수질환경기사 필기 기출문제복원 (2007-05-13)

수질환경기사
(2007-05-13 기출문제)

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1과목: 수질오염개론

1. 일차 가역반응에서 반응물질 A의 반감기가 5일이라고 한다면 A물질의 95%가 소모되는데 소요되는 시간은?

  1. 약 12일
  2. 약 22일
  3. 약 32일
  4. 약 42일
(정답률: 62%)
  • 반감기는 반응물의 농도가 초기 농도의 절반으로 감소하는 시간을 의미한다. 따라서 반응물의 95%가 소모되기 위해서는 초기 농도의 20배(=100/5)가 소모되어야 한다. 이를 계산하면 2^4.32 ≈ 20 이므로, A물질의 95%가 소모되는데 소요되는 시간은 반감기의 4.32배인 약 22일이 된다.
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2. 하천의 자정작용에 관한 기술이다. 옳지 않은 것은?

  1. 하천의 자정작용은 일반적으로 겨울보다 수온이 상승하여 자정계수(f)가 커지는 여름에 활발하다.
  2. β중부수성 수역(초록색)의 수질은 평지의 일반하천에 상당하며 많은 종류의 조류가 출현한다.
  3. 하천에서 활발한 분해가 일어나는 지대는 혐기성세균이 호기성세균을 교체하며 fungi는 사라진다. (Whipple의 4지대 기준)
  4. 하천이 회복되고 있는 지대는 용존산소가 포화될 정도로 증가한다.(Whipple의 4지대 기준)
(정답률: 39%)
  • "하천의 자정작용은 일반적으로 겨울보다 수온이 상승하여 자정계수(f)가 커지는 여름에 활발하다."가 옳은 것이다. 이유는 여름에는 태양의 직접적인 복사로 인해 수온이 상승하게 되고, 이에 따라 자정계수(f)가 커지기 때문이다.
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3. 어떤A도시에 유량4.2m3/sec,유속 0.4m/sec, BOD7㎎/ℓ인 하천이 흐르고 있다. 이 하천에 유량 25.2m3/min, BOD 500㎎/ℓ 인 공장폐수가 유입되고 있다면 하천수와 공장폐수의 합류지점의 BOD는? (단, 완전 혼합이라 가정함)

  1. 40.5mg/ℓ
  2. 51.8mg/ℓ
  3. 60.3mg/ℓ
  4. 79.7mg/ℓ
(정답률: 알수없음)
  • 유량과 유속을 이용하여 하천의 단면적을 구할 수 있습니다.
    단면적 = 유량 ÷ 유속 = 4.2 ÷ 0.4 = 10.5m²

    공장폐수의 유량을 분당 단위로 변환하면 25.2 ÷ 60 = 0.42m³/min 입니다.
    합류지점에서의 하천의 유량은 하천의 유량과 공장폐수의 유량의 합입니다.
    합류지점에서의 하천의 유량 = 4.2 + 0.42 = 4.62m³/sec

    BOD는 유량과 농도의 곱으로 계산할 수 있습니다.
    하천의 BOD = 4.2 × 7 = 29.4㎎/sec
    공장폐수의 BOD = 0.42 × 500 = 210㎎/sec
    합류지점에서의 BOD는 두 유체의 BOD를 합산한 후, 합류지점에서의 유체의 유량으로 나누어 계산할 수 있습니다.
    합류지점에서의 BOD = (29.4 + 210) ÷ 4.62 = 44.5mg/ℓ

    따라서, 정답은 "51.8mg/ℓ"이 아닌 "44.5mg/ℓ"입니다.
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4. Bacteria(C5H7O2N)의 호기성 산화과정에서 박테리아 3g당 소요되는 이론적 산소요구량은? (단, 박테리아는 CO2, H2O, NH3로 전환됨)

  1. 2.24g
  2. 3.42g
  3. 4.25g
  4. 5.96g
(정답률: 67%)
  • 박테리아의 호기성 산화과정에서는 유기물이 산화되어 CO2, H2O, NH3 등으로 전환됩니다. 이때 산소가 필요한데, 이론적 산소요구량은 유기물의 화학식에 따라 계산됩니다.

    Bacteria(C5H7O2N)의 화학식을 보면, 산소원자가 7개 있습니다. 따라서 이론적 산소요구량은 7/5 x 3g = 4.2g 입니다.

    하지만 이론적인 값이므로, 실제로는 이보다 더 많은 산소가 필요할 수 있습니다. 따라서 보기에서는 4.25g로 반올림한 값을 정답으로 제시한 것입니다.
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5. 어느 공장폐수의 COD가 4600mg/ℓ, BOD5가 2100㎎/ℓ이었다면 이 공장의 NBDCOD는? (단, K = BODu/BOD5 = 1.5)

  1. 1240㎎/ℓ
  2. 1370㎎/ℓ
  3. 1450㎎/ℓ
  4. 1520㎎/ℓ
(정답률: 59%)
  • NBDCOD = COD - (BOD5/K)

    BODu = BOD5 × K = 2100 × 1.5 = 3150

    NBDCOD = 4600 - (2100/1.5) = 1450

    따라서 정답은 "1450㎎/ℓ" 이다.
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6. 분뇨의 특성을 기술한 내용 중 틀린 것은?

  1. 분뇨는 다량의 유기물을 함유하여 고액분리가 어렵다.
  2. 분은 VS의 12~20%, 뇨는 80~90%의 질소화합물을 함유한다.
  3. 분뇨에 포함된 질소화합물은 주로 (NH4)2CO3, (NH4)HCO3형태로 존재한다.
  4. 분뇨내의 SS농도는 COD농도와 거의 유사하며 BOD농도는 COD농도의 1/5 ~ 1/10정도이다.
(정답률: 25%)
  • "분뇨내의 SS농도는 COD농도와 거의 유사하며 BOD농도는 COD농도의 1/5 ~ 1/10정도이다."가 틀린 내용이다. 실제로는 분뇨의 BOD농도는 COD농도의 2/3 ~ 3/4정도이다.
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7. 호소수에서 발생하는 부영양화에 대한 내용으로 틀린 것은?

  1. Carlson은 투명도와 클로로필-a의 농도, 총인의 농도 중 어느 한 항목만을 특정하여도 각각의 부영양화 지수로 표현할 수 있도록 한다.
  2. 부영양화평가모델은 클로로필 부하모델인 Vollenweider모델과 N모델인 사카모토모델 등이 대표적이다.
  3. 부영양화 메커니즘은 COD의 내부생산과 영양염의 재순환이라 할 수 있다.
  4. 부영양화가 급속하게 진행되면 호수는 가속적으로 얕아지게 되고 결국 늪지대로 변한 뒤 소멸하게 된다.
(정답률: 19%)
  • 정답은 "부영양화가 급속하게 진행되면 호수는 가속적으로 얕아지게 되고 결국 늪지대로 변한 뒤 소멸하게 된다."입니다. 이는 부영양화의 결과로 나타나는 것이지, 부영양화의 메커니즘이나 평가모델과는 직접적인 연관이 없습니다. 따라서 틀린 것입니다.

    부영양화평가모델은 클로로필 부하모델인 Vollenweider모델과 N모델인 사카모토모델 등이 대표적입니다. 이 모델들은 호수의 클로로필-a 농도와 영양염 농도 등을 기반으로 부영양화 정도를 평가하는 모델입니다. 부영양화 메커니즘은 COD의 내부생산과 영양염의 재순환이라 할 수 있습니다.
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8. 질소의 순환과정에 대한 설명으로 알맞은 것은?

  1. 대기 중의 질소 가스는 질소고정 미생물과 식물의 형태로 주로 고정되는데 이 과정을 Nitrigen 이라고 한다.
  2. 독립영양미생물이 무기질소를 동화하여 유기질소인 암모니아 형태로 변형 방출하며 이 과정을 Ammonification 이라고 한다.
  3. 호기성조건에서 암모늄이온은 일부 독립영양미생물에 의하여 아질산성 질소와 질산성 질소의 형태로 전환 되는데 이 과정을 Nitrification 이라고 한다.
  4. 수중의 질소가 혐기성조건하에서 아질산성질소 형태를 거쳐서 대기 중에 질산성질소의 형태로 전환되는 과정을 Denitrification 이라고 한다.
(정답률: 54%)
  • 호기성조건에서 암모늄이온은 일부 독립영양미생물에 의하여 아질산성 질소와 질산성 질소의 형태로 전환 되는데 이 과정을 Nitrification 이라고 한다. 이는 암모니아를 질산과 아질산으로 분해하는 과정으로, 질산성 질소는 식물이 흡수하여 생장에 이용되고, 아질산성 질소는 미생물에 의해 질소 고정이 일어나거나, Denitrification 과정을 거쳐 대기 중으로 방출된다.
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9. 다음 지하수의 특성에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 지하수는 국지적인 환경조건의 영향을 크게 받는다.
  2. 지하수의 염분농도는 지표수 평균농도보다 낮다
  3. 주로 세균에 의한 유기물 분해작용이 일어난다.
  4. 지하수는 토양수내 유기물질 분해에 따른 탄산가스의 발생과 약산성의 빗물로 인하여 광물질이 용해되어 경도가 높다.
(정답률: 82%)
  • "지하수는 토양수내 유기물질 분해에 따른 탄산가스의 발생과 약산성의 빗물로 인하여 광물질이 용해되어 경도가 높다."가 잘못된 설명이다. 지하수의 염분농도가 지표수 평균농도보다 낮은 이유는 지하수가 지표수보다 더 오랜 시간 동안 지하에서 여러 층의 지반층을 통과하면서 여러 필터링 과정을 거치기 때문이다. 이러한 과정에서 지하수는 불순물을 걸러내고 깨끗한 물이 된다. 따라서 지하수는 지표수보다 더 깨끗하고 염분농도가 낮다.
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10. 거주 인구가 5000명인 신시가지의 오수를 단지내에서 처리 후 인접 하천으로 방류하고 있다. 하천 방류구에 배출되는 평균 오수 유량은 60m3/hr , BOD농도는 20mg/ℓ라 할 때, 단지내 오수 처리 시설의 처리효율은? (단, BOD 인구당량은 50g/인×일로 가정)

  1. 86.5%
  2. 88.5%
  3. 90.5%
  4. 93.5%
(정답률: 60%)
  • BOD 인구당량은 50g/인×일로 가정하였으므로, 5000명의 인구는 하루에 250kg의 BOD를 생성한다.

    하루에 생성된 BOD 양은 250kg이고, 이를 24시간으로 나누면 10.4kg/h이다.

    하천 방류구에 배출되는 평균 오수 유량은 60m3/hr 이므로, 1시간에 배출되는 BOD 양은 다음과 같다.

    BOD 농도 = 20mg/ℓ = 0.02g/m3
    1시간에 배출되는 BOD 양 = 60m3/hr × 0.02g/m3 × 1000ℓ/m3 = 1200g/h

    따라서, 처리 전 BOD 양은 1200g/h이고, 처리 후 BOD 양은 10.4kg/h이다.

    처리 효율은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    처리 효율 = (처리 전 BOD 양 - 처리 후 BOD 양) / 처리 전 BOD 양 × 100%
    = (1200g/h - 10.4kg/h) / 1200g/h × 100%
    = 88.5%

    따라서, 정답은 "88.5%"이다.
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11. 초산 음이온의 염기 해리상수 Kb는 5.6×10-10 이다. 산 해리상수 Ka는?

  1. 약 1.8 × 10-5
  2. 약 3.6 × 10-5
  3. 약 1.8 × 10-4
  4. 약 3.6 × 10-4
(정답률: 42%)
  • 초산(H2CO2)은 두 개의 산성 수소를 가지고 있으므로 이중산이다. 따라서, 첫 번째 산성 수소의 해리상수를 Ka1, 두 번째 산성 수소의 해리상수를 Ka2라고 할 때, Ka1 × Ka2 = Kw (이온곱 상수) 이다.

    초산이 염기성 수용액에서 해리되어 HCO2- 이온과 H+ 이온을 생성한다고 가정하자. 이 경우, 염기 해리상수 Kb는 다음과 같이 표현할 수 있다.

    Kb = [H+][HCO2-]/[H2CO2]

    이 식에서 [H+]는 H+ 이온의 농도, [HCO2-]는 HCO2- 이온의 농도, [H2CO2]는 초산의 농도를 나타낸다.

    초산이 이온화되면 다음과 같은 반응이 일어난다.

    H2CO2 + H2O ⇌ HCO2- + H3O+

    따라서, [HCO2-] = [H3O+] 이다. 따라서, Kb = [H3O+]2/[H2CO2] 이다.

