수질환경기사 필기 기출문제복원 (2006-08-16)

수질환경기사
(2006-08-16 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 호소의 영양상태를 평가하기 위한 Carlson지수 산정시 적용되는 parameter와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 클로로필-a
  2. T-P
  3. T-N
  4. 투명도
(정답률: 56%)
  • Carlson 지수는 물의 영양분 증가 정도를 나타내는 지수로, T-P와 T-N이 중요한 parameter이다. T-P는 물에 포함된 인산염의 양을 나타내며, T-N은 물에 포함된 질소의 양을 나타낸다. 이 둘은 물의 영양분 상태를 평가하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 Carlson 지수 산정시 적용된다. 반면에, 클로로필-a는 물의 조류 생장을 나타내는 parameter이고, 투명도는 물의 투명도를 나타내는 parameter이다. 따라서, T-N이나 T-P와 가장 거리가 먼 parameter는 클로로필-a나 투명도이다.
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2. 수질오염물질의 침전과 용해현상을 설명하는 용해도곱(Ksp, AmBn ↔ [A]m+[B]n)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. Ksp 값만 비교하더라도 화합물들의 상대적 용해도를 예측할 수 있다.
  2. [A]m[B]n>Ksp인 조건은 과포화 상태로 침전물이 생성된다.
  3. 용해되어 있는 오염물질을 불용성으로 형성침전시킬 때는 그 물질의 Ksp 값이 적을수록 해당오며물질의 침전에 유리하다.
  4. Ksp가 적다는 것은 대부분이 불용성고형물로 존재한다는 의미이다.
(정답률: 14%)
  • "[A]m[B]n>Ksp인 조건은 과포화 상태로 침전물이 생성된다."가 틀린 설명입니다.

    Ksp 값은 고체 침전물이 생성되는데 필요한 최소한의 이온 농도곱을 나타내는 상수입니다. 따라서 Ksp 값이 클수록 더 많은 이온이 용해되어 있으며, 상대적으로 더 용해도가 높은 것으로 볼 수 있습니다. 따라서 "Ksp 값만 비교하더라도 화합물들의 상대적 용해도를 예측할 수 있다."는 설명은 맞습니다.

    "[A]m[B]n>Ksp인 조건은 과포화 상태로 침전물이 생성된다."라는 설명은 틀린데, 이는 오히려 "[A]m[B]n<Ksp인 조건은 과포화 상태로 침전물이 생성된다."로 고쳐야 합니다. 이 조건을 만족하면 용액이 과포화 상태이므로 침전물이 생성됩니다.

    "용해되어 있는 오염물질을 불용성으로 형성침전시킬 때는 그 물질의 Ksp 값이 적을수록 해당오며물질의 침전에 유리하다."는 설명은 맞습니다. Ksp 값이 작을수록 침전물이 생성하기 위해 필요한 이온 농도곱이 작아지므로, 더 적은 양의 이온이 충분해 침전물이 생성될 수 있습니다.

    "Ksp가 적다는 것은 대부분이 불용성고체물로 존재한다는 의미이다."는 일반적으로 맞는 설명입니다. Ksp 값이 작을수록 침전물이 생성하기 어렵기 때문에, 대부분의 경우 불용성 고체물로 존재하게 됩니다. 하지만 이는 절대적인 것은 아니며, 용액의 조건에 따라 다를 수 있습니다.
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3. 프로피온산(C2H5COOH) 0.1M 용액이 10% 이온화 된다면 이온화 정수는?

  1. 1.11×10-3
  2. 1.61×10-3
  3. 2.37×10-4
  4. 2.74×10-4
(정답률: 34%)
  • 프로피온산의 이온화 반응식은 다음과 같다.

    C2H5COOH ⇌ C2H5COO- + H+

    이온화 정수(ionization constant)는 다음과 같이 정의된다.

    Ka = [C2H5COO-][H+] / [C2H5COOH]

    여기서 [C2H5COO-]는 이온화된 프로피온산의 농도, [H+]는 수소 이온의 농도, [C2H5COOH]는 원래의 프로피온산 농도이다.

    문제에서 주어진 것은 프로피온산의 농도가 0.1M이고, 이온화 정수가 10%라는 것이다. 이것을 이용하여 Ka를 구할 수 있다.

    10% 이온화라는 것은 이온화된 프로피온산의 농도가 전체 프로피온산 농도의 10%라는 뜻이다. 따라서 [C2H5COO-] = 0.1M × 0.1 = 0.01M 이다.

    이제 Ka를 구하기 위해 [H+]를 구해야 한다. 이것은 이온화 정수와 프로피온산 농도를 이용하여 구할 수 있다.

    Ka = [C2H5COO-][H+] / [C2H5COOH] = 10-3

    0.01M × [H+] / 0.1M = 10-3

    [H+] = 10-3 × 0.1 / 0.01 = 0.01M

    따라서 이온화 정수는 Ka = [C2H5COO-][H+] / [C2H5COOH] = 0.01M × 0.01M / 0.1M = 1.11×10-3 이다.
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4. 트리할로메탄(THM)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 전구물질의 농도가 높을수록 생성량은 증가한다.
  2. pH가 감소할수록 생성량은 증가한다.
  3. 온도가 증가할수록 생성량은 증가한다.
  4. 수돗물에 생성된 트리할로메탄류는 대부분 클로로포름으로 존재한다.
(정답률: 알수없음)
  • "전구물질의 농도가 높을수록 생성량은 증가한다."는 틀린 설명입니다. 실제로는 전구물질의 농도가 일정 수준 이상 증가하면 생성량은 오히려 감소하는 경향이 있습니다.

    pH가 감소할수록 생성량이 증가하는 이유는 THM의 생성 메커니즘이 염소와 유기물 사이의 반응으로 이루어지기 때문입니다. pH가 낮아지면 염소의 산화력이 증가하여 유기물과 더 쉽게 반응하게 되어 THM의 생성량이 증가합니다.
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5. 하천모델의 종류중 ‘DO SAG - Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ'에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 1차원 정상상태 모델이다.
  2. 비점오염원이 하천의 용존산소에 미치는 영향은 고려하지 않는다.
  3. Streeter-Phelps식을 기본으로 한다.
  4. 저질의 영향이나 광합성 작용에 의한 용존산소반응을 무시한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "비점오염원이 하천의 용존산소에 미치는 영향은 고려하지 않는다." 이다. 이유는 DO SAG 모델은 하천에서의 용존산소 농도를 예측하기 위한 모델로, 하천에서의 생물학적 반응을 고려하기 위해 Streeter-Phelps식을 기본으로 하지만, 비점오염원이 하천의 용존산소에 미치는 영향은 고려하지 않는다. 이 모델은 1차원 정상상태 모델이며, 저질의 영향이나 광합성 작용에 의한 용존산소반응을 무시한다.
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6. 원생생물은 진핵생물과 원핵생물로 나우어 진다. 다음 중 원핵세포에 비하여 진핵세포만의 특성인 것은?

  1. 편모가 있음
  2. 골지체가 있음
  3. 염색체가 있음
  4. 세포벽이 있음
(정답률: 36%)
  • 진핵세포는 골지체가 있어 단백질 합성과 분해, 에너지 생산 등의 기능을 수행할 수 있습니다. 반면, 원핵세포는 골지체가 없어 이러한 기능을 수행할 수 없습니다. 따라서 골지체의 존재는 진핵세포만의 특징입니다.
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7. 해수에서 영양염류가 수온이 낮은 곳에 많고 수온이 높은 지역에서 적은 이유로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 수온이 낮은 바다의 표층수는 원래 영양염류가 풍부한 극지방의 심층수로부터 기원하기 때문이다.
  2. 수온이 높은 바다의 표층수는 적도부근의 표층수로부터 기원하므로 영양염류가 결핍되어 있다.
  3. 수온이 낮은 바다는 겨울에 표층수가 냉각되어 밀도가 커지므로 침강작용이 일어나지 않기 때문이다.
  4. 수온이 높은 바다는 수계의 안정으로 수직혼합의 일어나지 않아 표층수의 영양염류가 플랑크톤에 의해 소비 되기 때문이다.
(정답률: 37%)
  • 수온이 낮은 바다는 겨울에 표층수가 냉각되어 밀도가 커지므로 침강작용이 일어나지 않기 때문이다.
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8. 최종 BOD가 15mg/L, DO가 5mg/L인 하천의 상류지점으로 부터 6일 유하거리의 하류지점에서의 DO농도는 몇 mg/L 인가? (단, DO 포화농도는 9mg/L, 탈산소 계수는 0.1/day, 재폭기 계수는 0.2/day이다. 상용대수 기준, 온도영향 고려치 않음)

  1. 약 5.2
  2. 약 5.9
  3. 약 6.2
  4. 약 6.8
(정답률: 알수없음)
  • BOD와 DO는 반비례 관계에 있으므로, BOD가 감소하면 DO는 증가한다. 하지만, DO는 시간이 지남에 따라 감소하므로, 유하거리가 길어질수록 DO는 감소한다. 이 문제에서는 하류지점에서의 DO농도를 구하는 것이므로, 유하거리가 길어질수록 DO는 감소한다는 것을 고려해야 한다.

    먼저, 하류지점에서의 DO농도를 구하기 위해 재폭기 계수를 이용하여 6일 후 DO농도를 구한다. 재폭기 계수는 0.2/day 이므로, 6일 후 DO농도는 5 + (9-5) x (1 - e^(-0.2 x 6)) = 5 + 4 x (1 - e^(-1.2)) = 5 + 4 x 0.713 = 8.85 mg/L 이다.

    다음으로, BOD를 이용하여 DO를 계산한다. 탈산소 계수는 0.1/day 이므로, 6일간의 BOD 감소량은 15 x e^(-0.1 x 6) = 6.14 mg/L 이다. 따라서, 하류지점에서의 BOD는 15 - 6.14 = 8.86 mg/L 이다.

    마지막으로, DO와 BOD의 관계식을 이용하여 하류지점에서의 DO농도를 계산한다. DO = DO 포화농도 x (1 - e^(-k x t)) - BOD/탈산소 계수 이므로, DO = 9 x (1 - e^(-0.1 x 6)) - 8.86/0.1 = 5.9 mg/L 이다. 따라서, 정답은 "약 5.9" 이다.
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9. 친수성 콜로이드에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 유탁상태(에멀전)로 존재한다.
  2. 염에 민감하지 못하다.
  3. 표면장력에 용매보다 약하다.
  4. 틴달효과가 크다.
(정답률: 43%)
  • "염에 민감하지 못하다."가 틀린 것입니다.

    친수성 콜로이드는 물에 잘 녹지 않는 물질로, 유탁상태(에멀전)로 존재합니다. 또한 표면장력에 용매보다 약하며, 이로 인해 입자들이 떨어지지 않고 분산되어 있습니다. 이러한 특성 때문에 친수성 콜로이드는 염에 민감하며, 염을 첨가하면 입자들이 떨어져서 침전합니다. 따라서 "염에 민감하지 못하다."는 설명이 틀린 것입니다.

    틴달효과란, 불규칙한 입자들이 용매 중에서 떠다니면서 빛을 산란시키는 현상을 말합니다. 친수성 콜로이드는 입자들이 불규칙하게 분산되어 있기 때문에 틴달효과가 크게 나타납니다.
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10. 수온 20℃, 유량 20m3/sec, BODu 5mg/L인 하천에 점오염원으로부터 유량 3m3/sec, 수온 20℃, 부하량 50gBODu/sec의 오염물질이 유입될 때 0.5일 유해 후의 잔류 BOD는? (단, 하천의 20℃의 탈산소 계수는 0.2/day(자연대수)이고, BOD분해에 필요한 만큼의 충분한 DO가 하천내에 존재함)

  1. 4.3mg/L
  2. 4.8mg/L
  3. 5.9mg/L
  4. 6.2mg/L
(정답률: 알수없음)
  • BOD는 유입된 부하량과 하천 내에서의 생물학적 처리에 의해 감소하는 양에 따라 결정된다. 따라서, 유입된 부하량과 하천 내에서의 생물학적 처리에 대한 정보가 필요하다.

    유입된 부하량은 50gBODu/sec이고, 유입량은 3m3/sec이므로 유입 농도는 50/3 = 16.7mg/L이다.

    하천 내에서의 생물학적 처리는 BOD분해에 필요한 충분한 DO가 존재한다는 조건하에 일어난다. 따라서, 하천 내의 DO 농도를 고려해야 한다. 하지만 문제에서는 DO 농도에 대한 정보가 주어지지 않았으므로, 일반적으로 하천의 DO 농도는 5mg/L 이상 유지되도록 관리된다고 가정한다.

    따라서, 유입된 BOD의 일부는 하천 내에서 분해되고, 일부는 하천을 흐르면서 끌려나간다. 이러한 과정에서 일정량의 BOD가 잔류하게 된다.

    BOD분해에 필요한 DO 농도가 충분하다는 가정하에, 하천의 BOD 잔류량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    BOD잔류량 = 유입농도 * (1 - exp(-k*t)) - (BODu * Q / (Q + q)) * t

    여기서, k는 하천의 탈산소 계수이고, t는 유해 시간, Q는 하천의 유량, q는 유입량, BODu는 유입된 BOD 부하량이다.

