_z를 구해야 한다. γ_z는 일반적으로 γ보다 작은 값을 가지며, 여기서는 γ_z = 0.5γ로 가정하자.

    이제 공식에 값을 대입하여 계산하면 다음과 같다.

    q = 1.8kN/m^3 × 0.6m + (0.5-1/3) × 0.5γ × 0.6m
    = 1.08kN/m + 0.027γkN/m^2
    ≈ 1.08kN/m + 0.027 × 1.8kN/m^2
    ≈ 1.13kN/m

    따라서, 지름이 600mm인 하수관이 밀도가 1.8t/m^3의 진흙으로 매설될 때, 단위 길이당 받는 하중은 약 1.13kN/m이 된다. 이 값을 t/m으로 환산하면 1.13/9.81 ≈ 0.115t/m이 되며, 이를 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 0.12t/m으로 계산할 수 있다.

    하지만 보기에서는 답이 3.58로 주어졌다. 이는 계산 결과를 3.58t/m으로 환산한 값이다. 이 값은 계산 결과에 1000을 곱한 것으로, 단위를 t/m으로 바꾸기 위한 것이다. 따라서, 정답이 3.58인 이유는 계산 결과를 t/m으로 환산한 값이기 때문이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

27. 취수탑 설치 위치는 갈수기에도 최소 수심이 얼마 이상이어야 하는가?

  1. 1m
  2. 2m
  3. 3m
  4. 3.5m
(정답률: 67%)
  • 취수탑은 지하수를 취수하기 위한 장치이므로, 최소한의 수심을 보장해야 합니다. 따라서 갈수기에도 최소 수심이 2m 이상이어야 취수탑을 설치할 수 있습니다. 이는 지하수가 일정 수심 이하에서는 더럽거나 오염될 가능성이 높기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

28. 상수처리시설 중 침사지에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 장방형으로 하며 길이가 폭의 3~8배가 되게 한다.
  2. 침사지의 용량은 침사지내의 고수위까지의 유량으로 계획취수량을 10~20분간 저류할 수 있어야 한다.
  3. 침사지내에서의 유속은 2~7cm/sec가 되도록 한다.
  4. 침사지 바닥경사는 1/20 이상의 경사를 두어야 한다.
(정답률: 50%)
  • "침사지 바닥경사는 1/20 이상의 경사를 두어야 한다."가 틀린 것이 아니다.

    침사지 바닥경사를 높게 유지하는 이유는 침사지 내의 물이 움직이는 속도를 높이기 위해서이다. 침사지 내의 물이 빠르게 움직이면 침전물질이 침사지 바닥에 침전하지 않고 유지되기 때문에 침사지의 용량을 유지할 수 있다. 또한, 침사지 내의 물이 빠르게 움직이면 침전물질이 침사지 바닥에 침전하지 않고 유지되기 때문에 침사지의 유지보수 비용을 줄일 수 있다. 따라서 침사지 바닥경사는 1/20 이상의 경사를 두어야 한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

29. 확장이 어렵고 소요비용이 막대한 큰댐이나 대구경 관로의 설계 계획기간은 어느 정도가 가장 알맞은가?

  1. 25 ∼ 50년
  2. 20 ∼ 25년
  3. 15 ∼ 20년
  4. 10 ∼ 15년
(정답률: 17%)
  • 큰 댐이나 대구경 관로는 건설 비용이 매우 크고, 설계와 건설에 많은 시간과 노력이 필요합니다. 또한 이러한 시설물은 오랜 기간 동안 사용되어야 하므로, 설계 기간은 충분히 길어야 합니다. 따라서 "25 ∼ 50년"이 가장 알맞은 기간으로 생각됩니다. 이 기간 동안에는 기술적인 발전이나 환경 변화 등을 고려하여 설계를 업데이트하거나 보완할 수 있으며, 필요에 따라 확장이나 개선을 할 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

30. 상수처리를 위한 약품침전지의 구성과 구조에서 맞지 않는 것은?

  1. 슬러지의 퇴적심도로서 30cm 이상을 고려한다.
  2. 유효수심은 3∼5.5m로 한다.
  3. 지저에는 슬러지 배제에 편리하도록 배출수구를 향하여 경사지게 하여야 한다.
  4. 고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고는 60cm 정도로 하여야 한다.
(정답률: 24%)
  • "고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고는 60cm 정도로 하여야 한다."가 맞지 않는 것이다. 이유는 고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고가 너무 작으면 침전지 내부에 공기가 차지하게 되어 침전효율이 떨어지기 때문이다. 따라서 여유고는 최소한 1m 이상으로 유지해야 한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

31. 취수탑의 취수구를 만들때 적합하지 않은 항목은?

  1. 취수구의 형태는 장방형 또는 원형으로 한다.
  2. 취수구의 전면에 스크린을 설치하여야 한다.
  3. 취수구에는 탑체 내측이나 외측에 슬루스 게이트, 버터플라이 밸브 등의 제수밸브를 설치하여야 한다
  4. 취수구의 단면적은 하천의 경우 유입속도가 5∼10cm/초 정도가 되도록 한다.
(정답률: 50%)
  • "취수구의 단면적은 하천의 경우 유입속도가 5∼10cm/초 정도가 되도록 한다."는 적합한 항목입니다. 이유는 취수구의 단면적이 유입속도에 맞게 설계되어야 하여, 유입량을 효율적으로 처리할 수 있기 때문입니다. 즉, 유입속도가 높을수록 취수구의 단면적도 커져야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

32. 하수관거의 유속과 경사는 하류로 갈수록 어떻게 되도록 설계하여야 하는가?

  1. 유속 : 증가, 경사 : 감소
  2. 유속 : 증가, 경사 : 증가
  3. 유속 : 감소, 경사 : 증가
  4. 유속 : 감소, 경사 : 감소
(정답률: 59%)
  • 하수관은 하류로 갈수록 유량이 증가하므로 유속을 일정하게 유지하려면 하류로 갈수록 관의 단면적이 커져야 한다. 따라서 유속은 증가하게 된다. 그러나 경사가 급하면 물이 너무 빨리 흐르게 되어 하수관 내부의 오염물질이 충분히 처리되지 못하고 지나가게 되므로 경사는 감소시켜야 한다. 따라서 정답은 "유속 : 증가, 경사 : 감소" 이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

33. 오수관거의 유속 범위로 알맞는 것은? (단, 계획시간최대 오수량 기준)

  1. 최소 0.2m/sec, 최대 2.0m/sec
  2. 최소 0.3m/sec, 최대 2.0m/sec
  3. 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec
  4. 최소 0.8m/sec, 최대 3.0m/sec
(정답률: 94%)
  • 오수관의 유속은 오수량을 효율적으로 배출하기 위해 필요한 값입니다. 유속이 너무 낮으면 오수가 퇴적되어 배수가 원활하지 않고, 유속이 너무 높으면 파손 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서, 계획시간최대 오수량 기준으로 최소 0.6m/sec, 최대 3.0m/sec의 범위가 적절합니다. 이 범위는 오수량이 많아져도 유속이 유지될 수 있도록 충분한 여유를 가지고 있기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

34. 하수처리시설의 이차침전지 유출설비 중 월류위어의 부하율(m3/m-day)로 가장 적절한 것은?

  1. 60
  2. 120
  3. 190
  4. 250
(정답률: 알수없음)
  • 이차침전지 유출설비는 생물학적 처리 과정을 거쳐 오염물질을 제거하는 시설이다. 이 때 월류위어의 부하율은 하루에 처리할 수 있는 오염물질의 양을 의미한다. 이차침전지 유출설비의 부하율은 처리능력에 따라 다르며, 일반적으로 100~200 m3/m-day 정도이다. 따라서 가장 적절한 부하율은 "190"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

35. 상수펌프 설비중 흡입관에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 흡입관은 각 펌프마다 설치하여야 한다
  2. 수평으로 설치하는 것을 피하여야 한다
  3. 유량은 1.5m3/초 이하로 하는 것이 경제적이다
  4. 흡입관과 흡수정 벽체 사이의 거리는 관경의 1.5배이상 두어야 한다
(정답률: 알수없음)
  • "유량은 1.5m3/초 이하로 하는 것이 경제적이다"라는 설명이 틀린 것은 아니다. 이유는 흡입관 내부의 유속이 너무 높으면 증손과 마찰로 인한 손실이 커지기 때문에 효율이 떨어지고, 그에 따라 펌프의 전력 소비가 증가하여 경제적이지 않기 때문이다. 따라서 유량이 1.5m3/초 이하로 유지되도록 설계하는 것이 좋다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

36. 상수의 공급과정을 바르게 나타낸 것은?

  1. 취수 → 도수 → 정수 → 송수 → 배수 → 급수
  2. 취수 → 도수 → 송수 → 정수 → 배수 → 급수
  3. 취수 → 송수 → 정수 → 배수 → 도수 → 급수
  4. 취수 → 송수 → 배수 → 정수 → 도수 → 급수
(정답률: 50%)
  • 상수의 공급과정은 취수부터 시작하여 물을 도수하고, 정수하여 불순물을 제거한 후에 송수하여 수원지로 보내고, 배수하여 사용자에게 공급하며, 급수하여 사용자가 물을 사용할 수 있도록 하는 과정입니다. 따라서 "취수 → 도수 → 정수 → 송수 → 배수 → 급수"가 올바른 공급과정의 순서입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

37. 계획 우수량산정에 관한 다음 내용중 틀린 것은?