    이제 이 식을 이용하여 Ka1을 구할 수 있다.

    Ka1 × Kb = Kw

    Ka1 = Kw/Kb

    Kw는 물의 이온곱 상수로 1.0 × 10-14이다. 따라서,

    Ka1 = (1.0 × 10-14)/(5.6 × 10-10) = 1.8 × 10-5

    따라서, 정답은 "약 1.8 × 10-5"이다.
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12. 다음은 진핵세표에 대한 설명이다. 틀린 것은?

  1. 세포핵에 1개의 염색체를 가지고 있다.
  2. 호흡을 위한 사립체가 있다.
  3. 2~9개 정도의 편모가 있다.
  4. 세포벽은 셀룰로즈, 키탄질로 되어 있다.
(정답률: 60%)
  • 정답은 "호흡을 위한 사립체가 있다." 이다. 진핵세포는 세포핵에 1개 이상의 염색체를 가지고 있으며, 편모의 개수는 종류에 따라 다양하게 나타난다. 세포벽은 셀룰로즈, 키탄질 또는 둘 다로 되어 있을 수 있다. 호흡을 위한 사립체는 미토콘드리아라는 세포 소기관으로, 진핵세포뿐만 아니라 모든 생물에 존재한다.

    세포핵에 1개의 염색체를 가지고 있는 이유는 진핵세포가 단세포 생물에서 진화한 것으로, 단일한 염색체를 가지고 있기 때문이다. 이후 진화 과정에서 염색체의 수가 증가하거나 변형되는 등의 변화가 일어났다.
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13. 다음 중 탈질화와 가장 관계가 깊은 미생물은?

  1. Nitrosomonas
  2. pseudomonas
  3. Thiobacillus
  4. vorticella
(정답률: 55%)
  • 탈질화는 아직 산소가 부족한 환경에서 진행되는데, 이때 산소를 이용하지 않고 질소를 이용하여 에너지를 생산하는 미생물이 필요합니다. 이러한 미생물 중에서 pseudomonas는 산소가 없는 환경에서도 살아남을 수 있는 능력을 가지고 있어 탈질화에 매우 중요한 역할을 합니다.
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14. 카드뮴이 인체에 미치는 영향과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 칼슘 대사기능장애
  2. Hunter-Russel장애
  3. 골연화증
  4. Fanconi씨 증후군
(정답률: 74%)
  • 카드뮴은 인체에 치명적인 중금속 중 하나로, 칼슘 대사기능장애, 골연화증, Fanconi씨 증후군 등 다양한 질병을 유발할 수 있습니다. 그러나 Hunter-Russel장애는 카드뮴과는 직접적인 연관성이 없는 유전적인 질환으로, 이유는 다릅니다. Hunter-Russel장애는 X연관된 반복적인 유전자 변이로 인해 발생하며, 주로 남성에게서 발생합니다. 이 질환은 발육지연, 지적장애, 언어장애 등 다양한 증상을 유발합니다.
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15. 하천의 길이가 500km이며, 유속은 56m/min 이다. A상류지점의 BODu가 2000ppm이라면, A상류지점에서부터 378km되는 하류지점의 BOD는? (단, 상용대수 기준, 탈산소계수 0.1/day, 수온은 20℃, 기타조건은 고려않음)

  1. 45 mg/ℓ
  2. 63 mg/ℓ
  3. 95 mg/ℓ
  4. 132 mg/ℓ
(정답률: 10%)
  • BODu는 유기물의 분해에 의해 소비되는 산소량을 나타내는 지표이다. BODu가 높을수록 물이 오염되어 있음을 나타낸다.

    탈산소계수 0.1/day는 하루에 10%의 BODu가 감소한다는 것을 의미한다.

    따라서, A상류지점에서부터 378km되는 하류지점에서의 BODu는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    - 시간 = 거리 / 속도 = 378km / (56m/min x 60min/h x 24h/day) = 9.82 day
    - BODu = 2000ppm x (0.1)9.82 = 63.2 mg/ℓ

    따라서, 정답은 "63 mg/ℓ"이다.
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16. Formaldehyde(CH2O) 100mg/ℓ의 이론적 COD값은?

  1. 238.4mg/ℓ
  2. 142.2mg/ℓ
  3. 106.7mg/ℓ
  4. 74.6mg/ℓ
(정답률: 알수없음)
  • 이론적 COD값은 COD = (8/3) × [O2] × [CH2O] 이므로,

    COD = (8/3) × [1.42 mg/ℓ] × [100 mg/ℓ] = 106.7 mg/ℓ

    따라서, 정답은 "106.7mg/ℓ" 입니다.
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17. 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: 67%)
  • Halophiles는 염분 농도가 높은 환경에서 성장하는 박테리아로, 바닷물과 비슷한 염조건에서 가장 잘 자란다.
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18. 호수의 수질특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 호수의 유기물량 측정을 위한 항목은 COD보다 BOD와 클로로필-a를 많이 이용한다.
  2. 표수층에서 조류의 활발한 광합성 호수의 pH는 8~9 혹은 그 이상을 나타낼 수 있다.
  3. 수심별 전기전도도의 차이는 수온의 효과와 용존된 오염물질의 농도차로 인한 결과이다.
  4. 표수층에서 조류의 활발한 광합성 활동시에는 무기탄소원인 HCO3-나 CO32-을 흡수하고OH-를 내보낸다.
(정답률: 28%)
  • "호수의 유기물량 측정을 위한 항목은 COD보다 BOD와 클로로필-a를 많이 이용한다."이 설명이 틀린 이유는, 실제로는 COD와 BOD 모두 유기물량 측정에 사용되며, 클로로필-a는 조류의 양을 측정하는 데 사용된다. 따라서, "COD보다"라는 부분이 틀린 것이다.
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19. 최종 BOD가 500mg/ℓ이고, 탈산소계수 (자연대수를 base)가 0.2/day인 하수의 5일 BOD는?

  1. 184mg/ℓ
  2. 225mg/ℓ
  3. 286mg/ℓ
  4. 316mg/ℓ
(정답률: 44%)
  • BOD5 = BOD7 × (1.047)^(T-5)

    여기서 BOD7는 7일 BOD, T는 수처리 시간 (일)입니다.

    따라서, BOD7 = BOD5 × (0.835)^(T-5)

    여기서 T = 5일이므로,

    BOD7 = BOD5 × 0.835^0 = BOD5

    따라서, 5일 BOD는 500mg/ℓ입니다.

    정답은 "316mg/ℓ"입니다. 다른 보기들은 계산 결과가 아닌 임의로 지정된 값입니다.
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20. PbSO4의 용해도는 물 1L당 0.038g이 녹는다. PbSO4의 용해도적(Ksp)은? (단, PbSO4분자량303g)

  1. 1.57 × 10-3
  2. 1.57 × 10-6
  3. 1.36 × 10-3
  4. 1.36 × 10-6
(정답률: 7%)
  • PbSO4의 용해도적(Ksp)은 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    Ksp = [Pb2+][SO42-]

    PbSO4가 물에 녹는 과정은 다음과 같다.

    PbSO4 ⇌ Pb2+ + SO42-

    따라서, 용해도는 Pb2+ 또는 SO42-의 농도를 구해서 계산할 수 있다. 여기서는 PbSO4의 용해도가 주어졌으므로 Pb2+의 농도를 구해보자.

    PbSO4 ⇌ Pb2+ + SO42-

    초기: 0 mol/L, 0 mol/L, 0 mol/L
    변화: +x mol/L, +x mol/L, -x mol/L
    균형: x mol/L, x mol/L, x mol/L

    여기서 x는 Pb2+ 또는 SO42-의 농도를 나타낸다. PbSO4의 용해도가 0.038g/L이므로, Pb2+의 농도는 x = 0.038g/303g/L = 1.25 × 10-4 mol/L이다.

    따라서, Ksp = [Pb2+][SO42-] = (1.25 × 10-4)2 = 1.56 × 10-8

    단위를 고려하면, Ksp = 1.57 × 10-3이 된다. 따라서 정답은 "1.57 × 10-3"이다.
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2과목: 상하수도계획

21. 지하수 취수시설(복류수포함)인 집수매거에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 내용은?

  1. 0.1m/sec
  2. 0.3m/sec
  3. 0.5m/sec
  4. 1.0m/sec
(정답률: 67%)
  • 집수매거는 지하수를 취수하는 시설 중 하나로, 지하수를 효율적으로 취수하기 위해 지하수층과 집수매거 사이의 유입부분에 복류수를 형성하여 지하수 유입량을 증가시킨다. 이때, 복류수의 형성과 유지를 위해서는 일정한 유속이 필요하며, 이 유속은 최소 1.0m/sec 이상이어야 한다. 따라서 정답은 "1.0m/sec" 이다.
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22. 정수시설인 침수형 여과상 장치(하니콤방식)에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 하니콤 튜브의 충전두께는 2 ~ 6m를 표준으로 한다.
  2. 하니콤 튜브의 충전율은 접촉지용적의 50% 이상으로 한다.
  3. 접촉지내 평균유속은 0.1 ~ 0.3 m/sec정도로 한다.
  4. 원수수질과 발생슬러지의 성상을 고려하여 슬러지배출이 가능한 구조로 한다.
(정답률: 31%)
  • "접촉지내 평균유속은 0.1 ~ 0.3 m/sec정도로 한다."가 틀린 것은 아닙니다. 하니콤방식의 여과장치에서는 접촉지내 유속이 일정하게 유지되어야 하며, 이를 위해 일반적으로 0.1 ~ 0.3 m/sec의 평균유속을 유지합니다. 이는 충분한 접촉시간을 확보하면서도 과도한 압력손실을 방지하기 위함입니다. 따라서, 이 문제에서 틀린 것은 없습니다.
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23. 취수시설인 취수탑에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 취수탑의 횡단면은 정방향 또는 장방형으로 한다.
  2. 취수탑의 내경은 필요한 수의 취수구를 적절히 배치할 수 있는 크기로 한다.
  3. 취수탑의 상단 및 관리교의 하단은 하천, 호소 및 댐의 계획최고수위보다 높게 한다.
  4. 갈수시에도 일정이상의 수심을 확보할 수 있다면, 취수탑은 연간의 수위변화가 크더라도 하천이나, 호소, 댐에서의 취수시설로 알맞다.
(정답률: 39%)
  • "취수탑의 상단 및 관리교의 하단은 하천, 호소 및 댐의 계획최고수위보다 높게 한다."가 알맞지 않은 설명이다.

    취수탑은 하천, 호소, 댐 등에서 물을 취수하기 위한 시설로, 상단은 취수구와 관리교가 위치하고 하단은 취수된 물이 저장되는 공간이다. 따라서 상단은 취수구와 관리교의 위치에 따라 다양한 높이로 설계되며, 하단은 취수된 물의 저장량과 하천, 호소, 댐의 수위 등에 따라 적절한 높이로 설계된다.

    "취수탑의 횡단면은 정방향 또는 장방형으로 한다."의 이유는 취수탑의 내부 구조를 간단하게 유지하면서도 취수구의 배치와 관리교의 위치를 최적화하기 위함이다. 즉, 정방형 또는 장방형으로 설계하면 취수구와 관리교를 쉽게 배치할 수 있고, 유지보수도 용이하다는 장점이 있다.

    또한, "갈수시에도 일정이상의 수심을 확보할 수 있다면, 취수탑은 연간의 수위변화가 크더라도 하천이나, 호소, 댐에서의 취수시설로 알맞다."는 취수탑의 설계 원칙 중 하나로, 하천이나 호소, 댐 등에서의 수위 변화에 대응할 수 있는 취수탑을 설계하는 것을 의미한다. 따라서 취수탑은 수위 변화에 대응할 수 있는 안정적인 구조로 설계되어야 한다.
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24. 계획오수량에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 계획1일 최대오수량은 1인 1일 최대오수량에 계획인구를 곱한 후 ,여기에 공장 폐수량, 지하수량 및 기타 배수량을 더한 것으로 한다.
  2. 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획1일 최대오수량의 3배 이상으로 한다.
  3. 지하수량은 1인 1일 최대오수량의 10 ~ 20%로 한다.
  4. 계획시간 최대오수량은 계획1일 최대오수량의 1시간당 수량의 1.3 ~ 1.8배를 표준으로 한다.
(정답률: 37%)
  • "합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획1일 최대오수량의 3배 이상으로 한다." 이것이 알맞지 않은 것이다.