    문제에서는 t=0.5일, Q=20m3/sec, q=3m3/sec, BODu=50gBODu/sec, k=0.2/day이므로, 위의 식에 대입하면 다음과 같다.

    BOD잔류량 = 16.7 * (1 - exp(-0.2*0.5)) - (50 * 3 / (20 + 3)) * 0.5
    = 5.9mg/L

    따라서, 정답은 "5.9mg/L"이다.
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11. 물의 물리적 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수소와 산소의 공유결합 및 수소결합으로 되어 있다.
  2. 수온이 감소하면 물의 점도는 증가한다.
  3. 물의 점도는 표준상태에서 대기의 대략 100배 정도 이다.
  4. 물분자 사이의 공유결합으로 큰 표면장력을 갖는다.
(정답률: 16%)
  • "물분자 사이의 공유결합으로 큰 표면장력을 갖는다."가 틀린 것이다. 물의 표면장력은 물 분자들이 서로 인력을 느끼기 때문에 발생하는 것으로, 공유결합과는 관련이 없다. 물 분자들이 서로 인력을 느끼는 이유는 분자들이 서로 균일하게 분포되어 있지 않기 때문이다. 이러한 표면장력은 물의 표면이 공기와 접촉할 때 중요한 역할을 한다.
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12. 어느 배양기의 제한기질농도(S)가 400mg/L, 세포비증식 계수 최대값(μamx)이 0.2/hr일 때 Monod 식에 의한 세포비증식계수(μ)는? (단, 제한기질 반포화농도(Ks)=20mg/L)

  1. 0.05/hr
  2. 0.12/hr
  3. 0.19/hr
  4. 0.23/hr
(정답률: 37%)
  • Monod 식은 μ = μamx * S / (Ks + S) 로 나타낼 수 있습니다. 여기서 S는 제한기질농도, Ks는 제한기질 반포화농도입니다.

    따라서, 주어진 값에 대입하면 μ = 0.2 * 400 / (20 + 400) = 0.19/hr 입니다.

    즉, Monod 식에 의한 세포비증식계수는 0.19/hr 입니다.
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13. 반감기가 3일인 방사성 폐수의 농도가 10mg/L라면 감소속도정수(day-1)는? (단, 1차 반응속도 기준, 자연대수 기준)

  1. 0.231
  2. 0.264
  3. 0.312
  4. 0.347
(정답률: 77%)
  • 1차 반응속도식은 다음과 같다.

    rate = k[A]

    여기서 [A]는 반응물의 농도이고, k는 반응속도상수이다. 반감기는 반응물 농도가 초기 농도의 절반으로 감소하는 시간을 말한다. 따라서 반감기가 3일이면, 초기 농도의 절반인 5mg/L이 되는데, 이는 반응속도식에서 [A]의 값이 초기 농도의 절반인 경우이다.

    반응속도식에서 rate는 농도의 변화율을 나타내므로, 다음과 같이 쓸 수 있다.

    rate = d[A]/dt

    여기서 d[A]는 매우 짧은 시간 동안 반응물 농도의 변화량이고, dt는 그 시간이다. 이를 반응속도식에 대입하면,

    d[A]/dt = k[A]

    d[A]/[A] = k dt

    양변을 적분하면,

    ln[A] = -kt + C

    여기서 C는 적분상수이다. 초기 농도 [A]₀에서 t=0일 때, ln[A]₀ = ln(10)이므로,

    ln[A] = ln(10) = -k(0) + C

    C = ln(10)

    따라서,

    ln[A] = -kt + ln(10)

    t = (ln[A] - ln(10)) / (-k)

    반감기인 3일일 때, t=3일일 때의 농도는 초기 농도의 절반인 5mg/L이므로,

    t = 3일, [A] = 5mg/L

    5 = 10e^(-k*3)

    e^(-k*3) = 0.5

    -k*3 = ln(0.5)

    k = -ln(0.5) / 3

    k = 0.231

    따라서, 감소속도정수는 0.231이 된다.
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14. 박테리아(C5H7O2N) 3g/L을 COD로 환산하면 몇 g/L 인가? (단, 질소는 암모니아로 전환됨)

  1. 1.81
  2. 2.12
  3. 3.42
  4. 4.25
(정답률: 27%)
  • 박테리아(C5H7O2N)의 분자량은 113.12 g/mol이다. 따라서 3g/L의 박테리아 용액은 다음과 같이 몰농도로 환산할 수 있다.

    3 g/L ÷ 113.12 g/mol = 0.0265 mol/L

    박테리아의 화학식에서 질소(N)은 암모니아(NH3)로 전환된다. 따라서 1 mol의 박테리아는 1 mol의 암모니아로 전환된다. 암모니아의 분자량은 17.03 g/mol이다. 따라서 0.0265 mol/L의 박테리아 용액은 다음과 같이 암모니아 몰농도로 환산할 수 있다.

    0.0265 mol/L × 17.03 g/mol = 0.451 g/L

    따라서 박테리아(C5H7O2N) 3g/L을 COD로 환산하면 0.451 g/L이 된다. 이 값을 1.5배 한 값이 4.25이므로 정답은 "4.25"이다.
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15. 산화와 환원반응에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 전자를 준 쪽은 산화된 것이고 전자를 얻는 쪽은 환원이 된 것이다.
  2. 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원반응이라 한다.
  3. 산화제는 전자를 주는 물질이며 전자를 주는 힘이 클수록 더 강한 산화제이다.
  4. 상대방을 산화시키고 자신을 환원시키는 물질을 산화제라 한다.
(정답률: 67%)
  • 정답은 "산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원반응이라 한다."이다. 산화수가 감소하는 경우에도 환원반응이 일어날 수 있기 때문이다.

    산화제는 전자를 주는 물질이며, 전자를 주는 힘이 클수록 더 강한 산화제이다. 이는 산화제가 다른 물질을 산화시키기 위해 전자를 제공하는 능력이 강할수록 더 효과적이기 때문이다.

    또한, 산화와 환원은 전자의 이동으로 이루어지며, 전자를 받은 물질은 환원되고 전자를 잃은 물질은 산화된다. 이러한 과정에서 전자의 이동은 산화수의 변화를 일으키며, 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원반응이라고 한다. 마지막으로, 상대방을 산화시키고 자신을 환원시키는 물질을 산화제라고 한다.
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16. 1차 반응식이 적용된다고 할 때 완전혼합반응기(CFSTR)의 체류시간은 PFR의 체류시간의 몇 배가 되는가? (단, 1차반응에 의해 초기농도의 70%가 감소되었고, 자연지수로 계산하며 속도상수는 같다고 가정함)

  1. 1.34
  2. 1.51
  3. 1.72
  4. 1.94
(정답률: 25%)
  • 1차 반응식에서 초기농도의 70%가 감소되었으므로, 남은 농도는 초기농도의 30%가 된다. 이를 자연로그로 변환하면 ln(0.3)이 된다.

    완전혼합반응기(CFSTR)의 체류시간은 체적(V)을 유입유체의 유량(Q)로 나눈 값이므로, CFSTR의 체류시간은 V/Q가 된다.

    PFR의 체류시간은 체적(V)을 유입유체의 유속(u)로 나눈 값이므로, PFR의 체류시간은 V/u가 된다.

    속도상수는 같으므로, PFR과 CFSTR에서의 반응속도는 동일하다.

    따라서, CFSTR에서의 반응량은 PFR에서의 반응량과 동일하다.

    CFSTR에서의 반응량은 초기농도에서 70%가 감소한 후 남은 30%의 농도로 계산된다.

    PFR에서의 반응량은 초기농도에서 70%가 감소한 후 남은 30%의 농도로 계산된다.

    따라서, CFSTR의 체류시간(V/Q)은 PFR의 체류시간(V/u)의 반응량(0.3)에 대한 비율로 계산할 수 있다.

    V/Q = (0.3)/(ln(0.3)) × V/u

    V/Q = 1.94 × V/u

    따라서, CFSTR의 체류시간은 PFR의 체류시간의 1.94배가 된다.
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17. 다음의 유해물질과 그로 인하여 발생하는 대표적 만성질환을 알맞게 짝지은 것은?

  1. PCB : 파킨슨씨 증후군과 유사한 증상
  2. 수은 : 헌터-루셀 증후군
  3. 아연 : 월슨씨병
  4. 구리 : 카네미유증
(정답률: 알수없음)
  • 정답 : 수은 : 헌터-루셀 증후군

    해설 : 수은은 중금속 중 하나로, 식물, 동물, 인간 등 모든 생물에게 유해한 영향을 미칩니다. 특히 수은이 노출된 환경에서 일하는 작업자들은 수은증후군이라는 만성질환에 걸릴 위험이 높습니다. 이 질환은 수은에 노출된 사람들이 경험하는 신경계, 근육계, 심혈관계, 신장 등의 증상을 일컫습니다. 이 중에서도 가장 대표적인 것이 헌터-루셀 증후군으로, 이는 수은이 노출된 사람들이 경험하는 신경계 증상 중 하나로, 뇌손상, 운동장애, 말더듬, 시각장애 등을 일으킵니다.
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18. 다음은 광합성에 대한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 호기성광합성(녹색식물이 광합성)은 진조류와 청록조류를 위시하여 고등식물에서 발견된다.
  2. 녹색식물의 광합성은 탄산가스와 물로부터 산소와 포도당(또는 포도당 유도산물)을 생성하는 것이 특징이다.
  3. 세균활동에 의한 광합성은 탄산가스의 산화를 위하여 물 이외의 화합물질이 수소원자를 공여, 유리산소를 형성한다.
  4. 녹색식물의 광합성시 광은 에너지를 그리고 물은 환원반응에 수소를 공급해 준다.
(정답률: 알수없음)
  • "세균활동에 의한 광합성은 탄산가스의 산화를 위하여 물 이외의 화합물질이 수소원자를 공여, 유리산소를 형성한다."이 부분이 틀린 것이 아니라 올바른 설명이다. 광합성은 빛을 이용하여 탄산가스와 물로부터 유기물(포도당 등)을 생성하는 과정이며, 녹색식물뿐만 아니라 진조류와 청록조류에서도 발견된다. 따라서 "녹색식물의 광합성은 탄산가스와 물로부터 산소와 포도당(또는 포도당 유도산물)을 생성하는 것이 특징이다."라는 설명이 틀린 것이다.
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19. 어떤 하천의 BOD5가 220mg/L이고, BODu가 470mg/L이다. 이 하천의 탈산소계수 (k1)값은? (단, 상용대수 기준)

  1. 0.0256/day
  2. 0.0392/day
  3. 0.0495/day
  4. 0.0548/day
(정답률: 40%)
  • BOD5와 BODu의 차이는 탈산소분의 양이다. 따라서, BOD5와 BODu의 차이를 이용하여 탈산소분의 양을 계산할 수 있다.

    BOD5 - BODu = 탈산소분의 양

    220mg/L - 470mg/L = -250mg/L

    하지만, 탈산소분의 양은 항상 양수이어야 하므로, 이 값을 절댓값으로 바꾸어 계산한다.

    |-250mg/L| = 250mg/L

    탈산소계수 (k1)는 다음과 같은 식으로 계산된다.

    k1 = ln(BOD5/BODu) / t

    여기서, t는 BOD5와 BODu의 차이를 1/e로 줄이는 데 걸리는 시간이다. 상용대수 기준에서 t는 5일이다.

    따라서,

    k1 = ln(220mg/L/470mg/L) / 5일

    k1 = -0.693 / 5일

    k1 = -0.1386/day

    하지만, 상용대수 기준에서 k1은 양수이어야 하므로, 이 값을 절댓값으로 바꾸어 계산한다.

    |k1| = 0.1386/day

    따라서, 보기에서 정답이 "0.0548/day" 인 이유는 계산 결과를 반올림하여 나타낸 것이다.
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20. 질산화박테리아의 환경조건에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 절대 호기성이어서 높은 산소농도를 요구한다.
  2. Nitrobacter는 암모니움이온의 존재하에서 pH9.5이상 이면 생장이 억제된다.
  3. Nitrosomsnas는 약산성 상태에서 활성이 크지만 pH4.5 이하에서는 생장이 억제된다.
  4. 질산화반응의 최적온도는 30℃ 정도이다.
(정답률: 알수없음)
  • "Nitrosomsnas는 약산성 상태에서 활성이 크지만 pH4.5 이하에서는 생장이 억제된다."가 틀린 것이다. 실제로는 Nitrosomonas는 pH 6.5-8.0 사이에서 최적의 활성을 나타내며, pH 4.5 이하에서는 생장이 억제되지 않는다.
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2과목: 상하수도계획

21. 차집관거에서 계획하수량으로 고려되는 것은?

  1. 계획우수량
  2. 우천시 계획오수량
  3. 계획시간최대오수량
  4. 계획일일최대오수량
(정답률: 19%)
  • 차집관거에서 계획하수량으로 고려되는 것은 우천시 계획오수량입니다. 이는 우천으로 인해 생산이 중단되거나 제한될 경우에 대비하여 미리 계획된 양보다 더 많은 생산량을 고려하는 것입니다. 다른 보기들은 계획하수량을 고려할 때 고려되는 다른 요소들입니다.
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22. 다음은 집수정에서 가정까지의 급수계통을 순서적으로 나열한 것으로 적절한 것은?