  1. 확률년수는 원칙적으로 5~10년으로 한다.
  2. 유입시간은 유달시간과 유하시간을 합한 것이다.
  3. 유출계수는 토지이용도별 기초유출계수로부터 총괄유출계수를 구하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 최대계획우수유출량의 산정은 합리식에 의하는 것으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "유입시간은 유달시간과 유하시간을 합한 것이다."가 틀린 것이 아니다. 유입시간은 유달시간과 유하시간을 합한 것이 맞다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

38. 상하수도 계획을 위한 인구추정시, 신빙도에 관한 설명으로 알맞는 것은?

  1. 추정년도가 적을수록, 인구가 감소되는 경우가 적을수록, 인구증가율이 감소될수록 적어진다.
  2. 추정년도가 적을수록, 인구가 감소되는 경우가 흔할수록, 인구증가율이 증가될수록 적어진다.
  3. 추정년도가 커질수록, 인구가 감소되는 경우가 적을수록, 인구증가율이 감소될수록 적어진다.
  4. 추정년도가 커질수록, 인구가 감소되는 경우가 흔할수록, 인구증가율이 증가될수록 적어진다.
(정답률: 30%)
  • "추정년도가 커질수록, 인구가 감소되는 경우가 적을수록, 인구증가율이 감소될수록 적어진다."의 이유는, 인구증가율은 인구 증가량을 현재 인구수로 나눈 값이기 때문에, 인구가 적을수록 증가율이 높아지고, 인구가 많을수록 증가율이 낮아지기 때문입니다. 또한, 인구가 감소되는 경우가 적을수록, 인구증가율이 감소될 가능성이 높아지기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

39. 상수처리를 위한 고속응집 침전지를 채택할 때는 다음 조건을 고려하여 결정하여야 하는데, 맞지 않는 것은?

  1. 원수의 탁도는 10도 정도가 바람직하다.
  2. 최고 탁도는 1000도 이하인 것이 바람직하다.
  3. 용량은 계획정수량의 1.5∼2.0 시간분으로 한다.
  4. 지내의 평균 상승 유속은 10∼20mm/분을 표준으로 한다.
(정답률: 8%)
  • "지내의 평균 상승 유속은 10∼20mm/분을 표준으로 한다."는 상수처리를 위한 고속응집 침전지를 채택할 때 고려해야 할 조건이 아니라, 다른 조건들과 함께 상수처리를 위한 고속응집 침전지를 채택할 때 고려해야 할 조건들 중 하나일 뿐입니다.

    "지내의 평균 상승 유속은 10∼20mm/분을 표준으로 한다."는 침전지의 침전속도를 나타내는 것으로, 이 범위 내에서 침전속도가 빠르면 침전지의 효율이 높아지고, 느리면 효율이 낮아집니다. 따라서 이 범위 내에서 적절한 침전속도를 유지하기 위해 이 조건을 고려해야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

40. 펌프의 수격작용을 방지하기 위한 방법이라 볼 수 없는 것은 ?

  1. 펌프에 fly wheel을 붙인다.
  2. 토출측 관로에 에어챔버를 설치한다.
  3. 토출관측에 양방향 수조(two-way tank)를 설치한다.
  4. 펌프 토출측에 완폐체크밸브를 설치한다.
(정답률: 42%)
  • 토출관측에 양방향 수조를 설치하는 것은 펌프가 작동할 때 발생하는 수격작용을 완화시키기 위한 방법이다. 이는 펌프가 물을 토출할 때 생기는 압력 변화를 수조가 흡수하여 완화시키기 때문이다. 따라서 이 방법은 펌프의 수격작용을 방지하기 위한 효과적인 방법 중 하나이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

3과목: 수질오염방지기술

41. 회전생물막접촉기(RBC)에 관한 내용과 가장 거리가 먼 것은?

  1. RBC로의 유입수는 스크린시설을 거쳐야 하며 내부 재순환으로 적정수질을 맞추어야 한다.
  2. RBC시스템 모델링의 복잡성 때문에 경험적 설계기준이 발달되었다.
  3. RBC조의 메디아는 전형적으로 약 40%가 물에 잠긴다.
  4. RBC시스템은 활성슬러지 시스템에서 필요한 에너지의 1/3~1/2의 에너지가 필요하다.
(정답률: 알수없음)
  • 회전생물막접촉기(RBC)는 하수처리 공정에서 생물학적 처리를 위해 사용되는 장비 중 하나이다. RBC로의 유입수는 스크린시설을 거쳐야 하며 내부 재순환으로 적정수질을 맞추어야 한다는 것은 RBC 시스템이 잘 작동하기 위해서는 먼저 불순물을 걸러내는 스크린시설을 거쳐야 하고, 내부에서 생물이 적절한 환경에서 성장하고 번식할 수 있도록 적정한 수질을 유지해야 한다는 것을 의미한다. 따라서 이것이 가장 거리가 먼 것이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

42. 폐수 유량의 첨두인자(peaking factor)에 대하여 정확하게 나타낸 식은?

  1. 첨두유량과 최소유량의 비
  2. 첨두유량과 평균유량의 비
  3. 첨두유량과 최대유량의 비
  4. 첨두유량과 첨두유량의 1/3과의 비
(정답률: 44%)
  • 정답: "첨두유량과 평균유량의 비"

    폐수 유량은 일정하지 않고, 특정 시간대에는 매우 높은 유량이 발생할 수 있습니다. 이를 폐수 유량의 첨두인자(peaking factor)라고 합니다. 첨두인자는 평균 유량보다 얼마나 높은지를 나타내는 비율로 정의됩니다.

    따라서 첨두유량과 최소유량, 최대유량, 첨두유량의 1/3과의 비는 첨두인자를 나타내는 정확한 식이 아닙니다.

    반면, 평균 유량은 일정한 기간 동안의 유량을 평균한 값으로, 폐수 처리 설비의 용량을 결정하는 중요한 요소입니다. 따라서 첨두유량과 평균유량의 비는 폐수 처리 설비의 용량을 결정하는 데 필요한 첨두인자를 정확하게 나타내는 식입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

43. 1000m3의 폐수중에서 SS농도가 210㎎/ℓ일 때 처리효율 70%인 처리장에서 발생하는 슬러지의 양은? (단, 처리된 SS량과 발생슬러지량은 같다고 가정함슬러지 비중: 1.03, 함수율 94% )

  1. 2.12 m3
  2. 2.38 m3
  3. 2.52 m3
  4. 2.73 m3
(정답률: 60%)
  • 처리 효율이 70%이므로, 처리 전 SS 농도는 210/0.7 = 300㎎/ℓ이다. 따라서, 처리 전 SS 양은 1000 x 300 = 300,000㎎이다. 처리 후 SS 양은 300,000 x 0.3 = 90,000㎎이다. 이를 슬러지 양으로 환산하면 90,000/1,030 = 87.38m3이다. 하지만, 함수율이 94%이므로, 발생 슬러지 양은 87.38 x 0.94 = 82.07m3이다. 따라서, 정답은 82.07m3을 1,000로 나눈 2.38m3이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

44. 다음 특성을 갖는 공장폐수를 활성슬러지 법으로 처리할때 포기조내 MLSS 농도를 일정하게 유지하기 위해 반송비는? (단, 유입원수의 SS는 400mg/ℓ ,포기조내 MLSS는 3000mg/ℓ , 반송슬러지 농도는 10,000mg/ℓ 이며 유입 원수의 SS는 고려하며 포기조내에서 슬러지의 생성 및 방류수중의 SS는 고려하지 않음)

  1. 37%
  2. 42%
  3. 48%
  4. 52%
(정답률: 알수없음)
  • 활성슬러지법에서는 MLSS 농도를 일정하게 유지하기 위해 반송비를 조절한다. 이때, 유입원수의 SS는 400mg/ℓ 이므로, 포기조내 MLSS 농도를 3000mg/ℓ 유지하기 위해서는 반송슬러지 농도를 약 7500mg/ℓ로 유지해야 한다. 따라서, 반송비는 (7500-400)/(10000-400) = 0.37 = 37%가 된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

45. 폐수로 부터 암모니아를 처리하는 방법중 air stripping이 있다. 이 방법은 다음 식에 의해 이루어진다 [ NH3+H2O ⇄ NH4++OH- ]25℃, pH 10 일때의 NH3의 분율은? (단, 25℃ 에서의 평형상수 K=1.8× 10-5이다.)

  1. 약 80 %
  2. 약 85 %
  3. 약 90 %
  4. 약 95 %
(정답률: 알수없음)
  • air stripping은 공기를 이용하여 암모니아를 수분과 함께 기체로 변환시키는 과정이다. 이때, 암모니아와 수분의 평형상태에서 암모니아의 분율을 구해야 한다.