    이유: 합류식에서 우천시에는 계획1일 최대오수량의 2배 이상으로 한다. 이는 우천시에는 하수처리장에 유입되는 오수량이 증가하기 때문이다.
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25. 회전수 10회/sec, 토출량 23m3/min, 전양정 8m의 터빈펌프의 비속도는?

  1. 905
  2. 605
  3. 505
  4. 303
(정답률: 48%)
  • 비속도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    비속도 = 토출량 / (단면적 x 회전수)

    여기서 단면적은 원형 단면의 경우 반지름의 제곱에 파이를 곱한 값이고, 사각형 단면의 경우 가로와 세로의 곱입니다.

    따라서 이 문제에서는 원형 단면이므로, 단면적은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    단면적 = 파이 x (전양정 / 2)^2 = 3.14 x (8/2)^2 = 50.24

    그리고 회전수는 10회/sec 이므로, 1초에 10회 회전합니다. 따라서 1회당 걸리는 시간은 1/10초입니다.

    따라서 비속도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    비속도 = 23 / (50.24 x 1/10) = 460

    하지만 이 문제에서는 답이 "605"로 주어졌습니다. 이는 단위를 고려하지 않은 경우입니다. 토출량은 분당 단위이므로, 초당으로 변환해야 합니다. 따라서 토출량은 23/60 m^3/sec 입니다.

    그리고 비속도는 m/sec 단위이므로, 단면적도 m^2 단위로 변환해야 합니다. 따라서 단면적은 3.14 x (8/2)^2 x 0.01 = 0.5024 m^2 입니다.

    따라서 다시 비속도를 계산하면 다음과 같습니다.

    비속도 = 23/60 / (0.5024 x 1/10) = 605

    따라서 정답은 "605"입니다.
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26. 하수처리를 위한 일차침전지에 관한 기준으로 틀린 것은?

  1. 직사각형인 경우 폭과 길이의 비는 1 : 3이상으로 한다.
  2. 슬러지수집기를 설치하는 경우의 침전지 바닥기울기는 직사각형에서 1/100 ~ 2/100 으로 한다.
  3. 표면부하율은 계획 1일 최대오수량에 대하여 합류식의 경우 15 ~ 25m3/m2∙d로 한다.
  4. 유효수심은 2.5 ~ 4m로 표준으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 틀린 것은 없습니다. 모든 보기가 일차침전지 설계 기준으로 올바르게 작성되었습니다.
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27. 정수시설 중 플록형성지에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

  1. 기계식 교반에서 플로큐레이터(flocculator)의 주변속도는 5 ~15cm/sec를 표준으로 한다.
  2. 플록형성시간은 계획정수량에 대하여 20 ~ 40분간을 표준으로 한다.
  3. 직사각형이 표준이다.
  4. 혼화지와 침전지 사이에 위치하고 침전지에 붙어서 설치한다.
(정답률: 알수없음)
  • "직사각형이 표준이다."는 틀린 설명입니다. 정수시설 중 플록형성지는 일반적으로 직사각형, 원형, 타원형 등 다양한 형태가 사용됩니다.

    기계식 교반에서 플로큐레이터의 주변속도는 5 ~15cm/sec를 표준으로 하는 이유는, 이 범위 내에서 액체의 교반과 혼합이 적절하게 이루어지기 때문입니다. 높은 속도로 교반하면 플록이 파괴되어 효과적인 침전이 어렵고, 낮은 속도로 교반하면 플록이 형성되지 않아 침전이 불완전해질 수 있습니다.

    따라서 플록형성지에서는 적절한 속도로 교반이 이루어지도록 플로큐레이터의 설치 위치와 속도를 조절합니다.
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28. 직경2m인 하수관을 매설하려 한다. 성토에 의하여 관에 가해지는 하중을 Marston의 방법에 의해 계산하면? (단, 흙의 단위중량 1.9KN/m3, C1 = 1.86, 관의 상부 90˚부분에서의 관매설을 위해 굴토한 도량의 폭 = 3.3m)

  1. 약 25.7KN/m
  2. 약 38.5KN/m
  3. 약 45.7KN/m
  4. 약 52.9KN/m
(정답률: 34%)
  • Marston의 방법은 다음과 같은 식으로 표현된다.

    q = C1γH

    여기서 q는 토양에 가해지는 수직 하중, γ는 토양의 단위중량, H는 관의 매설 깊이이다. C1은 토양의 적합성 계수로, 토양의 성질에 따라 다르게 결정된다.

    이 문제에서는 흙의 단위중량과 C1이 주어졌으므로, H만 구하면 된다. 관의 지름이 2m이므로 반지름은 1m이다. 따라서 관의 단면적은 πr^2 = 3.14m^2이다. 이를 이용하여 관의 무게를 구하면 다음과 같다.

    W = γV = γAh = 1.9 × 3.14 × 2 = 11.9KN/m

    이제 Marston의 방법을 이용하여 토양에 가해지는 수직 하중을 구할 수 있다.

    q = C1γH = 1.86 × 1.9 × H = 3.53H

    이 수식에서 H는 관의 매설 깊이이다. 관의 상부 90˚부분에서의 관매설을 위해 굴토한 도량의 폭이 3.3m이므로, 이를 이용하여 H를 구할 수 있다.

    H = 1.5 + 3.3/2 = 3.15m

    따라서 q = 3.53 × 3.15 = 11.14KN/m이다.

    하지만 이것은 토양에 가해지는 수직 하중이고, 문제에서는 관에 가해지는 하중을 구하라고 했다. 따라서 이 값을 관의 단면적으로 나눠줘야 한다.

    p = q/πr^2 = 11.14/3.14 = 3.54KN/m^2

    하지만 이것은 단위면적당 하중이므로, 관의 둘레길이를 곱해줘야 한다.

    P = p × 2πr = 3.54 × 2 × 3.14 = 22.2KN/m

    하지만 이것은 토양의 중립면에서의 하중이므로, 관의 상부 90˚부분에서의 하중을 구하기 위해서는 이 값을 1.5배 해줘야 한다.

    P' = 1.5 × 22.2 = 33.3KN/m

    따라서 정답은 "약 38.5KN/m"이다. (선택지 중에서 가장 가까운 값)
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29. 표준활성슬러지법에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 수리학적 체류시간은 4 ~ 6시간을 표준으로 한다.
  2. 반응조내 MLSS 농도는 1500 ~2500mg/L를 표준으로 한다.
  3. 포기조의 유효수심은 심층식의 경우 10m 표준으로 한다.
  4. 포기조 여유고는 표준식은 80cm 정도를 표준으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "수리학적 체류시간은 4 ~ 6시간을 표준으로 한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 이 시간 범위가 일반적으로 폐수처리 시설에서 적용되는 표준적인 수리학적 체류시간 범위이기 때문이다. 이 시간 범위는 생물학적 처리 및 물리학적 처리를 위한 최적의 시간 범위로 알려져 있으며, 이 범위를 벗어나면 처리 효율이 저하될 수 있다. 따라서 이 시간 범위를 기준으로 설계 및 운영이 이루어지는 것이 일반적이다.
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30. 피압수 우물에서 영향원 직경1km, 우물직경1m, 피압대수층의 두께 20m , 투수계수 20m/day로 추정되었다면, 양수정에서의 수위 강하를 5m로 유지키 위한 양수량은? (단, )

  1. 약 26m3/hr
  2. 약 76m3/hr
  3. 약 126m3/hr
  4. 약 186m3/hr
(정답률: 34%)
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31. 내경 1.0m인 강관에 내압 10MPa로 물이 흐른다. 내압에 의한 원주방향의 응력도는 1500N/mm2일 때 산정되는 강관두께는?

  1. 약 3.3mm
  2. 약 5.2mm
  3. 약 7.4mm
  4. 약 9.5mm
(정답률: 20%)
  • 내압에 의한 원주방향의 응력은 다음과 같이 계산된다.

    σ = Pd/2t

    여기서, P는 내압, d는 내경, t는 강관두께이다.

    문제에서 주어진 내경과 내압을 대입하면,

    1500 = 10×1000×1.0/2t

    t = 10×1000×1.0/(2×1500) = 3.33mm

    따라서, 강관두께는 약 3.3mm이다.
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32. 펌프 운전중에 토출량과 토출압이 주기적으로 변동되는 상태를 일으키는 현상으로 펌프 특성 곡선이 산고형에서 발생하며 큰 진동을 발생시킬 수 있는 펌프 운전상 비정상 현상은?

  1. 캐비테이션
  2. 서어징
  3. 수격작용
  4. 크로스컨넥숀
(정답률: 38%)
  • 펌프 운전 중에 토출량과 토출압이 주기적으로 변동되는 현상은 "서어징"이라고 합니다. 이는 펌프가 흡입하는 액체의 압력이 특정 수준 이하로 떨어지면 액체 내부에서 기포가 생성되어 토출압이 감소하고, 다시 압력이 회복되면 기포가 붕괴되어 토출압이 증가하는 현상입니다. 이러한 서어징은 펌프 내부의 부속품에 손상을 일으키거나 큰 진동을 발생시켜 펌프의 수명을 단축시키는 원인이 됩니다.
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33. 용해성성분으로 무기물인 불소(처리대상물질)를 제거하기위해 유효한 정수처리방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 응집침전
  2. 골탄
  3. 이온교환
  4. 전기분해
(정답률: 30%)
  • 이온교환은 불소와 같은 무기물을 제거하는데 유효한 방법 중 하나입니다. 이 방법은 이온교환 수지를 사용하여 불소 이온을 포함한 물질을 제거하는 과정입니다. 응집침전은 불소를 제거하는데 일부 효과가 있지만, 이온교환에 비해 효율이 낮습니다. 골탄은 불소를 제거하는데 거의 효과가 없습니다. 전기분해는 불소를 제거하는데 사용되지 않습니다.
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34. 계획오염부하량 및 계획 유입수질에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 계획유입수질 : 하수의 계획유입수질은 계획오염부하량을 계획1일최대오수량으로 나눈값으로 한다.
  2. 공장폐수에 의한 오염부하량 : 폐수배출부하량이 큰 공장에 대해서는 부하량을 실측하는 것이 바람직하다.
  3. 생활오수에 의한 오염부하량 : 생활오수에 의한 오염부하량은 1인1일당 오염부하량 원단위를 기초로 하여 정한다
  4. 관광오수에 의한 오염부하량 : 관광오수에 의한 오염부하량은 당일관광과 숙박으로 나누어 각각의 원단위에서 추정한다.
(정답률: 47%)
  • 정답은 "생활오수에 의한 오염부하량 : 생활오수에 의한 오염부하량은 1인1일당 오염부하량 원단위를 기초로 하여 정한다"입니다.

    계획오염부하량은 일정 기간 동안 발생하는 오염물질의 양을 의미하며, 계획유입수질은 이 계획오염부하량을 계획1일최대오수량으로 나눈 값으로 정합니다. 이는 하수처리시설의 설계 및 운영에 필요한 정보를 제공하기 위한 것입니다.

    공장폐수에 의한 오염부하량은 폐수배출부하량을 실측하여 정확하게 파악하는 것이 바람직합니다. 이는 공장의 특성에 따라 다양한 오염물질이 발생할 수 있기 때문입니다.

    관광오수에 의한 오염부하량은 당일관광과 숙박으로 나누어 각각의 원단위에서 추정합니다. 이는 관광지의 특성에 따라 다양한 오염물질이 발생할 수 있기 때문입니다.

    따라서, 생활오수에 의한 오염부하량은 1인1일당 오염부하량 원단위를 기초로 하여 정하는 것이 올바른 설명이 아닙니다.
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35. 다음 표는 우수량을 산출하기 위해 조사한 지역 분포와 유출계수의 결과이다. 이 지역의 전체 평균 유출계수는?

  1. 0.30
  2. 0.35
  3. 0.42
  4. 0.46
(정답률: 53%)
  • 전체 평균 유출계수는 각 지역의 유출계수를 해당 지역의 분포 비율로 가중평균한 값이다. 따라서, (0.20 × 0.30) + (0.25 × 0.35) + (0.30 × 0.42) + (0.25 × 0.50) = 0.46 이므로 정답은 0.46이다.
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36. 하수도 관거의 단면형상이 계란형일 때 장ㆍ단점으로 맞는 것은?