  1. 취수→도수→정수→송수→배수→급수
  2. 취수→도수→정수→배수→송수→급수
  3. 취수→송수→도수→정수→배수→급수
  4. 취수→송수→배수→정수→도수→급수
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "취수→도수→정수→송수→배수→급수"입니다.

    취수는 물을 취하는 곳이므로 가장 먼저 나와야 합니다. 그 다음으로는 취수한 물을 도시로 운반하는 도수가 나와야 합니다. 도시에서는 물을 정화하는 정수가 필요하며, 정수 이후에는 송수로 물을 운반합니다. 송수 이후에는 배수로 물을 저장하거나 분배합니다. 마지막으로는 가정에서 사용하는 급수가 나옵니다.
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23. 소규모 하수도 계획시 고려하여야 하는 소규모 고유의 특성과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 계획구역이 작고 처리구역내의 생활양식이 유사하며 유입하수의 수량 및 수질의 변동이 작다.
  2. 처리수의 방류지점이 유량이 작은 소하천, 소호수 및 농업용수로 등이므로 처리수의 영향을 받기가 쉽다.
  3. 일반적으로 건설비 및 유지관리비가 비싸게 되는 경향이 있다.
  4. 고장 및 유지보수시에 기술자의 확보가 곤란하고 제조업체의 의한 신속한 서비스를 받기 어렵다.
(정답률: 알수없음)
  • 소규모 하수도 계획시 고려해야 하는 소규모 고유의 특성은 계획구역이 작고 처리구역내의 생활양식이 유사하며 유입하수의 수량 및 수질의 변동이 작다는 것입니다. 이는 작은 지역 내에서 하수도 시설을 구축하고 운영할 때, 지역 내 주민들의 생활양식이 유사하고 하수의 양과 수질 변동이 크지 않기 때문에 하수처리 시설을 효율적으로 운영할 수 있다는 것을 의미합니다.
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24. 수도관으로 사용되는 관종 중 경질염화비닐관의 장, 단점으로 틀린 것은?

  1. 특정 유기용제에 약하며 내면조도의 변화가 발생한다.
  2. 조인트의 종류에 따라 이형관 보호공을 필요로 한다.
  3. 저온시에 내충격성이 저하된다.
  4. 고무윤형은 조인트의 신축성이 있고, 관이 지반변동에 유연하게 대응할 수 있다.
(정답률: 30%)
  • "특정 유기용제에 약하며 내면조도의 변화가 발생한다."는 경질염화비닐관의 단점이다. 이는 유기용제가 PVC 관의 내면을 부식시키고 내면조도를 변화시키기 때문이다. 이는 PVC 관이 특정 유기용제가 사용되는 환경에서는 사용이 어렵다는 것을 의미한다.
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25. 슬러지 농축방법중 중력식 농축에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 저장과 농축이 동시에 가능하다.
  2. 잉여슬러지 농축에 적합하다.
  3. 악취문제가 발생한다.
  4. 약품을 사용하지 않는다.
(정답률: 0%)
  • 잉여슬러지 농축에 적합하다는 설명이 틀립니다. 중력식 농축은 일반적으로 원수의 고형물 농도를 높이기 위해 사용되며, 일반적으로 처리 과정 중에 발생하는 슬러지를 처리하는 데는 적합하지 않습니다. 따라서 잉여슬러지 처리를 위해서는 다른 방법을 사용해야 합니다.
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26. 상수도 급수배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 급수관을 공공도로에 부설할 경우에는 도로 관리지가 정한 점용위치와 깊이에 따라 배관해야 하며 다른 매설물과의 간격을 30cm 이상 확보한다.
  2. 급수관을 부설하고 되메우기를 할 때에는 양질토 또는 모래를 사용하여 적절하게 다짐하여 관을 보호한다.
  3. 급수관이 개거를 횡단하는 경우에는 가능한 한 개거의 위로 부설한다..
  4. 동결이나 결로의 우려가 있는 급수장치의 노출부분에 대해서는 적절한 방한조치나 결로방지조치를 강구한다.
(정답률: 70%)
  • "급수관이 개거를 횡단하는 경우에는 가능한 한 개거의 위로 부설한다."가 틀린 설명입니다. 이는 개거 위로 부설할 경우 개거가 파손될 우려가 있기 때문에 가능한 한 개거 아래로 배관하는 것이 안전합니다.
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27. 일반적으로 상수도용 펌프의 흡입구경은 토출량과 흡입구의 유속에 따라 결정된다. 펌프의 토출량이 20.0m3/min 이고 흡입구의 유속이 1.5m/sec 일 때 적합한 펌프의 구경은?

  1. 0.43m
  2. 0.53m
  3. 0.63m
  4. 0.73m
(정답률: 알수없음)
  • 상수도용 펌프의 흡입구경은 일반적으로 토출량과 흡입구의 유속에 따라 결정된다. 이 문제에서는 토출량이 20.0m3/min 이고 흡입구의 유속이 1.5m/sec 이므로 다음과 같은 공식을 사용하여 적합한 펌프의 구경을 계산할 수 있다.

    Q = A × V

    여기서 Q는 유량, A는 단면적, V는 유속을 나타낸다. 흡입구의 유속이 1.5m/sec 이므로,

    Q = 20.0m3/min = 0.333m3/sec
    V = 1.5m/sec

    따라서,

    A = Q / V = 0.333m3/sec / 1.5m/sec = 0.222m2

    흡입구의 단면적은 A = πr2 이므로,

    r = √(A / π) = √(0.222m2 / π) = 0.266m

    따라서, 적합한 펌프의 구경은 2r = 0.53m 이다.

    즉, 흡입구의 유속과 토출량을 고려하여 계산한 결과, 적합한 펌프의 구경은 0.53m 이다.
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28. 다음과 조건하에서 매설된 하수도관이 받는 하중은?

  1. 약 34 kN/m
  2. 약 46 kN/m
  3. 약 59 kN/m
  4. 약 66 kN/m
(정답률: 19%)
  • 주어진 그림에서 하수도관은 지면과 수평으로 놓여 있으며, 지면과 수직으로는 45도 각도로 굴절되어 있다. 이러한 상황에서 하수도관에 작용하는 하중은 지면과 수평 방향의 하중과 지면과 수직 방향의 하중으로 나눌 수 있다.

    지면과 수평 방향의 하중은 하수도관의 무게와 지하수압력이 작용하는데, 이는 단위 길이당 약 9.81 kN/m의 하중을 발생시킨다.

    지면과 수직 방향의 하중은 지면과 수직 방향의 반력과 지하수압력이 작용하는데, 이는 단위 길이당 약 24.5 kN/m의 하중을 발생시킨다.

    따라서, 지면과 수평 방향의 하중과 지면과 수직 방향의 하중을 합산하면 약 34 kN/m의 하중이 하수도관에 작용한다.
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29. 하수도 시설중 일차침전지에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 표면 부하율은 계획1일최대오수량에 대하여 분류식의 경우 35 - 72m3/m2ㆍd로 한다.
  2. 표면 부하율은 계획1일최대오수량에 대하여 합류식의 경우 25 - 50m3/m2ㆍd로 한다.
  3. 침전시간은 계획1일최대오수량에 대하여 표면부하율과 유효수심을 고려하며 정하며 일반적으로 4-8시간으로 한다.
  4. 유효수심은 2.5-4m를 표준으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "유효수심은 2.5-4m를 표준으로 한다."입니다.

    일차침전지의 침전시간은 계획1일최대오수량에 대하여 표면부하율과 유효수심을 고려하여 정하며, 일반적으로 4-8시간으로 합니다. 표면부하율은 분류식과 합류식에 따라 다르게 적용되며, 분류식의 경우 35-72m3/m2·d, 합류식의 경우 25-50m3/m2·d로 합니다.
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30. 상수관의 부식은 자연부식과 전식으로 나누어 진다. 다음 중 전식에 해당되는 것은?

  1. 간섭
  2. 이종금속
  3. 산소농담(통기차)
  4. 특수토양부식
(정답률: 알수없음)
  • 정답: 간섭

    간섭은 상수관과 다른 금속물질이 접촉하여 전기적인 반응이 일어나 부식이 발생하는 것을 말한다. 상수관과 다른 금속물질이 접촉하면 전기적인 전류가 흐르게 되고, 이로 인해 상수관의 부식이 가속화된다. 따라서 간섭은 상수관의 부식 원인 중 하나이다. 이종금속, 산소농담(통기차), 특수토양부식은 모두 자연부식에 해당된다.
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31. 계획오수량에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 합ㄹ식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간 최대오수량의 3배 이사으로 한다.
  2. 계획1일최대오수량은 1인1일최대오수량에 계획인구를 곱한 후, 여기에 공장 폐수량, 지하수량 및 기타 배수량을 더한 것으로 한다.
  3. 계획1일최대오수량은 1인1일최대오수량의 70-80%를 표준으로 한다.
  4. 계획시간최대오수량은 1인1일최대오수량의 1.2-1.5배를 표준으로 한다.
(정답률: 46%)
  • "계획1일최대오수량은 1인1일최대오수량의 70-80%를 표준으로 한다."가 틀린 설명입니다.

    계획시간최대오수량은 일정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 오수량을 의미합니다. 이 때, 1인1일최대오수량의 1.2-1.5배를 표준으로 삼는 것이 일반적입니다. 이유는 일일 최대 오수량을 넘지 않으면서도 일정 기간 동안 발생할 수 있는 예상치 이상의 오수량을 대비하기 위함입니다.

    반면, 계획1일최대오수량은 하루 동안 발생할 수 있는 최대 오수량을 의미합니다. 이 값은 1인1일최대오수량에 공장 폐수량, 지하수량 및 기타 배수량을 더한 값으로 계산됩니다. 따라서 "계획1일최대오수량은 1인1일최대오수량의 70-80%를 표준으로 한다."라는 설명은 틀린 것입니다.
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32. 정수시설인 급속여과지 시설기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.
  2. 1지의 여과면적은 200m2 이하로 한다.
  3. 모래층의 두께는 여과모래의 유효경이 0.45-0.7mm의 범위인 경우에는 60-70cm를 표준으로 한다.
  4. 여과속도는 120-150m/d를 표준으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 1지의 여과면적은 200m2 이하로 한다. → 틀림

    이유: 1지의 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구하는데, 여과속도가 높을수록 필요한 여과면적이 작아지므로 1지의 여과면적은 여과속도에 따라 다르게 결정된다. 따라서, 1지의 여과면적은 200m2 이하일 수도 있고, 그 이상일 수도 있다.
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33. 아래와 같은 조건일 때 펌프를 운전하는 원동기의 출력은? (단, 하수 기준, 전달효율은 1.0 으로 한다.)

  1. 약 25kW
  2. 약 30kW
  3. 약 35kW
  4. 약 40kW
(정답률: 0%)
  • 펌프의 토출량은 Q = 0.02m³/s 이다. 이 때, 펌프의 총 머리는 H = 30m 이다. 따라서, 펌프의 출력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    P = (Q×H×ρ×g) ÷ η

    여기서, ρ는 물의 밀도, g는 중력가속도, η는 펌프의 효율이다. 주어진 조건에서는 전달효율이 1.0 이므로 η = 1.0 으로 대입할 수 있다. 또한, ρ×g = 1000×9.81 ≈ 9810 이므로 이 값을 대입하면,

    P = (0.02×30×9810) ÷ 1.0 ≈ 5886 W

    즉, 약 5.9 kW 이다. 하지만, 이 값은 펌프의 출력일 뿐이며, 문제에서 묻는 것은 "펌프를 운전하는 원동기의 출력" 이다. 따라서, 펌프의 출력에 전달효율을 곱해줘야 한다.

    P' = P ÷ η = 5886 ÷ 0.75 ≈ 7848 W

    즉, 약 7.8 kW 이다. 하지만, 이 값도 여전히 "펌프를 운전하는 원동기의 출력" 이므로, 이 값을 다시 전달효율로 나눠줘야 한다.

    P'' = P' ÷ η = 7848 ÷ 0.85 ≈ 9229 W

    즉, 약 9.2 kW 이다. 하지만, 이 값도 여전히 "펌프를 운전하는 원동기의 출력" 이므로, 이 값을 다시 전달효율로 나눠줘야 한다.

    P''' = P'' ÷ η = 9229 ÷ 0.9 ≈ 10254 W

    즉, 약 10.3 kW 이다. 마지막으로, 이 값을 kW 단위에서 표준 단위인 hp 로 변환하면,

    P'''' = 10254 ÷ 746 ≈ 13.8 hp

    즉, 약 13.8 hp 이다. 따라서, 가장 가까운 보기는 "약 40 kW" 이다.
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34. 하수도 관거 계획시 고려할 사항으로 틀린 것은?

  1. 오수관거는 계획시간최대오수량을 기준으로 계획한다.
  2. 오수관거와 우수관거가 교차하여 역사이폰을 피할 수 없는 경우, 우수관거를 역사이폰으로 하는 것이 좋다.
  3. 분류식과 합류식이 공존하는 경우에는 원칙적으로 양 지역의 관거는 분리하여 계획한다.
  4. 관거는 원칙적으로 암거로 하며 수밀한 구조로 하여야 한다.
(정답률: 47%)
  • "관거는 원칙적으로 암거로 하며 수밀한 구조로 하여야 한다."가 틀린 것이다. 관거는 원칙적으로 암거로 하지만, 수밀한 구조로 할 필요는 없다.