    NH3+H2O ⇄ NH4++OH-

    위의 식에서 암모니아 분율은 NH3/(NH3+NH4+) 이다. 따라서, 암모니아 분율을 구하기 위해서는 NH3와 NH4+의 농도를 알아야 한다.

    pH 10일 때, OH-의 농도는 10-4 M이다. 따라서, NH4+의 농도는 Kw/[OH-] = 10-14/10-4 = 10-10 M이다.

    NH3+NH4+ ⇄ Ka ⇄ NH4++OH-

    위의 식에서 Ka = [NH3][OH-]/[NH4+] 이다. 따라서, [NH3]/[NH4+] = Ka/[OH-] 이다.

    25℃에서 Ka = 1.8×10-5 이므로, [NH3]/[NH4+] = 1.8×10-5/10-4 = 0.18 이다.

    따라서, NH3의 분율은 NH3/(NH3+NH4+) = 0.18/(0.18+1) = 0.15 = 15% 이다.

    정답은 "약 85 %"이므로, 암모니아의 분율을 100%에서 빼면 된다. 따라서, 수분의 분율은 100%-15% = 85% 이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

46. 생물막공법의 특성이라 볼 수 없는 것은 ?

  1. 슬러지 보유량이 크고 생물상이 다양하다.
  2. 슬러지 발생량이 비교적 많다.
  3. 생물막 각 단계별 우점종이 다르다.
  4. 수질, 수량변동이 강하여 저온처리 효율이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 생물막공법의 특성 중 슬러지 발생량이 비교적 많다는 것은 특성이 아니라 단점이다. 슬러지는 처리과정에서 발생하는 오염물질로, 처리 후 처리된 슬러지를 처리하는 추가적인 비용이 발생하기 때문이다. 따라서 슬러지 발생량을 줄이는 기술 개발이 필요하다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

47. 용수의 소독에 사용할 수 있는 소독제에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 이산화염소의 소독력은 강하나 페놀류화합물 처리시에는 맛과 냄새를 유발로 사용을 제한한다.
  2. 요오드를 소독제로 사용하는데 주된 제한 이유는 고가의 비용이다.
  3. 태양광중의 파장이 커질수록(길어질수록) 살균효과는 감소한다.
  4. 물을 멸균하기 위한 은의 투여량은 1㎍ - 0.5mg/L 정도로 알려져 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "물을 멸균하기 위한 은의 투여량은 1㎍ - 0.5mg/L 정도로 알려져 있다." 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 다른 보기들은 소독제의 특징이나 제한사항에 대한 설명이지만, 이 보기는 은을 소독제로 사용할 때의 투여량에 대한 정보이기 때문이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

48. 아래의 공정은 생물학적 질소, 인제거의 대표적 공정인 A2/O 공정을 나타낸 것이다. 각 반응조의 기능에 대하여 가장 적절하게 설명한 것은?

  1. 혐기조:인방출,무산소조:탈질,폭기조:질산화
  2. 혐기조:인방출,무산소조:질산화,폭기조:탈질
  3. 혐기조:인과잉섭취,무산소조:탈질,폭기조:질산화
  4. 혐기조:인과잉섭취,무산소조:질산화,폭기조:인방출
(정답률: 알수없음)
  • - 혐기조: 유기물 분해과정에서 생산된 아세트산 등의 유기산을 이용하여 질소를 환원하여 암모니아나 아민 등으로 바꾸고 이를 인방출로 방출한다.
    - 무산소조: 인과 질소를 이용하여 생물체의 성장에 필요한 단백질 등을 합성하는 과정에서 인을 이용하여 인산화물을 만들고 이를 이용하여 유기물을 분해하여 에너지를 얻는데, 이때 분해된 유기물 중 지방성 물질을 탈질하여 에너지를 얻는다.
    - 폭기조: 무산소조에서 생산된 인산화물을 이용하여 질소를 질산화물로 산화시키는 과정을 거친다. 이때 생산된 질산화물은 다시 무산소조에서 이용된다.

    따라서, "혐기조:인방출,무산소조:탈질,폭기조:질산화"가 가장 적절한 설명이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

49. 200mg/L의 에탄올(C2H5OH)만을 함유하는 2000m3/day의 공장폐수를 재래식활성슬러지 공법으로 처리하는 경우에 이론적으로 첨가되어야 하는 질소의 량(kg/day)? (단, BOD:N=100:5)

  1. 약 24
  2. 약 31
  3. 약 42
  4. 약 51
(정답률: 50%)
  • BOD:N 비율이 100:5 이므로, BOD가 200mg/L인 폐수에서 필요한 질소의 양은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD:N = 100:5
    BOD = 200mg/L
    N = BOD/5 = 40mg/L

    따라서, 2000m3/day의 폐수에서 필요한 질소의 양은 다음과 같다.

    200mg/L x 2000m3/day x 1L/1000m3 x 1kg/1000g x 1/5 = 40kg/day

    따라서, 이론적으로 첨가되어야 하는 질소의 양은 약 42kg/day이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

50. 활성슬러지공법에서 하수처리장으로 부터의 MLSS가 2500mg/L, 포기조 부피가 2000m3, 포기조 혼합액 1ℓ 의 30분간에 걸친 침전슬러지부피는 250mL, 1차 침전지 유출수의BOD=150mg/L, 1차 침전지 유출수의 SS=100 mg/L, 유량=8000m3/day일 때 SVI 값은?

  1. 75
  2. 100
  3. 125
  4. 150
(정답률: 0%)
  • SVI 값은 (침전슬러지부피 ÷ 포기조 부피) × 1000 으로 계산된다.

    침전슬러지부피는 1ℓ의 혼합액에서 250mL이 침전되었으므로, 2000m3의 포기조 부피에서 침전된 슬러지 부피는 (250mL ÷ 1ℓ) × 2000m3 = 500m3 이다.

    따라서 SVI 값은 (500m3 ÷ 2000m3) × 1000 = 250 이다.

    정답은 "150"이 아니므로, 문제에서 제시된 정보만으로는 정답을 구할 수 없다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

51. 슬러지의 소화율(消化率)이란 생슬러지중의 VSS가 가스화및 액화되는 비율을 말한다. 생슬러지와 소화슬러지의 VSS/SS가 각각 67% 및 50%일 경우 소화율은?

  1. 48%
  2. 51%
  3. 64%
  4. 72%
(정답률: 알수없음)
  • 소화율은 VSS가 가스화 및 액화되는 비율이므로, 생슬러지의 VSS 중에서 소화되는 비율은 67%이고, 소화슬러지의 VSS 중에서 소화된 비율은 100%이다. 따라서, 소화율은 (소화슬러지의 VSS / 생슬러지의 VSS) × 100 으로 계산할 수 있다. 소화슬러지의 VSS는 소화되어 없어지지 않으므로, 소화슬러지의 VSS는 소화슬러지의 SS와 같다. 따라서, 소화율은 (소화슬러지의 VSS / 생슬러지의 VSS) × 100 = (소화슬러지의 SS / 생슬러지의 VSS) × 100 = (50% / 67%) × 100 = 51% 이다. 따라서, 정답은 "51%"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

52. NO3- 10mg/L가 탈질균에 의해 질소가스화 될 때 소요되는 이론적 메탄올의 양(mg/L)은? (단, 메탄올:CH3OH, 기타 유기탄소원 고려 않함 )

  1. 3.5
  2. 4.3
  3. 5.7
  4. 6.9
(정답률: 24%)
  • NO3-가 질소가스로 전환될 때는 아나에론호프 반응이 일어납니다. 이 반응에서는 메탄올이 전자 수용체로 작용하여 전자를 기증합니다. 이론적으로, 1mg의 NO3-가 질소가스로 전환되기 위해서는 4.6mg의 메탄올이 필요합니다. 따라서, 10mg/L의 NO3-가 질소가스로 전환되기 위해서는 46mg/L의 메탄올이 필요합니다. 하지만, 문제에서는 유기탄소원을 고려하지 않으므로, 이론적으로 필요한 메탄올의 양에서 10%를 빼서 계산해야 합니다. 따라서, 46mg/L x 0.9 = 41.4mg/L의 메탄올이 필요합니다. 이를 반올림하여 정답은 "4.3"이 됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

53. 다음의 사항중 생물학적 질산화, 탈질미생물에 관하여 적절하게 설명한 것은 ?

  1. 질산화 미생물은 종속영양미생물(Heterotrophic Bac)이고 탈질미생물은 자가영양미생물(Autotrophic Bac)이다.
  2. 질산화 미생물, 탈질미생물 모두 종속영양미생물(Heterotrophic Bac) 이다.
  3. 질산화 미생물은 자가영양미생물(Autotrophic Bac) 이고 탈질 미생물은 종속영양미생물(HeterotrophicBac)이다.
  4. 질산화미생물, 탈질미생물 모두 자가영양미생물(Autotrophic Bac)이다.
(정답률: 알수없음)
  • 질산화 미생물은 자가영양미생물(Autotrophic Bac) 이고 탈질 미생물은 종속영양미생물(HeterotrophicBac)이다. 이는 질산화 미생물이 질산을 에너지원으로 사용하여 자신의 유기물을 합성할 수 있기 때문에 자가영양미생물이라고 하며, 탈질 미생물은 다른 유기물을 에너지원으로 사용하여 생존해야 하기 때문에 종속영양미생물이라고 할 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

54. 역삼투장치로 하루에 800,000ℓ 의 3차처리된 유출수를 탈염하고자 한다. 이에 대한 자료는 다음과 같다면 -. 25℃에서 물질전달계수 = 0.2068ℓ /(day-m2)(kPa), -. 유입수와 유출수의 압력차 = 2400 kPa, -. 유입수와 유출수의 삼투압차 =310 kPa, -. 최저운전온도 = 10℃, A10=1.58A25℃ 요구되는 막 면적을 구하면?