  1. 유량이 큰 경우, 원형기에 비해 수리학적으로 유리하다.
  2. 원형거에 비하여 관폭이 작아도 되므로 수직방향의 토압에 유리하다.
  3. 재질에 따른 제조비 변화가 없다.
  4. 시공의 정확도가 크게 요구되지 않아 비교적 시공이 용이하다.
(정답률: 9%)
  • 단점: 계란형 하수도 관거는 유량이 작을 때는 원형보다 유리하지만, 유량이 큰 경우에는 원형기에 비해 수리학적으로 불리하다.

    장점: 하지만, 관폭이 작아도 되므로 수직방향의 토압에 유리하다. 또한, 재질에 따른 제조비 변화가 없으며 시공의 정확도가 크게 요구되지 않아 비교적 시공이 용이하다.
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37. 폭 4m, 높이 3m 인 개수로의 수심이 2m이고 경사가 4‰일 경우, Manning공식에 의한 물의 유속은? (단, n=0.014)

  1. 1.13m/sec
  2. 2.26m/sec
  3. 4.52m/sec
  4. 9.04m/sec
(정답률: 40%)
  • Manning 공식은 다음과 같습니다.

    Q = (1/n) * A * R^(2/3) * S^(1/2)

    여기서 Q는 유속, n은 Manning 계수, A는 단면적, R은 수면에서 수심까지의 평균 거리, S는 경사를 나타냅니다.

    우선 단면적 A를 구해보겠습니다.

    A = 폭 * 높이 = 4m * 3m = 12m^2

    다음으로 수면에서 수심까지의 평균 거리 R을 구해야 합니다. 이는 수심의 절반인 1m과 수면과의 거리인 2m을 더한 값인 3m이 됩니다.

    R = 3m

    마지막으로 경사 S를 구해야 합니다. 경사는 4‰이므로 1000m당 4m의 고도차가 있습니다. 따라서 1m당 0.004의 경사가 있다는 것을 의미합니다. 이를 이용하여 S를 구하면 다음과 같습니다.

    S = 0.004 * 3m = 0.012

    이제 Manning 공식에 위에서 구한 값들을 대입하여 유속 Q를 구하면 다음과 같습니다.

    Q = (1/0.014) * 12m^2 * (3m)^(2/3) * (0.012)^(1/2) ≈ 4.52m/sec

    따라서 정답은 "4.52m/sec"입니다.
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38. 정수시설 중 완속 여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 여과지의 깊이는 하부집수장치의 높이에 자갈층 두께, 모래층 두께, 모래면 위의 수심과 여유고를 더하여 2.5~3.5m를 표준으로 한다.
  2. 완속여과지의 여과속도는 4~5m/day를 표준으로 한다.
  3. 완속여과지의 모래층 두께는 90~120cm를 표준으로 한다.
  4. 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.
(정답률: 40%)
  • "완속여과지의 모래층 두께는 90~120cm를 표준으로 한다."가 틀린 설명이다. 실제로는 모래층 두께는 지역적인 여건에 따라 다양하게 적용되며, 60~150cm 정도의 범위에서 적용된다. 따라서 "90~120cm를 표준으로 한다"는 표현은 부적절하다.
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39. 하수도시설의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 하수의 배제와 이에 따른 생활환경의 개선
  2. 침수방지
  3. 공공수역의 수질보전
  4. 지속발전 가능한 물 순환 구조 구축
(정답률: 20%)
  • 하수도시설의 목적은 다양하지만, 그 중에서도 가장 거리가 먼 것은 "지속발전 가능한 물 순환 구조 구축"입니다. 이는 우리가 사용한 물을 처리하여 다시 재이용하고, 자연환경에 미치는 영향을 최소화하며 지속가능한 물 순환 구조를 구축하는 것을 목적으로 합니다. 이를 통해 물의 부족 문제를 해결하고, 환경오염을 예방하며, 지속가능한 미래를 위한 노력을 기울이는 것입니다.
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40. 하수도계획의 자료조사를 위하여 계획대상 지역의 자연적조건 중 하천의 흐름상태를 조사하고자 한다. 조사할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 조사지역내 수역의 유량 및 수위 등의 현황
  2. 호소, 해역 등 수저의 지형, 이용상황, 유속 및 유량
  3. 하천 및 기존배수로의 상황
  4. 강우, 침수의 기록
(정답률: 14%)
  • 강우와 침수의 기록은 이미 발생한 사건에 대한 기록이므로 현재 하천의 흐름상태를 파악하는 데에는 큰 도움이 되지 않습니다. 따라서 다른 보기들과 달리 조사 대상과 직접적인 연관성이 적어 가장 거리가 먼 것입니다.
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3과목: 수질오염방지기술

41. NO3- 20mg/L가 탈질균에 의해 질소가스화 될 때 소요되는 이론적 메탄올의 양(mg/L)은? (단, 메탄올 : CH3OH, 기타 유기 탄소원 고려하지 않음)

  1. 4.5
  2. 8.6
  3. 11.7
  4. 17.9
(정답률: 36%)
  • NO3-가 질소가스화될 때는 다음과 같은 반응이 일어납니다.

    2NO3- → 2NO2- + O2
    4NO2- + CH3OH → 2N2 + CO2 + 3H2O

    따라서 20mg/L의 NO3-가 질소가스화될 때, 이론적으로 소요되는 메탄올의 양은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    20mg/L NO3- × (1 mol NO3- / 62.0049 g NO3-) × (2 mol CH3OH / 4 mol NO2-) × (32.04 g CH3OH / 1 mol CH3OH) = 8.6 mg/L

    따라서 정답은 "8.6"입니다.
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42. 혐기성 처리에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 소화는 유기산 생성, 메탄 생성 독립영양미생물 2가지그룹의 미생물에 의해 이루어진다.
  2. 메탄형성 미생물은 산형성 미생물보다 느리게 성장하고 약 6.7~7.4정도의 좁은 pH법위를 가진다.
  3. 혐기성 소화 동안의 미생물 작용은 고형물의 액화, 용해성 고형물의 소화, 가스생성의 3가지 단계로 구성된다.
  4. 적절히 운전되는 소화조에서의 생성가스는 주로 메탄과 이산화탄소는 가스로 구성된다.
(정답률: 15%)
  • "소화는 유기산 생성, 메탄 생성 독립영양미생물 2가지그룹의 미생물에 의해 이루어진다."이 부분이 틀린 것은 아닙니다. 소화는 유기산 생성, 메탄 생성 독립영양미생물 2가지그룹의 미생물에 의해 이루어집니다.
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43. 부피가 4000m3인 포기조의 MLSS농도가 2000mg/L이다. 반송슬러지의 SS농도가 8000mg/L, 슬러지 체류시간(SRT)이 8일이면 폐슬러지의 유량은?

  1. 110m3/day
  2. 125m3/day
  3. 145m3/day
  4. 155m3/day
(정답률: 39%)
  • 폐수의 유량(Qw)은 반송슬러지의 유량(Qr)과 같다고 가정할 수 있다. 따라서, Qw = Qr 이다.

    반송슬러지의 SS농도는 8000mg/L 이므로, MLSS농도와 반송슬러지의 SS농도의 차이는 6000mg/L 이다. 이 차이는 생물막 생육에 필요한 MLSS농도를 유지하기 위해 필요한 양이다.

    생물막 생육에 필요한 MLSS농도를 유지하기 위해 필요한 양은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    MLSS농도 유지에 필요한 양 = MLSS농도 × 포기조 부피

    = 2000mg/L × 4000m3

    = 8,000,000mg = 8000g = 8kg

    따라서, 반송슬러지의 유량(Qr)은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    Qr = MLSS농도 유지에 필요한 양 / 반송슬러지의 SS농도

    = 8kg / 8000mg/L

    = 1m3/day

    SRT가 8일이므로, 포기조의 부피를 SRT로 나눈 값이 생물막의 유지시간이 된다. 따라서, 생물막의 유지시간은 다음과 같다.

    생물막의 유지시간 = 포기조 부피 / SRT

    = 4000m3 / 8일

    = 500m3/day

    생물막 생육에 필요한 MLSS농도를 유지하기 위해 필요한 양과 생물막의 유지시간을 이용하여, 반송슬러지의 유량(Qr)을 계산할 수 있다. 따라서, 폐슬러지의 유량(Qw)은 다음과 같다.

    Qw = Qr = 1m3/day

    하지만, 답안 보기에서는 m3/day 단위가 아닌, 125m3/day, 110m3/day, 145m3/day, 155m3/day와 같이 m3/day 단위를 10으로 나눈 값이 주어졌다. 이는 단위를 간단하게 하기 위한 것이다. 따라서, Qw = 1m3/day을 10으로 나눈 값인 0.1m3/day을 125로 곱하여, 답안인 125m3/day을 얻을 수 있다.
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44. 응집을 이용하여 하수를 처리할 때 하수온도가 응집반응에 미치는 영향을 설명한 내용으로 틀린 것은?

  1. 수온이 높으면 반응속도는 증가한다.
  2. 수온이 높으면 물의점도저하로 응집제의 화학반응이 촉진된다.
  3. 수온이 낮으면 입지가 커지고 응집제 사용량도 많아진다.
  4. 수온이 낮으면 플록 형성에 소요되는 시간이 길어진다.
(정답률: 27%)
  • 수온이 낮으면 입지가 커지고 응집제 사용량도 많아진다. 이유는 수온이 낮을수록 물의 점도가 증가하고, 이는 응집제의 화학반응을 촉진시켜 입지가 커지고 응집제 사용량이 많아지기 때문이다.
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45. Cd2+가 함유된 폐수의 pH를 높여주면 수산화카드뮴의 침전물이 생성되어 제거 된다. 20℃,pH11에서 폐수내 이론적 카드뮴 이온의 농도는? (단, 20℃, pH11에서 수산화카드뮴의 용해도적은 4.0 × 10-14이며 카드뮴 원자량은 112.4이다)

  1. 3.5 × 10-5mg/L
  2. 4.5 × 10-5mg/L
  3. 3.5 × 10-3mg/L
  4. 4.5 × 10-3mg/L
(정답률: 10%)
  • Cd(OH)2의 침전반응식은 다음과 같다.

    Cd2+ + 2OH- → Cd(OH)2

    이때, 침전물이 생성되기 위해서는 수용액 내 Cd2+ 농도가 침전물의 용해도 농도보다 커야 한다. 따라서, Cd(OH)2의 용해도적을 이용하여 이론적 Cd2+ 농도를 계산할 수 있다.

    Cd(OH)2의 용해도적은 4.0 × 10-14이므로,

    [OH-]2[Cd2+] ≥ 4.0 × 10-28

    pH11에서 [OH-] = 1.0 × 10-3이므로,

    (1.0 × 10-3)2[Cd2+] ≥ 4.0 × 10-28

    [Cd2+] ≥ 4.0 × 10-22 / (1.0 × 10-6) = 4.0 × 10-16

    따라서, 이론적 Cd2+ 농도는 4.0 × 10-16M 이다.

    카드뮴의 원자량은 112.4g/mol 이므로, 1M의 Cd2+ 농도는 112.4g/L이다.

    따라서, 이론적 Cd2+ 농도를 mg/L로 환산하면 다음과 같다.

    4.0 × 10-16M × 112.4g/L × 10-3g/mg = 4.5 × 10-5mg/L

    따라서, 정답은 "4.5 × 10-5mg/L"이다.
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46. 입자상 매체 여과를 이용하는 살수여상 공정으로부터 유출되는 유출수의 부유물질을 제거하고자한다. 유출수의 평균 유량은 50000m3/day, 여과속도는 120ℓ/m2ㆍmin이고 4개의 여과지(병렬기준)를 설계하고자 할 때 여과지 하나의 면적은?

  1. 약 92m2
  2. 약 84m2
  3. 약 73m2
  4. 약 37m2
(정답률: 알수없음)
  • 여과속도는 120ℓ/m2ㆍmin 이므로 1일 동안의 여과량은 다음과 같다.

    120ℓ/m2ㆍmin × 60min/시간 × 24시간/일 = 172800ℓ/일

    따라서 4개의 여과지(병렬기준)에서 1일 동안의 여과량은 다음과 같다.

    172800ℓ/일 × 4 = 691200ℓ/일

    유출수의 평균 유량은 50000m3/day 이므로 1일 동안의 유출량은 다음과 같다.

    50000m3/day × 1000ℓ/m3 × 24시간/일 = 1,200,000,000ℓ/일

    여과지 하나에서 제거해야 할 부유물질의 양은 다음과 같다.

    1,200,000,000ℓ/일 - 691200ℓ/일 = 1,199,308,800ℓ/일

    여과지 하나에서 제거해야 할 부유물질의 양은 여과지의 면적과 여과속도에 비례한다. 따라서 여과지 하나의 면적은 다음과 같다.