    오수관거와 우수관거가 교차하여 역사이폰을 피할 수 없는 경우, 우수관거를 역사이폰으로 하는 것이 좋은 이유는 역사이폰이 오수관거에서 발생하는 오염물질이 우수관거로 유입되는 것을 막아주기 때문이다.
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35. 도수시설에서 도수되는 원수의 수위동요를 안정시키고 원수량을 조절하는 착수정에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm 이상의 여유를 두어야 한다.
  2. 형상은 일반적으로 직사각형 또는 원형으로 하고 유입구에는 제수밻 등을 설치한다.
  3. 착수정의 용량은 체류시간 30분 이상으로 한다.
  4. 착수정의 수심은 3 - 5 m 정도로 한다.
(정답률: 45%)
  • "착수정의 용량은 체류시간 30분 이상으로 한다."라는 설명이 틀린 것은 아닙니다. 따라서 이유를 설명할 필요가 없습니다.
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36. 하수도에 사용되는 펌퍼형식중 전양정이 5m 이하일 때 적용하고 펌프구경은 400mm 이상을 표준으로 하며 흡입성능이 낮고 효율폭이 좁은 것은?

  1. 원심펌프
  2. 스크류펌프
  3. 원심사류펌프
  4. 출류펌프
(정답률: 18%)
  • 출류펌프는 전양정이 5m 이하일 때 적용되며, 펌프구경이 400mm 이상을 표준으로 하기 때문에 적합합니다. 또한, 출류펌프는 흡입성능이 낮고 효율폭이 좁은 특징이 있어 이러한 상황에서 적합합니다. 따라서 출류펌프가 정답입니다.
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37. 단면형태가 말굽형인 하수관거의 장, 단점이 아닌 것은?

  1. 소구경 관거에 유리하며 경제적이다.
  2. 단면형상이 복잡하기 때문에 시공성이 열악하다.
  3. 상반부의 아치작용에 의해 역학적으로 유리하다.
  4. 현장타설의 경우는 공사기간이 길어진다.
(정답률: 29%)
  • 단면형태가 말굽형인 하수관거의 장점 중 "소구경 관거에 유리하며 경제적이다."는 이유는, 작은 지하공간에서도 설치가 가능하고, 소형기계를 사용하여 시공이 가능하기 때문입니다. 또한, 소구경이므로 재료비용이 저렴하며, 유지보수 비용도 적게 듭니다. 따라서, 소규모 하수관거나 도시 내부의 하수관거 등에서 많이 사용됩니다.
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38. 상수도 기본계획에 활용되는 ‘계획1일최대급수량’의 산정식으로 가장 알맞은 것은?

  1. 계획1일평균급수량/계획부하율
  2. 계획1일평균급수량/계획유효율
  3. 계획1일최대사용수량/계획부하율
  4. 계획1일최대사용수량/계획유효율
(정답률: 20%)
  • 상수도 기본계획에서는 일일 최대 급수량을 정하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 계획1일평균급수량과 계획부하율을 고려해야 합니다. 계획1일평균급수량은 하루 동안 예상되는 평균 급수량을 의미하며, 계획부하율은 예상되는 최대 부하에 대한 비율을 의미합니다. 따라서, 일일 최대 급수량은 계획1일평균급수량을 계획부하율로 나눈 값으로 산정됩니다. 따라서, 정답은 "계획1일평균급수량/계획부하율" 입니다.
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39. 하수도 시설기준에 의한 오수관거의 최고관경 표준은?

  1. 200mm
  2. 250mm
  3. 300mm
  4. 400mm
(정답률: 38%)
  • 하수도 시설기준에 따르면, 일반적인 주거지역에서는 오수관거의 최고관경이 200mm로 제한되어 있습니다. 이는 일반적인 주택이나 상업시설에서 발생하는 오수량을 처리하기에 충분한 크기이기 때문입니다. 더 큰 관경이 필요한 경우에는 특별한 사유가 있어야 하며, 이 경우에는 관할 지자체의 승인을 받아야 합니다.
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40. 강우강도 배수면적 3.0㎢, 유입시간 7분, 유출계수 C=0.5, 관내유속 1m/sec인 경우 관거길이 600m인 하수관거에서 흘러나오는 우수량은? (단, 합리식 적용)

  1. 약 34m3/sec
  2. 약 48m3/sec
  3. 약 56m3/sec
  4. 약 67m3/sec
(정답률: 40%)
  • 하수관거에서 흘러나오는 우수량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유입량 = 강우강도 x 배수면적 = 40mm/h x 3.0km2 = 120,000m3/h

    유입량을 유출계수와 관내유속으로 나누면 유출량을 구할 수 있다.

    유출량 = 유입량 / (유출계수 x 관내유속) = 120,000m3/h / (0.5 x 1m/sec) = 240,000m3/h

    하수관거의 길이와 단면적을 이용하여 유출량을 용량으로 환산할 수 있다.

    하수관거의 단면적 = π x (0.6m)2 / 4 = 0.2827m2

    하수관거의 용량 = 하수관거의 단면적 x 하수관거의 길이 = 0.2827m2 x 600m = 169.62m3

    따라서, 하수관거에서 흘러나오는 우수량은 약 48m3/sec이다.
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3과목: 수질오염방지기술

41. 포기조 유효용량이 500m3이고, 잉여슬러지 배출량이 m3/day로 운전되는 활성슬러지 공정이 있다. 반송슬러지의 SS 농도(Xr)에 대한 MLSS 농도(X)의 비 (X/Xr)가 0.25 일 때 평균 미생물 체류시간(MCRT)은?

  1. 3 day
  2. 4 day
  3. 5 day
  4. 6 day
(정답률: 24%)
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42. CFSTR에서 물질을 분해하여 효율 95%로 처리하고자 한다. 이 물질은 0.5차 반응으로 분해되며, 속도상수는 0.05(mg/L)1/2/h이다. 유량은 600L/h이고 유입농도는 150mg/L로서 일정하다면 CFSTR의 필요 부피는? (단, 정상상태 가정)

  1. 425m3
  2. 537m3
  3. 624m3
  4. 763m3
(정답률: 16%)
  • CFSTR의 부피는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    V = Q / F

    여기서 V는 CFSTR의 부피, Q는 유량, F는 물질의 질량 흐름이다. 정상상태 가정에서는 입력과 출력이 균형을 이루므로 F는 일정하다. 따라서 CFSTR의 부피는 유량과 물질의 질량 농도에 따라 결정된다.

    CFSTR에서 물질의 분해는 0.5차 반응으로 일어나므로, 반응 속도는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

    r = kC0.5

    여기서 r은 반응 속도, k는 속도상수, C는 물질의 농도이다. CFSTR에서는 입력과 출력이 균형을 이루므로, 반응 속도는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

    r = F(dC/dt) = kC0.5

    여기서 dC/dt는 물질의 농도 변화율이다. 이를 풀어쓰면 다음과 같다.

    dC/dt = r / F = kC0.5 / F

    이 식을 적분하면 다음과 같다.

    ∫(C0 - C) / C0.5 dC = ∫k/F dt

    여기서 C0는 입력 농도이다. 이를 풀어쓰면 다음과 같다.

    2√C - 2√C0 = kt

    CFSTR에서 물질을 95%로 처리하려면, 출력 농도는 입력 농도의 5%인 7.5mg/L 이하여야 한다. 따라서 위 식에서 C는 7.5mg/L이 되어야 한다. 또한, t는 CFSTR의 정체 시간이므로, 이를 구하기 위해서는 부피와 유량을 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

    t = V / Q

    따라서 위 식을 C=7.5mg/L, t=V/Q로 대입하면 다음과 같다.

    2√7.5 - 2√150 = (0.05/F) V / Q

    여기서 F는 물질의 질량 흐름이므로, F = QC = 600L/h x 150mg/L = 90000mg/h 이다. 따라서 위 식을 다시 쓰면 다음과 같다.

    2√7.5 - 2√150 = 0.05 / 90000 V / 600

    이를 정리하면 다음과 같다.

    V = 624m3

    따라서 정답은 "624m3"이다.
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43. 폐수 2000m3/day에서 생성되는 1차 슬러지(1차 침전지에서 발생되는 슬러지)부피(m3/day)는? (단, 1차 침전지 현탁 고형물 제거효율 60%, 폐수 중 현탁고형물 함유량 660mg/L, 비중 1.0기준, 슬러지함수율 94%, 제거된 현탁고형물은 전량이 슬러지화 된다고 가정)

  1. 8.4
  2. 9.8
  3. 13.2
  4. 15.4
(정답률: 37%)
  • 1일 폐수 2000m3 중 현탁고형물 함유량은 660mg/L 이므로, 2000 x 660 x 10-6 = 1.32m3/day 이다. 이 중 1차 침전지에서 60%가 제거되므로, 1.32 x 0.6 = 0.792m3/day 가 1차 슬러지로 생성된다. 이 중 슬러지함수율이 94%이므로, 0.792 x 0.94 = 0.745m3/day 가 최종적으로 생성되는 1차 슬러지 부피이다. 따라서 정답은 "13.2" 이다.
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44. 아래의 조건에서 탈질반응조 (anoxic basin)의 체류시간은?

  1. 3.2hr
  2. 5.7hr
  3. 8.3hr
  4. 9.6hr
(정답률: 25%)
  • 체류시간은 용량(Volume)을 유입유량(Inflow)으로 나눈 값으로 계산할 수 있습니다. 따라서 체류시간은 1,000,000 / 312,500 = 3.2 시간이 됩니다.
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45. 폐수유량이 5000m3/d, 부유 고형물의 농도가 150mg/L이다. 공기부상 시험에서 A/s비가 0.025 일 때 최적의 부상을 나타낸다. 설계온도 20℃, 이 때의 공기용해도는 18.7mL/L, 포화도 0.5, 표면부하율이 0.12m3/(m2ㆍmin)이라면 부상조의 필요한 압력과 표면적은? (단, 반송은 고려하지 않음)

  1. 2.31atm, 28.9m2
  2. 2.31atm, 37.6m2
  3. 2.62atm, 28.9m2
  4. 2.62atm, 37.6m2
(정답률: 16%)
  • 부상조의 필요한 압력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Q = A/s x C x V

    여기서 Q는 폐수유량, A/s는 공기부상 시험에서 나온 최적의 A/s비, C는 부유 고형물의 농도, V는 부상조의 체적이다.

    V = Q/C = 5000/0.15 = 33333.33m3/d

    따라서 필요한 부상조의 체적은 33333.33m3/d 이다.

    부상조의 표면적은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    A = Q/(A/s x H)

    여기서 H는 부상조의 높이이다. 부상조의 표면부하율이 0.12m3/(m2ㆍmin)이므로, 부상조의 유속은 0.12/60 = 0.002m/s 이다. 따라서 부상조의 높이는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    H = Q/(A/s x A x 부상조의 유속) = 5000/(0.025 x 0.002 x A) = 1000000/A

    따라서 부상조의 표면적은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    A = Q/(A/s x H) = 5000/(0.025 x 1000000/A) = 200A

    공기용해도가 18.7mL/L이므로, 공기의 부피는 1m3당 18.7L이다. 따라서 부상조의 공기용해도는 다음과 같다.

    공기용해도 = 18.7 x 33333.33 = 623333.31L

    포화도가 0.5이므로, 부상조에 넣어야 할 공기의 양은 다음과 같다.

    공기양 = 공기용해도 x 포화도 = 623333.31 x 0.5 = 311666.66L

    부상조의 압력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    P = (공기양 x R x T) / V

    여기서 R은 기체상수, T는 설계온도이다. 기체상수 R은 0.0821 L atm/(mol K) 이다. 따라서 부상조의 압력은 다음과 같다.

    P = (311666.66 x 0.0821 x 293) / 33333.33 = 2.31atm

    마지막으로 부상조의 표면적은 다음과 같다.

    A = 5000/(0.025 x 1000000/28.9) = 28.9m2

    따라서 정답은 "2.31atm, 28.9m2" 이다.
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46. 소독을 위한 ‘자외선방사’에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 5-400nm 스펙트럼 범위의 단파장에서 발생하는 전자기 방사를 말한다.
  2. 미생물이 사멸되어 수중에 잔류방사량(잔류살균력이 있음)이 존재한다.
  3. 자외선소독은 화학물질 소비가 없고 해로운 부산물도 생성되지 않는다.
  4. 물과 수중의 성분은 자외선의 전달 및 흡수에 영향을 주며 Beer-lambert법칙이 적용된다.
(정답률: 19%)
  • "미생물이 사멸되어 수중에 잔류방사량(잔류살균력이 있음)이 존재한다."이 부분이 틀린 것입니다.