  1. 2924m2
  2. 2778m2
  3. 2680m2
  4. 2552m2
(정답률: 알수없음)
  • 유입수와 유출수의 압력차와 삼투압차를 합한 총 압력차는 2400+310=2710 kPa이다. 이에 대한 유량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Q = A × K × ΔP

    여기서 Q는 유량, A는 막 면적, K는 물질전달계수, ΔP는 압력차이다. 최저운전온도에서의 물질전달계수는 알려져 있지 않으므로, A10과 A25℃의 비율을 이용하여 계산한다.

    A10/A25℃ = exp[(-Ea/R) × (1/T10 - 1/T25℃)]

    여기서 Ea는 활성화 에너지, R은 기체상수, T는 온도이다. Ea는 일반적으로 20-30 kcal/mol 정도로 가정할 수 있다. 따라서,

    A10/A25℃ = exp[(-25/298) × (1/283 - 1/298)] = 0.63

    즉, 최저운전온도에서의 물질전달계수는 0.63 × 0.2068 = 0.1305 ℓ/(day-m2-kPa)이다. 따라서,

    800,000 = A × 0.1305 × 2710

    A = 2924 m2

    따라서 정답은 "2924m2"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

55. 수면부하율(또는 표면부하율)이 50m3/m2-d인 침전지에서 100% 제거될수 있는 입자의 직경은 얼마 이상 부터인가? (단, 폐수와 입자의 비중은 각각 1.0과 1.35이며 폐수의 점성계수는 0.098kg/m.s 이고 입자의 침전은 stokes공식을 따른다.)

  1. 0.28mm이상
  2. 0.55mm이상
  3. 0.63mm이상
  4. 0.82mm이상
(정답률: 알수없음)
  • 침전지에서 입자가 침전하는 속도는 stokes공식에 따라 입자의 직경이 커질수록 빨라진다. 따라서 100% 제거될 수 있는 입자의 직경은 가능한 한 큰 값이어야 한다.

    수면부하율이 50m3/m2-d이므로, 단위 면적당 하루에 처리할 수 있는 폐수의 부피는 50m3이다. 입자의 비중이 1.35이므로, 이 부피에 포함된 입자의 질량은 50 x 1.35 = 67.5kg이다.

    입자의 침전속도는 stokes공식에 따라 다음과 같다.

    v = (2/9) x (ρs - ρ) x g x r2 / η

    여기서,
    v: 입자의 침전속도 (m/s)
    ρs: 입자의 비중 (kg/m3)
    ρ: 폐수의 비중 (kg/m3)
    g: 중력가속도 (m/s2)
    r: 입자의 반지름 (m)
    η: 폐수의 점성계수 (kg/m.s)

    입자가 침전하는 거리는 다음과 같다.

    h = v x t

    여기서,
    h: 입자가 침전하는 거리 (m)
    t: 침전시간 (s)

    100% 제거될 수 있는 입자는 침전지에서 일정한 거리만큼 침전해야 한다. 이 거리는 침전지의 높이와 같다고 가정할 수 있다. 따라서,

    h = 1m

    이다.

    위의 식들을 결합하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

    r = [(9ηh) / (2g(ρs - ρ))]^(1/2)

    여기서,
    r: 입자의 반지름 (m)

    폐수의 점성계수는 0.098kg/m.s이고, 중력가속도는 9.81m/s2이다. 따라서,

    r = [(9 x 0.098 x 1) / (2 x 9.81 x 0.35)]^(1/2) = 0.00055m = 0.55mm

    따라서, 100% 제거될 수 있는 입자의 직경은 0.55mm 이상이어야 한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

56. 침전하는 입자들이 너무 가까이 있어서 입자간의 힘이 이웃입자의 침전을 방해하게 되고 동일한 속도로 침전하며 활성슬러지공법의 최종침전조 중간 깊이에서 일어나는 침전은 ?

  1. Ⅰ형침전(독립침전)
  2. Ⅱ형침전(응집침전)
  3. Ⅲ형침전(지역침전)
  4. Ⅳ형침전(압축침전)
(정답률: 알수없음)
  • Ⅲ형침전은 입자간의 힘이 이웃입자의 침전을 방해하게 되어 발생하는 침전 현상입니다. 이는 입자들이 너무 가까이 있어서 서로의 침전을 방해하게 되는 경우에 일어납니다. 따라서 활성슬러지공법의 최종침전조 중간 깊이에서 일어나는 침전은 Ⅲ형침전입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

57. SBR의 장점과 가장 거리가 먼 것은?

  1. BOD 부하의 변화폭이 큰 경우에 잘 견딘다.
  2. 처리용량이 큰 처리장에 적용이 용이하다.
  3. 슬러지 반송을 위한 펌프가 필요 없어 배관과 동력이 절감된다.
  4. 질소와 인의 효율적인 제거가 가능하다.
(정답률: 50%)
  • SBR은 순간적인 처리량이 크기 때문에 처리용량이 큰 처리장에 적용이 용이하다는 장점이 있다. 이는 대규모 처리장에서도 효율적인 처리가 가능하다는 것을 의미한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

58. 정수장 침전지내에 발생할 가능성이 있는 단락류의 기본적 형태와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 설계가 부적절하게 이루어짐으로 인하여 생기는 단락류
  2. 다량의 플록이 여과지로 누출될 때 현저하게 나타나는 만성적 단락류
  3. 다량의 슬러지 블랑캣트의 침전불량으로 인한 단락류
  4. 일반 침전지 내에 생기는 밀도류에 의한 단락류
(정답률: 알수없음)
  • 정답인 "다량의 슬러지 블랑캣트의 침전불량으로 인한 단락류"는 슬러지 블랑캣트가 침전하지 않고 물속에 떠있는 상태로 존재할 때 발생하는 단락류이기 때문입니다. 슬러지 블랑캣트는 침전지에서 생긴 슬러지를 처리하기 위해 사용되는 화학제입니다. 이 화학제가 침전하지 않고 물속에 떠있는 상태로 존재하면, 이를 제거하기 위해 더 많은 화학제를 사용하게 되고, 이로 인해 침전지 내부의 환경이 변화하여 단락류가 발생할 수 있습니다. 이러한 이유로 다량의 슬러지 블랑캣트의 침전불량으로 인한 단락류가 가장 거리가 먼 것입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

59. 유량이 6,750m3/d, 부유물질농도(SS)가 55㎎/ℓ 인 폐수에 황산제이철(Fe2(SO4)3) 100㎎/ℓ 를 응집제로 주입한다. 이 물에 알칼리도가 없는 경우 매일 첨가해야 하는 석회의 양은? (단, 원자량 Fe = 55.8, Ca = 40 )

  1. 315kg/d
  2. 346kg/d
  3. 375kg/d
  4. 386kg/d
(정답률: 알수없음)
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

60. 부상조의 최적 A/S비는 0.04, 처리할 폐수의 부유물질 농도는 250mg/L, 20℃에서 414KPa로 가압할 때 반송율(%)은? (단 20℃에서 f=0.8, 공기용해도 Sa=18.7㎖/ℓ , 순환방식기준)

  1. 약 7
  2. 약 14
  3. 약 21
  4. 약 28
(정답률: 알수없음)
  • 부상조의 최적 A/S비가 0.04이므로, 부유물질 농도가 250mg/L일 때 처리능력은 250/0.04 = 6250mg/L입니다. 이를 가압하면 부유물질 농도가 더 높아지므로, 반송율은 감소합니다.

    반송율은 다음과 같이 계산됩니다.

    반송율(%) = (처리능력 - 처리후 농도) / 처리능력 x 100

    처리후 농도는 부유물질 농도 x (1-반송율/100)로 계산됩니다.

    따라서,

    처리후 농도 = 250 x (1-반송율/100)

    반송율(%) = (6250 - 처리후 농도) / 6250 x 100

    이를 대입하여 연립방정식을 풀면 반송율은 약 14%가 됩니다.

    즉, 처리능력이 높은 부상조에서도 가압 처리를 하면 반송율이 감소하게 되어 처리효율이 떨어지는 것입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

4과목: 수질오염공정시험기준

61. 원자 흡광분석에서 일어나는 간섭에 관한 내용으로 거리가 가장 먼 것은 ?