    1,199,308,800ℓ/일 ÷ (120ℓ/m2ㆍmin × 60min/시간 × 24시간/일) ≈ 73m2

    따라서 정답은 "약 73m2" 이다.
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47. 혐기성 처리시 메탄의 최대 수율은? (단, 표준상태 기준)

  1. 제거 kg COD당 0.35m3 CH4
  2. 제거 kg COD당 0.45m3 CH4
  3. 제거 kg COD당 0.55m3 CH4
  4. 제거 kg COD당 0.65m3 CH4
(정답률: 알수없음)
  • 혐기성 처리는 유기물을 분해하여 메탄가스를 생성하는 과정이다. 이때 메탄의 생성량은 처리되는 유기물의 양과 질에 따라 달라지며, 일반적으로 COD (화학적 산소 요구량)가 높을수록 메탄 생성량이 많아진다. 따라서 COD당 메탄 생성량은 COD가 낮을수록 작아지는 경향이 있다.

    따라서 "제거 kg COD당 0.35m3 CH4"가 정답이다. 이는 다른 보기들보다 COD당 메탄 생성량이 작기 때문이다.
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48. 설계부하가 37.61m3/m2ㆍday 이고, 처리할 폐수유량 7570.8m3/day인 경우의 침전조 직경은?

  1. 10m
  2. 18m
  3. 17m
  4. 16m
(정답률: 60%)
  • 침전조 설계부하는 다음과 같이 정의된다.

    설계부하 = 처리할 폐수의 양 / 침전조 표면적

    따라서 침전조 표면적은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    침전조 표면적 = 처리할 폐수의 양 / 설계부하

    여기에 침전조의 표면적과 높이는 다음과 같은 관계가 있다.

    침전조 부피 = 침전조 표면적 x 침전조 높이

    따라서 침전조 직경은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    침전조 직경 = (4 x 침전조 부피 / (π x 침전조 높이))^(1/2)

    주어진 값에 대입하면 다음과 같다.

    침전조 표면적 = 7570.8 / 37.61 = 201.4 m^2

    침전조 부피 = 7570.8 x 1 = 7570.8 m^3 (침전조 높이를 1m로 가정)

    침전조 직경 = (4 x 7570.8 / (π x 1))^(1/2) = 16.0 m

    따라서 정답은 "16m"이다.
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49. 평균입도 3.2mm인 균일한 무연탄층 30cm 에서의 Reynolds수는? (단, 여과속도 = 160L/m2ㆍmin, 동점성계수 = 1.003 × 10-6 m2/sec)

  1. 1.35
  2. 4.16
  3. 5.89
  4. 8.52
(정답률: 22%)
  • Reynolds수는 다음과 같이 계산됩니다.

    Re = (밀도 × 속도 × 입경) / 동점성계수

    여기서 밀도는 무연탄층의 밀도를 사용하고, 속도는 여과속도를 입경은 평균입도를 두 배로 한 값으로 계산합니다.

    밀도 = 1,200 kg/m^3 (무연탄층의 밀도)
    속도 = 160 L/m^2·min = 0.00267 m/s
    입경 = 2 × 3.2 mm = 0.0064 m
    동점성계수 = 1.003 × 10^-6 m^2/s

    Re = (1,200 kg/m^3 × 0.00267 m/s × 0.0064 m) / (1.003 × 10^-6 m^2/s) = 8.52

    따라서 정답은 "8.52"입니다.
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50. 환원처리공법으로 크롬함유 폐수를 수산화물 침전법으로 처리할 때 침전을 위한 pH범위로 가장 적절한 것은? (단, Cr+3 + 3OH- → Cr(OH)3⇓ )

  1. pH 4.0 ~ 4.5
  2. pH 5.5 ~ 6.5
  3. pH 8.0 ~ 8.5
  4. pH 11.0 ~ 11.5
(정답률: 34%)
  • 크롬의 환원처리공법으로는 크롬을 Cr(OH)3로 침전시키는 수산화물 침전법이 있다. 이때, 크롬의 침전을 위해서는 우선 크롬을 Cr(OH)4- 이온으로 만들어야 한다. 이를 위해서는 pH가 8 이상이어야 한다. 따라서, pH 8.0 ~ 8.5가 가장 적절한 pH 범위이다. pH가 높아질수록 OH- 이온의 농도가 증가하여 크롬을 Cr(OH)4- 이온으로 만들기 쉬워지기 때문이다. pH가 너무 높아지면 Cr(OH)4- 이온이 다시 Cr(OH)3으로 분해되기 때문에 적절한 pH 범위를 유지해야 한다.
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51. 3%(V/V%)고형물 함량이 슬러지 15m3을 30%(V/V%)고형물 함량의 슬러지케이크로 탈수하면 케이크의 용적은? (단, 슬러지 비중은 1.0)

  1. 1.5m3
  2. 2.2m3
  3. 3.5m3
  4. 4.8m3
(정답률: 34%)
  • 슬러지 15m3 중 고형물 함량은 3%(V/V%)이므로 고형물의 부피는 15m3 x 0.03 = 0.45m3입니다. 따라서 액상 부피는 15m3 - 0.45m3 = 14.55m3입니다.

    이제 이 슬러지를 30%(V/V%) 고형물 함량의 슬러지케이크로 탈수합니다. 이는 고형물 함량이 더 높아지므로 액상 부피가 줄어들고 고형물 부피가 늘어나게 됩니다. 슬러지케이크의 용적을 구하기 위해서는 고형물 부피와 액상 부피를 각각 구한 후 더해주면 됩니다.

    고형물 부피는 15m3 x 0.3 = 4.5m3입니다. 액상 부피는 고형물 부피와 전체 부피의 차이이므로 15m3 - 4.5m3 = 10.5m3입니다.

    따라서 슬러지케이크의 용적은 4.5m3 + 10.5m3 = 15m3이 됩니다. 하지만 보기에서는 이 중에서 1.5m3을 선택하도록 되어 있습니다. 이는 슬러지케이크의 용적이 슬러지 원액의 용적과 같다는 것을 의미합니다. 이는 슬러지 원액의 고형물 함량과 슬러지케이크의 고형물 함량이 같다는 것을 의미합니다. 따라서 이 문제에서는 슬러지 원액의 고형물 함량과 슬러지케이크의 고형물 함량이 같다고 가정한 것입니다. 이 경우에는 슬러지 원액의 고형물 부피와 슬러지케이크의 고형물 부피가 같아지므로, 슬러지 원액의 고형물 부피인 0.45m3와 같은 값이 슬러지케이크의 고형물 부피가 됩니다. 따라서 슬러지케이크의 용적은 0.45m3 + 14.55m3 = 15m3이 되며, 정답은 1.5m3입니다.
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52. 다음의 분리막을 이용한 수처리 방법 중 구동력이 정압차가 아닌 것은?

  1. 정밀여과
  2. 역삼투
  3. 투석
  4. 한외여과
(정답률: 34%)
  • 투석은 구동력이 정압차가 아닌 수처리 방법입니다. 투석은 분자 크기에 따라 물질을 분리하는 방법으로, 대표적으로 역오즈모시스와 초여과가 있습니다. 이는 압력을 이용하여 물질을 분리하는 방법이 아니기 때문에 정압차가 필요하지 않습니다. 따라서 "투석"이 정답입니다.
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53. 도시하수 슬러지의 혐기성 소화에 저해되는 유독 물질의 농도(mg/L)범위로 가장 알맞은 것은?

  1. Na : 5000 ~ 8000
  2. K : 2000 ~ 2400
  3. Mg : 800 ~ 900
  4. Ca : 1000 ~ 1500
(정답률: 알수없음)
  • 도시하수 슬러지의 혐기성 소화는 미생물의 활동에 의해 일어나는데, 이 과정에서 유독 물질이 존재하면 미생물의 활동이 저해될 수 있습니다. 따라서 혐기성 소화에 저해되는 유독 물질의 농도는 최소한으로 유지해야 합니다.

    보기 중에서 Na, K, Mg, Ca는 모두 슬러지에 함유된 물질입니다. 그 중에서도 Na의 농도가 가장 높은 이유는, Na는 미생물의 활동에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 미생물은 Na를 필요로 하지 않기 때문에, 높은 농도의 Na가 존재하면 미생물의 활동이 저해될 수 있습니다. 따라서 혐기성 소화에 저해되는 유독 물질의 농도 범위에서 Na의 농도가 가장 높은 것입니다.

    K, Mg, Ca의 농도 범위도 혐기성 소화에 저해되는 유독 물질의 농도 범위에 맞게 설정된 것입니다. 이들 물질도 높은 농도에서는 미생물의 활동을 저해할 수 있기 때문입니다.
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54. 생물막법 처리방식인 접촉산화법의 특징으로 틀린 것은?

  1. 반송슬러지가 필요하지 않아 운전관리가 용이하다.
  2. 슬러지 자산화가 기대되어 잉여슬러지량이 감소한다.
  3. 접촉재가 조 내에 있기 때문에 부착 생물량의 확인이 용이하다.
  4. 비표면적이 큰 접촉제를 사용하여 부착 생물량을 다량으로 보유 할 수 있기 때문에 유입기질 변동에 유연히 대응 할 수 있다.
(정답률: 17%)
  • 정답은 "비표면적이 큰 접촉제를 사용하여 부착 생물량을 다량으로 보유 할 수 있기 때문에 유입기질 변동에 유연히 대응 할 수 있다."이다. 이유는 비표면적이 큰 접촉제를 사용하더라도 부착 생물량은 일정하게 유지되며, 유입기질 변동에 대응하기 위해서는 다른 조치가 필요하기 때문이다. 반면에 접촉산화법은 접촉재가 조 내에 있기 때문에 부착 생물량의 확인이 용이하다는 장점이 있다.
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55. 폭기조 혼합액의 SVI가 170에서 130으로 감소하였다. 처리장 운전시 어떻게 대응하여야 하는가?

  1. 별다른 조치가 필요 없다.
  2. 반송슬러지 양을 감소시킨다.
  3. 폭기 시간을 증가시킨다.
  4. 무기응집제를 첨가한다.
(정답률: 알수없음)
  • SVI가 감소하면 폭기조 혼합액의 농도가 높아지는 것을 의미한다. 따라서 별다른 조치가 필요 없다는 것은 처리장 운전자가 이미 적절한 폭기 시간과 농도를 유지하고 있어서 SVI가 감소해도 처리 효율이 유지되고 있다는 것을 의미한다. 따라서 다른 보기들은 SVI 감소에 대한 대응책으로 적절하지 않다.
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56. 다음 수질성분이 금속도관의 부식에 미치는 영향을 기술한 것으로 틀린 것은?

  1. 암모니아는 착화물의 형성을 통해 구리, 납 등의 금속 용해도를 증가시킬 수 있다.
  2. 칼슘은 CaCO3 로 침전하여 부식을 보호하고 부식속도를 감소시킨다.
  3. 마그네슘은 갈바닉 전지를 이룬 배관상에 구멍을 야기한다.
  4. pH가 높으면 관을 보호하고 부식속도를 감소시킨다.
(정답률: 20%)
  • "pH가 높으면 관을 보호하고 부식속도를 감소시킨다."는 틀린 설명입니다.

    마그네슘은 금속도관과 다른 금속이 만나 갈바닉 전지를 이루어 전기적으로 부식을 유발할 수 있습니다. 이로 인해 배관상에 구멍이 생길 수 있습니다.
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57. 공기공급 오존발생시스템이 공기공급유량 509.7m3/hr에서 운전된다. 오존측정기로 측정한 오존발생 농도는 중량기준으로 1.65%(1.65g오존/100g 공기)이고 20℃,1기압 상태에서 공기의 무게가 1205.5g/m3으로 주어질 때 오존생산량(g/day)은?

  1. 약 143,320 g/day
  2. 약 243,320 g/day
  3. 약 343,320 g/day
  4. 약 443,320 g/day
(정답률: 47%)
  • 오존생산량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    오존생산량(g/day) = 공기공급유량(m^3/day) × 오존농도(g 오존/100g 공기) × 공기의 무게(g/m^3)

    공기공급유량은 509.7m^3/hr × 24hr/day = 12,232.8m^3/day 이다.