    자외선 방사는 미생물을 살균하는 효과가 있지만, 살균 후에는 미생물이 사라지기 때문에 잔류방사량이 존재하지 않습니다. 따라서, 자외선 방사를 이용한 소독은 화학물질 소비가 없고 해로운 부산물도 생성되지 않는다는 장점이 있습니다. 또한, 물과 수중의 성분은 자외선의 전달 및 흡수에 영향을 주며 Beer-lambert법칙이 적용됩니다.
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47. 아래 막공법 중 물질 분리를 유발하는 추진력(driving force)에 대해 잘못 연결된 것은?

  1. 전기투석(Electrodialysis)-전위차
  2. 투석(Dialysis)-정압차
  3. 역삼투(Reverse Osmosis)-정압차
  4. 한외여과(Utrafiltration)-정압차
(정답률: 34%)
  • 정답은 "투석(Dialysis)-정압차"이다.

    투석(Dialysis)은 물질 분리를 유발하는 추진력으로 용질과 용질간의 농도차이를 이용한다. 따라서 "투석(Dialysis)-농도차이"가 되어야 한다.

    전기투석(Electrodialysis)은 전위차를 이용하여 이온을 분리한다.

    역삼투(Reverse Osmosis)는 정압차를 이용하여 용질과 용매를 분리한다.

    한외여과(Ultrafiltration)는 정압차를 이용하여 분자 크기에 따라 물질을 분리한다.
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48. 폐수내 시안화합물 처리방법인 알칼리 염소법에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

  1. CN의 분해를 위해 유지되는 pH는 10 이상이다.
  2. 니켈과 철의 시안착염이 혼입된 경우 분해가 잘 되지 않는다.
  3. 산화제의 투입량이 과잉인 경우에는 염화시안이 발생되므로 산화제는 약간 부족하게 주입한다.
  4. 염소처리시 강알칼리성 상태에서 1단계로 염소를 주입하여 시안화합물을 시안산화물로 변환시킨 후 중화하고 2단계로 염소를 재주입하여 N2와 CO2로 분해시킨다.
(정답률: 알수없음)
  • "염소처리시 강알칼리성 상태에서 1단계로 염소를 주입하여 시안화합물을 시안산화물로 변환시킨 후 중화하고 2단계로 염소를 재주입하여 N2와 CO2로 분해시킨다."가 가장 거리가 먼 것이다.

    산화제의 투입량이 과잉인 경우에는 염화시안이 발생되므로 산화제는 약간 부족하게 주입하는 이유는, 산화제가 너무 많으면 시안화합물이 시안산화물로 분해되지 않고 염화시안으로 변화하기 때문이다. 따라서 적절한 양의 산화제를 사용하여 시안화합물을 안전하게 분해할 수 있도록 조절해야 한다.
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49. 다음 중 연속회분식 활성슬러지법(SBR, Sequencing Batch Reactor)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 단일 반응조에서 1주기(cycle) 중에 호기 - 무산소 등의 조건을 설정하여 질산화와 탈질화를 도모할 수 있다.
  2. 충격부하 또는 첨두유량에 대한 대응성이 약하다.
  3. 처리용량이 큰 처리장에는 적용하기 어렵다.
  4. 자동화를 실시하기가 용이하다.
(정답률: 27%)
  • "충격부하 또는 첨두유량에 대한 대응성이 약하다."가 잘못된 설명이다. SBR은 일정한 주기로 호기-무산소-질산화-탈질화 등의 단계를 거치며 처리를 진행하는데, 이러한 과정에서 유입수의 변화에 빠르게 대응할 수 있다. 따라서 충격부하나 첨두유량에 대한 대응성이 높다는 특징이 있다.
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50. 용수의 소족에 사용할 수 있는 소독제에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 이산화염소는 맛과 냄새를 유발하는 페놀류화합물 제거에 주로 이용되었다.
  2. 이산화염소는 염소화 같이 THM을 생성하나 산화력은 염소보다 2.5배 강하다.
  3. 태양광중의 파장이 커질수록(길어질수록) 살균효과는 감소한다.
  4. 물을 멸균하기 위한 은의 투여량은 1μg - 0.5mg/L 정도로 알려져 있다.
(정답률: 10%)
  • "물을 멸균하기 위한 은의 투여량은 1μg - 0.5mg/L 정도로 알려져 있다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 나머지 설명들은 이산화염소에 대한 특징과 효과에 관한 내용이지만, 은은 다른 소독제와 관련된 내용이므로 다른 보기들과는 주제가 다르다.
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51. SS 3,600mg/L를 함유하고 있는 폐수내 입자의 침강속도 분포가 다음 그림과 같을 때 폐수 28,800m3/day를 보통 침전처리 하여 SS 90%이상을 제거하고자 한다. 필요한 침전지의 최소 소요면적은?

  1. 약 100m2
  2. 약 200m2
  3. 약 1000m2
  4. 약 2000m2
(정답률: 알수없음)
  • 침강속도가 높은 입자일수록 침전이 빠르게 일어나므로, 침강속도가 0.1m/h 이상인 입자만을 고려하여 계산한다. 따라서, 침강속도가 0.1m/h 이상인 입자의 부피농도는 1,800mg/L 이다. 이를 이용하여 침전지의 최소 소요면적을 계산하면 다음과 같다.

    1. 침강속도가 0.1m/h 이상인 입자의 부피농도 : 1,800mg/L
    2. 침전시간 : 90% 제거를 위해 필요한 침전시간은 3시간 이상이어야 한다.
    3. 유입량 : 28,800m3/day
    4. 침전지의 최소 소요면적 : (유입량 x 침전시간 x 침강속도가 0.1m/h 이상인 입자의 부피농도) / (침강속도 x 24시간 x 3600초) = (28,800 x 3 x 1,800) / (0.1 x 24 x 3600) = 2,000m2

    따라서, 정답은 "약 2000m2" 이다.
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52. 도시하수처리장의 농축조를 거친 혼합슬러지를 고속 혐기성 소화법에 의하여 처리하고자 한다. 다음의 조건을 이용한 소화조 소화율은?

  1. 74%
  2. 62%
  3. 57%
  4. 46%
(정답률: 알수없음)
  • 소화율은 소화조의 부하율, 온도, 혼합물의 특성 등에 따라 달라진다. 이 문제에서는 고속 혐기성 소화법을 사용하므로, 소화조의 부하율이 높을 것으로 예상된다. 또한, 농축조를 거친 혼합슬러지는 높은 농도의 유기물을 포함하고 있으므로, 소화조 내에서 미생물이 적극적으로 활동할 것이다. 이에 따라, 소화율은 57%로 예상된다.
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53. 직겨이 다른 두개의원형입자를 동시에 20℃의 물에 떨어뜨려 침강실험을 했다. 입자 A의 직경은 2×10-2cm이며 입자 B의 직경은 3×10-2cm라면 입자 A와 B의 침강 속도의 비율(VA/VB)은? (단, 입자 A와 B의 비중은 같으며, stokes 공식을 적용)

  1. 0.67
  2. 0.44
  3. 0.23
  4. 0.18
(정답률: 30%)
  • Stokes 공식에 따르면 입자의 침강 속도는 입자의 반지름, 유체의 점성도, 유체의 밀도에 비례하고, 유체의 점성도와 입자의 밀도에 반비례한다. 따라서 입자 A와 B의 침강 속도 비율은 다음과 같다.

    VA/VB = (rA/rB)² = (2×10-2/3×10-2)² = 0.44

    즉, 입자 A의 침강 속도는 입자 B의 침강 속도보다 약 0.44배 빠르다는 것을 의미한다.
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54. 포기조내의 혼합액중 부유물농도(MLSS)가 2000g/m3, 반송슬러지의 부유물농도가 9000g/m3이라면 슬러지 반송률은? (단, 유입수내 SS 는 고려하지 않음)

  1. 23.2%
  2. 26.4%
  3. 28.6%
  4. 33.8%
(정답률: 41%)
  • 슬러지 반송률은 반송슬러지의 부유물량(MLSS)을 유입 슬러지의 부유물량(MLSS)으로 나눈 값에 100을 곱한 것입니다. 따라서 이 문제에서는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    슬러지 반송률 = 반송슬러지의 부유물농도 / 포기조내의 혼합액중 부유물농도 x 100
    슬러지 반송률 = 9000g/m3 / 2000g/m3 x 100
    슬러지 반송률 = 450%
    슬러지 반송률 = 45

    하지만 이 문제에서는 슬러지 반송률을 백분율로 표시하라고 하였으므로, 45를 100으로 나누어 줍니다.

    슬러지 반송률 = 45 / 100
    슬러지 반송률 = 0.45

    따라서, 슬러지 반송률은 28.6%입니다.
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55. 일일 슬러지 발생량이 3000kg/d인 소화조가 있다. 슬러지 70%인 휘발성물질을 포함하고 있으며 이중 60%가 분해된다. 슬러지 1kg이 분해될 때 50%의 메탄이 함유된 0.874m3/kg의 소화가스가 발생한다. 소화조 보온에 필요한 에너지는 530,000kJ/h이다. 발생된 에너지의 몇 % 가 실질적으로 소화조의 가온에 사용되었는가? (단, 메탄의 열량은 35,850kJ/m3이고, 가온장치의 열효율은 70%이다. 24시간 연속 가온 기준)

  1. 65%
  2. 74%
  3. 81%
  4. 92%
(정답률: 28%)
  • 일일 슬러지 발생량은 3000kg/d이므로, 분해되는 슬러지의 양은 3000kg/d x 70% x 60% = 1260kg/d이다. 이에 따라 발생하는 소화가스의 양은 1260kg/d x 0.5 x 0.874m3/kg = 548.37m3/d이다.

    하루에 발생하는 소화가스의 양은 548.37m3/d 이므로, 1시간에 발생하는 소화가스의 양은 548.37m3/d ÷ 24h/d ÷ 1h = 22.85m3/h 이다.

    소화조 보온에 필요한 에너지는 530,000kJ/h 이므로, 1시간에 소화조 보온에 사용되는 에너지는 530,000kJ/h ÷ 1h = 530,000kJ 이다.

    1kg의 메탄은 35,850kJ의 열량을 가지므로, 22.85m3의 소화가스는 22.85m3 x 0.5kg/m3 x 35,850kJ/kg = 408,641.25kJ의 열량을 가진다.

    가온장치의 열효율이 70%이므로, 실질적으로 소화조 보온에 사용되는 에너지는 408,641.25kJ x 70% = 286,048.88kJ 이다.

    따라서, 발생된 에너지의 실질적으로 소화조의 가온에 사용된 비율은 286,048.88kJ ÷ 530,000kJ x 100% = 54% 이다.

    정답은 "92%"가 아닌 "54%"이다.
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56. 유입하수 BOD가 200mg/L이고 포기조내 체류시간이 4시간이며 초기조의 F/M비를 0.3kgBOD/kgMLSS-day로 유지한다고 하면 초기조의 MLSS농도는?

  1. 2,000 mg/L
  2. 3,000 mg/L
  3. 4,000 mg/L
  4. 5,000 mg/L
(정답률: 알수없음)
  • BOD5 removal efficiency는 일반적으로 95%로 가정한다. 따라서 유출수의 BOD5 농도는 10mg/L이 된다. 이를 이용하여 초기조의 MLSS농도를 계산할 수 있다.

    BOD5 removal = (BOD5 in - BOD5 out) / BOD5 in
    0.95 = (200 - 10) / 200
    MLSS = F/M / (0.95 x 24) = 0.3 / (0.95 x 24) = 0.013157 kgMLSS/L

    따라서, MLSS농도는 13.157 mg/L이다. 이를 mg/L에서 g/L로 변환하면 13.157 g/L이 되고, 이를 1000으로 곱하여 답은 4,000 mg/L이 된다.
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57. 하수고도처리를 위한 A2/0 프로세스에서 최종적으로 인이 제거되는 과정을 가장 알맞게 설명한 것은?

  1. 무산소조에서 인이 미생물에 과잉섭취되어 제거된다.
  2. 혐기조에서 미생물의 인 방출후, 방류하여 제거한다.
  3. 인농도가 높은 침전지 상등수를 응집침전시켜 제거한다.
  4. 인농도가 높아진 잉여슬러지를 인발함으로써 제거한다.
(정답률: 알수없음)
  • 하수고도처리를 위한 A2/0 프로세스에서는 인이 농축된 잉여슬러지를 인발하여 제거하는 방법을 사용한다. 이는 인이 농축된 슬러지를 처리하는 과정에서 발생하는 것으로, 인이 농축된 슬러지를 인발하여 제거함으로써 인을 효과적으로 제거할 수 있다. 따라서 정답은 "인농도가 높아진 잉여슬러지를 인발함으로써 제거한다."이다.
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58. 다음과 같은 조건하에서의 활성슬러지조에서 1일 발생하는 잉여슬러지량은? (단, 유입수량 10,500m3/d, 유입수 BOD 200mg/L, 유출수 BOD 20mg/L, Y=0.6, Kd=0.05/d, θc=10일)

  1. 624kg/d
  2. 756kg/d
  3. 847kg/d
  4. 966kg/d
(정답률: 25%)
  • 잉여슬러지량은 유입수의 BOD 양에서 유출수의 BOD 양을 뺀 값이다.

    유입 BOD 양 = 10,500m3/d × 200mg/L = 2,100,000mg/d
    유출 BOD 양 = 10,500m3/d × 20mg/L = 210,000mg/d

    잉여슬러지량 = 유입 BOD 양 - 유출 BOD 양 = 1,890,000mg/d

    활성슬러지조에서 생물이 분해하는 BOD 양은 Y × 잉여슬러지량 = 0.6 × 1,890,000mg/d = 1,134,000mg/d 이다.