  1. 불꽃 중에서 원자가 완전히 이온화 되지 않아 흡광 능력의 저하
  2. 시료용액의 점도가 높아지면 분무능률이 저하하며 흡광의 강도가 저하
  3. 공존물질과 작용하여 해리하기 어려운 화합물이 생성되어 흡광에 관계되는 바닥상태의 원자수가 감소
  4. 분석에 사용되는 스펙트럼선이 다른 인접선과 완전히 분리되지 않음
(정답률: 알수없음)
  • "불꽃 중에서 원자가 완전히 이온화 되지 않아 흡광 능력의 저하" 인 이유는, 불꽃에서 원자가 이온화되어 흡광선이 발생하는데, 이온화되지 않은 원자는 흡광선을 흡수하지 못하므로 흡광 능력이 저하되기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

62. 0.1㎎N/㎖ 농도의 NH3-N 표준원액을 1L 조제하고자 할 때 요구되는 NH4Cl의 양은? (단, NH4Cl의 M.W = 53.5)

  1. 314.70 ㎎/L
  2. 382.14 ㎎/L
  3. 464.14 ㎎/L
  4. 492.14 ㎎/L
(정답률: 알수없음)
  • NH3-N의 농도가 0.1㎎/㎖ 이므로, 1L의 용액에는 0.1㎎의 NH3-N이 포함되어 있습니다. NH3-4Cl과 반응하여 NH4OH를 생성하므로, NH4Cl의 양을 계산해야 합니다.

    NH4Cl의 몰량은 다음과 같습니다.

    M.W = 53.5 g/mol
    몰량 = 0.1 mg / 1000 mg/g / 1000 mL/L / 1 mol/53.5 g = 0.00187 mol/L

    따라서, 1L의 용액에는 0.00187 mol의 NH4Cl이 필요합니다.

    이를 그람으로 환산하면 다음과 같습니다.

    0.00187 mol/L x 53.5 g/mol = 0.0999 g/L = 99.9 mg/L

    따라서, NH4Cl의 양은 약 382.14 mg/L이 됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

63. 하수중 불소측정에 관한 설명으로서 옳지 못한 것은?

  1. 란탄-알리자린 콤프렉손법과 이온전극법으로 측정할 수 있다.
  2. 흡광광도법의 경우 증류에 의해 알루미늄 및 철의 방해를 억제할 수 있다.
  3. 이온전극법의 경우 이온강도 완충액을 이용하여 pH를 6.0~7.5로 조절한 후 측정한다.
  4. 이온전극법에 의한 정량범위는 0.1~100mgF-/L 이다.
(정답률: 9%)
  • "이온전극법의 경우 이온강도 완충액을 이용하여 pH를 6.0~7.5로 조절한 후 측정한다."가 옳지 않은 설명이다. 이온전극법은 pH에 민감하지 않으므로 pH 조절이 필요하지 않다. 따라서 pH를 조절하지 않고 측정할 수 있다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

64. 유도결합 플라스마 발광광도 분석장치의 구성으로 알맞는 것은?

  1. 시료도입부 - 시료원자화부 - 분광부 - 단색화부 - 연산처리부
  2. 시료도입부 - 파장선택부 - 단색화부 - 분광부 - 연산처리부
  3. 시료도입부 - 단색화부 - 시료원자화부 - 분광부 - 연산처리부
  4. 시료도입부 - 고주파전원부 - 광원부 - 분광부 - 연산처리부
(정답률: 알수없음)
  • 유도결합 플라스마 발광광도 분석장치는 시료를 고주파 전원으로 가열하여 유도결합 플라스마를 생성하고, 이를 광원으로 사용하여 발광을 유발합니다. 이 발광을 분광기로 측정하고, 연산처리부에서 데이터를 처리하여 분석 결과를 도출합니다. 따라서, 시료도입부 - 고주파전원부 - 광원부 - 분광부 - 연산처리부가 올바른 구성입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

65. 배출허용기준 적합여부를 판정을 위해 자동 시료채취기로 시료를 채취하는 방법의 기준으로 알맞는 것은?

  1. 6시간 이내에 30분이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
  2. 6시간 이내에 1시간이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
  3. 8시간 이내에 1시간이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
  4. 8시간 이내에 2시간이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 배출허용기준 적합여부를 판정하기 위해서는 해당 대상의 오염도를 정확하게 파악해야 합니다. 따라서 시간 간격이 너무 길거나 짧으면 오염도가 일정하지 않을 수 있습니다. "6시간 이내에 30분이상 간격으로 2회이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다."는 오염도를 정확하게 파악하기 위한 최적의 방법으로, 일정한 시간 간격으로 여러 번 시료를 채취하여 하나의 시료로 합쳐서 분석하는 것입니다. 이 방법을 사용하면 오염도를 정확하게 파악할 수 있으므로, 배출허용기준 적합여부를 판정하는 데 적합합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

66. 투과율법을 이용한 색도 측정에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?

  1. 시각적으로 눈에 보이는 색상에 관계없이 단순색도차 또는 단일 색도차를 계산하는데 아담스-니컬슨의 색도공식을 근거로 한다.
  2. 백금 - 코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐수·하수에는 적용하기 어렵다.
  3. 백금 - 코발트 표준물질과 비슷한 색상의 폐수· 하수에 적용할 수 있다.
  4. 시료중에 부유물질은 제거 하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "백금 - 코발트 표준물질과 아주 다른 색상의 폐수·하수에는 적용하기 어렵다."가 알맞지 않은 것이다. 이유는 투과율법은 시료의 투과율을 측정하여 색도를 계산하는 방법으로, 시료의 색상과는 무관하다. 따라서 시료의 색상이 백금 - 코발트 표준물질과 다르더라도 적용이 가능하다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

67. 어떤 산성 폐수를 중화하기 위해 이 폐수 소량을 NaOH로 적정 실험한 결과 다음과 같은 중화적정곡선을 얻었다. 이 폐수 500m3/d를 pH 6으로 조정하기 위해 소요되는 NaOH량(㎏/d)은?

  1. 약 2,000㎏/d
  2. 약 1,500㎏/d
  3. 약 1,000㎏/d
  4. 약 500㎏/d
(정답률: 알수없음)
  • pH 6을 중성으로 보면, 중화점은 pH 7일 때이므로, pH 6에서는 약 1/10의 농도로 중화시켜야 한다. 따라서, 중화에 필요한 NaOH량은 500m3/d × 1/10 × 2㎛ol/L = 1000㎛ol/d 이다. 이를 g/d로 환산하면 1000㎛ol/d × 40g/㎛ol = 40,000g/d = 약 40kg/d 이다. 따라서, 보기에서 가장 가까운 값은 "약 2,000㎏/d"이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

68. 시료채취시 유의사항에 관한 내용과 거리가 먼 것은?

  1. 유류 또는 부유물질 등이 함유된 시료는 침전물이 부상하여 혼입되어서는 안된다.
  2. 환원성 물질, 수소이온, 유류를 측정하기 위한 시료는 시료용기에 가득 채워야 한다.
  3. 시료채취량은 시험항목등에 따라 차이는 있으나 보통 3 ~ 5L 정도 이어야 한다.
  4. 지하수 시료는 취수정내에 고여 있는 물의 교란을 최소화 하면서 채취하여야 한다.
(정답률: 10%)
  • "시료채취량은 시험항목등에 따라 차이는 있으나 보통 3 ~ 5L 정도 이어야 한다."가 거리가 먼 것이다.

    지하수 시료는 취수정내에 고여 있는 물의 교란을 최소화 하면서 채취해야 하는 이유는 취수정 외부의 물과 혼합되어 취수정 내부의 물의 특성이 변화할 수 있기 때문이다. 따라서 취수정 내부의 물을 최대한 유지하기 위해 교란을 최소화하면서 시료를 채취해야 한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

69. 수질오염물질의 농도표시 방법에 대한 설명으로 적절치 않는 것은?

  1. 백만분율을 표시할 때는 ppm 또는 ㎎/ℓ 의 기호를 쓴다.
  2. 십억분율을 표시할 때는 ㎍/ℓ 또는 ppb의 기호를 쓴다.
  3. 용액의 농도를 '%'로만 표시할 때는 W/V%를 말한다.
  4. 액체의 농도는 표준상태(0℃, 1기압, 비교습도 0%)로 환산 표시한다.
(정답률: 알수없음)
  • 액체의 농도는 표준상태(0℃, 1기압, 비교습도 0%)로 환산 표시한다는 것은 적절한 설명이다. 이는 서로 다른 온도, 압력, 습도 등의 조건에서 측정된 농도를 비교하기 위해 일정한 기준을 적용하여 환산하는 것이다. 이를 통해 정확한 비교와 분석이 가능해진다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

70. 알칼리성에서 디에틸디티오카르바민산나트륨과 반응하여 생성하는 황갈색의 킬레이트화합물을 초산부틸로 추출하여 흡광도 440nm에서 측정하는 물질은? (단, 흡광광도법 기준)

  1. 페놀류
  2. 불소
  3. 구리
  4. 시안
(정답률: 60%)
  • 디에틸디티오카르바민산나트륨과 알칼리성에서 반응하여 생성되는 황갈색의 킬레이트화합물은 구리와 결합하여 생성됩니다. 따라서 흡광도 440nm에서 측정하는 물질은 구리입니다. 다른 보기인 페놀류, 불소, 시안은 이 반응에서 생성되지 않습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

71. 가스크로마토그래법을 이용한 휘발성 저급 염소화 탄화수소류 측정정량에 관한 내용중 알맞지 않은 것은?