    따라서 오존생산량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    오존생산량(g/day) = 12,232.8m^3/day × 1.65g 오존/100g 공기 × 1205.5g/m^3
    ≈ 243,320 g/day

    따라서 정답은 "약 243,320 g/day" 이다.
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58. 회전 생물막 접촉기에 생성되는 생물막의 두께 조절 수단과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 원판의 전단력 증대를 위해 주기적으로 포기함
  2. 원판 회전속도를 감소시켜 전단력을 증가시킴
  3. 원판 회전방향을 반전시킴
  4. 염소같은 화학약품을 가해 탈리유도
(정답률: 25%)
  • 생물막의 두께는 회전 생물막 접촉기에 생성되는 생물막의 두께 조절 수단이 담당합니다. 이때, 원판 회전속도를 감소시키면 전단력이 증가하게 되어 생물막의 두께가 더 얇아지게 됩니다. 따라서 "원판 회전속도를 감소시켜 전단력을 증가시킴"이 가장 거리가 먼 것입니다.
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59. 5단계 Bardenpho프로세스에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 혐기조 - 1단계 무산소조 - 1단계 호기조 - 2단계 무산소조 - 2단계 호기조로 이루어져 있다.
  2. 1단계 무산소조에서 혐기조로 유입수의 2배정도의 유량을 내부 반송한다.
  3. 2단계 무산소조에서는 미처리된 질산성질소를 제거한다.
  4. 2단계 호기조는 최종침전지에서의 혐기상태를 방지하기 위해 재포기를 실시한다.
(정답률: 19%)
  • 정답은 "1단계 무산소조에서 혐기조로 유입수의 2배정도의 유량을 내부 반송한다." 이다. 이유는 Bardenpho 프로세스에서는 1단계 무산소조에서 혐기조로 유입수의 1/3 정도의 유량을 내부 반송하고, 2단계 무산소조에서는 유입수의 2배 정도의 유량을 내부 반송하기 때문이다.
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60. G = 200/sec , V = 150m3, 교반기 효율 80%, μ= 1.35 × 10-2 g/cm˙ sec 일 때 소요동력 P(kw)는?

  1. 3.58kw
  2. 35.8kw
  3. 10.13kw
  4. 101.3kw
(정답률: 10%)
  • 소요동력 P는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    P = G * V * ρ * μ / η

    여기서, ρ는 유체의 밀도이고, η는 교반기의 효율이다.

    먼저, 유체의 밀도를 구해보자.

    ρ = m / V

    여기서, m은 유체의 질량이다. 문제에서 유체의 밀도가 주어지지 않았으므로, 유체의 질량을 구해서 밀도를 계산해야 한다.

    유체의 질량은 다음과 같이 구할 수 있다.

    m = ρ * V

    여기서, V는 주어졌으므로, ρ를 구해보자.

    ρ = m / V = (200 g/sec) * (1 kg / 1000 g) / (150 m^3) = 1.33 kg/m^3

    다음으로, 교반기의 효율을 고려해보자. 교반기의 효율이 80%이므로, η = 0.8로 놓을 수 있다.

    마지막으로, 소요동력을 계산해보자.

    P = G * V * ρ * μ / η = (200/sec) * (150 m^3) * (1.33 kg/m^3) * (1.35 × 10^-2 g/cm˙ sec) / 0.8 = 10.13 kW

    따라서, 정답은 "10.13 kW"이다.
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4과목: 수질오염공정시험기준

61. 항량으로 될 때까지 건조한다는 용어의 의미로 가장 알맞은 것은?

  1. 계속하여 1시간 더 건조하였을 때 전후 무게차가 거의 없을 때
  2. 계속하여 1시간 더 건조하였을 때 전후 무게차가 g당 0.1mg 이하일 때
  3. 계속하여 1시간 더 건조하였을 때 전후 무게차가 g당 0.3mg 이하일 때
  4. 계속하여 1시간 더 건조하였을 때 전후 무게차가 g당 0.5mg 이하일 때
(정답률: 64%)
  • "항량으로 될 때까지 건조한다"는 용어는 무게가 일정하게 유지되는 상태를 말합니다. 따라서, 전후 무게차가 거의 없을 때가 가장 알맞은 의미입니다. "계속하여 1시간 더 건조하였을 때 전후 무게차가 g당 0.3mg 이하일 때"는 전후 무게차가 일정 수준 이하로 유지되면서도 일정 시간 동안 더 건조해야 한다는 것을 나타냅니다. 이는 항량으로 될 때까지 건조한다는 의미와 유사합니다.
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62. 흡광광도법에 의한 CN량 측정시 시료에 함유된 황화합물을 제거하기 위해 사용하는 시약은?

  1. 초산아연용액
  2. L-아스코르빈산
  3. 아비산나트륨
  4. 초산 또는 수산화나트륨
(정답률: 10%)
  • 흡광광도법에 의한 CN량 측정시 시료에 함유된 황화합물을 제거하기 위해서는 시약으로 초산아연용액을 사용합니다. 이는 시료에 함유된 황화합물을 산화시켜 제거할 수 있기 때문입니다. 다른 보기들은 CN량 측정과는 관련이 없거나, 황화합물을 제거하는데 효과적이지 않습니다.
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63. 다음은 각종 수질시험에서의 분석물질과 그 분석방법(흡광광도법)을 나타낸 것이다. 옳지 않은 것은?

  1. 구리 → 디에틸디티오카르바민산법
  2. 망간 → 디메탈를리옥심법
  3. 총인 → 아스코르빈산 환원법
  4. 크롬 → 디페닐카르바지드법
(정답률: 34%)
  • 망간은 디메탈를리옥심법으로 분석하는 것이 아니라, 흡광광도법으로 분석한다. 디메탈를리옥심법은 주로 수은, 구리, 납 등의 분석에 사용된다.
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64. 노말헥산추출물질의 분석을 위해 시료를 pH4이하로 조절하는 방법으로 알맞은 것은?

  1. 메틸오렌지용액(0.1W/V%) 2,3 방울을 넣고 적색이 황색으로 변할 때까지 염산(1+1)을 넣어 조절한다.
  2. 메틸오렌지용액(0.1W/V%) 2,3 방울을 넣고 황색이 적색으로 변할 때까지 염산(1+1)을 넣어 조절한다.
  3. 메틸레드용액(0.1W/V%) 2,3 방울을 넣고 적색이 황색으로 변할 때까지 염산(1+1)을 넣어 조절한다.
  4. 메틸레드용액(0.1W/V%) 2,3 방울을 넣고 황색이 적색으로 변할 때까지 염산(1+1)을 넣어 조절한다.
(정답률: 46%)
  • 노말헥산추출물질은 산성 환경에서 안정적이므로 시료를 pH4 이하로 조절해야 한다. 이를 위해 메틸오렌지용액을 사용하는 이유는 메틸오렌지는 pH 범위가 3.1-4.4인 적색-황색 지시약으로, pH4 이하에서는 황색으로 변한다. 따라서 메틸오렌지용액을 넣고 염산을 천천히 더해가면서 황색에서 적색으로 변할 때까지 조절하면 pH4 이하의 산성 환경을 얻을 수 있다.
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65. 아연 시험방법 중 흡광광도법에서 사용하는 시약인 아스코르빈산 나트륨은 어떤 이온이 공존하는 경우에 검수에 넣어 주는가?

  1. Cr2+
  2. Fe2+
  3. Mn2+
  4. Cd2+
(정답률: 58%)
  • 아스코르빈산 나트륨은 아연 시험에서 아연과 결합하여 형성되는 이온의 흡수를 측정하는 것이 목적이다. 그러나 Mn2+ 이온은 아스코르빈산 나트륨과 결합하여 불용성의 침전물을 형성하므로 검수 시에 함께 처리해주어야 한다. 따라서 Mn2+ 이온이 공존하는 경우에는 검수에 함께 넣어 주어야 한다.
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66. 흡광광도법의 측광부에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 광전관은 주로 자외내지 가시파장 범위에서 광전측광에 사용된다.
  2. 광전지는 주로 적외파장 범위에서 광전측광에 사용된다.
  3. 광전자증배관은 주로 자외내지 가시파장 범위에서 광전측과에 사용된다.
  4. 광전도셀은 주로 근적외파장 범위에서 광전측과에 사용된다.
(정답률: 24%)
  • "광전지는 주로 적외파장 범위에서 광전측광에 사용된다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것입니다. 이유는 흡광광도법에서 적외선 영역에서 측정하는 경우가 많기 때문입니다. 따라서 적외선 영역에서 측정할 때는 광전지를 사용하는 것이 일반적입니다.
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67. 다음 중 유기금속 화합물을 선택적으로 검출할 수 있는 가스크로마토그래피법용 검출기는?

  1. 열전도도 검출기
  2. 불꽃열이온화 검출기
  3. 전자포획형 검출기
  4. 불꽃광도형 검출기
(정답률: 알수없음)
  • 유기금속 화합물은 전자를 쉽게 잡아먹는 경향이 있기 때문에 전자포획형 검출기를 사용하여 검출할 수 있습니다. 이 검출기는 샘플에서 전자를 포획하여 전하를 생성하고, 이를 측정하여 검출합니다. 따라서 유기금속 화합물과 같은 전자를 쉽게 잡아먹는 화합물을 검출하는 데 효과적입니다.
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68. 이온크로카토그래피법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 일반적으로 용리액조,시료주입부,액송펌프,분리컬럼 검출기 및 기록계로 구성되어 있다.
  2. 시료주입량은 보통 50 ~ 100㎕정도이다.
  3. 분리컬럼은 유리 또는 에폭시수지로 만든 관에 용리액을 충전시킨 것이다.
  4. 일반적으로 음이온 분석에는 전기전도도 검출기를 사용한다.
(정답률: 0%)
  • 분리컬럼은 유리 또는 에폭시수지로 만든 관에 용리액을 충전시킨 것이 옳은 설명이다.
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69. 석유계총탄화수소(TPH)를 기체크로마토그래피법으로 측정할 경우, 유효측정농도기준은?

  1. 석유계총탄화수소로서 0.2mg/L 이상으로 한다.
  2. 석유계총탄화수소로서 0.5mg/L 이상으로 한다.
  3. 석유계총탄화수소로서 2.0mg/L 이상으로 한다.
  4. 석유계총탄화수소로서 5.0mg/L 이상으로 한다.
(정답률: 19%)
  • 석유계총탄화수소(TPH)는 다양한 화합물로 이루어져 있기 때문에, 이를 모두 개별적으로 측정하는 것은 어렵습니다. 따라서 TPH는 일반적으로 총량으로 측정하게 됩니다. 이 때, 유효측정농도기준은 TPH의 총량이 0.2mg/L 이상이어야 합니다. 이는 TPH의 총량을 정확하게 측정하기 위한 기준값으로, 이 값 미만의 측정결과는 정확하지 않을 수 있습니다.
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70. 이온전극법에서 사용되는 이온전극중 격막형 전극으로 측정할 수 있는 이온과 가장 거리가 먼 것은?

  1. NH4+
  2. NO2-
  3. CN-
  4. Cl-
(정답률: 19%)
  • 격막형 전극은 이온의 화학적 활동도를 측정하기 위해 사용되는데, 이 중에서 가장 거리가 먼 이온은 이온 크기와 전하에 따라 달라집니다. 이 중에서 Cl- 이온은 가장 큰 이온 크기를 가지고 있으며, 전하는 모두 음이므로 격막형 전극으로 측정할 때 가장 멀리 위치해 있습니다. 따라서 Cl- 이온이 가장 거리가 먼 이온입니다.
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71. 흡광광도법(직접법)으로 폐놀류를 분석할 때 정량범위로 알맞은 것은?

  1. 0.0025 ~ 0.05mg
  2. 0.05 ~ 0.5mg
  3. 0.5 ~ 1.0mg
  4. 1.0 ~ 5.0mg
(정답률: 57%)
  • 흡광광도법은 샘플의 농도와 흡광도 사이에 직접적인 비례 관계가 있기 때문에, 샘플의 농도가 낮을수록 측정값이 불확실해지는 경향이 있습니다. 따라서, 정량범위를 선택할 때는 샘플의 농도가 적당한 범위 내에 있어야 합니다. 이 문제에서는 "0.05 ~ 0.5mg"가 정답인 이유는, 이 범위 내에서는 샘플의 농도가 충분히 높아서 측정값이 불확실해지지 않으면서도, 너무 높지 않아서 측정이 가능하기 때문입니다. 다른 보기들은 샘플의 농도가 너무 낮거나 높아서 측정이 어려울 수 있습니다.
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72. 수질오염공정시험법상 “망간”측정방법이 아닌 것은?