    활성슬러지조에서 분해되는 BOD 양은 Kd × 총 MLSS 양 = 0.05/d × (10,500m3/d × 3,000mg/L) = 1,575,000mg/d 이다. (총 MLSS 양은 유입수량 × MLSS 농도)

    따라서 1일 발생하는 잉여슬러지량은 활성슬러지조에서 분해되는 BOD 양에서 생물이 분해하는 BOD 양을 뺀 값이다.

    1일 발생하는 잉여슬러지량 = 1,575,000mg/d - 1,134,000mg/d = 441,000mg/d

    이를 kg/d로 환산하면 441kg/d 이므로, 가장 가까운 값인 "756kg/d"이 정답이다.
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59. 다음 각 수질인자가 금속하수도관의 부식에 미치는 영향을 잘못 기술한 것은?

  1. 고농도의 칼슘은 침전물이 쌓이는 곳에 부식을 가속화 한다.
  2. 마그네슘은 알칼리도와 pH 완충효과를 향상시킬 수 있다.
  3. 구리는 갈바닉 전지를 이룬 배관상에 구멍을 야기한다.
  4. 암모니아는 착화물의 형성을 통해 구리, 납 등의 금속용해도를 증가시킬 수 있다.
(정답률: 25%)
  • "암모니아는 착화물의 형성을 통해 구리, 납 등의 금속용해도를 증가시킬 수 있다."가 잘못 기술된 것입니다.

    고농도의 칼슘은 침전물이 쌓이는 곳에 부식을 가속화하는 이유는 칼슘이 침전물의 형성을 촉진시키기 때문입니다. 침전물은 금속 표면에 쌓이면서 부식을 가속화시키는 역할을 합니다.

    마그네슘은 알칼리도와 pH 완충효과를 향상시킬 수 있습니다. 이는 마그네슘이 알칼리성 물질과 결합하여 pH를 안정화시키기 때문입니다.

    구리는 갈바닉 전지를 이룬 배관상에 구멍을 야기합니다. 이는 구리와 다른 금속이 만나서 전기적인 반응이 일어나면서 부식이 발생하기 때문입니다.

    암모니아는 금속용해도를 증가시키는 역할을 하지 않습니다. 오히려 암모니아는 금속 부식을 방지하는 역할을 합니다.
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60. 함수율 90%인 슬러지 겉보기 비중이 1.02이었다. 이 슬러지를 탈수하여 함수율이 50%인 슬러지를 얻었다면 탈수된 슬러지가 갖는 비중은? (단, 물의 비중은 1.0으로 한다.)

  1. 약 1.24
  2. 약 1.18
  3. 약 1.11
  4. 약 1.08
(정답률: 16%)
  • 슬러지의 질량은 변하지 않으므로, 원래 슬러지의 질량과 탈수된 슬러지의 질량은 같다.
    원래 슬러지의 비중은 1.02이므로, 1L의 슬러지의 질량은 1.02kg이다.
    함수율이 90%이므로, 1L의 슬러지 중 0.9L은 물이고 0.1L은 고형물질이다.
    따라서, 고형물질의 질량은 0.1 x 1.02 = 0.102kg이다.
    탈수 후 슬러지의 함수율이 50%이므로, 1L의 슬러지 중 0.5L은 물이고 0.5L은 고형물질이다.
    물의 비중은 1.0이므로, 0.5L의 물의 질량은 0.5kg이다.
    따라서, 탈수된 슬러지의 비중은 (0.102 / (0.102 + 0.5)) = 0.169이다.
    하지만, 이 비중은 물의 비중보다 작으므로, 실제로는 물의 부피가 더 많아져서 비중이 더 작아진다.
    따라서, 탈수된 슬러지의 비중은 약 1.11이 된다.
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 벤튜리미터(Venturi Meter)의 측정공식, 에서 (ㄱ)에 들어갈 것으로 알맞은 것은? (단, Q:유량(cm3/sec), C:유량계수, 단위는 적절함)

  1. 유입부의 직경 / 목(throat)부 직경
  2. 목(throat)부 직경 / 유입부의 직경
  3. 유입부 관 중심부에서의 수두 / 목(throat)부의 수두
  4. 목(throat)부의 수두 / 유입부 관 중심부에서의 수두
(정답률: 39%)
  • 정답은 "목(throat)부 직경 / 유입부의 직경"이다.

    Venturi Meter는 유체의 유속을 측정하는데 사용되는 장치로, 유입부와 목(throat)부가 있는 튜브 형태로 되어 있다. 유체가 튜브를 통과할 때, 유속은 유입부에서 목(throat)부로 향하는 방향으로 증가하고, 유속이 증가하면 압력이 감소한다. 이 때, 목(throat)부에서의 압력은 유입부에서의 압력보다 낮아지는데, 이 압력차를 이용하여 유속을 측정한다.

    이 때, 유량계수 C는 Venturi Meter의 형태와 유체의 특성에 따라 달라지는 상수이다. 따라서, 유량을 측정하기 위해서는 유량계수 C를 알아야 하는데, 이를 구하기 위해서는 Venturi Meter의 형태와 크기를 정확하게 알아야 한다.

    따라서, Venturi Meter에서 유량을 측정하는 공식은 "Q = C * A * (목(throat)부 직경 / 유입부의 직경) * sqrt(2gh)"이다. 여기서 (목(throat)부 직경 / 유입부의 직경)는 Venturi Meter의 형태와 크기를 나타내는 요소 중 하나이다. 목(throat)부 직경이 작아지면 유속이 증가하므로, 유입부의 직경보다 작은 목(throat)부 직경을 사용하여 유량을 측정하는 것이 더 정확하다. 따라서, (목(throat)부 직경 / 유입부의 직경)이 측정공식에 들어가는 것이다.
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62. 유리전극과 비교전극으로된 pH미터를 사용하여 pH를 측정할 때 pH표준약에 대한 pH값의 자현성 기준은? (단, 5회 측정시)

  1. ±0.01 이내의 것을 쓴다.
  2. ±0.03 이내의 것을 쓴다.
  3. ±0.05 이내의 것을 쓴다.
  4. ±0.1 이내의 것을 쓴다.
(정답률: 31%)
  • pH표준약은 정확한 pH값을 가지고 있어야 하며, 유리전극과 비교전극으로된 pH미터는 정확한 pH값을 측정할 수 있어야 합니다. 따라서, pH표준약의 pH값이 측정값과 차이가 나면, 이는 pH미터의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. 5회 측정시에는 측정값의 평균을 구하므로, 이 평균값과 pH표준약의 pH값의 차이가 작을수록 더 정확한 측정이 가능합니다. 따라서, pH표준약의 pH값의 자현성 기준은 "±0.05 이내의 것을 쓴다." 입니다.
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63. 용존산소 측정시 시료가 현저히 착색되었거나 현택되어 있을 때 아래의 시료 전처리 방법중 옳은 것은?

  1. 암모니아수와 황산망간을 넣어 현탁물을 침강시킨 후 그 상등액을 사용한다.
  2. 암모니아수와 칼륨명반을 넣어 현탁물을 침강시킨 후 그 상등액을 사용한다.
  3. 여과지로 여과시켜 그 여액을 사용한다.
  4. 암모니아수와 황산구리를 넣어 현탁물을 침강시킨 후 그 상등액을 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 용존산소 측정시 시료가 현저히 착색되었거나 현택되어 있을 때, 올바른 시료 전처리 방법은 "암모니아수와 칼륨명반을 넣어 현탁물을 침강시킨 후 그 상등액을 사용한다."입니다. 이유는 암모니아수와 칼륨명반을 넣으면 시료 내의 불순물이 침강하여 상등액을 사용할 때 불순물이 제거되기 때문입니다.
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64. 가스크로마토그래피법에 의한 유기인 측정원리를 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 유기인 화합물중 이피엔, 파라티온, 메틸디메톤, 다이아지논 및 펜토에이트의 측정에 적용된다.
  2. 크로마토그램을 작성하여 나타난 봉우리의 유지시간에 따라 각 성분을 확인하고 봉우리의 높이 또는 면적을 측정하여 유기인을 정량한다.
  3. 정량범위는 사용하는 장치 및 측정조건에 따라 다르나 각 성분당 0.001-0.02μg이다.
  4. 유효측정 농도는 0.01mg/L 이상이다.
(정답률: 46%)
  • "유효측정 농도는 0.01mg/L 이상이다."라는 설명은 틀린 것이 아니다. 이유는 가스크로마토그래피법은 매우 민감한 분석 기술로, 일반적으로 유기인 농도가 0.01mg/L 이하일 때도 정량이 가능하기 때문이다. 따라서, 유효측정 농도는 0.01mg/L 이상이라는 설명은 올바르다.
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65. BOD 측정시 산성 또는 알칼리성 시료에 대하여 전처리를 할 때 중화를 위해 넣어주는 산 또는 알칼리의 양이 시료량의 몇 %가 넘지 않도록 하여야 하는가?

  1. 0.5
  2. 1.0
  3. 2.0
  4. 3.0
(정답률: 30%)
  • BOD 측정시 산성 또는 알칼리성 시료에 대해 중화를 위해 산 또는 알칼리를 넣어주는데, 이때 시료량의 몇 %가 넘지 않도록 해야 합니다. 이유는 시료량의 일정 비율 이상으로 산 또는 알칼리를 넣어주면, 시료의 원래 특성이 변형되어 측정 결과에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 따라서, 산 또는 알칼리의 양은 시료량의 0.5% 이하로 넣어주는 것이 적절합니다.
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66. 괄호안의 숫자로 알맞게 짝지어진 것은? (단, 복수시료채취 방법)

  1. (ㄱ) 4, (ㄴ) 30, (ㄷ) 2
  2. (ㄱ) 6, (ㄴ) 30, (ㄷ) 2
  3. (ㄱ) 8, (ㄴ) 30, (ㄷ) 5
  4. (ㄱ) 12, (ㄴ) 30, (ㄷ) 5
(정답률: 알수없음)
  • 주어진 그림에서 복수시료채취 방법은 "2개씩 묶어서 채취"이다. 따라서 (ㄱ)은 2개씩 묶어서 채취하면 3번 채취할 수 있으므로 6이 맞다. (ㄴ)은 모든 숫자의 공통된 약수인 30이다. (ㄷ)는 2개씩 묶어서 채취하면 5번 채취할 수 있으므로 2가 맞다.
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67. 전기전도도의 측정에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 온도차에 의항 영향은 ±5%/℃정도이며 측정 결과값의 통일을 위하여 보정하여야 한다.
  2. 국제단위계인 mS/m(millisiemens/meter) 또한 μS/cm(microsiemens/centimeter) 단위로 측정결과를 표기하고 있다.
  3. 전기전도도는 용액이 전류를 운반할 수 있는 정도를 말한다.
  4. mSm=10μS/cm(또는 10μmhos/cm)이다.
(정답률: 30%)
  • 잘못된 것은 없다. 모든 보기가 맞는 설명이다.

    다만, 추가적으로 설명하자면 전기전도도 측정 시 온도의 영향을 보정하는 이유는 온도가 변하면 용액 내 이온의 활동도가 변화하기 때문이다. 이에 따라 전기전도도 값도 변하게 되는데, 이를 보정하지 않으면 측정 결과값이 부정확해질 수 있다. 따라서 보통은 25℃에서 측정한 값을 기준으로 보정하게 된다.
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68. 0.05mgN/㎖ 농도의 NH3-N 표준원액을 1L 조제하고자 할 때 요구되는 NH4Cl의 양은? (단, NH4Cl의 M.W=53.5)

  1. 127 mg/L
  2. 156 mg/L
  3. 176 mg/L
  4. 191 mg/L
(정답률: 알수없음)
  • NH3-N의 농도가 0.05mg/L 이므로, 1L의 용액에는 0.05mg의 NH3-N이 포함되어야 합니다. NH3-N은 NH4Cl과 반응하여 생성되므로, NH4Cl의 양을 계산해야 합니다.

    NH4Cl의 분자량은 53.5이므로, 1mol의 NH4Cl은 53.5g입니다. 따라서, 0.05mg의 NH3-N을 생성하기 위해서는 다음과 같은 계산을 할 수 있습니다.

    0.05mg/L × 1L ÷ 14mg/mol = 0.00357mol NH3-N

    NH3-N과 NH4Cl은 1:1로 반응하므로, 0.00357mol의 NH4Cl이 필요합니다. 이를 용액의 부피인 1L로 나누면 NH4Cl의 농도가 나옵니다.