  1. 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌을 헥산으로 추출한다.
  2. 전자포획형 검출기를 사용한다.
  3. 운반가스는 99.999 V/V% 이상의 질소로 유량은 40-80mL/min이다.
  4. 컬럼은 석영제로 내경 5㎜, 길이 400㎜이하의 것을 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "컬럼은 석영제로 내경 5㎜, 길이 400㎜이하의 것을 사용한다." 이것은 알맞은 내용이다. 이유는 내경이 작을수록 샘플과 가스가 빠르게 상호작용하고 분리되기 때문에 더욱 정확한 분석이 가능하다. 또한 길이가 짧을수록 분석 시간이 단축되어 더욱 효율적인 분석이 가능하다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

72. [ 시료중 질소화합물을 ( )의 존재하에 120℃에서 유기 물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨다] 총질소 측정시험에 관한 설명이다. ( )안에 알맞는 시약명은? (단, 흡광광도법 기준)

  1. 알칼리성 과황산칼륨
  2. 과염소산나트륨
  3. 염화암모늄-암모니아용액
  4. 염화제일주석산
(정답률: 0%)
  • 알칼리성 과황산칼륨은 시료를 알칼리성으로 만들어주고, 질소화합물을 과황산칼륨의 존재하에 120℃에서 분해시켜 질산이온으로 산화시키는 역할을 한다. 이는 총질소 측정시험에서 질소화합물을 질산이온으로 변환시켜 측정하기 위한 과정이다. 따라서 알칼리성 과황산칼륨이 정답이 된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

73. 대장균군의 정성시험이 아닌 것은?

  1. 배양시험
  2. 추정시험
  3. 확정시험
  4. 완전시험
(정답률: 알수없음)
  • 배양시험은 대장균군의 존재 여부를 확인하기 위한 정성시험 중 하나이지만, 정확한 수치를 측정하지 않기 때문에 추정시험, 확정시험, 완전시험과 같은 정량적인 시험과는 구분됩니다. 따라서, 배양시험은 대장균군의 정성시험이지만, 정확한 수치를 측정하지 않기 때문에 정량적인 시험으로 분류되지 않습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

74. 중크롬산칼륨에 의한 화학적 산소요구량(COD)측정법에 관한 설명중 틀린 것은?

  1. 시료량은 2시간 동안 끓인 다음 최초의 넣은 0.025N-중크롬산 용액의 약 1/3이 남도록 취한다.
  2. 염소이온의 양이 40mg이상 공존할 경우에는 HgSO4 : Cl-=10:1의 비율로 황산제이수은의 첨가량을 늘인다.
  3. 0.025N 황산제일철암모늄 액을 사용하여 적정한다.
  4. 적정시 액의 색이 청록색에서 적갈색으로 변할 때 까지 적정한다.
(정답률: 34%)
  • "시료량은 2시간 동안 끓인 다음 최초의 넣은 0.025N-중크롬산 용액의 약 1/3이 남도록 취한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 부적절한 표현입니다. 실제로는 시료량에 따라 중크롬산 용액의 양이 조절되며, 최초에 넣은 중크롬산 용액의 양은 일정하지 않습니다.

    시료량이 적을 경우에는 적은 양의 중크롬산 용액을 넣어도 적정량 이상의 산화가 일어나므로, 시료량에 따라 중크롬산 용액의 양을 조절하여 최초의 넣은 용액의 양이 다르게 됩니다. 따라서 "약 1/3이 남도록 취한다"라는 표현은 부적절합니다.

    그리고 나머지 보기들은 모두 맞는 설명입니다.

    - 염소이온의 양이 40mg이상 공존할 경우에는 HgSO4 : Cl-=10:1의 비율로 황산제이수은의 첨가량을 늘인다.
    - 0.025N 황산제일철암모늄 액을 사용하여 적정한다.
    - 적정시 액의 색이 청록색에서 적갈색으로 변할 때 까지 적정한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

75. 아연 시험법중 흡광광도법에서 사용하는 시약인 아스코르빈산 나트륨은 어떤 이온이 공존하는 경우에 검수에 넣어주는가?

  1. Cr2+
  2. Fe2+
  3. Mn2+
  4. Cd2+
(정답률: 알수없음)
  • 아스코르빈산 나트륨은 아연 시험법에서 아연과 결합하여 형성되는 이온의 흡수를 측정하는 데 사용됩니다. 이 때, Mn2+ 이온이 함께 존재하는 경우, Mn2+ 이온은 아스코르빈산 나트륨과 결합하여 Mn(II)-아스코르빈산 착물을 형성합니다. 이 착물은 아스코르빈산 나트륨과 아연과는 다른 파장에서 흡수되므로, Mn(II)-아스코르빈산 착물의 흡수를 측정하여 아연 함량을 정량할 수 있습니다. 따라서 Mn2+ 이온이 검수에 넣어지는 것입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

76. 유기물이 많은 공장폐수를 전처리하여 분해할 때 첨가되는 것으로 과염소산과 같이 공존하면 폭발현상을 감소시키는 것은?

  1. 염산
  2. 질산
  3. 인산
  4. 황산
(정답률: 알수없음)
  • 질산은 공장폐수를 분해할 때 첨가되는 산 중 하나로, 과염소산과 함께 사용하면 폭발 현상을 감소시키는 역할을 합니다. 이는 과염소산이 폭발성이 높은 반면, 질산은 안정성이 높기 때문입니다. 따라서, 공장폐수 처리 시 폭발 위험이 있는 경우 질산을 첨가하여 안전성을 높일 수 있습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

77. 이온전극법으로 NH4+ , NO2- ,CN- 이온을 측정하고자 한다. 가장 적당한 이온전극은?

  1. 유리막 전극
  2. 유막형 전극
  3. 액체막 전극
  4. 격막형 전극
(정답률: 알수없음)
  • 격막형 전극이 가장 적당하다. NH4+ 이온은 약한 산성을 띄기 때문에 pH에 민감하며, NO2- 이온과 CN- 이온은 각각 산성과 염기성을 띄기 때문에 pH에 영향을 받지 않는 전극이 필요하다. 따라서 격막형 전극이 적당하다. 격막형 전극은 이온교환막을 사용하여 이온의 이동을 제한하고 pH에 민감하지 않으며, 다양한 이온을 측정할 수 있다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

78. 원자흡광광도장치의 광원램프의 점등장치로서 갗추어야할 구비조건과 거리가 먼 것은?

  1. 램프의 수에 따라 필요한 만큼의 예비점등 회로를 갖는 것이어야 한다.
  2. 전원회로는 전류 또는 전압이 일정한 것이어야 한다.
  3. 램프의 전류값을 정밀하게 조정할 수 있는 것이어야 한다.
  4. 고주파 방전에 의한 램프의 출력 변화가 적어야 한다.
(정답률: 55%)
  • 원자흡광광도장치에서는 정확한 분석 결과를 얻기 위해 광원램프의 출력이 일정해야 합니다. 고주파 방전은 램프의 출력을 불안정하게 만들 수 있으므로, 이를 최소화하기 위해 고주파 방전에 의한 램프의 출력 변화가 적은 램프를 선택해야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

79. 데발다 합금 환원 증류법으로 질산성 질소를 측정하는 원리를 설명한 것이다. 이중 틀린 내용은?

  1. 데발다 합금으로 질산성 질소를 암모니아성 질소로 환원한다.
  2. 시료가 심하게 착색되어 있거나 방해물질을 많이 함유한 폐하수는 시료에 적용할 수 없다.
  3. 아질산성질소는 술퍼민산으로 분해제거 한다.
  4. 암모니아성질소 및 일부분해되기 쉬운 유기질소는 알카리성에서 증류 제거한다.
(정답률: 알수없음)
  • "아질산성질소는 술퍼민산으로 분해제거 한다."가 틀린 내용입니다.

    데발다 합금 환원 증류법은 질산성 질소를 암모니아성 질소로 환원하여 측정하는 방법입니다. 시료가 심하게 착색되어 있거나 방해물질을 많이 함유한 폐하수는 시료에 적용할 수 없는 이유는, 이러한 경우에는 측정 결과에 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 시료를 미리 처리하여 방해물질을 제거하거나, 다른 측정 방법을 사용해야 합니다.

    아질산성질소는 데발다 합금으로 환원되지 않기 때문에, 이를 제거하기 위해 술퍼민산으로 분해제거하는 것은 아닙니다. 대신, 아질산성질소는 알칼리성 용액에서 환원되어 암모니아성 질소로 변환됩니다. 따라서 "아질산성질소는 알카리성에서 증류 제거한다."가 맞는 내용입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

80. 다음 시료 보관방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 아연은 시료 1ℓ 당 진한 질산 2㎖를 가하고 최대보존 기간은 6개월이다.
  2. 페놀류는 인산으로 pH 4이하로 조정후 CuSO4를 시료 1ℓ 당 1g을 첨가하여 4℃에서 보관하며, 최대보존 기간은 28일이다.
  3. 시안은 NaOH로 pH를 12이상으로 조정하여 4℃에서보관하며 최대보존 기간은 48시간이다.
  4. 유기인은 염산으로 pH를 5∼9로 조정하여 4℃에서 보관하며 최대보존기간은 7일이다.
(정답률: 34%)
  • "시안은 NaOH로 pH를 12이상으로 조정하여 4℃에서보관하며 최대보존 기간은 48시간이다."가 틀린 설명입니다. 시안은 pH가 높을수록 안정적이므로 pH를 높이는 것이 맞지만, pH를 12 이상으로 너무 높이면 시안 분자가 분해되어 시안 이온(CN-)이 생성되어 독성이 더욱 강해집니다. 따라서 시안은 pH를 9~10 정도로 조정하여 보관하는 것이 적절하며, 최대보존 기간은 24시간 정도입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

5과목: 수질환경관계법규

81. 중앙환경보전자문위원회의 구성 중 위원장은 누구로 규정되어 있는가?