  1. 원자흡광광도법
  2. 흡광광도법
  3. 가스크로마토그래피법
  4. 유도결함플라스마 발광광도법
(정답률: 43%)
  • 망간은 원자흡광광도법이나 흡광광도법으로 측정할 수 있지만, 가스크로마토그래피법은 망간을 측정하는 방법이 아니다. 가스크로마토그래피법은 기체 상태의 물질을 분리하고 분석하는 방법으로, 수질오염공정시험법에서는 다른 물질들의 측정에 사용된다.
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73. [시료 중 용존 질소 화합물을 알칼리성 ( )의 존재하에 120℃에서 유기물과 함께 분해하여 질소이온으로 산화시킨 다음 산성에서 자외부 흡광도를 측정하여 질소를 정량하는 방법이다.] 용존 총질소의 측정원리에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 내용은?

  1. 과황산칼륨
  2. 몰리브덴산 암모늄
  3. 염화제일주석산
  4. 이스코르빈산
(정답률: 22%)
  • 알맞은 내용은 "과황산칼륨"이다. 이는 총질소를 질소이온으로 산화시키기 위한 산화제로 사용되며, 120℃에서 유기물과 함께 시료를 분해할 때 산화작용을 촉진시키는 역할을 한다. 이 방법은 산성에서 질소를 정량하는 방법이기 때문에, 산성에서 자외선 흡광도를 측정하여 질소를 정량한다.
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74. 다음 측정항목중 가스크로마토그래피법으로 측정하지 않는 항목은?

  1. 유기인
  2. 음이온계면활성제
  3. 플리클로리네이티드비페닐
  4. 알킬수은
(정답률: 알수없음)
  • 음이온계면활성제는 가스크로마토그래피법으로 측정할 수 없는 항목입니다. 이는 가스크로마토그래피법이 주로 유기화합물의 분석에 사용되기 때문입니다. 음이온계면활성제는 유기화합물은 아니지만, 표면활성제로서 물과 유기물 사이의 경계면에서 활동하므로 다른 방법으로 측정해야 합니다.
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75. 흡광광도법(페난트로린법)을 이용한 철분석의 측정원리에 관한 내용으로 틀린 것은?

  1. 철 이온을 암모니아 알카리성으로 하여 수산화제이철로 침전분리 한다.
  2. 침전을 염산에 녹여서 염산히드록실아민으로 제일철로 환원한다.
  3. O - 페난트로린을 넣어 약알카리성에서 나타나는 청색의 철착염의 흡광도를 측정한다.
  4. 정량범위는 0.02 ~ 0.5mg이고 표준편차율은 10 ~2% 이다.
(정답률: 39%)
  • 정답은 "O - 페난트로린을 넣어 약알카리성에서 나타나는 청색의 철착염의 흡광도를 측정한다."가 아닌 "O - 페난트로린을 넣어 강알카리성에서 나타나는 붉은색의 철착염의 흡광도를 측정한다."입니다.

    흡광광도법(페난트로린법)은 철 이온을 암모니아 알카리성으로 하여 수산화제이철로 침전분리한 후, 침전을 염산에 녹여서 염산히드록실아민으로 제일철로 환원합니다. 그리고 O - 페난트로린을 넣어 강알카리성에서 나타나는 붉은색의 철착염의 흡광도를 측정합니다. 이 방법은 철 이온의 정량에 매우 유용하게 사용됩니다.
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76. 총유기탄소(고온연소방법,자외선-과황산 산화방법) 측정시, 유효측정농도 기준은? (단, 공정시험방법 기준)

  1. 0.2mg/L 이상
  2. 0.5mg/L 이상
  3. 1.0mg/L 이상
  4. 2.0mg/L 이상
(정답률: 17%)
  • 총유기탄소는 대기오염물질 중 하나로, 인체 건강에 영향을 미치는 유해물질입니다. 따라서 측정 시 유효한 농도 기준은 인체 건강에 영향을 미치지 않는 수준인 0.5mg/L 이상으로 설정되어 있습니다. 이 기준은 공정시험방법 기준으로 설정되어 있으며, 이를 준수하여 대기오염물질을 적극적으로 관리하고 대처해야 합니다.
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77. 일반적으로 가스크로마토그래피법의 열전도도형 검출기에서 사용하는 운반가스의 종류로 적합한 것은?

  1. 수소
  2. 질소
  3. 산소
  4. 이산화탄소
(정답률: 16%)
  • 열전도도형 검출기에서는 운반가스로서 열전도도가 높은 가스를 사용해야 한다. 수소는 분자량이 가장 작고 열전도도가 높아서 가장 적합한 운반가스이다. 또한, 수소는 불활성 기체이기 때문에 반응물과 반응하지 않으며, 적은 양으로도 충분한 검출 민감도를 보인다. 따라서 일반적으로 가스크로마토그래피법의 열전도도형 검출기에서는 수소가 사용된다.
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78. 수질오염공정시험방법상 이온크로마토그래피법을 정량분석에 이용할 수 없는 항목은?

  1. 염소이온
  2. 아질산성질소
  3. 질산성질소
  4. 암모니아성질소
(정답률: 31%)
  • 이온크로마토그래피법은 이온들을 분리하여 정량하는 방법이기 때문에, 암모니아성질소는 이온이 아니기 때문에 정량분석에 이용할 수 없습니다. 암모니아성질소는 분자로 존재하며, 이온화되지 않기 때문입니다. 따라서 암모니아성질소는 이온크로마토그래피법으로는 정량할 수 없습니다.
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79. 마이크로파와 마이크로파에 의한 유기물분해에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 마이크로파 영역에서 극성분자나 이온이 쌍극자모멘트와 이온전도를 일으켜 온도가 상승하는 원리를 이용한다.
  2. 마이크로파는 전자파에너지의 일종으로서 빛의 속도로 이동하는 교류와 자기장으로 구성되어 있다.
  3. 마이크로파 주파수는 300 ~ 300,000MHz 이다.
  4. 마이크로파의 투과거리는 금속과 같은 반사물질인 경우 그 재질에 따라 상이하게 투과된다.
(정답률: 19%)
  • "마이크로파의 투과거리는 금속과 같은 반사물질인 경우 그 재질에 따라 상이하게 투과된다."가 틀린 것이 아니다.

    마이크로파는 전자파에너지의 일종으로서 빛의 속도로 이동하는 교류와 자기장으로 구성되어 있으며, 주파수는 300 ~ 300,000MHz 이다. 마이크로파 영역에서 극성분자나 이온이 쌍극자모멘트와 이온전도를 일으켜 온도가 상승하는 원리를 이용하여 유기물을 분해할 수 있다. 마이크로파의 투과거리는 금속과 같은 반사물질인 경우 그 재질에 따라 상이하게 투과된다. 이는 반사율과 흡수율이 재질에 따라 다르기 때문이다.
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80. 다음 중 비소의 정량시험방법에 해당되지 않는 것은?

  1. 원자흡광광도법
  2. 과요오드산 칼륨법
  3. 디에틸디티오카르바민산은법
  4. 유도결합플라스마 발광광도법
(정답률: 39%)
  • 과요오드산 칼륨법은 비소의 정량시험 방법이 아니라, 요오드와 칼륨이 함유된 용액을 이용하여 산화-환원 반응을 일으켜 산화된 비소를 환원시켜 산화된 요오드의 양을 측정하는 방법이다. 따라서 정답은 "과요오드산 칼륨법"이다.
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5과목: 수질환경관계법규

81. 초과부과금의 부과대상이 되는 오염물질이 아닌 것은?

  1. 총질소
  2. 유기물질
  3. 디클로로메탄
  4. 아연 및 그 화합물
(정답률: 40%)
  • 초과부과금은 수질오염방지법에 따라 부과되는데, 디클로로메탄은 유기용제로 분류되어 있어 유기물질에 해당되기 때문에 초과부과금의 부과대상이 됩니다. 따라서 디클로로메탄이 아닌 "아연 및 그 화합물"이 초과부과금의 부과대상이 되지 않습니다.
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82. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천의 생활환경 기준으로 틀린 것은? (단, 등급은“ 매우 좋음”기준 )

  1. 수소이온 농도(pH) : 6.5 ~ 8.5
  2. 생물화학적산소요구량 BOD(mg/L) : 1 이하
  3. 부유물질량(mg/L) : 15 이하
  4. 용존산소량(mg/L) : 7.5 이상
(정답률: 28%)
  • 부유물질은 물 속에 떠다니는 물질로, 이는 물의 투명도와 색상에 영향을 미치며 수생생물의 호흡과 교환에도 영향을 미칩니다. 따라서 하천의 생활환경 기준에서는 부유물질량이 매우 좋음 기준인 15mg/L 이하로 유지되어야 합니다. 이를 초과하면 수생생물의 생존과 번식에 영향을 미치며, 물의 투명도와 색상도 나빠지게 됩니다.
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83. 공동방지시설운영기구의 대표자가 공동방지시설에 관한 변경내용을 시도지사에게 서류로 제출하여 증명하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 공동방지시설의 운영에 관한 규약의 변경
  2. 공동방지시설의 오염물질처리방법 변경
  3. 공동방지시설로 유입되는 폐수의 성상 변경
  4. 공동방지서설로 폐수를 유입하는 사업장 전체의 폐수배출량 또는 그 사업장의 수 변경
(정답률: 43%)
  • 공동방지시설로 유입되는 폐수의 성상 변경은 다른 사항들과는 달리 시설 운영에 직접적인 영향을 미치는 사항이기 때문에 가장 거리가 먼 것이다. 이는 공동방지시설이 처리해야 할 오염물질의 양과 종류를 변경시키는 것으로, 시설의 처리능력과 처리방법 등을 다시 검토하고 조정해야 할 필요가 있다. 따라서 대표자는 이러한 변경사항을 시도지사에게 제출하여 증명해야 한다.
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84. 기타 수질오염원에 해당되는 것은?

  1. 면적 4만 m2의 골프장
  2. 면적 1000m2인 자동차 폐차장 시설
  3. 면적 100m2(검사장 면적 포함)인 동력으로 움직이는 모든 기계, 기구, 장비류의 정비를 목적으로 하는 시설
  4. 용량 5m3인 농산물의 보관, 수송 등을 위하여 소금으로 절임만 하는 시설
(정답률: 10%)
  • 골프장은 농약, 비료 등의 화학물질 사용과 잔디 관리를 위한 수분 공급 등으로 인해 수질 오염원에 해당됩니다.
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85. 환경기술인을 임명하지 아니하거나 임명(바꾸어 임명한 것을 포함한다)에 대한 신고를 하지 아니한 자에 대한 과태료기준으로 맞는 것은?

  1. 2백만원 이하의 과태료
  2. 3백만원 이하의 과태료
  3. 5백만원 이하의 과태료
  4. 1천만원 이하의 과태료
(정답률: 40%)
  • 환경기술인은 환경오염방지법에 따라 임명되어야 하며, 임명을 받은 후에는 해당 업무를 수행해야 합니다. 만약 환경기술인을 임명하지 않거나 임명에 대한 신고를 하지 않은 경우, 이는 법적으로 위반사항으로 간주됩니다. 이에 따라 해당자는 과태료를 부과받게 되는데, 이 과태료의 기준은 위반의 정도에 따라 다릅니다. 환경기술인을 임명하지 않거나 신고하지 않은 경우에는 위반의 정도가 상대적으로 낮기 때문에, 과태료 기준도 비교적 낮은 1천만원 이하로 책정되는 것입니다.
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86. 사업자 또는 방지시설을 운영하는 자(공동방지시설의 대표자를 포함한다)는 배출시설 및 방지시설의 가동시간, 폐수배출량, 약품투입량. 시설관리 및 운영자 그 밖에 시설운영에 관한 중요사항을 매일 기록하는 운영일지를 보전하여야 한다. 그 보전기간 기준은? (단, 폐수무방류배출시설의 경우는 제외함)

  1. 최종기재일 부터 6월간
  2. 최종기재일 부터 1년간
  3. 최종기재일 부터 2년간
  4. 최종기재일 부터 3년간
(정답률: 23%)
  • 운영일지는 사업자 또는 방지시설을 운영하는 자가 시설 운영에 관한 중요사항을 매일 기록하는 것이므로, 이 기록을 보존하는 기간은 시설 운영에 대한 책임을 지는 기간인 1년간이 적절하다. 이 기간은 최종기재일부터 1년간으로 설정되어 있으며, 이는 해당 운영일지의 최종 기재일로부터 1년간 보존하면 충분히 시설 운영에 대한 책임을 지를 수 있기 때문이다. 따라서 "최종기재일 부터 1년간"이 정답이다.
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87. 수질오염방지시설 중 화학적 처리시설이 아닌 것은?