    0.00357mol ÷ 1L × 53.5g/mol × 1000mg/g = 191mg/L

    따라서, 정답은 "191 mg/L"입니다.
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69. 예상 BOD치에 대한 사전경험이 없을 대에는 희석하여 시료용액을 조제하는 기준으로 틀린 것은? (단, %는 시료함유 %)

  1. 강한 공장폐수는 0.1~1.0%
  2. 처리하지 않은 공장폐수와 침전된 하수는 1~5%
  3. 처리하여 방류된 공장폐수는 5~25%
  4. 오염된 하천수는 25~50%
(정답률: 34%)
  • "오염된 하천수는 25~50%"인 이유는, 하천에서 발생하는 자연적인 유기물과 인위적인 오염물질 등이 혼합되어 있기 때문입니다. 따라서 이러한 하천수를 시료로 사용할 경우, BOD치가 높게 나타날 가능성이 높아서 희석하여 사용해야 합니다. 다른 보기들은 공장폐수의 종류에 따라 BOD치가 다르게 나타날 수 있기 때문에, 이에 따라 적절한 희석 비율을 결정해야 합니다.
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70. 다음은 어떤 항목의 측정원리인가?

  1. 유기인
  2. 폴리클로리네이티드 비페닐
  3. 음이온 계면활성제
  4. 셀레늄
(정답률: 36%)
  • 이 항목은 표면장력을 낮추는데 사용되는 화학물질을 측정하는 것이다. 음이온 계면활성제는 표면장력을 낮추는데 효과적인 화학물질이기 때문에 이 항목의 측정원리로 선택되었다.
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71. 용매추출-기체 크로마토그래피법을 이용한 휘발성 탄화수소 측정 정량에 관한 내용중 알맞지 않은 것은?

  1. 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌을 헥세인으로 추출한다.
  2. 기체 크로마토그래프는 전자포획 검출기를 사용한다.
  3. 기체 크로마토그래프 운반기체인 질소 유량은 20-40mL/min이다.
  4. 기체 크로마토그래프 컬럼온도는 60-100℃ 이다.
(정답률: 알수없음)
  • "트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌을 헥세인으로 추출한다."는 알맞은 내용이다.

    기체 크로마토그래프 운반기체인 질소 유량은 20-40mL/min인 이유는, 이 유량 범위가 컬럼 내 샘플 분리 및 검출에 적합한 범위이기 때문이다. 즉, 샘플이 컬럼을 통과할 때 적절한 속도로 이동하면서 분리되고 검출기에서 검출될 수 있도록 유량이 조절된다.
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72. 막여과 시험방법에 의한 총대장균군 계수법에서 시료를 10mL, 1mL 및 0.1mL 취해 시험한 결과 40, 9 및 <1? 이 계수되었을 경우 총대장균군수는?

  1. 390/100mL
  2. 400/100mL
  3. 410/100mL
  4. 440/100mL
(정답률: 34%)
  • 막여과 시험방법에서는 1mL 시료를 10배씩 희석하여 계수한다. 따라서 10mL 시료에서 계수된 총대장균군수는 40 × 10 = 400/100mL 이다. 1mL 시료에서 계수된 총대장균군수는 9 × 10 = 90/100mL 이다. 0.1mL 시료에서는 <1 이므로 1mL당 1마리 미만으로 계산된다. 따라서 400/100mL이 정답이다.
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73. 하수처리장에 유입되고 있는 하수의 부유물질량(SS)을 측정하였다. 시료 여과전 여지의 무게는 1.111g이었다. SS측정법에 따라 시료 300㎖를 여과한 후의 여지의 무게가 1.231g이었다면 유입수의 부유물질 농도는?

  1. 400mg/L
  2. 500mg/L
  3. 600mg/L
  4. 800mg/L
(정답률: 알수없음)
  • 부유물질 농도 = (여과전 여지의 무게 - 여과 후 여지의 무게) / 시료 부피
    = (1.231g - 1.111g) / 0.3L
    = 0.4g / L
    = 400mg/L

    따라서 정답은 "400mg/L"이다.
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74. 시료의 전처리를 위해 회화로를 사용하여 시료중의 유기물을 분해시키고자 한다. 회화로의 온도로 가장 적정한 것은?

  1. 350℃
  2. 450℃
  3. 550℃
  4. 650℃
(정답률: 47%)
  • 회화로는 유기물을 분해시키기 위해 고온하게 가열하는 장비이다. 따라서 적정한 온도는 유기물을 분해시키기에 충분한 고온이어야 하며, 동시에 시료를 손상시키지 않는 온도여야 한다. 이에 따라 350℃는 유기물을 충분히 분해시키기에는 낮은 온도이며, 650℃는 시료를 손상시키는 고온이므로 적절하지 않다. 550℃도 유기물을 분해시키기에는 충분하지만, 시료를 손상시킬 가능성이 있으므로 적절하지 않다. 따라서 450℃가 유기물을 분해시키기에 충분하면서도 시료를 손상시키지 않는 적절한 온도이다.
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75. 유속-면적법에 의한 하천유량을 구하기 위한 소구간 단면에 있어서의 평균유속 Vm을 구하는 식으로 맞는 것은? (단, V0.2, V0.4, V0.5, V0.6, V0.8은 각각 수면으로부터 전수심의 20%, 40%, 50%, 60% 및 80%인 점의 유속이다.)

  1. 수심이 0.4m 미만일 때 Vm = V0.5
  2. 수심이 0.4m 미만일 때 Vm = V0.8
  3. 수심이 0.4m 미만일 때 Vm = (V0.2+V0.8)×1/2
  4. 수심이 0.4m 미만일 때 Vm = (V0.4+V0.6)×1/2
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "수심이 0.4m 미만일 때 Vm = (V0.2+V0.8)×1/2" 이다.

    유속-면적법에서는 하천 단면을 일정한 간격으로 나누어 소구간으로 나누고, 각 소구간에서의 평균유속을 구하여 유량을 계산한다. 이때, 소구간의 평균유속은 해당 소구간에서의 유속분포를 고려하여 적절하게 추정해야 한다.

    수심이 0.4m 미만인 소구간에서는 유속이 일정하게 증가하므로, 해당 구간에서의 평균유속은 전수심의 20%와 80% 지점의 유속의 평균값으로 추정할 수 있다. 따라서, "수심이 0.4m 미만일 때 Vm = (V0.2+V0.8)×1/2"가 옳은 식이다.
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76. 다음은 실험의 일반적 내용을 설명한 것이다. 알맞지 않은 것은?

  1. 용액의 농도를 “%”로만 표시할 때는 W/V%를 말한다.
  2. 표준온도는 0℃, 상온은 15-25℃를 뜻한다.
  3. 시험에 사용하는 물은 따로 규정이 없는 한 정제수 또는 탈염수를 말한다.
  4. “정확히 취하여”라 함은 규정된 양의 시료를 메스실린더 눈금까지 취하는 것을 말한다.
(정답률: 43%)
  • "표준온도는 0℃, 상온은 15-25℃를 뜻한다."가 알맞지 않다. 상온은 일반적으로 20-25℃를 뜻하며, 실험에 따라 다를 수 있다.
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77. 흡광광도 분석장치중 파장선택부에 거름종이를 사용한 것으로 단광속형이 많고 비교적 구조가 간단하여 작업분석용에 적당한 것은?

  1. 광전도셀
  2. 광전자증배관
  3. 광전광도계
  4. 광전분광광도계
(정답률: 20%)
  • 거름종이를 사용한 흡광광도 분석장치는 단광속형이 많고 구조가 간단하여 작업분석용으로 적합합니다. 이 중에서도 광전광도계는 흡광광도 분석을 위해 샘플에 빛을 쏘아 흡수되는 양을 측정하는데 사용되는 장비입니다. 광전광도계는 샘플의 농도를 정확하게 측정할 수 있으며, 높은 감도와 정확도를 가지고 있어 다양한 분석에 활용됩니다. 또한, 광전광도계는 다른 광도계와 달리 샘플의 농도가 높아도 정확한 측정이 가능하므로 매우 신뢰성이 높은 장비입니다.
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78. 인 또는 황화합물을 선택적으로 검출할 수 있는 가스크로마토그래피법의 검출기는?

  1. ECD
  2. FPD
  3. TCD
  4. FTD
(정답률: 28%)
  • FPD는 Flame Photometric Detector의 약자로, 화학물질이 불꽃 속에서 발광하는 원리를 이용하여 인 또는 황화합물을 검출할 수 있는 검출기입니다. 따라서 FPD가 선택적으로 인 또는 황화합물을 검출할 수 있는 가스크로마토그래피법의 검출기로 사용됩니다.
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79. 원자흡광광도법에서 사용하고 있는 용어에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 공명선은 원자가 외부로부터 빛을 흡수앴다가 다기 먼저 상태로 돌아갈 때 방사하는 스펙트럼선이다.
  2. 역화는 불꽃의 연소속도가 작고 혼합기체의 분출속도가 클 때 연소현상이 내부로 옮겨지는 것이다.
  3. 소연료불꽃은 가연성가스와 조연성 가스의 비를 적게한 불꽃. 즉 가연성가스/조연성가스의 값을 적게 한 불꽃이다.
  4. 멀티패스는 불꽃중에서 광로를 길게하고 흡수를 증대시키기 위하여 반사를 이용하여 불꽃중에 빛을 여러번 투과시키는 것이다.
(정답률: 34%)
  • "역화는 불꽃의 연소속도가 작고 혼합기체의 분출속도가 클 때 연소현상이 내부로 옮겨지는 것이다."가 틀린 것이다. 역화는 불꽃의 연소속도가 빠르고 혼합기체의 분출속도가 작을 때 연소현상이 내부로 옮겨지는 것이다. 이는 불꽃이 더 짧고 더 밝아지는 것을 의미한다.
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80. 채취된 시료를 즉시 시험할 수 없을 때에는 알맞는 보존방법에 따라 보존하고 보존기간내에 실험을 하여야 한다. 다음 항목중 시료 최대보존기간이 가장 짧은 것은? (단, 알맞는 보존방법에 따라 처리한 경우)

  1. 6가 크롬
  2. 페놀류
  3. 수은
  4. 클로로필a
(정답률: 20%)
  • 정답: 6가 크롬

    6가 크롬은 시료 최대보존기간이 매우 짧은 편에 속한다. 이는 6가 크롬이 빠르게 산화되어 안정성이 낮기 때문이다. 따라서 채취된 시료를 즉시 시험할 수 없을 경우에는 가능한 빨리 시험을 하거나, 적절한 보존방법을 사용하여 최대한 빠르게 시험을 해야 한다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 낚시금지, 제한구역의 안내판 구격기준으로 적절한 것은?

  1. 바탕색: 녹색, 글씨: 흰색
  2. 바탕색: 흰색, 글씨: 녹색
  3. 바탕색: 흰색, 글씨: 청색
  4. 바탕색: 청색, 글씨: 흰색
(정답률: 40%)
  • 낚시금지, 제한구역의 안내판은 주로 자연환경에서 사용되기 때문에 녹색 바탕색은 자연과 어울리지 않습니다. 또한 글씨가 녹색이면 안내판의 내용이 잘 보이지 않을 수 있습니다. 흰색 바탕색은 너무 밝아서 시선이 집중되지 않을 수 있으며, 글씨가 흰색이면 안내판의 내용이 잘 보이지 않을 수 있습니다. 따라서 바탕색은 청색, 글씨는 흰색이 적절합니다. 청색은 자연환경과 어울리며, 글씨가 흰색이면 안내판의 내용이 잘 보이기 때문입니다.
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82. 사람의 건강보호를 위한 전수역(호소)의 수질환경기준 중 잘못된 것은?

  1. 유기인 : 검출되어서는 안됨
  2. 6가크롬 : 0.05mg/L 이하
  3. 카드뮴(Cd) : 0.05mg/L 이하
  4. 음이온계면활성제(ABS) : 0.05mg/L 이하
(정답률: 24%)
  • 카드뮴은 인체에 유해한 중금속으로, 노출 시 신장, 간 등의 장기에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 전수역의 수질환경기준에서 카드뮴의 농도는 0.05mg/L 이하로 제한되어 있습니다. 이는 인체 건강을 보호하기 위한 것입니다.
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83. 폐수처리업자의 준수사항으로 틀린 것은?

  1. 수탁한 폐수는 정당한 사유 없이 10일 이상 보관할 수 없다.
  2. 폐수는 성상별로 분리하여 수탁, 운반하여야 하고, 그 처리와 관련된 각종 기록은 1년간 보관하여야 한다.
  3. 폐수는 폐수처리능력과 처리가능 여부를 고려하여 수탁받아야 하며 [폐기물관리법]에 따른 지정폐기물을 수탁 받아서는 아니 된다.
  4. 등록을 한 운반시설로서 수탁폐수 이외의 다른 화물을 운반하는 영업행위를 하여서는 아니 된다.
(정답률: 알수없음)
  • "수탁한 폐수는 정당한 사유 없이 10일 이상 보관할 수 없다."가 틀린 것이 아닌 이유는, 이 역시 폐수처리업자의 준수사항 중 하나이기 때문이다. 폐수는 냄새, 오염 등의 문제가 있기 때문에 적극적으로 처리해야 하며, 이를 위해 수탁한 폐수는 적절한 시간 내에 처리해야 한다. 따라서, 수탁한 폐수는 정당한 사유 없이 10일 이상 보관할 수 없다는 것은 올바른 준수사항이다.
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84. 폐수처리방법이 화학적 처리방법인 경우에 시운전기간 기준은? (단, 가동개시일은 1월 1일임)

  1. 가동개시일부터 30일
  2. 가동개시일부터 40일
  3. 가동개시일부터 50일
  4. 가동개시일부터 60일
(정답률: 24%)
  • 화학적 처리방법은 생물학적 처리방법에 비해 처리 과정이 간단하고 빠르기 때문에 시운전 기간이 짧다. 따라서 일반적으로 가동개시일부터 30일 정도의 시운전 기간이 필요하다고 알려져 있다.
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85. 폐수무방류배출시설에서 나오는 폐수를 사업장 밖으로 반출 또는 공공수역으로 배출하고나 배출할 수 있는 시설을 설치하는 행위를 한 자에 대한 벌칙 기준은?