  1. 대통령
  2. 국무총리
  3. 환경부장관
  4. 환경부차관
(정답률: 0%)
  • 중앙환경보전자문위원회는 환경부의 소속으로, 환경부차관이 위원장으로 규정되어 있습니다. 따라서 "환경부차관"이 정답입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

82. 폐수배출시설에 대하여 조업정지를 명할 경우 그 조업정지가 주민의 생활, 대외적인 신용· 고용· 물가 등 국민경제 기타 공익에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정하는 경우 조업정지 처분에 갈음하여 부과하는 과징금의 최고액은?

  1. 1억원
  2. 2억원
  3. 3억원
  4. 5억원
(정답률: 알수없음)
  • 폐수배출시설은 환경보호와 관련된 시설이므로, 조업정지 처분이 주민의 생활, 대외적인 신용·고용·물가 등 국민경제 기타 공익에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정하는 경우, 이에 대한 대안으로 과징금을 부과할 수 있습니다. 이때, 과징금의 최고액은 3억원으로 정해져 있습니다. 이는 환경보호와 관련된 시설의 조업정지 처분에 대한 대안으로서, 적절한 경감액으로 판단된 것입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

83. 배출초과부과금 산정기준상의 배출허용기준 초과율에 따른 부과계수 상한치는? (단, 초과율이 400% 이상인 경우)

  1. 3
  2. 5
  3. 7
  4. 9
(정답률: 25%)
  • 배출허용기준 초과율이 400% 이상인 경우, 부과계수 상한치는 7로 정해져 있습니다. 이는 환경부에서 제정한 '배출초과부과금 산정기준'에 따라 결정된 것입니다. 따라서, 이 문제에서 정답은 7이 됩니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

84. 다음중 수질환경보전법령상 총량규제를 시행함에 있어 환경부장관이 고시하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 규제구역
  2. 지역별 오염부하량 할당계획
  3. 규제오염물질
  4. 오염물질의 저감계획
(정답률: 알수없음)
  • 수질환경보전법령상 총량규제를 시행함에 있어 환경부장관이 고시하여야 할 사항은 "규제구역", "지역별 오염부하량 할당계획", "규제오염물질", "오염물질의 저감계획"이다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 "규제구역"이다. 규제구역은 총량규제 대상이 되는 지역을 말하는데, 이는 이미 정해져 있기 때문에 환경부장관이 고시할 필요가 없다.

    그러나 "지역별 오염부하량 할당계획"은 각 지역별로 총량규제 대상 오염물질의 배출량을 할당하는 것으로, 이는 지역별 특성과 배출원의 현황 등을 고려하여 환경부장관이 고시해야 한다. 따라서 이것이 가장 중요한 사항 중 하나이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

85. 오염물질 희석처리를 인정 받고자 하는 자는 배출시설설치허가 등의 신청서류에 이를 입증하는 자료를 첨부하여야 한다. 이에 해당되지 않는 것은?

  1. 처리하려는 폐수의 농도 및 특성
  2. 희석된 폐수의 처리방법
  3. 희석처리의 불가피성
  4. 희석 배율 또는 희석량
(정답률: 알수없음)
  • 희석된 폐수의 처리방법은 이미 희석처리를 한 후의 처리 방법을 의미하므로, 희석처리의 불가피성, 처리하려는 폐수의 농도 및 특성, 희석 배율 또는 희석량과 같은 정보와 함께 제출되어야 한다. 따라서 "희석된 폐수의 처리방법"은 해당되지 않는다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

86. 공동방지시설운영기구의 대표자가 공동방지시설에 관한 변경내용을 시,도지사에게 서류로 제출하여 증명하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 공동방지시설의 운영에 관한 규약의 변경
  2. 공동방지시설의 오염물질처리방법 변경
  3. 공동방지시설의 유입폐수성상 변경
  4. 공동방지시설로 폐수를 유입하는 사업장 전체의 폐수배출량 또는 유입사업장수의 변경
(정답률: 14%)
  • 공동방지시설의 유입폐수성상 변경은 다른 항목들과는 달리 공동방지시설로 유입되는 폐수의 성상이 변화되었을 때 필요한 제출 사항이다. 다른 항목들은 공동방지시설 운영에 대한 규정이나 처리 방법 등의 변경을 의미하지만, 유입폐수성상 변경은 외부적인 요인에 의해 공동방지시설로 유입되는 폐수의 성상이 변화되었을 때 필요한 제출 사항이다. 예를 들어, 주변 지역에서 새로운 산업체가 생겨나거나 기존 산업체에서 생산 과정에서 발생하는 폐수의 성상이 변화되는 경우에 해당된다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

87. 수질환경보전법에서 사용하는 용어 정의로 알맞지 않은것은 ?

  1. '폐수'라 함은 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물로 환경부령이 정하는 것을 말한다.
  2. '수면관리자'이라 함은 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2인 이상인 경우에는 하천법에 의한 하천의 관리청외의 자가 수면관리자가 된다
  3. '특정수질유해물질'이라 함은 사람의 건강, 재산이나 동.식물의 생육에 직접 또는 간접으로 위해를 줄 수있는 우려가 있는 수질오염물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
  4. '수질오염방지시설'이라 함은 폐수배출시설로 부터 배출되는 수질오염 물질을 제거하거나 감소시키는 시설로 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • "'수면관리자'이라 함은 다른 법령의 규정에 의하여 호소를 관리하는 자를 말한다. 이 경우 동일한 호소를 관리하는 자가 2인 이상인 경우에는 하천법에 의한 하천의 관리청외의 자가 수면관리자가 된다"는 정의가 알맞지 않다.

    "'폐수'라 함은 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물로 환경부령이 정하는 것을 말한다."는 수질환경보전법에서 사용하는 용어로, 폐수는 수질오염물질이 혼입된 물을 말한다.

    "'특정수질유해물질'이라 함은 사람의 건강, 재산이나 동.식물의 생육에 직접 또는 간접으로 위해를 줄 수있는 우려가 있는 수질오염물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다."는 수질환경보전법에서 사용하는 용어로, 특정수질유해물질은 건강이나 환경에 위해를 줄 수 있는 수질오염물질을 말한다.

    "'수질오염방지시설'이라 함은 폐수배출시설로 부터 배출되는 수질오염 물질을 제거하거나 감소시키는 시설로 환경부령으로 정하는 것을 말한다."는 수질환경보전법에서 사용하는 용어로, 수질오염방지시설은 수질오염물질을 제거하거나 감소시키는 시설을 말한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

88. 농공단지의 폐수종말처리시설 방류수 수질기준 중 부유물질량에 대한 기준으로 알맞는 것은? (단, 2007년 12월 31일 까지의 기준, 단위 mg/L )

  1. 20 이하
  2. 30 이하
  3. 40 이하
  4. 50 이하
(정답률: 22%)
  • 농공단지의 폐수는 일반적으로 유기물이 많이 포함되어 있으며, 이는 부유물질로 나타날 수 있습니다. 따라서 농공단지의 폐수종말처리시설 방류수 수질기준 중 부유물질량에 대한 기준은 30 이하입니다. 이는 농공단지의 폐수에서 부유물질이 일정 수준 이상 존재하면 수질오염의 원인이 될 수 있기 때문입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

89. 수질오염방지시설 중 생물화학적 처리시설이 아닌 것은?

  1. 폭기시설
  2. 살균시설
  3. 산화시설(산화조 또는 산화지)
  4. 접촉조
(정답률: 50%)
  • 생물화학적 처리시설은 생물학적 작용을 이용하여 오염물질을 분해하거나 제거하는 시설이다. 하지만 살균시설은 오염물질을 제거하는 것이 아니라, 오염물질을 포함한 물을 살균하여 미생물을 제거하는 시설이다. 따라서 살균시설은 생물화학적 처리시설이 아니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

90. 초과부과금의 부과대상물질이 아닌 것은?

  1. 디클로로에틸렌
  2. 트리클로로에틸렌
  3. 테트라클로로에틸렌
  4. 총질소
(정답률: 알수없음)
  • 디클로로에틸렌은 VOC(휘발성 유기화합물)로 분류되지만, 초과부과금 대상물질은 대기오염물질로 분류되는 물질들이기 때문에 초과부과금의 부과대상물질이 아닙니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

91. 일일기준초과 배출량 및 일일유량 산정 방법에 관한 내용중 틀린 것은?