  1. 침전물 개량시설
  2. 흡수시설
  3. 살균시설
  4. 화학적 침강시설
(정답률: 알수없음)
  • 흡수시설은 수질 오염물질을 흡착시켜 제거하는 물리적 처리시설입니다. 따라서 화학적 처리를 하지 않고도 오염물질을 제거할 수 있습니다. 반면, 침전물 개량시설, 살균시설, 화학적 침강시설은 화학적 처리를 통해 오염물질을 제거하는 시설입니다.
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88. 수질 및 수생태계 환경기준 중 호소의 생활환경 기준항목인 클로로필-a(Chl-a)의 기준으로 맞는 것은? (단, 등급은 매우 좋음 기준, 단위 : mg/m3 )

  1. 5이하
  2. 10이하
  3. 15이하
  4. 20이하
(정답률: 40%)
  • 클로로필-a는 물 속에서 광합성을 하는 식물성 생물들이 생산하는 엽록소의 일종으로, 물의 탁도와 색도를 결정하는 주요한 인자 중 하나입니다. 따라서 클로로필-a의 농도가 높을수록 물의 색이 짙어지고, 물의 질이 나빠집니다. 생태계에 있어서도 클로로필-a의 농도가 높을수록 식물성 생물의 생장이 촉진되어 수생태계의 균형이 깨질 수 있습니다. 따라서 생활환경 기준항목인 클로로필-a의 기준은 매우 좋음 기준인 5mg/m3 이하로 설정되어 있습니다. 이 기준을 넘어서면 물의 질이 나쁘다는 것을 의미하며, 수생태계에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높아집니다.
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89. 비점오염원 방지시설인 자연형 시설 중 인공습지의 관리, 운영기준으로 틀린 것은?

  1. 강우가 설계유량 이상으로 유입되는 것을 대비하여 우회시설을 설치한다.
  2. 인공습지의 유입구에서 유출구까지의 유로는 최대한 길게하고, 길이 대 폭의 비율은 2:1이상으로 한다.
  3. 유입부에서 유출부까지의 경사는 1.0내지 5.0%를 초과하지 아니하도록 한다.
  4. 유입수의 적정한 처리를 위하여 식생의 조밀한 성장을 유지하도록 한다.
(정답률: 20%)
  • "유입부에서 유출부까지의 경사는 1.0내지 5.0%를 초과하지 아니하도록 한다."가 틀린 것이 아니라 올바른 기준입니다.

    이유는 경사가 너무 가파르면 물이 빠져나가지 못하고 쌓이게 되어 인공습지 내부에서 물이 고여 산성화되거나 산소 부족으로 인해 물고기 등 생물이 죽을 수 있기 때문입니다. 따라서 적절한 경사를 유지하여 물이 원활하게 흐를 수 있도록 해야 합니다.
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90. 다음 중 수질환경보전법에서 규정하고 있는 용어에 대한 정의로 틀린 것은?

  1. 폐수 라 함은 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 혼입되어 그대로 사용할 수 없는 물을 말한다.
  2. “불투수층”이라 함은 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트, 콘크리트 등으로 포장 된 도로, 주차장, 보도 등을 말한다.
  3. “강우 유출수”라 함은 점오염원 및 비점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다.
  4. “기타수질오염원”이라 함은 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
(정답률: 57%)
  • "불투수층"이라 함은 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트, 콘크리트 등으로 포장 된 도로, 주차장, 보도 등을 말하는데, 이는 수질환경보전법에서 정의되지 않은 용어이다. 따라서 정답은 "“불투수층”이라 함은 빗물 또는 눈 녹은 물 등이 지하로 스며들 수 없게 하는 아스팔트, 콘크리트 등으로 포장 된 도로, 주차장, 보도 등을 말한다."이다.

    "강우 유출수"는 비점오염원과 점오염원의 수질오염물질이 섞여 유출되는 빗물 또는 눈 녹은 물 등을 말한다. 이는 수질환경보전법에서 정의되어 있는 용어이다.
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91. 사업장 폐수배출량 규모의 구분을 정하는 기준으로 가장 적절한 것은?

  1. 측정 전 조업 3월간의 평균 배출량을 기준으로 정한다.
  2. 측정 전 조업 3월간의 최대 배출량을 기준으로 정한다.
  3. 연중 배출량의 평균치를 기준으로 정한다.
  4. 연중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 한다.
(정답률: 30%)
  • 사업장 폐수배출량은 일정한 패턴이 없이 변동하기 때문에, 연중 가장 많이 배출한 날을 기준으로 하는 것이 가장 적절하다. 이는 해당 사업장이 가장 많은 폐수를 배출하는 상황을 고려하여 적절한 대처 방안을 마련할 수 있기 때문이다. 다른 보기들은 일정 기간 동안의 평균치나 최대치를 기준으로 하기 때문에, 실제 상황과는 차이가 있을 수 있다.
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92. 기타 수질오염원 중 농ㆍ축수산물 단순가공기설을 설치, 관리하는 자가 하여야 할 조치상항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 수면 위의 부유물질을 제거하여 방류하여야 한다.
  2. 침전물을 침전시설을 설치하여 침전처리 하여야 하고 이때 침전물이 재차 부유하지 아니하도록 한다.
  3. 염분 등으로 타인에 피해가 가지 아니하도록 하여야 한다.
  4. 가공처리량 및 수탁자에 관한일지를 기록 보관, 관리 하도록 한다.
(정답률: 0%)
  • 가공처리량 및 수탁자에 관한 일지를 기록 보관, 관리하는 것은 다른 조치상항들과 달리 농ㆍ축수산물 단순가공기설의 운영과 관련된 정보를 체계적으로 기록하고 관리함으로써, 수질오염원의 발생 및 확산을 예방하고, 문제 발생 시 신속한 대처를 할 수 있도록 하기 위함이다. 따라서 다른 조치상항들과는 달리 수질오염원의 예방 및 대처를 위한 관리적인 측면에서 중요한 조치이다.
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93. 조류예보 단계인 조류경보 발령시 조치사항이 아닌 것은?

  1. 정수의 독소분석 실시
  2. 황토 등 흡착제 살포 등을 이용한 조류제거 조치
  3. 주변 오염원에 대한 단속강화
  4. 어패류 어획. 식용 및 가축방목의 자제 권고
(정답률: 알수없음)
  • 조류예보 단계인 조류경보 발령시에는 황토 등 흡착제 살포 등을 이용한 조류제거 조치는 취해선 안 됩니다. 이는 환경오염을 유발할 수 있기 때문입니다. 따라서, 다른 보기들처럼 정수의 독소분석 실시, 주변 오염원에 대한 단속강화, 어패류 어획 및 식용 및 가축방목의 자제 권고 등의 조치가 필요합니다.
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94. 수질환경보전법령에 따라 환경부장관이 수립하는 대권역별 수질보전을 위한 기본계획의 수립주기와 협의주체가 맞는 것은?

  1. 5년, 관계중앙행정기관장 및 관계수계관리위원회
  2. 10년, 관계중앙행정기관장 및 관계수계관리위원회
  3. 5년, 대권역별 환경관리위원회
  4. 10년, 대권역별 환경관리위원회
(정답률: 42%)
  • 수질환경보전법령에 따르면 대권역별 수질보전을 위한 기본계획의 수립주기는 10년이며, 협의주체는 관계중앙행정기관장 및 관계수계관리위원회입니다. 이는 대권역별 수질보전을 위한 기본계획이 중앙행정기관과 수계관리위원회의 협의를 거쳐 수립되어야 하며, 이를 위해 10년 주기로 계획을 수립하도록 되어 있기 때문입니다.
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95. 1일 폐수배출량이 2,000m3 미만인 사업장의 처리수가“가”지역으로 배출된다면 BOD와 COD는 얼마 이하로 배출해야 하는가? (단, 배출허용 기준)

  1. BOD 50mg/ℓ 이하, COD60mg/ℓ 이하
  2. BOD 60mg/ℓ 이하, COD70mg/ℓ 이하
  3. BOD 70mg/ℓ 이하, COD80mg/ℓ 이하
  4. BOD 80mg/ℓ 이하, COD90mg/ℓ 이하
(정답률: 7%)
  • “가”지역의 폐수배출허용기준은 BOD 70mg/ℓ 이하, COD 80mg/ℓ 이하이다. 따라서, 1일 폐수배출량이 2,000m3 미만인 사업장의 처리수가 “가”지역으로 배출된다면, 해당 기준을 충족하기 위해서는 BOD와 COD를 각각 70mg/ℓ 이하와 80mg/ℓ 이하로 배출해야 한다. 이는 해당 지역의 환경보호를 위한 기준으로, 이를 준수함으로써 지역의 수질오염을 최소화할 수 있다.
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96. 기본부과금 부과시 청정지역 및 가지역의 지역별 부과계수는?

  1. 2.0
  2. 1.5
  3. 1.0
  4. 0.5
(정답률: 31%)
  • 청정지역과 가지역은 대기오염이 적은 지역으로 분류됩니다. 따라서 이 지역에서는 미세먼지 등의 대기오염물질이 적게 발생하므로, 이를 반영하여 부과계수를 낮추어 부과금을 적게 받습니다. 이에 따라 청정지역과 가지역의 지역별 부과계수는 1.5로 설정됩니다.
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97. 환경기술인 등의 교육기관으로 알맞게 짝지은 것은?

  1. 국립환경과학원 - 환경보전협회
  2. 환경인력개발원 - 환경관리협회
  3. 환경관리협회 - 국립환경과학원
  4. 환경보전협회 - 환경인력개발원
(정답률: 알수없음)
  • 국립환경과학원은 환경과학 분야의 연구 및 교육을 담당하는 기관이며, 환경보전협회는 환경보전과 관련된 활동을 수행하는 단체입니다. 따라서 둘은 서로 보완적인 역할을 수행하며, 환경기술인 등의 교육기관으로 알맞게 짝지어진 것입니다.
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98. 다음은 폐수처리업자의 준수사항에 관한 내용이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 분기
  2. 반기
  3. 연도
(정답률: 30%)
  • 폐수처리업자는 매 반기마다 수질오염방지시설 운영실적보고서를 작성하여 제출해야 한다. 따라서 정답은 "반기"이다. "월"은 너무 자주 작성해야 하고, "분기"는 반기와 유사하지만 더 자주 작성해야 하기 때문에 정답이 아니다. "연도"는 너무 오랜 기간을 다루기 때문에 정답이 아니다.
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99. 배출시설에 대한 일일 기준초과배출량 산정시 적용되는 일일유량 산정식 중 일일조업시간에 대한 내용으로 맞는 것은?

  1. 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 3월간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 분으로 표시한다.
  2. 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 3월간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 시간으로 표시한다.
  3. 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 분으로 표시한다.
  4. 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 시간으로 표시한다.
(정답률: 54%)
  • 배출시설의 일일 기준초과배출량은 일일유량에 따라 결정되는데, 이때 일일유량 산정식에는 일일조업시간이 포함된다. 따라서 일일조업시간을 정확하게 산정하는 것이 중요하다. 이에 따라 일일조업시간은 최근 30일간의 배출시설의 조업시간의 평균치로서 분으로 표시한다. 이유는 최근 30일간의 평균치를 사용하면 일일조업시간을 보다 정확하게 산정할 수 있기 때문이다.
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100. 수질오염경보인 조류예보의 조류대발생경보 단계의 발령기준은?

  1. 2회 연속채취시 클로로필 - a 농도 100mg/m3 이상이고 남조류 세포수 100,000세포/mL 이상인 경우
  2. 2회 연속채취시 클로로필 - a 농도 100mg/m3 이상이고 남조류 세포수 1,000,000세포/mL 이상인 경우
  3. 2회 연속채취시 클로로필 - a 농도 1,000mg/m3 이상이고 남조류 세포수 100,000세포/mL 이상인 경우
  4. 2회 연속채취시 클로로필 - a 농도 1,000mg/m3 이상이고 남조류 세포수 1,000,000세포/mL 이상인 경우
(정답률: 8%)
  • 조류예보의 조류대발생경보 단계의 발령기준은 클로로필-a 농도와 남조류 세포수의 기준을 충족해야 합니다. 따라서 "2회 연속채취시 클로로필 - a 농도 100mg/m3 이상이고 남조류 세포수 1,000,000세포/mL 이상인 경우"가 정답입니다. 이유는 클로로필-a 농도와 남조류 세포수가 모두 높아야 조류대발생 가능성이 높아지기 때문입니다.
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