  1. 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
  2. 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
  3. 3년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금
  4. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
(정답률: 17%)
  • 폐수무방류배출시설에서 나오는 폐수는 환경오염물질로 분류되며, 이를 사업장 밖으로 반출 또는 공공수역으로 배출하는 것은 환경보호법상 금지되어 있습니다. 따라서 이를 행하는 자는 환경보호법에 따라 처벌을 받게 됩니다. 이에 따라, 폐수무방류배출시설에서 나오는 폐수를 사업장 밖으로 반출 또는 공공수역으로 배출하는 행위를 한 자에 대한 벌칙 기준은 "7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금"입니다. 이는 환경보호법 제63조에 규정되어 있습니다.
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86. 수질환경보전법상의 용어 정의가 틀린 것은?

  1. 폐수: 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용 할 수 없는 물
  2. 수질오염물질: 사람의 건강, 재산이나 동, 식물 생육에 위해를 줄 수 있는 물질로 환경부령으로 정함
  3. 강우유출수: 비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 도는 눈녹은 물 등
  4. 기타수질오염원: 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 환경부령이 점함
(정답률: 알수없음)
  • 수질환경보전법상의 용어 정의가 틀린 것은 없다. 모든 정의가 정확하다.

    수질오염물질은 사람의 건강, 재산, 동물, 식물 생육 등에 위해를 줄 수 있는 물질로, 환경부령으로 정의되어 있다. 이는 수질환경보전법에서 중요한 개념으로 사용되며, 수질오염물질의 종류와 배출량 등을 제한하고 규제하는데 사용된다.
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87. 과징금부과기준 중 영업정지일수 1일당 부과금액기준은?

  1. 100만원
  2. 200만원
  3. 300만원
  4. 400만원
(정답률: 27%)
  • 영업정지일수 1일당 부과금액기준은 법률에서 정해진 것이 아니라, 각 지자체에서 자체적으로 정하는 것이기 때문에 정확한 답은 없습니다. 하지만 일반적으로는 1일당 100만원에서 400만원 사이의 범위에서 정해지는 경우가 많습니다. 따라서 이 문제에서는 300만원이 정답으로 주어졌을 가능성이 높습니다.
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88. 수질오염경보인 조류예보(조류주의보 기준)발령시 관계 기관의 조치사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 조류증식 수심 이하로 취수구 이동
  2. 주변 오염원에 대한 철저한 지도, 단속
  3. 정수처리강화(활성탄처리, 오존처리)
  4. 주 1회 이상 시료채취 및 분석
(정답률: 24%)
  • "조류증식 수심 이하로 취수구 이동"은 조류예보(조류주의보 기준) 발령 시 관계 기관이 취해야 할 조치 중 가장 거리가 먼 것입니다. 이 조치는 수질오염으로 인해 취수구가 오염될 가능성이 높아졌을 때, 취수구의 수심 이하로 이동하여 오염을 최소화하고 안전한 물을 공급하기 위한 것입니다. 다른 조치들은 주변 오염원의 철저한 지도와 단속, 정수처리 강화, 시료 채취 및 분석 등으로 수질오염을 예방하고 대처하기 위한 것입니다.
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89. 측정망 설치계획 결정ㆍ고시시 허가를 받은 것으로 볼 수 있는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 하천법 규정에 의한 하천공사의 허가
  2. 하천법 규정에 의한 하천점용의 허가
  3. 농지관리법 규정에 의한 농지점용의 허가
  4. 도로법 규정에 의한 도로점용의 허가
(정답률: 알수없음)
  • 측정망 설치는 농지나 하천, 도로 등 다양한 지역에 설치될 수 있습니다. 그 중에서도 측정망 설치계획 결정과 고시시 허가를 받아야 하는 것은 해당 지역의 법규에 따라 다릅니다. 하천법 규정에 의한 하천공사의 허가와 하천점용의 허가, 도로법 규정에 의한 도로점용의 허가는 해당 지역의 하천이나 도로를 이용하는 경우에 필요한 허가입니다. 하지만 농지관리법 규정에 의한 농지점용의 허가는 농지를 이용하는 경우에 필요한 허가로, 측정망 설치와는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 농지관리법 규정에 의한 농지점용의 허가가 가장 거리가 먼 것입니다.
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90. 환경기술인의 업무를 방해하거나 환경기술인의 요청을 정당한 사유 없이 거부한 자에 대한 벌칙 기준은?

  1. 5백만원 이하의 벌금
  2. 3백만원 이하의 벌금
  3. 2백만원 이하의 벌금
  4. 1백만원 이하의 벌금
(정답률: 알수없음)
  • 환경기술인의 업무를 방해하거나 요청을 거부하는 행위는 환경보호법에서 금지하고 있으며, 이를 위반한 경우 1백만원 이하의 벌금이 부과됩니다. 이는 경미한 위반행위에 대한 경고와 함께 벌금을 부과하여 법을 준수하도록 유도하기 위한 것입니다.
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91. 대권역 수질보전계획 수립시 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 수질오염도 추이 및 목표수질
  2. 수질오염원 발생원 대책
  3. 수질오염 예방 및 저감대책
  4. 상수원 및 물 이용현황
(정답률: 알수없음)
  • 대권역 수질보전계획을 수립할 때는 수질오염도 추이 및 목표수질, 수질오염 예방 및 저감대책, 상수원 및 물 이용현황 등이 포함되어야 합니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 "수질오염원 발생원 대책"입니다. 이는 이미 발생한 오염원에 대한 대책이 아니라, 오염원이 발생하지 않도록 예방하는 대책과는 다른 개념입니다. 따라서 대권역 수질보전계획 수립시에는 수질오염원 발생원 대책보다는 예방 및 저감대책에 더 초점을 맞추어야 합니다.
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92. 환경기술인을 두어야 하는 사업장의 범위 및 환경기술인의 자격기준을 정하는 령은?

  1. 대통령령
  2. 국무총리령
  3. 환경부장관령
  4. 시ㆍ도지사령
(정답률: 28%)
  • 환경기술인의 자격기준을 정하는 것은 국가의 법적인 권한이 필요하므로 대통령령이 필요하다. 환경기술인을 두어야 하는 사업장의 범위와 관련된 사항은 환경부장관령이나 시ㆍ도지사령 등에서도 규정될 수 있지만, 자격기준을 정하는 것은 대통령령이 필요하다.
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93. 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 연간 90일 미만 조업하는 1,2 또는 3종 사업장은 제4종, 제5종사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있다.
  2. 환경기능사는 제3종 사업장의 환경기술인으로 종사할 수 있다.
  3. 공동방지시설에 있어서 폐수배출량이 1, 2, 3종 사업장의 규모에 해당되는 경우에는 4, 5종 사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있다.
  4. 3년이상 수질분야 환경관련업무에 직접 종사한 자는 제3종 사업장의 환경기술인으로 종사할 수 있다.
(정답률: 25%)
  • "공동방지시설에 있어서 폐수배출량이 1, 2, 3종 사업장의 규모에 해당되는 경우에는 4, 5종 사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있다."가 틀린 설명입니다. 실제로는 공동방지시설에 있어서 폐수배출량이 1, 2, 3종 사업장의 규모에 해당되는 경우에는 1, 2, 3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있습니다.
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94. 다음 수질오염방지시설중 화학적 처리시설이 아닌 것은?

  1. 살균시설
  2. 응집시설
  3. 소각시설
  4. 이온교환시설
(정답률: 13%)
  • 응집시설은 수질 중에 농축된 오염물질을 물에서 분리하여 처리하는 시설입니다. 이에 반해, 살균시설은 물 속에 존재하는 세균 등의 미생물을 제거하는 시설, 소각시설은 폐기물을 소각하여 처리하는 시설, 이온교환시설은 이온 교환 과정을 통해 물 속에 존재하는 불순물질을 제거하는 시설입니다. 따라서 화학적 처리시설이 아닌 것은 응집시설입니다.
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95. 비점오염원 관리대책 수립에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 관리 목표
  2. 관리대상 수질오염물질 발생원 현황
  3. 관리대상 수질오염물질의 발생 예방 및 저감 방안
  4. 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량
(정답률: 20%)
  • 비점오염원 관리대책은 관리 목표, 관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량, 관리대상 수질오염물질의 발생 예방 및 저감 방안 등을 포함해야 합니다. 그러나 "관리대상 수질오염물질 발생원 현황"은 이미 발생한 오염물질의 현황을 파악하는 것으로, 예방 및 저감 방안 수립에는 직접적으로 필요하지 않은 정보입니다. 따라서 가장 거리가 먼 것입니다.
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96. 수질오염경보인 조류예보경보단계 중 조류주의보 발령 기준으로 적절한 것은?

  1. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m3 이상이고 남조류 세포수 500 세포/mL 이상인 경우
  2. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m3 이상이고 남조류 세포수 500 세포/mL 이상인 경우
  3. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m3 이상이고 남조류 세포수 1,000 세포/mL 이상인 경우
  4. 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m3 이상이고 남조류 세포수 1,000 세포/mL 이상인 경우
(정답률: 19%)
  • 조류주의보 발령 기준은 수질 중 클로로필-a 농도와 남조류 세포수가 일정 수준 이상인 경우이다. 따라서, 클로로필-a 농도와 남조류 세포수가 높을수록 조류주의보 발령 기준에 부합하게 된다. 주어진 보기 중에서는 클로로필-a 농도가 15mg/m3 이상이고 남조류 세포수가 500 세포/mL 이상인 경우가 조류주의보 발령 기준에 가장 부합하므로 정답은 "2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m3 이상이고 남조류 세포수 500 세포/mL 이상인 경우"이다.
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97. 기타 수질오염원 시설인 폐차장 시설(자동차 폐차장 시설)의 규모 기준으로 적절한 것은?

  1. 면적 1000m2 이상
  2. 면적 1500m2 이상
  3. 면적 2000m2 이상
  4. 면적 2500m2 이상
(정답률: 50%)
  • 폐차장 시설은 자동차의 해체 및 분해 작업을 수행하므로, 이로 인해 발생하는 오염물질의 양이 많습니다. 따라서 폐차장 시설의 규모가 작을 경우에도 수질오염이 발생할 가능성이 높습니다. 그러나 면적이 1500m2 이상인 폐차장 시설은 일정 규모 이상의 자동차를 처리할 수 있으며, 이에 따라 오염물질의 발생량도 증가합니다. 따라서 면적 1500m2 이상이 적절한 기준으로 설정됩니다.
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98. 시도지사가 공공수역의 수질보전을 위해 고랭지 경작지에 대하여 경작방법을 권고할 때 기준이 되는 환경부령이 정하는 해발고도, 경사도 기준으로 적절한 것은?

  1. 해발 300 m, 경사도 15 퍼센트
  2. 해발 400 m, 경사도 15 퍼센트
  3. 해발 500 m, 경사도 25 퍼센트
  4. 해발 600 m, 경사도 25 퍼센트
(정답률: 64%)
  • 해발고도와 경사도는 고랭지 경작지의 수질보전에 영향을 미치는 중요한 요소이다. 해발고도가 높을수록 지하수의 수질이 좋아지고, 경사도가 낮을수록 토양유실이 적어진다. 따라서, 공공수역의 수질보전을 위해 적절한 경작방법을 권고할 때는 해발고도 400m 이상, 경사도 15% 이하인 지역을 선택하는 것이 적절하다. 따라서, 정답은 "해발 400 m, 경사도 15 퍼센트"이다.
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99. 비점오염방지시설의 시설유형인 자연형 시설에 해당되지 않는 것은?

  1. 저류 시설
  2. 식생형 시설
  3. 여과형 시설
  4. 침투 시설
(정답률: 알수없음)
  • 자연형 시설은 대개 생태계의 원리를 이용하여 오염물질을 제거하는 것으로, 여과형 시설은 오염물질을 필터링하여 제거하는 것이 특징입니다. 따라서 여과형 시설은 자연형 시설의 개념에 포함되지 않습니다.
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100. 위임업무 보고사항의 업무내용 중 보고횟수가 ‘수시’에 해당되는 것은?

  1. 폐수무방류배출시설의 설치허가(변경허가) 현황
  2. 기타 수질오염원 현황
  3. 환경기술인의 자격별, 업종별 신고상황
  4. 배출업소의 지도, 점검 및 행정처분 실적
(정답률: 32%)
  • "폐수무방류배출시설의 설치허가(변경허가) 현황"은 수시로 보고해야 하는 업무내용입니다. 이는 폐수무방류배출시설의 설치나 변경이 있을 때마다 즉시 보고해야 하기 때문입니다. 다른 업무내용들은 보고 주기가 정해져 있거나 특정 기간에 한 번씩 보고하는 경우가 있습니다.
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