  1. 일일기준초과배출량 = 일일유량 × 배출허용기준 초과농도× 10-6
  2. 특정수질유해물질을 제외한 오염물질의 배출허용기준 초과 일일오염물질 배출량은 소숫점 이하 첫째자리까지 계산한다.
  3. 일일유량 산정하기 위한 측정유량의 단위는 m3/hr으로 한다.
  4. 일일조업 시간은 측정하기전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간 평균치로 분(min)으로 표시한다
(정답률: 알수없음)
  • "일일유량 산정하기 위한 측정유량의 단위는 m3/hr으로 한다."가 틀린 내용이다. 일일유량 산정을 위한 측정유량의 단위는 m3/day이다. 이유는 일일유량은 하루 동안 배출된 유량을 의미하기 때문이다. 따라서, 측정된 유량을 시간 단위로 환산하여 하루 동안의 유량으로 변환해야 한다. 일반적으로 24시간을 기준으로 하루 동안의 유량을 계산한다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

92. 수질환경보전법상 기술요원 또는 환경관리인이 이수하여야 하는 교육과정을 알맞게 짝지은 것은?

  1. 측정기술요원과정-환경관리인과정
  2. 방지시설기술요원과정-환경관리인과정
  3. 배출시설기술요원과정-환경관리인과정
  4. 폐수처리기술요원과정-환경관리인과정
(정답률: 알수없음)
  • 수질환경보전법에서는 폐수 처리와 관련된 기술 요원과 환경 관리인이 이수해야 하는 교육과정을 규정하고 있습니다. 따라서, "폐수처리기술요원과정-환경관리인과정"이 정답입니다. 다른 보기들은 수질환경보전법에서 규정한 교육과정과는 관련이 있지만, 폐수 처리와 직접적으로 연관된 교육과정은 아닙니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

93. [ 환경부장관은 호수수질보전구역을 지정하고자 할 때 집수구역의 환경기초시설 확충계획등의 사항을 고려하되 지정호소의 계획홍수위선(계획홍수위선이 없는 경우는 상시 만수위선)으로부터 ( )이내의 지역중 지정호소의 수질에 미치는 영향이 크다고 인정하는 지역을 지정하여야 한다 ]호소수질보전구역지정에 관한 설명이다 ( )안에 알맞는 내용은?

  1. 500m
  2. 1km
  3. 2km
  4. 5km
(정답률: 9%)
  • 지정호소의 수질에 영향을 미치는 범위를 고려하여, 계획홍수위선(또는 상시 만수위선)으로부터 500m 이내의 지역을 지정해야 한다. 이는 호수 주변 지역의 수질을 보전하기 위한 조치로, 호수와 인접한 지역에서 발생하는 오염물질이 호수에 직접 유입되는 것을 막기 위함이다. 500m 이상의 범위를 지정하면 호수 수질에 미치는 영향이 크게 감소하므로, 이보다 작은 범위를 선택하는 것이 적절하다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

94. 다음중 수질(하천)의 환경기준 항목이 아닌 것은?

  1. 수소이온농도
  2. 부유물질량
  3. 화학적산소요구량
  4. 총대장균군
(정답률: 19%)
  • 화학적 산소 요구량은 수질의 유기물 오염 정도를 나타내는 지표이지만, 다른 항목들은 수질의 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 나타내는 지표이다. 따라서 화학적 산소 요구량은 수질의 환경기준 항목이 아니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

95. 시장, 군수, 구청장이 낚시금지구역 또는 제한구역을 지정하고자 할 때 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼내용은?

  1. 호소의 이용목적
  2. 호소의 연도별 낚시인구 현황
  3. 호소의 수질보전을 위하여 환경부장관이 해양수산부장관과 협의하여 고시하는 사항
  4. 낚시터에서 발생되는 쓰레기 발생 및 처리대책
(정답률: 알수없음)
  • 시장, 군수, 구청장이 낚시금지구역 또는 제한구역을 지정하고자 할 때 고려해야 할 사항은 호소의 이용목적, 호소의 연도별 낚시인구 현황, 호소의 수질보전을 위하여 환경부장관이 해양수산부장관과 협의하여 고시하는 사항 등이 있습니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 내용은 "호소의 연도별 낚시인구 현황"입니다.

    낚시터에서 발생되는 쓰레기 발생 및 처리대책은 낚시를 즐기는 사람들이 쓰레기를 버리는 경우가 많기 때문에 중요한 문제입니다. 이를 해결하기 위해 쓰레기통을 설치하고 주기적으로 정리하는 등의 대책을 마련하여 쓰레기 발생을 최소화하고 환경을 보호하는 것이 필요합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

96. 배출시설 및 방지시설을 설치한 자가 당해 배출시설 및 방지시설을 가동개시신고한 경우 배출시설에서 배출되는 오염물질을 배출허용기준이하로 처리될 수 있도록 하여야하는 기간(시운전 기간)중 잘못된 것은?

  1. 생물학적 처리방법(2월에서 10월): 가동개시일로부터 50일
  2. 생물학적 처리방법(11월에서 다음연도 1월) : 가동 개시일로부터 60일
  3. 물리적 처리방법 : 가동개시일로부터 30일
  4. 화학적 처리방법 : 가동개시일로부터 30일
(정답률: 59%)
  • 생물학적 처리방법은 오염물질을 자연적인 생물학적 작용을 통해 처리하는 방법으로, 이 방법을 사용하는 경우에는 처리 과정에서 일정한 시간이 필요합니다. 이 시간은 오염물질의 종류와 처리량, 처리시설의 규모 등에 따라 다르지만, 일반적으로는 50일에서 60일 정도가 필요합니다. 따라서 이 경우에는 생물학적 처리방법을 사용하는 경우, 가동개시일로부터 60일 동안 시운전을 해야합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

97. 특정수질 유해물질 등을 정당한 사유없이 공공수역에 버린 경우에 해당되는 처벌은?

  1. 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
  2. 3년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금
  3. 5년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금
  4. 7년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금
(정답률: 37%)
  • 공공수역에 유해물질 등을 버리는 것은 환경오염을 초래하는 행위이므로, 이를 방지하기 위해 엄격한 처벌이 필요하다. 따라서 해당 범죄의 처벌은 3년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금으로 정해져 있다. 이는 범죄의 심각성과 벌금의 경제적 부담을 고려한 결과이다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

98. 오염물질의 배출허용기준에서 '나지역'의 화학적산소요구량(COD)의 기준은? (단, 1일 폐수 배출량이 2000m3미만인 경우)

  1. 150㎎/ℓ 이하
  2. 130㎎/ℓ 이하
  3. 120㎎/ℓ 이하
  4. 90㎎/ℓ 이하
(정답률: 50%)
  • 나지역의 화학적 산소요구량(COD)의 기준이 130㎎/ℓ 이하인 이유는, 해당 지역의 수질환경과 폐수 배출량 등을 고려하여 적정한 기준이 도출되었기 때문입니다. 또한, 1일 폐수 배출량이 2000m3미만인 경우에 해당되므로, 이에 맞게 적절한 기준이 설정된 것입니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

99. 다음중 수질환경보전법에 규정된 폐수처리업의 업종구분을 가장 알맞게 짝지은 것은?

  1. 폐수위탁처리업- 폐수재활용업
  2. 폐수수탁처리업- 측정대행업
  3. 폐수위탁처리업- 방지시설업
  4. 폐수수탁처리업- 폐수재이용업
(정답률: 30%)
  • 수질환경보전법에서는 폐수처리업을 폐수위탁처리업과 폐수수탁처리업으로 구분하고 있습니다. 폐수수탁처리업은 공장, 시설 등에서 발생한 폐수를 수집, 운반, 처리하는 업종으로, 폐수를 처리한 후에는 규정된 기준에 따라 방류하여야 합니다. 반면 폐수위탁처리업은 폐수를 처리하는 대행업체로서, 폐수를 처리하는 과정에서 발생하는 재활용 가능한 물질을 분리하여 재활용하는 폐수재활용업과 같은 업종이 있습니다. 따라서, "폐수수탁처리업- 폐수재이용업"이 수질환경보전법에 규정된 폐수처리업의 업종구분에 가장 알맞습니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

100. 가죽, 모피가공 및 제품제조시설의 총질소 배출허용기준으로 적절한 것은? (단, 2005.12.31까지 적용기준, 단위:mg/L, 특례지역상수원관리지역 제외)

  1. 80 이하
  2. 100 이하
  3. 150 이하
  4. 200 이하
(정답률: 알수없음)
  • 가죽, 모피 가공 및 제품 제조시설에서는 총질소 배출이 환경오염을 유발할 수 있기 때문에 적절한 기준이 필요합니다. 이에 따라 2005년 12월 31일까지 적용되던 기준에서는 특례지역 상수원 관리지역을 제외한 일반 지역에서는 총질소 배출 기준이 200mg/L 이하로 제한되어 있습니다. 이는 총질소 배출이 일정 수준 이상이 되면 수질 오염을 유발할 가능성이 높아지기 때문입니다. 따라서 이러한 적절한 기준을 준수하여 총질소 배출을 관리해야 합니다.
profile_image
1

*오류신고 접수시 100포인트 지급해드립니다.

< 이전회차목록 다음회차 >